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Stoffübergangskoeffizient des Gasfilms bei gegebener Säulenleistung und Grenzflächenfläche Taschenrechner
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Entwurf gepackter Kolonnen
Design eines Destillationsturms
✖
Die Säulenleistung bezieht sich darauf, wie effektiv die Säule die Änderung der Zusammensetzung mit der Höhe für eine verfügbare Antriebskrafteinheit durchführt.
ⓘ
Säulenleistung [J]
+10%
-10%
✖
Der molare Gasdurchfluss ist definiert als der molare Durchfluss pro Querschnittsflächeneinheit der gasförmigen Komponente.
ⓘ
Molare Gasdurchflussrate [G
m
]
Kilogramm Mol / Zweiter Quadratmeter
Millimol / Mikrosekunden-Quadratmeter
Maulwurf / zweiter Quadratmeter
+10%
-10%
✖
Die Grenzflächenfläche pro Volumen bezieht sich auf die Oberfläche der Grenzfläche zwischen den beiden Phasen (normalerweise einer Flüssigkeit und einem Gas) pro Volumeneinheit des Verpackungsmaterials.
ⓘ
Grenzflächenfläche pro Volumen [a]
Acre
Acre (Vereinigte Staaten Umfrage)
Are
Arpent
Barn
Carreau
Rund Inch
Kreisförmig Mil
Cuerda
Decare
Dunam
Elektron Querschnitt
Hektar
Heimstätte
Mu
Klingeln
Plaza
Pyong
Rood
Sabin
Abschnitt
Quadrat Angstrom
Quadratischer Zentimeter
Quadratische Kette
Quadratischer Dekametre
Quadratdezimeter
QuadratVersfuß
Quadratischer Versfuß (Vereinigte Staaten Umfrage)
Quadratisches Hektometre
QuadratInch
Quadratkilometer
Quadratmeter
Quadratmikrometer
Quadratischer Mil
Quadratmeile
Quadratmeile (römisch)
Quadratmeile (Statut)
Quadratische Meile (Vereinigte Staaten Umfrage)
Quadratmillimeter
Quadrat Nanometer
Quadratischer Barsch
Quadratischer Pole
Quadratischer stange
Quadratischer stange (Vereinigte Staaten Umfrage)
Quadratischer Hof
Stremma
Township
Varas Castellanas Cuad
Varas Conuqueras Cuad
+10%
-10%
✖
Der Gasfilmübertragungskoeffizient definiert die Geschwindigkeit, mit der eine Komponente eines Gasgemisches von der Hauptgasphase auf die Oberfläche einer flüssigen oder festen Phase übergeht.
ⓘ
Stoffübergangskoeffizient des Gasfilms bei gegebener Säulenleistung und Grenzflächenfläche [k'
g
]
Kilogramm Mol / Zweiter Quadratmeter
Millimol / Mikrosekunden-Quadratmeter
Maulwurf / zweiter Quadratmeter
⎘ Kopie
Schritte
👎
Formel
✖
Stoffübergangskoeffizient des Gasfilms bei gegebener Säulenleistung und Grenzflächenfläche
Formel
`"k'"_{"g"} = ("J"*"G"_{"m"})/("a")`
Beispiel
`"18.57386mol/s*m²"=("1.634587"*"2.0318103mol/s*m²")/("0.1788089m²")`
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Herunterladen Design von Prozessanlagen Formel Pdf
Stoffübergangskoeffizient des Gasfilms bei gegebener Säulenleistung und Grenzflächenfläche Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Gasfilmübertragungskoeffizient
= (
Säulenleistung
*
Molare Gasdurchflussrate
)/(
Grenzflächenfläche pro Volumen
)
k'
g
= (
J
*
G
m
)/(
a
)
Diese formel verwendet
4
Variablen
Verwendete Variablen
Gasfilmübertragungskoeffizient
-
(Gemessen in Maulwurf / zweiter Quadratmeter)
- Der Gasfilmübertragungskoeffizient definiert die Geschwindigkeit, mit der eine Komponente eines Gasgemisches von der Hauptgasphase auf die Oberfläche einer flüssigen oder festen Phase übergeht.
Säulenleistung
- Die Säulenleistung bezieht sich darauf, wie effektiv die Säule die Änderung der Zusammensetzung mit der Höhe für eine verfügbare Antriebskrafteinheit durchführt.
