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El Número de Etapas de Extracción en Equilibrio es el número de etapas de Equilibrio Ideal requeridas para la Extracción Líquido-Líquido. Marque FAQs
N=log10(zCXN)log10((KSoluteE'F')+1)
N - Número de etapas de extracción de equilibrio?zC - Fracción de masa de soluto en la alimentación?XN - Etapas N Fracción de masa de soluto en refinado?KSolute - Coeficiente de distribución de soluto?E' - Caudal de fase de extracto libre de soluto en LLE?F' - Caudal de alimentación libre de solutos en extracción?

Ejemplo de Número de etapas de extracción de equilibrio ideal

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Número de etapas de extracción de equilibrio ideal con Valores.

Así es como se ve la ecuación Número de etapas de extracción de equilibrio ideal con unidades.

Así es como se ve la ecuación Número de etapas de extracción de equilibrio ideal.

2.9988Edit=log10(0.5Edit0.0334Edit)log10((2.6Edit62Edit110Edit)+1)
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Número de etapas de extracción de equilibrio ideal Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Número de etapas de extracción de equilibrio ideal?

Primer paso Considere la fórmula
N=log10(zCXN)log10((KSoluteE'F')+1)
Próximo paso Valores sustitutos de variables
N=log10(0.50.0334)log10((2.662kg/s110kg/s)+1)
Próximo paso Prepárese para evaluar
N=log10(0.50.0334)log10((2.662110)+1)
Próximo paso Evaluar
N=2.99880717998376
Último paso Respuesta de redondeo
N=2.9988

Número de etapas de extracción de equilibrio ideal Fórmula Elementos

variables
Funciones
Número de etapas de extracción de equilibrio
El Número de Etapas de Extracción en Equilibrio es el número de etapas de Equilibrio Ideal requeridas para la Extracción Líquido-Líquido.
Símbolo: N
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Fracción de masa de soluto en la alimentación
La fracción de masa de soluto en la alimentación es la fracción de masa del soluto en la alimentación a la operación de extracción líquido-líquido.
Símbolo: zC
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser menor que 1.
Etapas N Fracción de masa de soluto en refinado
La fracción de masa de soluto en la fase de refinado de N etapas es la fracción de masa del soluto en la fase de refinado libre de soluto después del número N de etapas LLE.
Símbolo: XN
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser menor que 1.
Coeficiente de distribución de soluto
El coeficiente de distribución de soluto se define como la concentración de soluto en la fase de extracto dividida por la concentración de soluto en la fase de refinado.
Símbolo: KSolute
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Caudal de fase de extracto libre de soluto en LLE
La tasa de flujo de la fase de extracto libre de soluto en LLE es la tasa de flujo del solvente de extracción después de la separación en la operación de extracción líquido-líquido.
Símbolo: E'
Medición: Tasa de flujo másicoUnidad: kg/s
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Caudal de alimentación libre de solutos en extracción
El caudal de alimentación libre de soluto en la extracción es el caudal del líquido portador a la operación de extracción líquido-líquido para la separación.
Símbolo: F'
Medición: Tasa de flujo másicoUnidad: kg/s
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
log10
El logaritmo común, también conocido como logaritmo de base 10 o logaritmo decimal, es una función matemática que es la inversa de la función exponencial.
Sintaxis: log10(Number)

Otras fórmulas para encontrar Número de etapas de extracción de equilibrio

​Ir Número de etapas de extracción por ecuación de Kremser
N=log10((zC-(ysKSolute)(xC-ysKSolute))(1-(1ε))+(1ε))log10(ε)
​Ir Número de Etapas para el Factor de Extracción igual a 1
N=(zC-(ysKSolute)xC-(ysKSolute))-1

Otras fórmulas en la categoría Cálculos de la etapa de equilibrio para disolventes (puros) inmiscibles y líquidos portadores

​Ir Coeficiente de Distribución de Líquido Portador a partir de Coeficientes de Actividad
KCarrierLiq=ΥaRΥaE
​Ir Coeficiente de distribución del líquido portador de la fracción de masa
KCarrierLiq=yAxA
​Ir Coeficiente de distribución de soluto del coeficiente de actividad
KSolute=ΥcRΥcE
​Ir Coeficiente de distribución de soluto de fracciones de masa
KSolute=yCxC

¿Cómo evaluar Número de etapas de extracción de equilibrio ideal?

