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Die Anzahl der Stufen ist definiert als die ideale Anzahl von Stufen, die erforderlich sind, um die gewünschte Trennung zu erreichen. Überprüfen Sie FAQs
N=log10((X0(Stripping)-(YN+1(Stripping)α)XN(Stripping)-(YN+1(Stripping)α))(1-(1S))+(1S))log10(S)
N - Anzahl der Stufen?X0(Stripping) - Freier Molanteil gelöster Stoffe der Flüssigkeit im Stripping-Einlass?YN+1(Stripping) - Gelöster freier Molanteil des Gases im Stripping-Einlass?α - Gleichgewichtskonstante für den Massentransfer?XN(Stripping) - Gelöster freier Molanteil der Flüssigkeit beim Herausziehen?S - Stripping-Faktor?

Anzahl der Stripping-Stufen nach Kremser-Gleichung Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Anzahl der Stripping-Stufen nach Kremser-Gleichung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Anzahl der Stripping-Stufen nach Kremser-Gleichung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Anzahl der Stripping-Stufen nach Kremser-Gleichung aus:.

6.0205Edit=log10((0.225Edit-(0.001Edit1.5Edit)0.01Edit-(0.001Edit1.5Edit))(1-(11.4Edit))+(11.4Edit))log10(1.4Edit)
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Anzahl der Stripping-Stufen nach Kremser-Gleichung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Anzahl der Stripping-Stufen nach Kremser-Gleichung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
N=log10((X0(Stripping)-(YN+1(Stripping)α)XN(Stripping)-(YN+1(Stripping)α))(1-(1S))+(1S))log10(S)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
N=log10((0.225-(0.0011.5)0.01-(0.0011.5))(1-(11.4))+(11.4))log10(1.4)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
N=log10((0.225-(0.0011.5)0.01-(0.0011.5))(1-(11.4))+(11.4))log10(1.4)
Nächster Schritt Auswerten
N=6.02049246734039
Letzter Schritt Rundungsantwort
N=6.0205

Anzahl der Stripping-Stufen nach Kremser-Gleichung Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Anzahl der Stufen
Die Anzahl der Stufen ist definiert als die ideale Anzahl von Stufen, die erforderlich sind, um die gewünschte Trennung zu erreichen.
Symbol: N
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Freier Molanteil gelöster Stoffe der Flüssigkeit im Stripping-Einlass
Der Stoffmengenanteil der Flüssigkeit im Stripping-Einlass ist der Stoffmengenanteil des gelösten Stoffs im Lösungsmittel (Flüssigkeit) im Einlass der Strippkolonne auf Basis der gelösten Stoffe.
Symbol: X0(Stripping)
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 1 liegen.
Gelöster freier Molanteil des Gases im Stripping-Einlass
Der Stoffmengenanteil des Gases im Stripping-Einlass ist der Stoffmengenanteil des gelösten Stoffs im Gasstrom, der in die Strippkolonne eintritt, auf Basis der gelösten Stoffe.
Symbol: YN+1(Stripping)
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 1 liegen.
Gleichgewichtskonstante für den Massentransfer
Die Gleichgewichtskonstante für den Massentransfer ist die Proportionalitätskonstante zwischen dem Molenbruch der Gasphase und dem Molenbruch der flüssigen Phase und könnte als Verhältnis zwischen den beiden angegeben werden.
Symbol: α
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Gelöster freier Molanteil der Flüssigkeit beim Herausziehen
Der Stoffmengenanteil der Flüssigkeit im Stripping-Auslass ist der Stoffmengenanteil des gelösten Stoffs in der Flüssigkeit am Stripping-Säulenausgang auf der Basis des gelösten Stoffs.
Symbol: XN(Stripping)
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 1 liegen.
Stripping-Faktor
Der Abstreiffaktor ist das Verhältnis der Steigung der Abstreif-Betriebslinie zur Gleichgewichtslinie. Wenn die Gleichgewichtslinie eine Kurve ist, dann ist der Abstreiffaktor der Durchschnitt an den beiden Enden.
Symbol: S
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
log10
Der dekadische Logarithmus, auch als Zehnerlogarithmus oder dezimaler Logarithmus bezeichnet, ist eine mathematische Funktion, die die Umkehrung der Exponentialfunktion darstellt.
Syntax: log10(Number)

Andere Formeln zum Finden von Anzahl der Stufen

​ge Anzahl der Absorptionsstufen nach Kremser-Gleichung
N=log10(YN+1-(αX0)Y1-(αX0))(1-(1A))+(1A)log10(A)
​ge Anzahl der Stufen für Absorptionsfaktor gleich 1
N=YN+1-Y1Y1-(αX0)

Andere Formeln in der Kategorie Abisolieren

​ge Stripping-Faktor
S=αGs(Stripping)Ls(Stripping)
​ge Abstreiffaktor bei gegebenem Absorptionsfaktor
S=1A
​ge Absorptionsfaktor
A=LsαGs
​ge Absorptionsfaktor gegeben Stripping-Faktor
A=1S

Wie wird Anzahl der Stripping-Stufen nach Kremser-Gleichung ausgewertet?