Molare Gasdurchflussrate
-
(Gemessen in Maulwurf / zweiter Quadratmeter)
- Der molare Gasdurchfluss ist definiert als der molare Durchfluss pro Querschnittsflächeneinheit der gasförmigen Komponente.
Grenzflächenfläche pro Volumen
-
(Gemessen in Quadratmeter)
- Die Grenzflächenfläche pro Volumen bezieht sich auf die Oberfläche der Grenzfläche zwischen den beiden Phasen (normalerweise einer Flüssigkeit und einem Gas) pro Volumeneinheit des Verpackungsmaterials.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Säulenleistung:
1.634587 --> Keine Konvertierung erforderlich
Molare Gasdurchflussrate:
2.0318103 Maulwurf / zweiter Quadratmeter --> 2.0318103 Maulwurf / zweiter Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Grenzflächenfläche pro Volumen:
0.1788089 Quadratmeter --> 0.1788089 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
k'
g
= (J*G
m
)/(a) -->
(1.634587*2.0318103)/(0.1788089)
Auswerten ... ...
k'
g
= 18.5738556797011
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
18.5738556797011 Maulwurf / zweiter Quadratmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
18.5738556797011
≈
18.57386 Maulwurf / zweiter Quadratmeter
<--
Gasfilmübertragungskoeffizient
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)
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Stoffübergangskoeffizient des Gasfilms bei gegebener Säulenleistung und Grenzflächenfläche
Credits
Erstellt von
Rishi Vadodaria
Malviya National Institute of Technology
(MNIT JAIPUR)
,
JAIPUR
Rishi Vadodaria hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Vaibhav Mishra
DJ Sanghvi Hochschule für Technik
(DJSCE)
,
Mumbai
Vaibhav Mishra hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!
<
16 Entwurf gepackter Kolonnen Taschenrechner
Effektive Grenzflächenfläche der Packung nach der Onda-Methode
Gehen
Effektiver Grenzflächenbereich
=
Grenzflächenfläche pro Volumen
*(1-
exp
((-1.45*((
Kritische Oberflächenspannung
/
Flüssigkeitsoberflächenspannung
)^0.75)*(
Flüssigkeitsmassenfluss
/(
Grenzflächenfläche pro Volumen
*
Flüssigkeitsviskosität in einer gepackten Kolonne
))^0.1)*(((
Flüssigkeitsmassenfluss
)^2*
Grenzflächenfläche pro Volumen
)/((
Flüssigkeitsdichte
)^2*
[g]
))^-0.05)*(
Flüssigkeitsmassenfluss
^2/(
Flüssigkeitsdichte
*
Grenzflächenfläche pro Volumen
*
Flüssigkeitsoberflächenspannung
))^0.2)
Flüssigkeitsmassenfilmkoeffizient in gepackten Säulen
Gehen
Stoffübergangskoeffizient der flüssigen Phase
= 0.0051*((
Flüssigkeitsmassenfluss
*
Packvolumen
/(
Effektiver Grenzflächenbereich
*
Flüssigkeitsviskosität in einer gepackten Kolonne
))^(2/3))*((
Flüssigkeitsviskosität in einer gepackten Kolonne
/(
Flüssigkeitsdichte
*
Säulendurchmesser der gepackten Säule
))^(-1/2))*((
Grenzflächenfläche pro Volumen
*
Packungsgröße
/
Packvolumen
)^0.4)*((
Flüssigkeitsviskosität in einer gepackten Kolonne
*
[g]
)/
Flüssigkeitsdichte
)^(1/3)
Korrelation des Druckabfalls bei gegebenem Dampfmassenstrom und Packungsfaktor
Gehen
Korrelationsfaktor für den Druckabfall
= (13.1*((
Gasmassenfluss
)^2)*
Verpackungsfaktor
*((
Flüssigkeitsviskosität in einer gepackten Kolonne
/
Flüssigkeitsdichte
)^0.1))/((
Dampfdichte in einer gepackten Säule
)*(
Flüssigkeitsdichte
-
Dampfdichte in einer gepackten Säule
))
