Relatieve vluchtigheid van twee componenten op basis van normaal kookpunt en latente verdampingswarmte Formule

Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
Relatieve vluchtigheid beschrijft het verschil in dampdruk tussen twee componenten in een vloeistofmengsel. Controleer FAQs
α=exp(0.25164((1Tb1)-(1Tb2))(L1+L2))
α - Relatieve volatiliteit?Tb1 - Normaal kookpunt van component 1?Tb2 - Normaal kookpunt van component 2?L1 - Latente verdampingswarmte van component 1?L2 - Latente verdampingswarmte van component 2?

Relatieve vluchtigheid van twee componenten op basis van normaal kookpunt en latente verdampingswarmte Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Relatieve vluchtigheid van twee componenten op basis van normaal kookpunt en latente verdampingswarmte-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Relatieve vluchtigheid van twee componenten op basis van normaal kookpunt en latente verdampingswarmte-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Relatieve vluchtigheid van twee componenten op basis van normaal kookpunt en latente verdampingswarmte-vergelijking eruit ziet als.

1.6567Edit=exp(0.25164((1390Edit)-(1430Edit))(1Edit+1.0089Edit))
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
HomeIcon Thuis » Category Engineering » Category Chemische technologie » Category Ontwerp van procesapparatuur » fx Relatieve vluchtigheid van twee componenten op basis van normaal kookpunt en latente verdampingswarmte

Relatieve vluchtigheid van twee componenten op basis van normaal kookpunt en latente verdampingswarmte Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Relatieve vluchtigheid van twee componenten op basis van normaal kookpunt en latente verdampingswarmte?

Eerste stap Overweeg de formule
α=exp(0.25164((1Tb1)-(1Tb2))(L1+L2))
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
α=exp(0.25164((1390K)-(1430K))(1Kcal/kg+1.0089Kcal/kg))
Volgende stap Eenheden converteren
α=exp(0.25164((1390K)-(1430K))(4186.8419J/kg+4224.0625J/kg))
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
α=exp(0.25164((1390)-(1430))(4186.8419+4224.0625))
Volgende stap Evalueer
α=1.65671184114765
Laatste stap Afrondingsantwoord
α=1.6567

Relatieve vluchtigheid van twee componenten op basis van normaal kookpunt en latente verdampingswarmte Formule Elementen

Variabelen
Functies
Relatieve volatiliteit
Relatieve vluchtigheid beschrijft het verschil in dampdruk tussen twee componenten in een vloeistofmengsel.
Symbool: α
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Normaal kookpunt van component 1
Normaal kookpunt van component 1 verwijst naar de temperatuur waarbij de dampspanning van die component gelijk is aan de atmosferische druk op zeeniveau.
Symbool: Tb1
Meting: TemperatuurEenheid: K
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Normaal kookpunt van component 2
Normaal kookpunt van component 2 verwijst naar de temperatuur waarbij de dampspanning van die component gelijk is aan de atmosferische druk op zeeniveau.
Symbool: Tb2
Meting: TemperatuurEenheid: K
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Latente verdampingswarmte van component 1
Latente verdampingswarmte van component 1 is de hoeveelheid warmte-energie die nodig is om een massa-eenheid van de stof om te zetten van een vloeistof in een damp (gas) bij een constante temperatuur en druk.
Symbool: L1
Meting: Latente warmteEenheid: Kcal/kg
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Latente verdampingswarmte van component 2
Latente verdampingswarmte van component 2 is de hoeveelheid warmte-energie die nodig is om een eenheidsmassa van de stof om te zetten van een vloeistof in een damp (gas) bij een constante temperatuur en druk.
Symbool: L2
Meting: Latente warmteEenheid: Kcal/kg
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
exp
In een exponentiële functie verandert de waarde van de functie met een constante factor voor elke eenheidsverandering in de onafhankelijke variabele.
Syntaxis: exp(Number)

Andere formules in de categorie Ontwerp van destillatietoren

​Gan Vrije ruimte onder de daalpijp gegeven stuwlengte en schorthoogte
Aap=haplw
​Gan Actief gebied gegeven gasvolumestroom en stroomsnelheid
Aa=Gvfduf
​Gan Kolomdiameter gebaseerd op dampstroomsnelheid en massasnelheid van damp
Dc=(4VWπWmax)12
​Gan Kolomdiameter gegeven maximale dampsnelheid en maximale dampsnelheid
Dc=4VWπρVUv

Hoe Relatieve vluchtigheid van twee componenten op basis van normaal kookpunt en latente verdampingswarmte evalueren?

De beoordelaar van Relatieve vluchtigheid van twee componenten op basis van normaal kookpunt en latente verdampingswarmte gebruikt Relative Volatility = exp(0.25164*((1/Normaal kookpunt van component 1)-(1/Normaal kookpunt van component 2))*(Latente verdampingswarmte van component 1+Latente verdampingswarmte van component 2)) om de Relatieve volatiliteit, De relatieve vluchtigheid van twee componenten, gebaseerd op het normale kookpunt en de latente verdampingswarmte, is een maatstaf voor hoe gemakkelijk de ene component verdampt in vergelijking met de andere, te evalueren. Relatieve volatiliteit wordt aangegeven met het symbool α.

Hoe kan ik Relatieve vluchtigheid van twee componenten op basis van normaal kookpunt en latente verdampingswarmte evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Relatieve vluchtigheid van twee componenten op basis van normaal kookpunt en latente verdampingswarmte te gebruiken, voert u Normaal kookpunt van component 1 (Tb1), Normaal kookpunt van component 2 (Tb2), Latente verdampingswarmte van component 1 (L1) & Latente verdampingswarmte van component 2 (L2) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Relatieve vluchtigheid van twee componenten op basis van normaal kookpunt en latente verdampingswarmte

Wat is de formule om Relatieve vluchtigheid van twee componenten op basis van normaal kookpunt en latente verdampingswarmte te vinden?
De formule van Relatieve vluchtigheid van twee componenten op basis van normaal kookpunt en latente verdampingswarmte wordt uitgedrukt als Relative Volatility = exp(0.25164*((1/Normaal kookpunt van component 1)-(1/Normaal kookpunt van component 2))*(Latente verdampingswarmte van component 1+Latente verdampingswarmte van component 2)). Hier is een voorbeeld: 1.656712 = exp(0.25164*((1/390)-(1/430))*(4186.84186799993+4224.06251999993)).
Hoe bereken je Relatieve vluchtigheid van twee componenten op basis van normaal kookpunt en latente verdampingswarmte?
Met Normaal kookpunt van component 1 (Tb1), Normaal kookpunt van component 2 (Tb2), Latente verdampingswarmte van component 1 (L1) & Latente verdampingswarmte van component 2 (L2) kunnen we Relatieve vluchtigheid van twee componenten op basis van normaal kookpunt en latente verdampingswarmte vinden met behulp van de formule - Relative Volatility = exp(0.25164*((1/Normaal kookpunt van component 1)-(1/Normaal kookpunt van component 2))*(Latente verdampingswarmte van component 1+Latente verdampingswarmte van component 2)). Deze formule gebruikt ook de functie(s) van Exponentiële groei (exp).
Copied!