Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Liczba etapów jest zdefiniowana jako idealna liczba etapów wymaganych do osiągnięcia pożądanej separacji. Sprawdź FAQs
N=log10((X0(Stripping)-(YN+1(Stripping)α)XN(Stripping)-(YN+1(Stripping)α))(1-(1S))+(1S))log10(S)
N - Liczba etapów?X0(Stripping) - Rozpuszczona wolna molowa frakcja cieczy we wlocie do usuwania izolacji?YN+1(Stripping) - Swobodna molowa frakcja rozpuszczona gazu na wlocie do odpędzania?α - Stała równowagi dla transferu masy?XN(Stripping) - Rozpuszczona wolna molowa frakcja cieczy w rozbieraniu?S - Czynnik usuwania?

Przykład Liczba etapów usuwania według równania Kremsera

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Liczba etapów usuwania według równania Kremsera wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Liczba etapów usuwania według równania Kremsera wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Liczba etapów usuwania według równania Kremsera wygląda jak.

6.0205Edit=log10((0.225Edit-(0.001Edit1.5Edit)0.01Edit-(0.001Edit1.5Edit))(1-(11.4Edit))+(11.4Edit))log10(1.4Edit)
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Inżynieria » Category Inżynieria chemiczna » Category Operacje transferu masowego » fx Liczba etapów usuwania według równania Kremsera

Liczba etapów usuwania według równania Kremsera Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Liczba etapów usuwania według równania Kremsera?

Pierwszy krok Rozważ formułę
N=log10((X0(Stripping)-(YN+1(Stripping)α)XN(Stripping)-(YN+1(Stripping)α))(1-(1S))+(1S))log10(S)
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
N=log10((0.225-(0.0011.5)0.01-(0.0011.5))(1-(11.4))+(11.4))log10(1.4)
Następny krok Przygotuj się do oceny
N=log10((0.225-(0.0011.5)0.01-(0.0011.5))(1-(11.4))+(11.4))log10(1.4)
Następny krok Oceniać
N=6.02049246734039
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
N=6.0205

Liczba etapów usuwania według równania Kremsera Formuła Elementy

Zmienne
Funkcje
Liczba etapów
Liczba etapów jest zdefiniowana jako idealna liczba etapów wymaganych do osiągnięcia pożądanej separacji.
Symbol: N
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Rozpuszczona wolna molowa frakcja cieczy we wlocie do usuwania izolacji
Wolna od substancji rozpuszczonej frakcja molowa cieczy na wlocie do odpędzania to ułamek molowy substancji rozpuszczonej w rozpuszczalniku (cieczy) na wlocie do kolumny odpędowej w przeliczeniu na substancję wolną od substancji rozpuszczonej.
Symbol: X0(Stripping)
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna mieścić się w przedziale od 0 do 1.
Swobodna molowa frakcja rozpuszczona gazu na wlocie do odpędzania
Wolna frakcja molowa gazu rozpuszczonego na wlocie do odpędzania to ułamek molowy substancji rozpuszczonej w strumieniu gazu wprowadzanego do kolumny odpędowej w stanie wolnym od substancji rozpuszczonej.
Symbol: YN+1(Stripping)
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna mieścić się w przedziale od 0 do 1.
Stała równowagi dla transferu masy
Stała równowagi dla transferu masy jest stałą proporcjonalności między ułamkiem molowym fazy gazowej a ułamkiem molowym fazy ciekłej i może być podana jako stosunek między nimi.
Symbol: α
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Rozpuszczona wolna molowa frakcja cieczy w rozbieraniu
Wolna od substancji rozpuszczonej frakcja molowa cieczy na wylocie odpędzania to frakcja molowa substancji rozpuszczonej w cieczy na wyjściu z kolumny odpędowej w stosunku do substancji rozpuszczonej.
Symbol: XN(Stripping)
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna mieścić się w przedziale od 0 do 1.
Czynnik usuwania
Stripping Factor jest stosunkiem nachylenia roboczej linii strippingu do linii równowagi. Jeśli linia równowagi jest krzywą, to współczynnik strippingu jest średnią na obu końcach.
Symbol: S
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
log10
Logarytm dziesiętny, znany również jako logarytm dziesiętny lub logarytm dziesiętny, to funkcja matematyczna będąca odwrotnością funkcji wykładniczej.
Składnia: log10(Number)

