Mole flüchtiger Komponenten, die durch Dampf verflüchtigt wurden, mit Spuren von nichtflüchtigen Bestandteilen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Mole flüchtiger Komponente = Mole von Dampf*((Verdampfungseffizienz*Dampfdruck der flüchtigen Komponente)/(Gesamtdruck des Systems-(Verdampfungseffizienz*Dampfdruck der flüchtigen Komponente)))
mA = mS*((E*Pvaporvc)/(P-(E*Pvaporvc)))
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Mole flüchtiger Komponente - (Gemessen in Mol) - Die Mole der flüchtigen Komponente ist die Molmenge der flüchtigen Komponente in einer Mischung für die Wasserdampfdestillation.
Mole von Dampf - (Gemessen in Mol) - Die Dampfmole ist die Menge an Dampfmolen, die für die Dampfdestillation erforderlich ist.
Verdampfungseffizienz - Die Verdampfungseffizienz ist der Faktor, der verwendet wird, um die Abweichung für eine Dampfdestillation zu berücksichtigen, die nicht im Gleichgewicht arbeitet.
Dampfdruck der flüchtigen Komponente - (Gemessen in Pascal) - Der Dampfdruck der flüchtigen Komponente ist der Dampfdruck, der von der flüchtigen Komponente in einer Mischung mit nichtflüchtigen Stoffen ausgeübt wird.
Gesamtdruck des Systems - (Gemessen in Pascal) - Der Gesamtdruck des Systems ist der Gesamtdruck des in Betrieb befindlichen Dampfdestillationssystems.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Mole von Dampf: 4 Mol --> 4 Mol Keine Konvertierung erforderlich
Verdampfungseffizienz: 0.75 --> Keine Konvertierung erforderlich
Dampfdruck der flüchtigen Komponente: 30000 Pascal --> 30000 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
Gesamtdruck des Systems: 100000 Pascal --> 100000 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
mA = mS*((E*Pvaporvc)/(P-(E*Pvaporvc))) --> 4*((0.75*30000)/(100000-(0.75*30000)))
Auswerten ... ...
mA = 1.16129032258065
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.16129032258065 Mol --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.16129032258065 1.16129 Mol <-- Mole flüchtiger Komponente
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

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

Wasserdampfdestillation Taschenrechner

Mole flüchtiger Bestandteile Verflüchtigt aus einer Mischung von nicht flüchtigen Bestandteilen durch Dampf
​ LaTeX ​ Gehen Mole flüchtiger Komponente = Mole von Dampf*((Verdampfungseffizienz*Molenbruch der flüchtigen Komponente in nichtflüchtigen Stoffen*Dampfdruck der flüchtigen Komponente)/(Gesamtdruck des Systems-Verdampfungseffizienz*Molenbruch der flüchtigen Komponente in nichtflüchtigen Stoffen*Dampfdruck der flüchtigen Komponente))
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​ LaTeX ​ Gehen Mole flüchtiger Komponente = Mole von Dampf*(Molenbruch der flüchtigen Komponente in nichtflüchtigen Stoffen*Dampfdruck der flüchtigen Komponente/(Gesamtdruck des Systems-Molenbruch der flüchtigen Komponente in nichtflüchtigen Stoffen*Dampfdruck der flüchtigen Komponente))
Mole flüchtiger Komponenten, die durch Dampf verflüchtigt wurden, mit Spuren von nichtflüchtigen Bestandteilen
​ LaTeX ​ Gehen Mole flüchtiger Komponente = Mole von Dampf*((Verdampfungseffizienz*Dampfdruck der flüchtigen Komponente)/(Gesamtdruck des Systems-(Verdampfungseffizienz*Dampfdruck der flüchtigen Komponente)))
Mole flüchtiger Komponenten, die durch Dampf verflüchtigt werden, mit Spuren von nichtflüchtigen Bestandteilen im Gleichgewicht
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Mole flüchtiger Komponenten, die durch Dampf verflüchtigt wurden, mit Spuren von nichtflüchtigen Bestandteilen Formel

​LaTeX ​Gehen
Mole flüchtiger Komponente = Mole von Dampf*((Verdampfungseffizienz*Dampfdruck der flüchtigen Komponente)/(Gesamtdruck des Systems-(Verdampfungseffizienz*Dampfdruck der flüchtigen Komponente)))
mA = mS*((E*Pvaporvc)/(P-(E*Pvaporvc)))
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