Kontaktbereich für den Chargenlaugungsbetrieb Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Bereich der Auslaugung = (-Volumen der Auslaugungslösung/(Stoffübergangskoeffizient für Chargenlaugung*Zeitpunkt der Chargenauswaschung))*ln(((Konzentration der gesättigten Lösung mit gelöstem Stoff-Konzentration des gelösten Stoffes in der Massenlösung zum Zeitpunkt t)/Konzentration der gesättigten Lösung mit gelöstem Stoff))
A = (-VLeaching/(KL*t))*ln(((CS-C)/CS))
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 6 Variablen
Verwendete Funktionen
ln - Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion., ln(Number)
Verwendete Variablen
Bereich der Auslaugung - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Auslaugungsfläche ist die Kontaktfläche, die für den Auslaugungsstofftransport zur Verfügung steht, dh die Oberfläche der Feststoffe, die mit der Lösungsmittelflüssigkeit in Kontakt stehen.
Volumen der Auslaugungslösung - (Gemessen in Kubikmeter) - Das Volumen der Auslaugungslösung ist das Volumen der vollständigen Lösung, dh gelöster Stoff plus Lösungsmittel für die Auslaugung.
Stoffübergangskoeffizient für Chargenlaugung - (Gemessen in Maulwurf / zweiter Quadratmeter) - Der Massentransferkoeffizient für Chargenlaugung ist der Koeffizient, der die treibende Kraft für den Massentransfer in der flüssigen Phase berücksichtigt.
Zeitpunkt der Chargenauswaschung - (Gemessen in Zweite) - Die Zeit der Chargenlaugung ist die Zeit, in der der Feststoff und das Lösungsmittel im Chargenlaugungsvorgang in Kontakt gehalten (miteinander vermischt) werden.
Konzentration der gesättigten Lösung mit gelöstem Stoff - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Die Konzentration der gesättigten Lösung mit gelöstem Stoff ist die Konzentration der gesättigten Lösung in Kontakt mit den gelösten Partikeln für den Batch-Laugungsprozess.
Konzentration des gelösten Stoffes in der Massenlösung zum Zeitpunkt t - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Die Konzentration des gelösten Stoffes in der Massenlösung zum Zeitpunkt t ist die Konzentration des gelösten Stoffes in der Massenlösung zum Zeitpunkt t des Batch-Laugungsprozesses.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Volumen der Auslaugungslösung: 2.48 Kubikmeter --> 2.48 Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Stoffübergangskoeffizient für Chargenlaugung: 0.0147 Maulwurf / zweiter Quadratmeter --> 0.0147 Maulwurf / zweiter Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Zeitpunkt der Chargenauswaschung: 600 Zweite --> 600 Zweite Keine Konvertierung erforderlich
Konzentration der gesättigten Lösung mit gelöstem Stoff: 56 Kilogramm pro Kubikmeter --> 56 Kilogramm pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Konzentration des gelösten Stoffes in der Massenlösung zum Zeitpunkt t: 25 Kilogramm pro Kubikmeter --> 25 Kilogramm pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
A = (-VLeaching/(KL*t))*ln(((CS-C)/CS)) --> (-2.48/(0.0147*600))*ln(((56-25)/56))
Auswerten ... ...
A = 0.166279356678005
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.166279356678005 Quadratmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.166279356678005 0.166279 Quadratmeter <-- Bereich der Auslaugung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Vaibhav Mishra
DJ Sanghvi Hochschule für Technik (DJSCE), Mumbai
Vaibhav Mishra hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa (Äh, Manoa), Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 1600+ weitere Rechner verifiziert!