Inne formuły do znalezienia Liczba etapów

​Iść Liczba etapów absorpcji według równania Kremsera
N=log10(YN+1-(αX0)Y1-(αX0))(1-(1A))+(1A)log10(A)
​Iść Liczba stopni dla współczynnika absorpcji równego 1
N=YN+1-Y1Y1-(αX0)

Inne formuły w kategorii Rozbiórki

​Iść Czynnik usuwania
S=αGs(Stripping)Ls(Stripping)
​Iść Współczynnik odpędzania podany Współczynnik absorpcji
S=1A
​Iść Współczynnik absorpcji
A=LsαGs
​Iść Współczynnik absorpcji podany Współczynnik odpędzania
A=1S

Jak ocenić Liczba etapów usuwania według równania Kremsera?

Ewaluator Liczba etapów usuwania według równania Kremsera używa Number of Stages = (log10(((Rozpuszczona wolna molowa frakcja cieczy we wlocie do usuwania izolacji-(Swobodna molowa frakcja rozpuszczona gazu na wlocie do odpędzania/Stała równowagi dla transferu masy))/(Rozpuszczona wolna molowa frakcja cieczy w rozbieraniu-(Swobodna molowa frakcja rozpuszczona gazu na wlocie do odpędzania/Stała równowagi dla transferu masy)))*(1-(1/Czynnik usuwania))+(1/Czynnik usuwania)))/(log10(Czynnik usuwania)) do oceny Liczba etapów, Wzór liczby etapów strippingu według równania Kremsera jest zdefiniowany dla liczby etapów dla układów rozrzedzonych mających prostą linię roboczą w absorpcji algebraicznej. Liczba etapów jest oznaczona symbolem N.

Jak ocenić Liczba etapów usuwania według równania Kremsera za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Liczba etapów usuwania według równania Kremsera, wpisz Rozpuszczona wolna molowa frakcja cieczy we wlocie do usuwania izolacji (X0(Stripping)), Swobodna molowa frakcja rozpuszczona gazu na wlocie do odpędzania (YN+1(Stripping)), Stała równowagi dla transferu masy (α), Rozpuszczona wolna molowa frakcja cieczy w rozbieraniu (XN(Stripping)) & Czynnik usuwania (S) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Liczba etapów usuwania według równania Kremsera

Jaki jest wzór na znalezienie Liczba etapów usuwania według równania Kremsera?
Formuła Liczba etapów usuwania według równania Kremsera jest wyrażona jako Number of Stages = (log10(((Rozpuszczona wolna molowa frakcja cieczy we wlocie do usuwania izolacji-(Swobodna molowa frakcja rozpuszczona gazu na wlocie do odpędzania/Stała równowagi dla transferu masy))/(Rozpuszczona wolna molowa frakcja cieczy w rozbieraniu-(Swobodna molowa frakcja rozpuszczona gazu na wlocie do odpędzania/Stała równowagi dla transferu masy)))*(1-(1/Czynnik usuwania))+(1/Czynnik usuwania)))/(log10(Czynnik usuwania)). Oto przykład: -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)).
Jak obliczyć Liczba etapów usuwania według równania Kremsera?
Dzięki Rozpuszczona wolna molowa frakcja cieczy we wlocie do usuwania izolacji (X0(Stripping)), Swobodna molowa frakcja rozpuszczona gazu na wlocie do odpędzania (YN+1(Stripping)), Stała równowagi dla transferu masy (α), Rozpuszczona wolna molowa frakcja cieczy w rozbieraniu (XN(Stripping)) & Czynnik usuwania (S) możemy znaleźć Liczba etapów usuwania według równania Kremsera za pomocą formuły - Number of Stages = (log10(((Rozpuszczona wolna molowa frakcja cieczy we wlocie do usuwania izolacji-(Swobodna molowa frakcja rozpuszczona gazu na wlocie do odpędzania/Stała równowagi dla transferu masy))/(Rozpuszczona wolna molowa frakcja cieczy w rozbieraniu-(Swobodna molowa frakcja rozpuszczona gazu na wlocie do odpędzania/Stała równowagi dla transferu masy)))*(1-(1/Czynnik usuwania))+(1/Czynnik usuwania)))/(log10(Czynnik usuwania)). W tej formule zastosowano także funkcje Logarytm powszechny (log10).
Jakie są inne sposoby obliczenia Liczba etapów?
Oto różne sposoby obliczania Liczba etapów-
  • 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
Copied!