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Le nombre d'étapes est défini comme le nombre idéal d'étapes nécessaires pour obtenir la séparation souhaitée. Vérifiez FAQs
N=log10(YN+1-(αX0)Y1-(αX0))(1-(1A))+(1A)log10(A)
N - Nombre d'étapes?YN+1 - Fraction molaire de gaz sans soluté dans l'injecteur?α - Constante d'équilibre pour le transfert de masse?X0 - Fraction molaire sans soluté du liquide dans l'injecteur?Y1 - Fraction molaire sans soluté du gaz dans la sortie?A - Facteur d'absorption?

Exemple Nombre d'étapes d'absorption par l'équation de Kremser

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Nombre d'étapes d'absorption par l'équation de Kremser avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Nombre d'étapes d'absorption par l'équation de Kremser avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Nombre d'étapes d'absorption par l'équation de Kremser.

2.3534Edit=log10(0.8Edit-(1.5Edit0.0099Edit)0.1Edit-(1.5Edit0.0099Edit))(1-(12Edit))+(12Edit)log10(2Edit)
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Nombre d'étapes d'absorption par l'équation de Kremser Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Nombre d'étapes d'absorption par l'équation de Kremser ?

Premier pas Considérez la formule
N=log10(YN+1-(αX0)Y1-(αX0))(1-(1A))+(1A)log10(A)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
N=log10(0.8-(1.50.0099)0.1-(1.50.0099))(1-(12))+(12)log10(2)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
N=log10(0.8-(1.50.0099)0.1-(1.50.0099))(1-(12))+(12)log10(2)
L'étape suivante Évaluer
N=2.35343436124061
Dernière étape Réponse arrondie
N=2.3534

Nombre d'étapes d'absorption par l'équation de Kremser Formule Éléments

Variables
Les fonctions
Nombre d'étapes
Le nombre d'étapes est défini comme le nombre idéal d'étapes nécessaires pour obtenir la séparation souhaitée.
Symbole: N
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Fraction molaire de gaz sans soluté dans l'injecteur
La fraction molaire de gaz sans soluté dans l'entrée est la fraction molaire du soluté dans le flux de gaz entrant dans la colonne sans soluté.
Symbole: YN+1
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être comprise entre 0 et 1.
Constante d'équilibre pour le transfert de masse
La constante d'équilibre pour le transfert de masse est la constante de proportionnalité entre la fraction molaire en phase gazeuse et la fraction molaire en phase liquide et peut être donnée comme le rapport entre les deux.
Symbole: α
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Fraction molaire sans soluté du liquide dans l'injecteur
La fraction molaire sans soluté du liquide à l'entrée est la fraction molaire du soluté dans le solvant (liquide) à l'entrée de la colonne sur une base sans soluté.
Symbole: X0
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être comprise entre 0 et 1.
Fraction molaire sans soluté du gaz dans la sortie
La fraction molaire sans soluté du gaz en sortie est la fraction molaire du soluté dans le flux de gaz de sortie de la colonne sur une base sans soluté.
Symbole: Y1
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être comprise entre 0 et 1.
Facteur d'absorption
Le facteur d'absorption est le rapport des pentes de la ligne d'absorption de fonctionnement à la ligne d'équilibre. Si la ligne d'équilibre est une courbe, le facteur d'absorption est la moyenne aux deux extrémités.
Symbole: A
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
log10
Le logarithme décimal, également connu sous le nom de logarithme de base 10 ou logarithme décimal, est une fonction mathématique qui est l'inverse de la fonction exponentielle.
Syntaxe: log10(Number)

Autres formules pour trouver Nombre d'étapes

​va Nombre d'étapes de dénudage par équation de Kremser
N=log10((X0(Stripping)-(YN+1(Stripping)α)XN(Stripping)-(YN+1(Stripping)α))(1-(1S))+(1S))log10(S)
​va Nombre d'étages pour un facteur d'absorption égal à 1
N=YN+1-Y1Y1-(αX0)

Autres formules dans la catégorie Absorption de gaz

​va Facteur de décapage
S=αGs(Stripping)Ls(Stripping)
​va Facteur de décapage donné Facteur d'absorption
S=1A
​va Facteur d'absorption
A=LsαGs
​va Facteur d'absorption donné Facteur de décapage
A=1S

Comment évaluer Nombre d'étapes d'absorption par l'équation de Kremser ?

