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Le nombre d'étapes d'équilibre dans la lixiviation est le nombre d'étapes de transfert de masse dans l'opération de lixiviation nécessaire pour atteindre un niveau spécifié de concentration solide. Vérifiez FAQs
N=log10(1+(S0(R-1)SN))log10(R)-1
N - Nombre d'étapes d'équilibre dans la lixiviation?S0 - Quantité de soluté dans la sous-verse entrant dans la colonne?R - Rapport de décharge en débordement sur débordement insuffisant?SN - Quantité de soluté dans la sous-verse quittant la colonne?

Exemple Nombre d'étapes de lixiviation à l'équilibre en fonction du sous-écoulement du soluté

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Nombre d'étapes de lixiviation à l'équilibre en fonction du sous-écoulement du soluté avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Nombre d'étapes de lixiviation à l'équilibre en fonction du sous-écoulement du soluté avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Nombre d'étapes de lixiviation à l'équilibre en fonction du sous-écoulement du soluté.

2.3389Edit=log10(1+(9.85Edit(1.35Edit-1)2Edit))log10(1.35Edit)-1
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Nombre d'étapes de lixiviation à l'équilibre en fonction du sous-écoulement du soluté Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Nombre d'étapes de lixiviation à l'équilibre en fonction du sous-écoulement du soluté ?

Premier pas Considérez la formule
N=log10(1+(S0(R-1)SN))log10(R)-1
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
N=log10(1+(9.85kg/s(1.35-1)2kg/s))log10(1.35)-1
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
N=log10(1+(9.85(1.35-1)2))log10(1.35)-1
L'étape suivante Évaluer
N=2.33886795631929
Dernière étape Réponse arrondie
N=2.3389

Nombre d'étapes de lixiviation à l'équilibre en fonction du sous-écoulement du soluté Formule Éléments

Variables
Les fonctions
Nombre d'étapes d'équilibre dans la lixiviation
Le nombre d'étapes d'équilibre dans la lixiviation est le nombre d'étapes de transfert de masse dans l'opération de lixiviation nécessaire pour atteindre un niveau spécifié de concentration solide.
Symbole: N
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Quantité de soluté dans la sous-verse entrant dans la colonne
La colonne entrante Amount of Solute in Underflow est la quantité de soluté entrant dans le Underflow de l'opération de lixiviation continue.
Symbole: S0
La mesure: Débit massiqueUnité: kg/s
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Rapport de décharge en débordement sur débordement insuffisant
Le rapport de décharge en surverse à sous-verse est le rapport entre la décharge de solution, de solvant ou de soluté dans la surverse et celle dans la sous-verse.
Symbole: R
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Quantité de soluté dans la sous-verse quittant la colonne
La quantité de soluté sortant de la sous-verse correspond à la quantité de soluté sortant de la sous-verse de l'opération de lixiviation continue.
Symbole: SN
La mesure: Débit massiqueUnité: kg/s
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 d'équilibre dans la lixiviation

​va Nombre d'étapes de lixiviation à l'équilibre en fonction de la décharge de soluté fractionnaire
N=log10(1+R-1f)log10(R)-1
​va Nombre d'étapes de lixiviation à l'équilibre en fonction de la récupération du soluté
N=log10(1+R-11-Recovery)log10(R)-1

Autres formules dans la catégorie Lixiviation continue à contre-courant pour débordement constant (solvant pur)

​va Rapport de soluté déchargé en sous-verse sur trop-plein
R=LS
​va Rapport entre le solvant déchargé en sous-verse et le trop-plein
R=V-LW-S
​va Rapport de solution déchargée en débordement sur débordement insuffisant
R=VW
​va Soluté déchargé en débordement basé sur le rapport de débordement à sous-dépassement
L=RS

Comment évaluer Nombre d'étapes de lixiviation à l'équilibre en fonction du sous-écoulement du soluté ?

L'évaluateur Nombre d'étapes de lixiviation à l'équilibre en fonction du sous-écoulement du soluté utilise Number of Equilibrium Stages in Leaching = (log10(1+((Quantité de soluté dans la sous-verse entrant dans la colonne*(Rapport de décharge en débordement sur débordement insuffisant-1))/Quantité de soluté dans la sous-verse quittant la colonne)))/(log10(Rapport de décharge en débordement sur débordement insuffisant))-1 pour évaluer Nombre d'étapes d'équilibre dans la lixiviation, Le nombre d'étapes de lixiviation à l'équilibre basé sur la formule de sous-verse de soluté est défini comme le nombre d'étapes de transfert de masse à l'équilibre nécessaires pour atteindre la sous-verse de soluté pour un rapport donné de débordement sur sous-verse de la colonne. Nombre d'étapes d'équilibre dans la lixiviation est désigné par le symbole N.

Comment évaluer Nombre d'étapes de lixiviation à l'équilibre en fonction du sous-écoulement du soluté à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Nombre d'étapes de lixiviation à l'équilibre en fonction du sous-écoulement du soluté, saisissez Quantité de soluté dans la sous-verse entrant dans la colonne (S0), Rapport de décharge en débordement sur débordement insuffisant (R) & Quantité de soluté dans la sous-verse quittant la colonne (SN) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Nombre d'étapes de lixiviation à l'équilibre en fonction du sous-écoulement du soluté

Quelle est la formule pour trouver Nombre d'étapes de lixiviation à l'équilibre en fonction du sous-écoulement du soluté ?
La formule de Nombre d'étapes de lixiviation à l'équilibre en fonction du sous-écoulement du soluté est exprimée sous la forme Number of Equilibrium Stages in Leaching = (log10(1+((Quantité de soluté dans la sous-verse entrant dans la colonne*(Rapport de décharge en débordement sur débordement insuffisant-1))/Quantité de soluté dans la sous-verse quittant la colonne)))/(log10(Rapport de décharge en débordement sur débordement insuffisant))-1. Voici un exemple : 2.338868 = (log10(1+((9.85*(1.35-1))/2)))/(log10(1.35))-1.
Comment calculer Nombre d'étapes de lixiviation à l'équilibre en fonction du sous-écoulement du soluté ?
Avec Quantité de soluté dans la sous-verse entrant dans la colonne (S0), Rapport de décharge en débordement sur débordement insuffisant (R) & Quantité de soluté dans la sous-verse quittant la colonne (SN), nous pouvons trouver Nombre d'étapes de lixiviation à l'équilibre en fonction du sous-écoulement du soluté en utilisant la formule - Number of Equilibrium Stages in Leaching = (log10(1+((Quantité de soluté dans la sous-verse entrant dans la colonne*(Rapport de décharge en débordement sur débordement insuffisant-1))/Quantité de soluté dans la sous-verse quittant la colonne)))/(log10(Rapport de décharge en débordement sur débordement insuffisant))-1. Cette formule utilise également la ou les fonctions Logarithme décimal (log10).
Quelles sont les autres façons de calculer Nombre d'étapes d'équilibre dans la lixiviation ?
Voici les différentes façons de calculer Nombre d'étapes d'équilibre dans la lixiviation-
  • Number of Equilibrium Stages in Leaching=(log10(1+(Ratio of Discharge in Overflow to Underflow-1)/Fractional Solute Discharge))/(log10(Ratio of Discharge in Overflow to Underflow))-1OpenImg
  • Number of Equilibrium Stages in Leaching=(log10(1+(Ratio of Discharge in Overflow to Underflow-1)/(1-Recovery of Solute in Leaching Column)))/(log10(Ratio of Discharge in Overflow to Underflow))-1OpenImg
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