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Der Massenanteil des gelösten Stoffes in der Beschickung ist der Massenanteil des gelösten Stoffes in der Beschickung für den Flüssig-Flüssig-Extraktionsprozess. Überprüfen Sie FAQs
zC=XN(F'F'+(E'KSolute))N
zC - Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter?XN - N-Stufen-Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat?F' - Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion?E' - Flussrate der lösungsmittelfreien Extraktphase in LLE?KSolute - Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes?N - Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen?

Beschickungskonzentration an gelösten Stoffen für N-Zahl der idealen Stufenextraktion Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Beschickungskonzentration an gelösten Stoffen für N-Zahl der idealen Stufenextraktion aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Beschickungskonzentration an gelösten Stoffen für N-Zahl der idealen Stufenextraktion aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Beschickungskonzentration an gelösten Stoffen für N-Zahl der idealen Stufenextraktion aus:.

0.5005Edit=0.0334Edit(110Edit110Edit+(62Edit2.6Edit))3Edit
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Beschickungskonzentration an gelösten Stoffen für N-Zahl der idealen Stufenextraktion Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Beschickungskonzentration an gelösten Stoffen für N-Zahl der idealen Stufenextraktion?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
zC=XN(F'F'+(E'KSolute))N
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
zC=0.0334(110kg/s110kg/s+(62kg/s2.6))3
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
zC=0.0334(110110+(622.6))3
Nächster Schritt Auswerten
zC=0.500538475939294
Letzter Schritt Rundungsantwort
zC=0.5005

Beschickungskonzentration an gelösten Stoffen für N-Zahl der idealen Stufenextraktion Formel Elemente

Variablen
Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter
Der Massenanteil des gelösten Stoffes in der Beschickung ist der Massenanteil des gelösten Stoffes in der Beschickung für den Flüssig-Flüssig-Extraktionsprozess.
Symbol: zC
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte kleiner als 1 sein.
N-Stufen-Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat
Der N-Stufen-Massenanteil des gelösten Stoffes in der Raffinatphase ist der Massenanteil des gelösten Stoffes in der Raffinatphase auf Basis des gelösten Stoffes nach N LLE-Stufen.
Symbol: XN
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte kleiner als 1 sein.
Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion
Die Flussrate der lösungsmittelfreien Beschickung bei der Extraktion ist die Flussrate der Trägerflüssigkeit zum Flüssig-Flüssig-Extraktionsvorgang zur Trennung.
Symbol: F'
Messung: MassendurchsatzEinheit: kg/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Flussrate der lösungsmittelfreien Extraktphase in LLE
Die Flussrate der lösungsmittelfreien Extraktphase in LLE ist die Flussrate des extrahierenden Lösungsmittels nach der Trennung im Flüssig-Flüssig-Extraktionsvorgang.
Symbol: E'
Messung: MassendurchsatzEinheit: kg/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes
Der Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes ist definiert als die Konzentration des gelösten Stoffes in der Extraktphase dividiert durch die Konzentration des gelösten Stoffes in der Raffinatphase.
Symbol: KSolute
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen
Die Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen ist die Anzahl der idealen Gleichgewichtsstufen, die für die Flüssig-Flüssig-Extraktion erforderlich sind.
Symbol: N
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter

​ge Beschickungslösungskonzentration für die Extraktion in einer idealen Phase
zC=X1F'F'+(E'KSolute)

Andere Formeln in der Kategorie Gleichgewichtsstufenberechnungen für nicht mischbare (reine) Lösungsmittel und Trägerflüssigkeiten

​ge Verteilungskoeffizient der Trägerflüssigkeit aus Aktivitätskoeffizienten
KCarrierLiq=ΥaRΥaE
​ge Verteilungskoeffizient der Trägerflüssigkeit aus Massenanteil
KCarrierLiq=yAxA
​ge Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes aus dem Aktivitätskoeffizienten
KSolute=ΥcRΥcE
​ge Verteilungskoeffizient von gelösten Stoffen aus Massenanteilen
KSolute=yCxC

Wie wird Beschickungskonzentration an gelösten Stoffen für N-Zahl der idealen Stufenextraktion ausgewertet?

Der Beschickungskonzentration an gelösten Stoffen für N-Zahl der idealen Stufenextraktion-Evaluator verwendet Mass Fraction of Solute in the Feed = N-Stufen-Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat/((Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion/(Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion+(Flussrate der lösungsmittelfreien Extraktphase in LLE*Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes)))^Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen), um Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter, Die Formel für die Konzentration der gelösten Stoffe in der Beschickung für die Zahl N der idealen Extraktionsstufe ist definiert als der Massenanteil des gelösten Stoffes in der Beschickung als Funktion des Raffinat-Massenanteils des gelösten Stoffes, der aus der N-ten Zahl des Extraktionsprozesses in der Gleichgewichtsstufe kommt auszuwerten. Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter wird durch das Symbol zC gekennzeichnet.

Wie wird Beschickungskonzentration an gelösten Stoffen für N-Zahl der idealen Stufenextraktion mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Beschickungskonzentration an gelösten Stoffen für N-Zahl der idealen Stufenextraktion zu verwenden, geben Sie N-Stufen-Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat (XN), Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion (F'), Flussrate der lösungsmittelfreien Extraktphase in LLE (E'), Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes (KSolute) & Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen (N) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Beschickungskonzentration an gelösten Stoffen für N-Zahl der idealen Stufenextraktion

Wie lautet die Formel zum Finden von Beschickungskonzentration an gelösten Stoffen für N-Zahl der idealen Stufenextraktion?
Die Formel von Beschickungskonzentration an gelösten Stoffen für N-Zahl der idealen Stufenextraktion wird als Mass Fraction of Solute in the Feed = N-Stufen-Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat/((Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion/(Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion+(Flussrate der lösungsmittelfreien Extraktphase in LLE*Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes)))^Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.500538 = 0.0334/((110/(110+(62*2.6)))^3).
Wie berechnet man Beschickungskonzentration an gelösten Stoffen für N-Zahl der idealen Stufenextraktion?
Mit N-Stufen-Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat (XN), Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion (F'), Flussrate der lösungsmittelfreien Extraktphase in LLE (E'), Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes (KSolute) & Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen (N) können wir Beschickungskonzentration an gelösten Stoffen für N-Zahl der idealen Stufenextraktion mithilfe der Formel - Mass Fraction of Solute in the Feed = N-Stufen-Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat/((Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion/(Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion+(Flussrate der lösungsmittelfreien Extraktphase in LLE*Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes)))^Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter-
  • Mass Fraction of Solute in the Feed=Single Stage Mass Fraction of Solute in Raffinate/(Solute Free Feed Flowrate in Extraction/(Solute Free Feed Flowrate in Extraction+(Solute Free Extract Phase Flowrate in LLE*Distribution Coefficient of Solute)))OpenImg
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