El evaluador de Número de etapas de extracción de equilibrio ideal usa Number of Equilibrium Extraction Stages = (log10(Fracción de masa de soluto en la alimentación/Etapas N Fracción de masa de soluto en refinado))/(log10(((Coeficiente de distribución de soluto*Caudal de fase de extracto libre de soluto en LLE)/Caudal de alimentación libre de solutos en extracción)+1)) para evaluar Número de etapas de extracción de equilibrio, La fórmula del número de etapas de extracción en equilibrio ideal se define como el número de etapas de extracción en equilibrio requeridas para lograr la extracción de la fracción de masa de refinado de la fracción de masa de alimentación dada. Número de etapas de extracción de equilibrio se indica mediante el símbolo N.

¿Cómo evaluar Número de etapas de extracción de equilibrio ideal usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Número de etapas de extracción de equilibrio ideal, ingrese Fracción de masa de soluto en la alimentación (zC), Etapas N Fracción de masa de soluto en refinado (XN), Coeficiente de distribución de soluto (KSolute), Caudal de fase de extracto libre de soluto en LLE (E') & Caudal de alimentación libre de solutos en extracción (F') y presione el botón calcular.

FAQs en Número de etapas de extracción de equilibrio ideal

¿Cuál es la fórmula para encontrar Número de etapas de extracción de equilibrio ideal?
La fórmula de Número de etapas de extracción de equilibrio ideal se expresa como Number of Equilibrium Extraction Stages = (log10(Fracción de masa de soluto en la alimentación/Etapas N Fracción de masa de soluto en refinado))/(log10(((Coeficiente de distribución de soluto*Caudal de fase de extracto libre de soluto en LLE)/Caudal de alimentación libre de solutos en extracción)+1)). Aquí hay un ejemplo: 2.998807 = (log10(0.5/0.0334))/(log10(((2.6*62)/110)+1)).
¿Cómo calcular Número de etapas de extracción de equilibrio ideal?
Con Fracción de masa de soluto en la alimentación (zC), Etapas N Fracción de masa de soluto en refinado (XN), Coeficiente de distribución de soluto (KSolute), Caudal de fase de extracto libre de soluto en LLE (E') & Caudal de alimentación libre de solutos en extracción (F') podemos encontrar Número de etapas de extracción de equilibrio ideal usando la fórmula - Number of Equilibrium Extraction Stages = (log10(Fracción de masa de soluto en la alimentación/Etapas N Fracción de masa de soluto en refinado))/(log10(((Coeficiente de distribución de soluto*Caudal de fase de extracto libre de soluto en LLE)/Caudal de alimentación libre de solutos en extracción)+1)). Esta fórmula también utiliza funciones Logaritmo común (log10).
¿Cuáles son las otras formas de calcular Número de etapas de extracción de equilibrio?
Estas son las diferentes formas de calcular Número de etapas de extracción de equilibrio-
  • Number of Equilibrium Extraction Stages=(log10(((Mass Fraction of Solute in the Feed-(Mass Fraction of Solute in the Solvent/Distribution Coefficient of Solute))/(((Mass Fraction of Solute in the Raffinate-Mass Fraction of Solute in the Solvent)/Distribution Coefficient of Solute)))*(1-(1/Extraction Factor))+(1/Extraction Factor)))/(log10(Extraction Factor))OpenImg
  • Number of Equilibrium Extraction Stages=((Mass Fraction of Solute in the Feed-(Mass Fraction of Solute in the Solvent/Distribution Coefficient of Solute))/(Mass Fraction of Solute in the Raffinate-(Mass Fraction of Solute in the Solvent/Distribution Coefficient of Solute)))-1OpenImg
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