Protokollieren Sie die mittlere Antriebskraft basierend auf dem Mole-Anteil
Gehen
Protokollieren Sie die mittlere treibende Kraft
= (
Mole-Anteil gelöster Gase
-
Molenanteil des gelösten Gases oben
)/(
ln
((
Mole-Anteil gelöster Gase
-
Gaskonzentration im Gleichgewicht
)/(
Molenanteil des gelösten Gases oben
-
Gaskonzentration im Gleichgewicht
)))
HETP von gepackten Säulen mit 25- und 50-mm-Raschig-Ringen
Gehen
Höhe entspricht der theoretischen Platte
= 18*
Durchmesser der Ringe
+12*(
Durchschnittliche Gleichgewichtssteigung
)*((
Gasstrom
/
Flüssigkeitsmassendurchfluss
)-1)
Grenzflächenfläche bei gegebener Höhe der Übertragungseinheit und Stoffübergangskoeffizienten
Gehen
Grenzflächenfläche pro Volumen
= (
Molare Gasdurchflussrate
)/(
Höhe der Transfereinheit
*
Gesamtstoffübergangskoeffizient der Gasphase
*
Gesamtdruck
)
Gesamtkoeffizient der Gasmassenübertragung bei gegebener Höhe der Übertragungseinheit
Gehen
Gesamtstoffübergangskoeffizient der Gasphase
= (
Molare Gasdurchflussrate
)/(
Höhe der Transfereinheit
*
Grenzflächenfläche pro Volumen
*
Gesamtdruck
)
Höhe der gesamten Gasphasentransfereinheit in der gepackten Kolonne
Gehen
Höhe der Transfereinheit
= (
Molare Gasdurchflussrate
)/(
Gesamtstoffübergangskoeffizient der Gasphase
*
Grenzflächenfläche pro Volumen
*
Gesamtdruck
)
Molarer Gasfluss bei gegebener Höhe der Transfereinheit und Grenzflächenfläche
Gehen
Molare Gasdurchflussrate
=
Höhe der Transfereinheit
*(
Gesamtstoffübergangskoeffizient der Gasphase
*
Grenzflächenfläche pro Volumen
*
Gesamtdruck
)
Anzahl der Transfereinheiten für das Verdünnungssystem in der gepackten Säule
Gehen
Anzahl der Transfereinheiten – Nr
= (
Mole-Anteil gelöster Gase
-
Molenanteil des gelösten Gases oben
)/(
Protokollieren Sie die mittlere treibende Kraft
)
Stoffübergangskoeffizient des Gasfilms bei gegebener Säulenleistung und Grenzflächenfläche
Gehen
Gasfilmübertragungskoeffizient
= (
Säulenleistung
*
Molare Gasdurchflussrate
)/(
Grenzflächenfläche pro Volumen
)
Grenzflächenfläche der Packung angesichts der Leistung der Säule und der Gasdurchflussrate
Gehen
Grenzflächenfläche pro Volumen
= (
Säulenleistung
*
Molare Gasdurchflussrate
)/
Gasfilmübertragungskoeffizient
Leistung der Kolonne bei gegebenem Gas-Film-Übertragungskoeffizienten und Dampfdurchfluss
Gehen
Säulenleistung
= (
Gasfilmübertragungskoeffizient
*
Grenzflächenfläche pro Volumen
)/
Molare Gasdurchflussrate
Gasdurchflussrate bei gegebener Säulenleistung und Grenzflächenfläche
Gehen
Molare Gasdurchflussrate
= (
Gasfilmübertragungskoeffizient
*
Grenzflächenfläche pro Volumen
)/
Säulenleistung
Durchschnittlicher spezifischer Druckabfall bei gegebenem Druckabfall im oberen Bett und Druckabfall im unteren Bett
Gehen
Durchschnittlicher Druckabfall
= ((0.5*(
Druckabfall im oberen Bett
)^0.5)+(0.5*(
Druckabfall im unteren Bett
)^0.5))^2
Leistung der Säule bei bekanntem Wert der Höhe der Transfereinheit
Gehen
Säulenleistung
= 1/
Höhe der Transfereinheit
Stoffübergangskoeffizient des Gasfilms bei gegebener Säulenleistung und Grenzflächenfläche Formel
Gasfilmübertragungskoeffizient
= (
Säulenleistung
*
Molare Gasdurchflussrate
)/(
Grenzflächenfläche pro Volumen
)
k'
g
= (
J
*
G
m
)/(
a
)
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