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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((X0(Stripping)-(YN+1(Stripping)α)XN(Stripping)-(YN+1(Stripping)α))(1-(1S))+(1S))log10(S)
N - Nombre d'étapes?X0(Stripping) - Mole Frac sans soluté de liquide dans l'entrée de décapage?YN+1(Stripping) - Solute Free Mole Frac of Gas in Stripping Inlet?α - Constante d'équilibre pour le transfert de masse?XN(Stripping) - Mole Frac sans soluté de liquide dans le décapage?S - Facteur de décapage?

Exemple Nombre d'étapes de dénudage par équation de Kremser

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

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

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

Voici à quoi ressemble l'équation Nombre d'étapes de dénudage par équation 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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Nombre d'étapes de dénudage par équation de Kremser Solution

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

Premier pas Considérez la formule
N=log10((X0(Stripping)-(YN+1(Stripping)α)XN(Stripping)-(YN+1(Stripping)α))(1-(1S))+(1S))log10(S)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
N=log10((0.225-(0.0011.5)0.01-(0.0011.5))(1-(11.4))+(11.4))log10(1.4)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
N=log10((0.225-(0.0011.5)0.01-(0.0011.5))(1-(11.4))+(11.4))log10(1.4)
L'étape suivante Évaluer
N=6.02049246734039
Dernière étape Réponse arrondie
N=6.0205

Nombre d'étapes de dénudage par 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.
Mole Frac sans soluté de liquide dans l'entrée de décapage
La fraction molaire sans soluté du liquide dans l'entrée de stripage est la fraction molaire du soluté dans le solvant (liquide) à l'entrée de la colonne de stripage sur une base sans soluté.
Symbole: X0(Stripping)
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être comprise entre 0 et 1.
Solute Free Mole Frac of Gas in Stripping Inlet
La fraction molaire sans soluté du gaz dans l'entrée d'extraction est la fraction molaire du soluté dans le flux de gaz entrant dans la colonne d'extraction sans soluté.
Symbole: YN+1(Stripping)
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.
Mole Frac sans soluté de liquide dans le décapage
La fraction molaire sans soluté du liquide dans la sortie d'extraction est la fraction molaire du soluté dans le liquide à la sortie de la colonne d'extraction sur une base sans soluté.
Symbole: XN(Stripping)
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être comprise entre 0 et 1.
Facteur de décapage
Le facteur de décapage est le rapport de la pente de la ligne de fonctionnement du décapage à la ligne d'équilibre. Si la ligne d'équilibre est une courbe, le facteur de décapage est la moyenne aux deux extrémités.
Symbole: S
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 d'absorption par l'équation de Kremser
N=log10(YN+1-(αX0)Y1-(αX0))(1-(1A))+(1A)log10(A)
​va Nombre d'étages pour un facteur d'absorption égal à 1
N=YN+1-Y1Y1-(αX0)

Autres formules dans la catégorie Décapage

​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 de dénudage par équation de Kremser ?

L'évaluateur Nombre d'étapes de dénudage par équation de Kremser utilise Number of Stages = (log10(((Mole Frac sans soluté de liquide dans l'entrée de décapage-(Solute Free Mole Frac of Gas in Stripping Inlet/Constante d'équilibre pour le transfert de masse))/(Mole Frac sans soluté de liquide dans le décapage-(Solute Free Mole Frac of Gas in Stripping Inlet/Constante d'équilibre pour le transfert de masse)))*(1-(1/Facteur de décapage))+(1/Facteur de décapage)))/(log10(Facteur de décapage)) pour évaluer Nombre d'étapes, La formule du nombre d'étages de stripping par l'équation de Kremser est définie pour le 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 de dénudage par équation de Kremser à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Nombre d'étapes de dénudage par équation de Kremser, saisissez Mole Frac sans soluté de liquide dans l'entrée de décapage (X0(Stripping)), Solute Free Mole Frac of Gas in Stripping Inlet (YN+1(Stripping)), Constante d'équilibre pour le transfert de masse (α), Mole Frac sans soluté de liquide dans le décapage (XN(Stripping)) & Facteur de décapage (S) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Nombre d'étapes de dénudage par équation de Kremser

Quelle est la formule pour trouver Nombre d'étapes de dénudage par équation de Kremser ?
La formule de Nombre d'étapes de dénudage par équation de Kremser est exprimée sous la forme Number of Stages = (log10(((Mole Frac sans soluté de liquide dans l'entrée de décapage-(Solute Free Mole Frac of Gas in Stripping Inlet/Constante d'équilibre pour le transfert de masse))/(Mole Frac sans soluté de liquide dans le décapage-(Solute Free Mole Frac of Gas in Stripping Inlet/Constante d'équilibre pour le transfert de masse)))*(1-(1/Facteur de décapage))+(1/Facteur de décapage)))/(log10(Facteur de décapage)). Voici un exemple : -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)).
Comment calculer Nombre d'étapes de dénudage par équation de Kremser ?
Avec Mole Frac sans soluté de liquide dans l'entrée de décapage (X0(Stripping)), Solute Free Mole Frac of Gas in Stripping Inlet (YN+1(Stripping)), Constante d'équilibre pour le transfert de masse (α), Mole Frac sans soluté de liquide dans le décapage (XN(Stripping)) & Facteur de décapage (S), nous pouvons trouver Nombre d'étapes de dénudage par équation de Kremser en utilisant la formule - Number of Stages = (log10(((Mole Frac sans soluté de liquide dans l'entrée de décapage-(Solute Free Mole Frac of Gas in Stripping Inlet/Constante d'équilibre pour le transfert de masse))/(Mole Frac sans soluté de liquide dans le décapage-(Solute Free Mole Frac of Gas in Stripping Inlet/Constante d'équilibre pour le transfert de masse)))*(1-(1/Facteur de décapage))+(1/Facteur de décapage)))/(log10(Facteur de décapage)). 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 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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