HETP von gepackten Säulen mit 25- und 50-mm-Raschig-Ringen Formel

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Die dem theoretischen Boden äquivalente Höhe ist die Höhe einer hypothetischen Kolonne oder eines hypothetischen Bodens, die den gleichen Trennungsgrad wie ein theoretischer Boden bieten würde. Überprüfen Sie FAQs
HETP=18dr+12(m)((G'Lw)-1)
HETP - Höhe entspricht der theoretischen Platte?dr - Durchmesser der Ringe?m - Durchschnittliche Gleichgewichtssteigung?G' - Gasstrom?Lw - Flüssigkeitsmassendurchfluss?

HETP von gepackten Säulen mit 25- und 50-mm-Raschig-Ringen Beispiel

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So sieht die Gleichung HETP von gepackten Säulen mit 25- und 50-mm-Raschig-Ringen aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung HETP von gepackten Säulen mit 25- und 50-mm-Raschig-Ringen aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung HETP von gepackten Säulen mit 25- und 50-mm-Raschig-Ringen aus:.

27.8267Edit=180.0269Edit+12(1.274Edit)((3.147Edit1.1286Edit)-1)
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HETP von gepackten Säulen mit 25- und 50-mm-Raschig-Ringen Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von HETP von gepackten Säulen mit 25- und 50-mm-Raschig-Ringen?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
HETP=18dr+12(m)((G'Lw)-1)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
HETP=180.0269m+12(1.274)((3.147kg/s1.1286kg/s)-1)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
HETP=180.0269+12(1.274)((3.1471.1286)-1)
Nächster Schritt Auswerten
HETP=27.8267494251081m
Letzter Schritt Rundungsantwort
HETP=27.8267m

HETP von gepackten Säulen mit 25- und 50-mm-Raschig-Ringen Formel Elemente

Variablen
Höhe entspricht der theoretischen Platte
Die dem theoretischen Boden äquivalente Höhe ist die Höhe einer hypothetischen Kolonne oder eines hypothetischen Bodens, die den gleichen Trennungsgrad wie ein theoretischer Boden bieten würde.
Symbol: HETP
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Durchmesser der Ringe
Der Durchmesser der Ringe bezieht sich auf den Durchmesser der Raschig-Ringe, die als Packung in gepackten Kolonnen verwendet werden.
Symbol: dr
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Durchschnittliche Gleichgewichtssteigung
Die durchschnittliche Gleichgewichtssteigung ist der Mittelwert der Steigung der Gleichgewichtskurve, die für die Dampf- und Flüssigkeitsphase aufgetragen wird, die einer Einheitsoperation unterzogen wird.
Symbol: m
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Gasstrom
Der Gasfluss ist der Massendurchfluss der Dampf-/Gasphase, der durch die Kolonne strömt und dabei den Prozess und Betrieb der Einheit durchläuft.
Symbol: G'
Messung: MassendurchsatzEinheit: kg/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Flüssigkeitsmassendurchfluss
Der Flüssigkeitsmassendurchfluss ist der Massendurchfluss der flüssigen Komponente in der Säule.
Symbol: Lw
Messung: MassendurchsatzEinheit: kg/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

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Wie wird HETP von gepackten Säulen mit 25- und 50-mm-Raschig-Ringen ausgewertet?

Der HETP von gepackten Säulen mit 25- und 50-mm-Raschig-Ringen-Evaluator verwendet Height Equivalent to Theoretical Plate = 18*Durchmesser der Ringe+12*(Durchschnittliche Gleichgewichtssteigung)*((Gasstrom/Flüssigkeitsmassendurchfluss)-1), um Höhe entspricht der theoretischen Platte, Der HETP von gepackten Säulen mit 25- und 50-mm-Raschig-Ringen ist definiert als die Höhe der Säule, die erforderlich ist, um den gleichen Grad an Trenneffizienz zu erreichen, als ob die gesamte Säule aus einzelnen, idealisierten Böden zusammengesetzt wäre auszuwerten. Höhe entspricht der theoretischen Platte wird durch das Symbol HETP gekennzeichnet.

Wie wird HETP von gepackten Säulen mit 25- und 50-mm-Raschig-Ringen mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für HETP von gepackten Säulen mit 25- und 50-mm-Raschig-Ringen zu verwenden, geben Sie Durchmesser der Ringe (dr), Durchschnittliche Gleichgewichtssteigung (m), Gasstrom (G') & Flüssigkeitsmassendurchfluss (Lw) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An HETP von gepackten Säulen mit 25- und 50-mm-Raschig-Ringen

Wie lautet die Formel zum Finden von HETP von gepackten Säulen mit 25- und 50-mm-Raschig-Ringen?
Die Formel von HETP von gepackten Säulen mit 25- und 50-mm-Raschig-Ringen wird als Height Equivalent to Theoretical Plate = 18*Durchmesser der Ringe+12*(Durchschnittliche Gleichgewichtssteigung)*((Gasstrom/Flüssigkeitsmassendurchfluss)-1) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 27.82675 = 18*0.02689+12*(1.274)*((3.147/1.12856)-1).
Wie berechnet man HETP von gepackten Säulen mit 25- und 50-mm-Raschig-Ringen?
Mit Durchmesser der Ringe (dr), Durchschnittliche Gleichgewichtssteigung (m), Gasstrom (G') & Flüssigkeitsmassendurchfluss (Lw) können wir HETP von gepackten Säulen mit 25- und 50-mm-Raschig-Ringen mithilfe der Formel - Height Equivalent to Theoretical Plate = 18*Durchmesser der Ringe+12*(Durchschnittliche Gleichgewichtssteigung)*((Gasstrom/Flüssigkeitsmassendurchfluss)-1) finden.
Kann HETP von gepackten Säulen mit 25- und 50-mm-Raschig-Ringen negativ sein?
NEIN, der in Länge gemessene HETP von gepackten Säulen mit 25- und 50-mm-Raschig-Ringen kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von HETP von gepackten Säulen mit 25- und 50-mm-Raschig-Ringen verwendet?
HETP von gepackten Säulen mit 25- und 50-mm-Raschig-Ringen wird normalerweise mit Meter[m] für Länge gemessen. Millimeter[m], Kilometer[m], Dezimeter[m] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen HETP von gepackten Säulen mit 25- und 50-mm-Raschig-Ringen gemessen werden kann.
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