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Il numero di stadi è definito come il numero ideale di stadi necessari per ottenere la separazione desiderata. Controlla FAQs
N=log10(YN+1-(αX0)Y1-(αX0))(1-(1A))+(1A)log10(A)
N - Numero di stadi?YN+1 - Frazione molare libera di soluto di gas in ingresso?α - Costante di equilibrio per il trasferimento di massa?X0 - Frazione molare libera da soluti di liquido nell'ingresso?Y1 - Frazione molare libera di soluto del gas in uscita?A - Fattore di assorbimento?

Esempio di Numero di stadi di assorbimento per equazione di Kremser

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Numero di stadi di assorbimento per equazione di Kremser con Valori.

Ecco come appare l'equazione Numero di stadi di assorbimento per equazione di Kremser con unità.

Ecco come appare l'equazione Numero di stadi di assorbimento per equazione di Kremser.

2.3534Edit=log10(0.8Edit-(1.5Edit0.0099Edit)0.1Edit-(1.5Edit0.0099Edit))(1-(12Edit))+(12Edit)log10(2Edit)
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Numero di stadi di assorbimento per equazione di Kremser Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Numero di stadi di assorbimento per equazione di Kremser?

Primo passo Considera la formula
N=log10(YN+1-(αX0)Y1-(αX0))(1-(1A))+(1A)log10(A)
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
N=log10(0.8-(1.50.0099)0.1-(1.50.0099))(1-(12))+(12)log10(2)
Passo successivo Preparati a valutare
N=log10(0.8-(1.50.0099)0.1-(1.50.0099))(1-(12))+(12)log10(2)
Passo successivo Valutare
N=2.35343436124061
Ultimo passo Risposta arrotondata
N=2.3534

Numero di stadi di assorbimento per equazione di Kremser Formula Elementi

Variabili
Funzioni
Numero di stadi
Il numero di stadi è definito come il numero ideale di stadi necessari per ottenere la separazione desiderata.
Simbolo: N
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Frazione molare libera di soluto di gas in ingresso
La frazione molare libera del soluto del gas in ingresso è la frazione molare del soluto nel flusso di gas che entra nella colonna senza soluto.
Simbolo: YN+1
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere compreso tra 0 e 1.
Costante di equilibrio per il trasferimento di massa
La costante di equilibrio per il trasferimento di massa è la costante di proporzionalità tra la frazione molare in fase gassosa e la frazione molare in fase liquida e potrebbe essere data come rapporto tra i due.
Simbolo: α
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Frazione molare libera da soluti di liquido nell'ingresso
La frazione molare senza soluti del liquido in ingresso è la frazione molare del soluto nel solvente (liquido) all'ingresso della colonna su base priva di soluto.
Simbolo: X0
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere compreso tra 0 e 1.
Frazione molare libera di soluto del gas in uscita
La frazione molare libera di soluto del gas in uscita è la frazione molare del soluto nel flusso di gas in uscita della colonna su base priva di soluto.
Simbolo: Y1
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere compreso tra 0 e 1.
Fattore di assorbimento
Il fattore di assorbimento è il rapporto tra le pendenze della linea di assorbimento operativa e la linea di equilibrio. Se la linea di equilibrio è una curva, il fattore di assorbimento è la media alle due estremità.
Simbolo: A
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
log10
Il logaritmo comune, noto anche come logaritmo in base 10 o logaritmo decimale, è una funzione matematica che è l'inverso della funzione esponenziale.
Sintassi: log10(Number)

Altre formule per trovare Numero di stadi

​va Numero di stadi di stripping per equazione di Kremser
N=log10((X0(Stripping)-(YN+1(Stripping)α)XN(Stripping)-(YN+1(Stripping)α))(1-(1S))+(1S))log10(S)
​va Numero di stadi per fattore di assorbimento pari a 1
N=YN+1-Y1Y1-(αX0)

Altre formule nella categoria Assorbimento di gas

​va Fattore di stripping
S=αGs(Stripping)Ls(Stripping)
​va Fattore di stripping dato il fattore di assorbimento
S=1A
​va Fattore di assorbimento
A=LsαGs
​va Fattore di assorbimento dato il fattore di stripping
A=1S

Come valutare Numero di stadi di assorbimento per equazione di Kremser?

Il valutatore Numero di stadi di assorbimento per equazione di Kremser utilizza Number of Stages = log10(((Frazione molare libera di soluto di gas in ingresso-(Costante di equilibrio per il trasferimento di massa*Frazione molare libera da soluti di liquido nell'ingresso))/(Frazione molare libera di soluto del gas in uscita-(Costante di equilibrio per il trasferimento di massa*Frazione molare libera da soluti di liquido nell'ingresso)))*(1-(1/Fattore di assorbimento))+(1/Fattore di assorbimento))/(log10(Fattore di assorbimento)) per valutare Numero di stadi, La formula Number of Absorption Stages by Kremser Equation è definita come il calcolo del numero di stadi per sistemi diluiti aventi linea operativa retta in assorbimento algebrico. Numero di stadi è indicato dal simbolo N.

Come valutare Numero di stadi di assorbimento per equazione di Kremser utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Numero di stadi di assorbimento per equazione di Kremser, inserisci Frazione molare libera di soluto di gas in ingresso (YN+1), Costante di equilibrio per il trasferimento di massa (α), Frazione molare libera da soluti di liquido nell'ingresso (X0), Frazione molare libera di soluto del gas in uscita (Y1) & Fattore di assorbimento (A) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Numero di stadi di assorbimento per equazione di Kremser

Qual è la formula per trovare Numero di stadi di assorbimento per equazione di Kremser?
La formula di Numero di stadi di assorbimento per equazione di Kremser è espressa come Number of Stages = log10(((Frazione molare libera di soluto di gas in ingresso-(Costante di equilibrio per il trasferimento di massa*Frazione molare libera da soluti di liquido nell'ingresso))/(Frazione molare libera di soluto del gas in uscita-(Costante di equilibrio per il trasferimento di massa*Frazione molare libera da soluti di liquido nell'ingresso)))*(1-(1/Fattore di assorbimento))+(1/Fattore di assorbimento))/(log10(Fattore di assorbimento)). Ecco un esempio: 2.355481 = log10(((0.8-(1.5*0.0099))/(0.1-(1.5*0.0099)))*(1-(1/2))+(1/2))/(log10(2)).
Come calcolare Numero di stadi di assorbimento per equazione di Kremser?
Con Frazione molare libera di soluto di gas in ingresso (YN+1), Costante di equilibrio per il trasferimento di massa (α), Frazione molare libera da soluti di liquido nell'ingresso (X0), Frazione molare libera di soluto del gas in uscita (Y1) & Fattore di assorbimento (A) possiamo trovare Numero di stadi di assorbimento per equazione di Kremser utilizzando la formula - Number of Stages = log10(((Frazione molare libera di soluto di gas in ingresso-(Costante di equilibrio per il trasferimento di massa*Frazione molare libera da soluti di liquido nell'ingresso))/(Frazione molare libera di soluto del gas in uscita-(Costante di equilibrio per il trasferimento di massa*Frazione molare libera da soluti di liquido nell'ingresso)))*(1-(1/Fattore di assorbimento))+(1/Fattore di assorbimento))/(log10(Fattore di assorbimento)). Questa formula utilizza anche le funzioni Logaritmo comune (log10).
Quali sono gli altri modi per calcolare Numero di stadi?
Ecco i diversi modi per calcolare Numero di stadi-
  • 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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