6 Betrieb Taschenrechner

Kontaktbereich für den Chargenlaugungsbetrieb
Gehen Bereich der Auslaugung = (-Volumen der Auslaugungslösung/(Stoffübergangskoeffizient für Chargenlaugung*Zeitpunkt der Chargenauswaschung))*ln(((Konzentration der gesättigten Lösung mit gelöstem Stoff-Konzentration des gelösten Stoffes in der Massenlösung zum Zeitpunkt t)/Konzentration der gesättigten Lösung mit gelöstem Stoff))
Stoffübergangskoeffizient für Chargenlaugung
Gehen Stoffübergangskoeffizient für Chargenlaugung = (-Volumen der Auslaugungslösung/(Bereich der Auslaugung*Zeitpunkt der Chargenauswaschung))*ln(((Konzentration der gesättigten Lösung mit gelöstem Stoff-Konzentration des gelösten Stoffes in der Massenlösung zum Zeitpunkt t)/Konzentration der gesättigten Lösung mit gelöstem Stoff))
Zeitpunkt des Batch-Laugungsvorgangs
Gehen Zeitpunkt der Chargenauswaschung = (-Volumen der Auslaugungslösung/(Bereich der Auslaugung*Stoffübergangskoeffizient für Chargenlaugung))*ln(((Konzentration der gesättigten Lösung mit gelöstem Stoff-Konzentration des gelösten Stoffes in der Massenlösung zum Zeitpunkt t)/Konzentration der gesättigten Lösung mit gelöstem Stoff))
Volumen der Auslaugungslösung bei der Batch-Auslaugung
Gehen Volumen der Auslaugungslösung = (-Stoffübergangskoeffizient für Chargenlaugung*Bereich der Auslaugung*Zeitpunkt der Chargenauswaschung)/ln(((Konzentration der gesättigten Lösung mit gelöstem Stoff-Konzentration des gelösten Stoffes in der Massenlösung zum Zeitpunkt t)/Konzentration der gesättigten Lösung mit gelöstem Stoff))
Konzentration des gelösten Stoffes in der Massenlösung zum Zeitpunkt t für die Chargenlaugung
Gehen Konzentration des gelösten Stoffes in der Massenlösung zum Zeitpunkt t = Konzentration der gesättigten Lösung mit gelöstem Stoff*(1-exp((-Stoffübergangskoeffizient für Chargenlaugung*Bereich der Auslaugung*Zeitpunkt der Chargenauswaschung)/Volumen der Auslaugungslösung))
Konzentration der gesättigten Lösung in Kontakt mit Feststoff bei der Chargenlaugung
Gehen Konzentration der gesättigten Lösung mit gelöstem Stoff = Konzentration des gelösten Stoffes in der Massenlösung zum Zeitpunkt t/(1-exp((-Stoffübergangskoeffizient für Chargenlaugung*Bereich der Auslaugung*Zeitpunkt der Chargenauswaschung)/Volumen der Auslaugungslösung))

25 Wichtige Formeln in der Fest-Flüssig-Extraktion Taschenrechner

Kontaktbereich für den Chargenlaugungsbetrieb
Gehen Bereich der Auslaugung = (-Volumen der Auslaugungslösung/(Stoffübergangskoeffizient für Chargenlaugung*Zeitpunkt der Chargenauswaschung))*ln(((Konzentration der gesättigten Lösung mit gelöstem Stoff-Konzentration des gelösten Stoffes in der Massenlösung zum Zeitpunkt t)/Konzentration der gesättigten Lösung mit gelöstem Stoff))
Zeitpunkt des Batch-Laugungsvorgangs
Gehen Zeitpunkt der Chargenauswaschung = (-Volumen der Auslaugungslösung/(Bereich der Auslaugung*Stoffübergangskoeffizient für Chargenlaugung))*ln(((Konzentration der gesättigten Lösung mit gelöstem Stoff-Konzentration des gelösten Stoffes in der Massenlösung zum Zeitpunkt t)/Konzentration der gesättigten Lösung mit gelöstem Stoff))
Volumen der Auslaugungslösung bei der Batch-Auslaugung
Gehen Volumen der Auslaugungslösung = (-Stoffübergangskoeffizient für Chargenlaugung*Bereich der Auslaugung*Zeitpunkt der Chargenauswaschung)/ln(((Konzentration der gesättigten Lösung mit gelöstem Stoff-Konzentration des gelösten Stoffes in der Massenlösung zum Zeitpunkt t)/Konzentration der gesättigten Lösung mit gelöstem Stoff))
