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El número de etapas se define como el número ideal de etapas requeridas para lograr la separación deseada. Marque FAQs
N=log10((X0(Stripping)-(YN+1(Stripping)α)XN(Stripping)-(YN+1(Stripping)α))(1-(1S))+(1S))log10(S)
N - Número de etapas?X0(Stripping) - Fractura molar libre de soluto de líquido en la entrada de extracción?YN+1(Stripping) - Fractura molar libre de solutos de gas en la entrada de extracción?α - Constante de equilibrio para transferencia de masa?XN(Stripping) - Fractura molar libre de soluto de líquido en la eliminación?S - Factor de eliminación?

Ejemplo de Número de etapas de extracción por ecuación de Kremser

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Número de etapas de extracción por ecuación de Kremser con Valores.

Así es como se ve la ecuación Número de etapas de extracción por ecuación de Kremser con unidades.

Así es como se ve la ecuación Número de etapas de extracción por ecuación de Kremser.

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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Número de etapas de extracción por ecuación de Kremser Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Número de etapas de extracción por ecuación de Kremser?

Primer paso Considere la fórmula
N=log10((X0(Stripping)-(YN+1(Stripping)α)XN(Stripping)-(YN+1(Stripping)α))(1-(1S))+(1S))log10(S)
Próximo paso Valores sustitutos de variables
N=log10((0.225-(0.0011.5)0.01-(0.0011.5))(1-(11.4))+(11.4))log10(1.4)
Próximo paso Prepárese para evaluar
N=log10((0.225-(0.0011.5)0.01-(0.0011.5))(1-(11.4))+(11.4))log10(1.4)
Próximo paso Evaluar
N=6.02049246734039
Último paso Respuesta de redondeo
N=6.0205

Número de etapas de extracción por ecuación de Kremser Fórmula Elementos

variables
Funciones
Número de etapas
El número de etapas se define como el número ideal de etapas requeridas para lograr la separación deseada.
Símbolo: N
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Fractura molar libre de soluto de líquido en la entrada de extracción
La fracción molar libre de soluto de líquido en la entrada de extracción es la fracción molar del soluto en el solvente (líquido) en la entrada de la columna de extracción en base libre de soluto.
Símbolo: X0(Stripping)
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe estar entre 0 y 1.
Fractura molar libre de solutos de gas en la entrada de extracción
La fracción molar libre de soluto de gas en la entrada de extracción es la fracción molar del soluto en la corriente de gas que ingresa a la columna de extracción sin soluto.
Símbolo: YN+1(Stripping)
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe estar entre 0 y 1.
Constante de equilibrio para transferencia de masa
La constante de equilibrio para la transferencia de masa es la constante de proporcionalidad entre la fracción molar de la fase gaseosa y la fracción molar de la fase líquida y se puede dar como la relación entre las dos.
Símbolo: α
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Fractura molar libre de soluto de líquido en la eliminación
La fracción molar libre de soluto de líquido en la salida de extracción es la fracción molar del soluto en el líquido a la salida de la columna de extracción en base libre de soluto.
Símbolo: XN(Stripping)
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor debe estar entre 0 y 1.
Factor de eliminación
El factor de desforre es la relación entre la pendiente de la línea operativa de desforre y la línea de equilibrio. Si la línea de equilibrio es una curva, entonces el factor de separación es el promedio en los dos extremos.
Símbolo: S
Medición: NAUnidad: Unitless
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

​Ir Número de etapas de absorción por la ecuación de Kremser
N=log10(YN+1-(αX0)Y1-(αX0))(1-(1A))+(1A)log10(A)
​Ir Número de etapas para factor de absorción igual a 1
N=YN+1-Y1Y1-(αX0)

Otras fórmulas en la categoría Pelar

​Ir Factor de eliminación
S=αGs(Stripping)Ls(Stripping)
​Ir Factor de eliminación dado Factor de absorción
S=1A
​Ir factor de absorción
A=LsαGs
​Ir Factor de absorción dado Factor de eliminación
A=1S

¿Cómo evaluar Número de etapas de extracción por ecuación de Kremser?

El evaluador de Número de etapas de extracción por ecuación de Kremser usa Number of Stages = (log10(((Fractura molar libre de soluto de líquido en la entrada de extracción-(Fractura molar libre de solutos de gas en la entrada de extracción/Constante de equilibrio para transferencia de masa))/(Fractura molar libre de soluto de líquido en la eliminación-(Fractura molar libre de solutos de gas en la entrada de extracción/Constante de equilibrio para transferencia de masa)))*(1-(1/Factor de eliminación))+(1/Factor de eliminación)))/(log10(Factor de eliminación)) para evaluar Número de etapas, La fórmula del número de etapas de separación mediante la ecuación de Kremser se define algebraicamente para el número de etapas para sistemas diluidos que tienen una línea de operación recta en la absorción. Número de etapas se indica mediante el símbolo N.

¿Cómo evaluar Número de etapas de extracción por ecuación de Kremser usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Número de etapas de extracción por ecuación de Kremser, ingrese Fractura molar libre de soluto de líquido en la entrada de extracción (X0(Stripping)), Fractura molar libre de solutos de gas en la entrada de extracción (YN+1(Stripping)), Constante de equilibrio para transferencia de masa (α), Fractura molar libre de soluto de líquido en la eliminación (XN(Stripping)) & Factor de eliminación (S) y presione el botón calcular.

FAQs en Número de etapas de extracción por ecuación de Kremser

¿Cuál es la fórmula para encontrar Número de etapas de extracción por ecuación de Kremser?
La fórmula de Número de etapas de extracción por ecuación de Kremser se expresa como Number of Stages = (log10(((Fractura molar libre de soluto de líquido en la entrada de extracción-(Fractura molar libre de solutos de gas en la entrada de extracción/Constante de equilibrio para transferencia de masa))/(Fractura molar libre de soluto de líquido en la eliminación-(Fractura molar libre de solutos de gas en la entrada de extracción/Constante de equilibrio para transferencia de masa)))*(1-(1/Factor de eliminación))+(1/Factor de eliminación)))/(log10(Factor de eliminación)). Aquí hay un ejemplo: -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)).
¿Cómo calcular Número de etapas de extracción por ecuación de Kremser?
Con Fractura molar libre de soluto de líquido en la entrada de extracción (X0(Stripping)), Fractura molar libre de solutos de gas en la entrada de extracción (YN+1(Stripping)), Constante de equilibrio para transferencia de masa (α), Fractura molar libre de soluto de líquido en la eliminación (XN(Stripping)) & Factor de eliminación (S) podemos encontrar Número de etapas de extracción por ecuación de Kremser usando la fórmula - Number of Stages = (log10(((Fractura molar libre de soluto de líquido en la entrada de extracción-(Fractura molar libre de solutos de gas en la entrada de extracción/Constante de equilibrio para transferencia de masa))/(Fractura molar libre de soluto de líquido en la eliminación-(Fractura molar libre de solutos de gas en la entrada de extracción/Constante de equilibrio para transferencia de masa)))*(1-(1/Factor de eliminación))+(1/Factor de eliminación)))/(log10(Factor de eliminación)). Esta fórmula también utiliza funciones Logaritmo común (log10).
¿Cuáles son las otras formas de calcular Número de etapas?
Estas son las diferentes formas de calcular Número de etapas-
  • 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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