L'évaluateur Nombre d'étapes d'absorption par l'équation de Kremser utilise Number of Stages = log10(((Fraction molaire de gaz sans soluté dans l'injecteur-(Constante d'équilibre pour le transfert de masse*Fraction molaire sans soluté du liquide dans l'injecteur))/(Fraction molaire sans soluté du gaz dans la sortie-(Constante d'équilibre pour le transfert de masse*Fraction molaire sans soluté du liquide dans l'injecteur)))*(1-(1/Facteur d'absorption))+(1/Facteur d'absorption))/(log10(Facteur d'absorption)) pour évaluer Nombre d'étapes, La formule du nombre d'étages d'absorption par l'équation de Kremser est définie comme le calcul du nombre d'étages pour les systèmes dilués ayant une ligne de fonctionnement droite en absorption algébriquement. Nombre d'étapes est désigné par le symbole N.

Comment évaluer Nombre d'étapes d'absorption par l'équation de Kremser à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Nombre d'étapes d'absorption par l'équation de Kremser, saisissez Fraction molaire de gaz sans soluté dans l'injecteur (YN+1), Constante d'équilibre pour le transfert de masse (α), Fraction molaire sans soluté du liquide dans l'injecteur (X0), Fraction molaire sans soluté du gaz dans la sortie (Y1) & Facteur d'absorption (A) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Nombre d'étapes d'absorption par l'équation de Kremser

Quelle est la formule pour trouver Nombre d'étapes d'absorption par l'équation de Kremser ?
La formule de Nombre d'étapes d'absorption par l'équation de Kremser est exprimée sous la forme Number of Stages = log10(((Fraction molaire de gaz sans soluté dans l'injecteur-(Constante d'équilibre pour le transfert de masse*Fraction molaire sans soluté du liquide dans l'injecteur))/(Fraction molaire sans soluté du gaz dans la sortie-(Constante d'équilibre pour le transfert de masse*Fraction molaire sans soluté du liquide dans l'injecteur)))*(1-(1/Facteur d'absorption))+(1/Facteur d'absorption))/(log10(Facteur d'absorption)). Voici un exemple : 2.355481 = log10(((0.8-(1.5*0.0099))/(0.1-(1.5*0.0099)))*(1-(1/2))+(1/2))/(log10(2)).
Comment calculer Nombre d'étapes d'absorption par l'équation de Kremser ?
Avec Fraction molaire de gaz sans soluté dans l'injecteur (YN+1), Constante d'équilibre pour le transfert de masse (α), Fraction molaire sans soluté du liquide dans l'injecteur (X0), Fraction molaire sans soluté du gaz dans la sortie (Y1) & Facteur d'absorption (A), nous pouvons trouver Nombre d'étapes d'absorption par l'équation de Kremser en utilisant la formule - Number of Stages = log10(((Fraction molaire de gaz sans soluté dans l'injecteur-(Constante d'équilibre pour le transfert de masse*Fraction molaire sans soluté du liquide dans l'injecteur))/(Fraction molaire sans soluté du gaz dans la sortie-(Constante d'équilibre pour le transfert de masse*Fraction molaire sans soluté du liquide dans l'injecteur)))*(1-(1/Facteur d'absorption))+(1/Facteur d'absorption))/(log10(Facteur d'absorption)). Cette formule utilise également la ou les fonctions Logarithme décimal (log10).
Quelles sont les autres façons de calculer Nombre d'étapes ?
Voici les différentes façons de calculer Nombre d'étapes-
  • Number of Stages=(log10(((Solute Free Mole Frac of Liquid in Stripping Inlet-(Solute Free Mole Frac of Gas in Stripping Inlet/Equilibrium Constant for Mass Transfer))/(Solute Free Mole Frac of Liquid in Stripping Out-(Solute Free Mole Frac of Gas in Stripping Inlet/Equilibrium Constant for Mass Transfer)))*(1-(1/Stripping Factor))+(1/Stripping Factor)))/(log10(Stripping 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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