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O Número de Estágios é definido como o número Ideal de estágios necessários para atingir a separação desejada. Verifique FAQs
N=log10((X0(Stripping)-(YN+1(Stripping)α)XN(Stripping)-(YN+1(Stripping)α))(1-(1S))+(1S))log10(S)
N - Número de estágios?X0(Stripping) - Fração molar livre de soluto de líquido na entrada de decapagem?YN+1(Stripping) - Frac. molar livre de soluto de gás na entrada de decapagem?α - Constante de equilíbrio para transferência de massa?XN(Stripping) - Fração molar livre de soluto de líquido na remoção?S - Fator de decapagem?

Exemplo de Número de estágios de decapagem por equação de Kremser

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Número de estágios de decapagem por equação de Kremser com valores.

Esta é a aparência da equação Número de estágios de decapagem por equação de Kremser com unidades.

Esta é a aparência da equação Número de estágios de decapagem por equação de 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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Número de estágios de decapagem por equação de Kremser Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Número de estágios de decapagem por equação de Kremser?

Primeiro passo Considere a fórmula
N=log10((X0(Stripping)-(YN+1(Stripping)α)XN(Stripping)-(YN+1(Stripping)α))(1-(1S))+(1S))log10(S)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
N=log10((0.225-(0.0011.5)0.01-(0.0011.5))(1-(11.4))+(11.4))log10(1.4)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
N=log10((0.225-(0.0011.5)0.01-(0.0011.5))(1-(11.4))+(11.4))log10(1.4)
Próxima Etapa Avalie
N=6.02049246734039
Último passo Resposta de arredondamento
N=6.0205

Número de estágios de decapagem por equação de Kremser Fórmula Elementos

Variáveis
Funções
Número de estágios
O Número de Estágios é definido como o número Ideal de estágios necessários para atingir a separação desejada.
Símbolo: N
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Fração molar livre de soluto de líquido na entrada de decapagem
O Solute Free Mole Frac of Liquid in Stripping Inlet é a fração molar do soluto no solvente (líquido) na entrada da coluna de stripping na base livre de soluto.
Símbolo: X0(Stripping)
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve estar entre 0 e 1.
Frac. molar livre de soluto de gás na entrada de decapagem
A fração molar livre de soluto do gás na entrada de separação é a fração molar do soluto na corrente de gás que entra na coluna de separação na base livre de soluto.
Símbolo: YN+1(Stripping)
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve estar entre 0 e 1.
Constante de equilíbrio para transferência de massa
A constante de equilíbrio para transferência de massa é a constante de proporcionalidade entre a fração molar da fase gasosa e a fração molar da fase líquida e pode ser dada como a razão entre as duas.
Símbolo: α
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Fração molar livre de soluto de líquido na remoção
O Solute Free Mole Frac of Liquid in Stripping Outlet é a fração molar do soluto no líquido na saída da coluna de Stripping em base livre de soluto.
Símbolo: XN(Stripping)
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve estar entre 0 e 1.
Fator de decapagem
O fator de decapagem é a razão entre a inclinação da linha de operação de decapagem e a linha de equilíbrio. Se a linha de equilíbrio é uma curva, então o fator de separação é a média nas duas extremidades.
Símbolo: S
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
log10
O logaritmo comum, também conhecido como logaritmo de base 10 ou logaritmo decimal, é uma função matemática que é o inverso da função exponencial.
Sintaxe: log10(Number)

Outras fórmulas para encontrar Número de estágios

​Ir Número de estágios de absorção pela equação de Kremser
N=log10(YN+1-(αX0)Y1-(αX0))(1-(1A))+(1A)log10(A)
​Ir Número de estágios para fator de absorção igual a 1
N=YN+1-Y1Y1-(αX0)

Outras fórmulas na categoria Decapagem

​Ir Fator de decapagem
S=αGs(Stripping)Ls(Stripping)
​Ir Fator de decapagem dado Fator de Absorção
S=1A
​Ir Fator de Absorção
A=LsαGs
​Ir Fator de Absorção dado Fator de Decapagem
A=1S

Como avaliar Número de estágios de decapagem por equação de Kremser?

O avaliador Número de estágios de decapagem por equação de Kremser usa Number of Stages = (log10(((Fração molar livre de soluto de líquido na entrada de decapagem-(Frac. molar livre de soluto de gás na entrada de decapagem/Constante de equilíbrio para transferência de massa))/(Fração molar livre de soluto de líquido na remoção-(Frac. molar livre de soluto de gás na entrada de decapagem/Constante de equilíbrio para transferência de massa)))*(1-(1/Fator de decapagem))+(1/Fator de decapagem)))/(log10(Fator de decapagem)) para avaliar Número de estágios, O número de estágios de decapagem pela fórmula da equação de Kremser é definido para o número de estágios para sistemas diluídos com linha de operação reta na absorção algebricamente. Número de estágios é denotado pelo símbolo N.

Como avaliar Número de estágios de decapagem por equação de Kremser usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Número de estágios de decapagem por equação de Kremser, insira Fração molar livre de soluto de líquido na entrada de decapagem (X0(Stripping)), Frac. molar livre de soluto de gás na entrada de decapagem (YN+1(Stripping)), Constante de equilíbrio para transferência de massa (α), Fração molar livre de soluto de líquido na remoção (XN(Stripping)) & Fator de decapagem (S) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Número de estágios de decapagem por equação de Kremser

Qual é a fórmula para encontrar Número de estágios de decapagem por equação de Kremser?
A fórmula de Número de estágios de decapagem por equação de Kremser é expressa como Number of Stages = (log10(((Fração molar livre de soluto de líquido na entrada de decapagem-(Frac. molar livre de soluto de gás na entrada de decapagem/Constante de equilíbrio para transferência de massa))/(Fração molar livre de soluto de líquido na remoção-(Frac. molar livre de soluto de gás na entrada de decapagem/Constante de equilíbrio para transferência de massa)))*(1-(1/Fator de decapagem))+(1/Fator de decapagem)))/(log10(Fator de decapagem)). Aqui está um exemplo: -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)).
Como calcular Número de estágios de decapagem por equação de Kremser?
Com Fração molar livre de soluto de líquido na entrada de decapagem (X0(Stripping)), Frac. molar livre de soluto de gás na entrada de decapagem (YN+1(Stripping)), Constante de equilíbrio para transferência de massa (α), Fração molar livre de soluto de líquido na remoção (XN(Stripping)) & Fator de decapagem (S) podemos encontrar Número de estágios de decapagem por equação de Kremser usando a fórmula - Number of Stages = (log10(((Fração molar livre de soluto de líquido na entrada de decapagem-(Frac. molar livre de soluto de gás na entrada de decapagem/Constante de equilíbrio para transferência de massa))/(Fração molar livre de soluto de líquido na remoção-(Frac. molar livre de soluto de gás na entrada de decapagem/Constante de equilíbrio para transferência de massa)))*(1-(1/Fator de decapagem))+(1/Fator de decapagem)))/(log10(Fator de decapagem)). Esta fórmula também usa funções Logaritmo comum (log10).
Quais são as outras maneiras de calcular Número de estágios?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Número de estágios-
  • 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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