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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((X0(Stripping)-(YN+1(Stripping)α)XN(Stripping)-(YN+1(Stripping)α))(1-(1S))+(1S))log10(S)
N - Numero di stadi?X0(Stripping) - Frac molare senza soluto di liquido nell'ingresso di stripping?YN+1(Stripping) - Frac molare libero da soluto di gas nell'ingresso di stripping?α - Costante di equilibrio per il trasferimento di massa?XN(Stripping) - Frac molare senza soluto di liquido nello stripping?S - Fattore di stripping?

Esempio di Numero di stadi di stripping per equazione di Kremser

Con valori
Con unità
Unico esempio

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

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

Ecco come appare l'equazione Numero di stadi di stripping per equazione di 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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Numero di stadi di stripping per equazione di Kremser Soluzione

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

Primo passo Considera la formula
N=log10((X0(Stripping)-(YN+1(Stripping)α)XN(Stripping)-(YN+1(Stripping)α))(1-(1S))+(1S))log10(S)
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
N=log10((0.225-(0.0011.5)0.01-(0.0011.5))(1-(11.4))+(11.4))log10(1.4)
Passo successivo Preparati a valutare
N=log10((0.225-(0.0011.5)0.01-(0.0011.5))(1-(11.4))+(11.4))log10(1.4)
Passo successivo Valutare
N=6.02049246734039
Ultimo passo Risposta arrotondata
N=6.0205

Numero di stadi di stripping 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.
Frac molare senza soluto di liquido nell'ingresso di stripping
La frazione molare senza soluti del liquido nell'ingresso di stripping è la frazione molare del soluto nel solvente (liquido) nell'ingresso della colonna di stripping su base priva di soluto.
Simbolo: X0(Stripping)
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere compreso tra 0 e 1.
Frac molare libero da soluto di gas nell'ingresso di stripping
La frazione molare senza soluto del gas nell'ingresso di stripping è la frazione molare del soluto nel flusso di gas che entra nella colonna di stripping su base priva di soluto.
Simbolo: YN+1(Stripping)
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.
Frac molare senza soluto di liquido nello stripping
La frazione molare senza soluti del liquido nell'uscita di stripping è la frazione molare del soluto nel liquido all'uscita della colonna di stripping su base priva di soluto.
Simbolo: XN(Stripping)
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere compreso tra 0 e 1.
Fattore di stripping
Il fattore di stripping è il rapporto tra la pendenza della linea operativa di stripping e la linea di equilibrio. Se la linea di equilibrio è una curva, il fattore di stripping è la media alle due estremità.
Simbolo: S
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 assorbimento per equazione di Kremser
N=log10(YN+1-(αX0)Y1-(αX0))(1-(1A))+(1A)log10(A)
​va Numero di stadi per fattore di assorbimento pari a 1
N=YN+1-Y1Y1-(αX0)

Altre formule nella categoria Spogliarello

​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 stripping per equazione di Kremser?

Il valutatore Numero di stadi di stripping per equazione di Kremser utilizza Number of Stages = (log10(((Frac molare senza soluto di liquido nell'ingresso di stripping-(Frac molare libero da soluto di gas nell'ingresso di stripping/Costante di equilibrio per il trasferimento di massa))/(Frac molare senza soluto di liquido nello stripping-(Frac molare libero da soluto di gas nell'ingresso di stripping/Costante di equilibrio per il trasferimento di massa)))*(1-(1/Fattore di stripping))+(1/Fattore di stripping)))/(log10(Fattore di stripping)) per valutare Numero di stadi, La formula Number of Stripping Stages by Kremser Equation è definita per il 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 stripping per equazione di Kremser utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Numero di stadi di stripping per equazione di Kremser, inserisci Frac molare senza soluto di liquido nell'ingresso di stripping (X0(Stripping)), Frac molare libero da soluto di gas nell'ingresso di stripping (YN+1(Stripping)), Costante di equilibrio per il trasferimento di massa (α), Frac molare senza soluto di liquido nello stripping (XN(Stripping)) & Fattore di stripping (S) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Numero di stadi di stripping per equazione di Kremser

Qual è la formula per trovare Numero di stadi di stripping per equazione di Kremser?
La formula di Numero di stadi di stripping per equazione di Kremser è espressa come Number of Stages = (log10(((Frac molare senza soluto di liquido nell'ingresso di stripping-(Frac molare libero da soluto di gas nell'ingresso di stripping/Costante di equilibrio per il trasferimento di massa))/(Frac molare senza soluto di liquido nello stripping-(Frac molare libero da soluto di gas nell'ingresso di stripping/Costante di equilibrio per il trasferimento di massa)))*(1-(1/Fattore di stripping))+(1/Fattore di stripping)))/(log10(Fattore di stripping)). Ecco un esempio: -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)).
Come calcolare Numero di stadi di stripping per equazione di Kremser?
Con Frac molare senza soluto di liquido nell'ingresso di stripping (X0(Stripping)), Frac molare libero da soluto di gas nell'ingresso di stripping (YN+1(Stripping)), Costante di equilibrio per il trasferimento di massa (α), Frac molare senza soluto di liquido nello stripping (XN(Stripping)) & Fattore di stripping (S) possiamo trovare Numero di stadi di stripping per equazione di Kremser utilizzando la formula - Number of Stages = (log10(((Frac molare senza soluto di liquido nell'ingresso di stripping-(Frac molare libero da soluto di gas nell'ingresso di stripping/Costante di equilibrio per il trasferimento di massa))/(Frac molare senza soluto di liquido nello stripping-(Frac molare libero da soluto di gas nell'ingresso di stripping/Costante di equilibrio per il trasferimento di massa)))*(1-(1/Fattore di stripping))+(1/Fattore di stripping)))/(log10(Fattore di stripping)). 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 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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