Konzentration des gelösten Stoffes in der Massenlösung zum Zeitpunkt t für die Chargenlaugung
Gehen Konzentration des gelösten Stoffes in der Massenlösung zum Zeitpunkt t = Konzentration der gesättigten Lösung mit gelöstem Stoff*(1-exp((-Stoffübergangskoeffizient für Chargenlaugung*Bereich der Auslaugung*Zeitpunkt der Chargenauswaschung)/Volumen der Auslaugungslösung))
Anzahl der Stufen basierend auf dem ursprünglichen Gewicht des gelösten Stoffs
Gehen Anzahl der Wäschen bei der Chargenlaugung = (ln(Ursprüngliches Gewicht des gelösten Stoffes im Feststoff/Gewicht des gelösten Stoffes, der nach dem Waschen im Feststoff verbleibt)/ln(1+Dekantiertes Lösungsmittel pro im Feststoff verbleibendem Lösungsmittel))
Anzahl der Gleichgewichtslaugungsstufen basierend auf der Gewinnung von gelöstem Stoff
Gehen Anzahl der Gleichgewichtsstufen bei der Auslaugung = (log10(1+(Verhältnis der Entladung im Überlauf zum Unterlauf-1)/(1-Gewinnung von gelöstem Stoff in der Auslaugungssäule)))/(log10(Verhältnis der Entladung im Überlauf zum Unterlauf))-1
Verbleibendes Lösungsmittel basierend auf dem ursprünglichen Gewicht des gelösten Stoffes und der Anzahl der Stufen
Gehen Verbleibende Menge an Lösungsmittel = Menge des dekantierten Lösungsmittels/(((Ursprüngliches Gewicht des gelösten Stoffes im Feststoff/Gewicht des gelösten Stoffes, der nach dem Waschen im Feststoff verbleibt)^(1/Anzahl der Wäschen bei der Chargenlaugung))-1)
Dekantiertes Lösungsmittel basierend auf dem ursprünglichen Gewicht des gelösten Stoffes und der Anzahl der Stufen
Gehen Menge des dekantierten Lösungsmittels = Verbleibende Menge an Lösungsmittel*(((Ursprüngliches Gewicht des gelösten Stoffes im Feststoff/Gewicht des gelösten Stoffes, der nach dem Waschen im Feststoff verbleibt)^(1/Anzahl der Wäschen bei der Chargenlaugung))-1)
Ursprüngliches Gewicht des gelösten Stoffs basierend auf der Anzahl der Stufen und der Menge des dekantierten Lösungsmittels
Gehen Ursprüngliches Gewicht des gelösten Stoffes im Feststoff = Gewicht des gelösten Stoffes, der nach dem Waschen im Feststoff verbleibt*((1+(Menge des dekantierten Lösungsmittels/Verbleibende Menge an Lösungsmittel))^Anzahl der Wäschen bei der Chargenlaugung)
Das Gewicht des verbleibenden gelösten Stoffes basiert auf der Anzahl der Stufen und der Menge des dekantierten Lösungsmittels
Gehen Gewicht des gelösten Stoffes, der nach dem Waschen im Feststoff verbleibt = Ursprüngliches Gewicht des gelösten Stoffes im Feststoff/((1+Menge des dekantierten Lösungsmittels/Verbleibende Menge an Lösungsmittel)^Anzahl der Wäschen bei der Chargenlaugung)
Anzahl der Gleichgewichtslaugungsstufen basierend auf dem fraktionierten Austrag gelöster Stoffe
Gehen Anzahl der Gleichgewichtsstufen bei der Auslaugung = (log10(1+(Verhältnis der Entladung im Überlauf zum Unterlauf-1)/Fractional Solute Discharge))/(log10(Verhältnis der Entladung im Überlauf zum Unterlauf))-1
Anzahl der Stufen basierend auf Lösungsmitteldekantierung
Gehen Anzahl der Wäschen bei der Chargenlaugung = (ln(1/Anteil des gelösten Stoffes, der im Feststoff verbleibt)/ln(1+(Menge des dekantierten Lösungsmittels/Verbleibende Menge an Lösungsmittel)))
Im Unterlauf abgegebener gelöster Stoff basierend auf dem Verhältnis von Überlauf zu Unterlauf und abgegebener Lösung
Gehen Menge gelöster Stoffe im Unterlauf = Menge des Lösungsabflusses im Unterlauf-((Menge der im Überlauf abgegebenen Lösung-Menge gelöster Stoffe im Überlauf)/Verhältnis der Entladung im Überlauf zum Unterlauf)