Der Anzahl der Stripping-Stufen nach Kremser-Gleichung-Evaluator verwendet Number of Stages = (log10(((Freier Molanteil gelöster Stoffe der Flüssigkeit im Stripping-Einlass-(Gelöster freier Molanteil des Gases im Stripping-Einlass/Gleichgewichtskonstante für den Massentransfer))/(Gelöster freier Molanteil der Flüssigkeit beim Herausziehen-(Gelöster freier Molanteil des Gases im Stripping-Einlass/Gleichgewichtskonstante für den Massentransfer)))*(1-(1/Stripping-Faktor))+(1/Stripping-Faktor)))/(log10(Stripping-Faktor)), um Anzahl der Stufen, Die Formel für die Anzahl der Strippstufen nach der Kremser-Gleichung ist für die Anzahl der Stufen für verdünnte Systeme mit gerader Betriebslinie in der Absorption algebraisch definiert auszuwerten. Anzahl der Stufen wird durch das Symbol N gekennzeichnet.

Wie wird Anzahl der Stripping-Stufen nach Kremser-Gleichung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Anzahl der Stripping-Stufen nach Kremser-Gleichung zu verwenden, geben Sie Freier Molanteil gelöster Stoffe der Flüssigkeit im Stripping-Einlass (X0(Stripping)), Gelöster freier Molanteil des Gases im Stripping-Einlass (YN+1(Stripping)), Gleichgewichtskonstante für den Massentransfer (α), Gelöster freier Molanteil der Flüssigkeit beim Herausziehen (XN(Stripping)) & Stripping-Faktor (S) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Anzahl der Stripping-Stufen nach Kremser-Gleichung

Wie lautet die Formel zum Finden von Anzahl der Stripping-Stufen nach Kremser-Gleichung?
Die Formel von Anzahl der Stripping-Stufen nach Kremser-Gleichung wird als Number of Stages = (log10(((Freier Molanteil gelöster Stoffe der Flüssigkeit im Stripping-Einlass-(Gelöster freier Molanteil des Gases im Stripping-Einlass/Gleichgewichtskonstante für den Massentransfer))/(Gelöster freier Molanteil der Flüssigkeit beim Herausziehen-(Gelöster freier Molanteil des Gases im Stripping-Einlass/Gleichgewichtskonstante für den Massentransfer)))*(1-(1/Stripping-Faktor))+(1/Stripping-Faktor)))/(log10(Stripping-Faktor)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: -0.220759 = (log10(((0.225-(0.001/1.5))/(0.01-(0.001/1.5)))*(1-(1/1.4))+(1/1.4)))/(log10(1.4)).
Wie berechnet man Anzahl der Stripping-Stufen nach Kremser-Gleichung?
Mit Freier Molanteil gelöster Stoffe der Flüssigkeit im Stripping-Einlass (X0(Stripping)), Gelöster freier Molanteil des Gases im Stripping-Einlass (YN+1(Stripping)), Gleichgewichtskonstante für den Massentransfer (α), Gelöster freier Molanteil der Flüssigkeit beim Herausziehen (XN(Stripping)) & Stripping-Faktor (S) können wir Anzahl der Stripping-Stufen nach Kremser-Gleichung mithilfe der Formel - Number of Stages = (log10(((Freier Molanteil gelöster Stoffe der Flüssigkeit im Stripping-Einlass-(Gelöster freier Molanteil des Gases im Stripping-Einlass/Gleichgewichtskonstante für den Massentransfer))/(Gelöster freier Molanteil der Flüssigkeit beim Herausziehen-(Gelöster freier Molanteil des Gases im Stripping-Einlass/Gleichgewichtskonstante für den Massentransfer)))*(1-(1/Stripping-Faktor))+(1/Stripping-Faktor)))/(log10(Stripping-Faktor)) finden. Diese Formel verwendet auch Gemeinsame Logarithmusfunktion Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Anzahl der Stufen?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Anzahl der Stufen-
  • Number of Stages=log10(((Solute Free Mole Fraction of Gas in Inlet-(Equilibrium Constant for Mass Transfer*Solute Free Mole Fraction of Liquid in Inlet))/(Solute Free Mole Fraction of Gas in Outlet-(Equilibrium Constant for Mass Transfer*Solute Free Mole Fraction of Liquid in Inlet)))*(1-(1/Absorption Factor))+(1/Absorption Factor))/(log10(Absorption Factor))OpenImg
  • Number of Stages=(Solute Free Mole Fraction of Gas in Inlet-Solute Free Mole Fraction of Gas in Outlet)/(Solute Free Mole Fraction of Gas in Outlet-(Equilibrium Constant for Mass Transfer*Solute Free Mole Fraction of Liquid in Inlet))OpenImg
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