Verhältnis von im Unterlauf zum Überlauf abgegebenem Lösungsmittel
Gehen Verhältnis der Entladung im Überlauf zum Unterlauf = (Menge der im Überlauf abgegebenen Lösung-Menge gelöster Stoffe im Überlauf)/(Menge des Lösungsabflusses im Unterlauf-Menge gelöster Stoffe im Unterlauf)
Im Überlauf abgegebener gelöster Stoff basierend auf dem Verhältnis von Überlauf zu Unterlauf und abgegebener Lösung
Gehen Menge gelöster Stoffe im Überlauf = Menge der im Überlauf abgegebenen Lösung-Verhältnis der Entladung im Überlauf zum Unterlauf*(Menge des Lösungsabflusses im Unterlauf-Menge gelöster Stoffe im Unterlauf)
Gebrochener Austritt gelöster Stoffe basierend auf dem Verhältnis von Überlauf zu Unterlauf
Gehen Fractional Solute Discharge = (Verhältnis der Entladung im Überlauf zum Unterlauf-1)/((Verhältnis der Entladung im Überlauf zum Unterlauf^(Anzahl der Gleichgewichtsstufen bei der Auslaugung+1))-1)
Anteil des verbleibenden gelösten Stoffes basierend auf dekantiertem Lösungsmittel
Gehen Anteil des gelösten Stoffes, der im Feststoff verbleibt = (1/((1+ (Menge des dekantierten Lösungsmittels/Verbleibende Menge an Lösungsmittel))^Anzahl der Wäschen bei der Chargenlaugung))
Anteil des gelösten Stoffes als Verhältnis des gelösten Stoffes
Gehen Anteil des gelösten Stoffes, der im Feststoff verbleibt = Gewicht des gelösten Stoffes, der nach dem Waschen im Feststoff verbleibt/Ursprüngliches Gewicht des gelösten Stoffes im Feststoff
Rückgewinnung von gelöstem Stoff basierend auf dem Unterlauf von gelöstem Stoff
Gehen Gewinnung von gelöstem Stoff in der Auslaugungssäule = 1-(Menge des gelösten Stoffes im Unterlauf, der die Spalte verlässt/Menge an gelöstem Stoff in der Unterlauf-Eintrittssäule)
Anteil des fraktionierten Austrags von gelösten Stoffen basierend auf dem Unterlauf von gelösten Stoffen
Gehen Fractional Solute Discharge = Menge des gelösten Stoffes im Unterlauf, der die Spalte verlässt/Menge an gelöstem Stoff in der Unterlauf-Eintrittssäule
Beta-Wert basierend auf dem Lösungsmittelverhältnis
Gehen Dekantiertes Lösungsmittel pro im Feststoff verbleibendem Lösungsmittel = Menge des dekantierten Lösungsmittels/Verbleibende Menge an Lösungsmittel
Verhältnis der im Überlauf abgegebenen Lösung zum Unterlauf
Gehen Verhältnis der Entladung im Überlauf zum Unterlauf = Menge der im Überlauf abgegebenen Lösung/Menge des Lösungsabflusses im Unterlauf
Verhältnis von gelöstem Stoff, der im Unterlauf zum Überlauf abgegeben wird
Gehen Verhältnis der Entladung im Überlauf zum Unterlauf = Menge gelöster Stoffe im Überlauf/Menge gelöster Stoffe im Unterlauf
Rückgewinnung von gelösten Stoffen basierend auf der fraktionierten Abgabe von gelösten Stoffen
Gehen Gewinnung von gelöstem Stoff in der Auslaugungssäule = 1-Fractional Solute Discharge
Gebrochener Austrag gelöster Stoffe basierend auf der Rückgewinnung von gelösten Stoffen
Gehen Fractional Solute Discharge = 1-Gewinnung von gelöstem Stoff in der Auslaugungssäule

Kontaktbereich für den Chargenlaugungsbetrieb Formel

Bereich der Auslaugung = (-Volumen der Auslaugungslösung/(Stoffübergangskoeffizient für Chargenlaugung*Zeitpunkt der Chargenauswaschung))*ln(((Konzentration der gesättigten Lösung mit gelöstem Stoff-Konzentration des gelösten Stoffes in der Massenlösung zum Zeitpunkt t)/Konzentration der gesättigten Lösung mit gelöstem Stoff))
A = (-VLeaching/(KL*t))*ln(((CS-C)/CS))
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