Gesamtdruck unter Verwendung von Molenbruch und Sättigungsdruck Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Gesamtdruck von Gas = (Molenbruch von MVC in flüssiger Phase*Partialdruck der flüchtigeren Komponente)+((1-Molenbruch von MVC in flüssiger Phase)*Partialdruck der weniger flüchtigen Komponente)
PT = (X*PMVC)+((1-X)*PLVC)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Gesamtdruck von Gas - (Gemessen in Pascal) - Der Gesamtdruck von Gas ist die Summe aller Kräfte, die die Gasmoleküle auf die Wände ihres Behälters ausüben.
Molenbruch von MVC in flüssiger Phase - Mole Fraction of MVC in Liq Phase gibt Aufschluss über den Molenbruch der flüchtigeren Komponente in der Mischung aus weniger und flüchtigeren Komponenten.
Partialdruck der flüchtigeren Komponente - (Gemessen in Pascal) - Der Partialdruck der flüchtigeren Komponente ist der Druck, den die flüchtigere Komponente in einer Mischung aus weniger und flüchtigerer Komponente ausüben würde.
Partialdruck der weniger flüchtigen Komponente - (Gemessen in Pascal) - Der Partialdruck der weniger flüchtigen Komponente ist der Druck, der von der weniger flüchtigen Komponente in einer Mischung aus weniger und mehr flüchtigen Komponenten ausgeübt würde.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Molenbruch von MVC in flüssiger Phase: 0.55 --> Keine Konvertierung erforderlich
Partialdruck der flüchtigeren Komponente: 250000 Pascal --> 250000 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
Partialdruck der weniger flüchtigen Komponente: 35000 Pascal --> 35000 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
PT = (X*PMVC)+((1-X)*PLVC) --> (0.55*250000)+((1-0.55)*35000)
Auswerten ... ...
PT = 153250
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
153250 Pascal --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
153250 Pascal <-- Gesamtdruck von Gas
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Ayush gupta
Universitätsschule für chemische Technologie-USCT (GGSIPU), Neu-Delhi
Ayush gupta hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Swetha Samavedam
Technologische Universität von Delhi (DTU), Delhi
Swetha Samavedam hat diesen Rechner und 10 weitere Rechner verifiziert!

10+ Relative Volatilität Taschenrechner

Relative Volatilität unter Verwendung des Molenbruchs
​ Gehen Relative Volatilität = (Stoffmengenanteil der Komponente in der Dampfphase/(1-Stoffmengenanteil der Komponente in der Dampfphase))/(Molenbruch der Komponente in flüssiger Phase/(1-Molenbruch der Komponente in flüssiger Phase))
Gesamtdruck unter Verwendung von Molenbruch und Sättigungsdruck
​ Gehen Gesamtdruck von Gas = (Molenbruch von MVC in flüssiger Phase*Partialdruck der flüchtigeren Komponente)+((1-Molenbruch von MVC in flüssiger Phase)*Partialdruck der weniger flüchtigen Komponente)
Molenbruch von MVC in Flüssigkeit unter Verwendung des Gleichgewichtsverdampfungsverhältnisses
​ Gehen Molenanteil von MVC in der flüssigen Phase = Molenanteil von MVC in der Dampfphase/Gleichgewichtsverdampfungsverhältnis von MVC
Molenbruch von LVC in Flüssigkeit unter Verwendung des Gleichgewichtsverdampfungsverhältnisses
​ Gehen Molenanteil von LVC in der flüssigen Phase = Molenanteil von LVC in der Dampfphase/Gleichgewichtsverdampfungsverhältnis von LVC
Molenbruch von MVC in Dampf unter Verwendung des Gleichgewichtsverdampfungsverhältnisses
​ Gehen Molenanteil von MVC in der Dampfphase = Gleichgewichtsverdampfungsverhältnis von MVC*Molenanteil von MVC in der flüssigen Phase
Molenbruch von LVC im Dampf unter Verwendung des Gleichgewichtsverdampfungsverhältnisses
​ Gehen Molenanteil von LVC in der Dampfphase = Gleichgewichtsverdampfungsverhältnis von LVC*Molenanteil von LVC in der flüssigen Phase
Gleichgewichtsverdampfungsverhältnis für weniger flüchtige Komponente
​ Gehen Gleichgewichtsverdampfungsverhältnis von LVC = Molenanteil von LVC in der Dampfphase/Molenanteil von LVC in der flüssigen Phase
Gleichgewichtsverdampfungsverhältnis für flüchtigere Komponenten
​ Gehen Gleichgewichtsverdampfungsverhältnis von MVC = Molenanteil von MVC in der Dampfphase/Molenanteil von MVC in der flüssigen Phase
Relative Flüchtigkeit unter Verwendung des Gleichgewichtsverdampfungsverhältnisses
​ Gehen Relative Volatilität = Gleichgewichtsverdampfungsverhältnis von MVC/Gleichgewichtsverdampfungsverhältnis von LVC
Relative Flüchtigkeit unter Verwendung des Dampfdrucks
​ Gehen Relative Volatilität = Gesättigter Dampfdruck flüchtigerer Komp/Gesättigter Dampfdruck weniger flüchtiger Komp

20 Wichtige Formeln im Stofftransportbetrieb der Destillation Taschenrechner

Erforderlicher Gesamtdampf zum Verdampfen der flüchtigen Komponente
​ Gehen Gesamter Dampf, der zum Verdampfen flüchtiger Bestandteile erforderlich ist = (((Gesamtdruck des Systems/(Verdampfungseffizienz*Dampfdruck der flüchtigen Komponente))-1)*(Anfängliche Mole der flüchtigen Komponente-Letzte Mole der flüchtigen Komponente))+((Gesamtdruck des Systems*Mole der nichtflüchtigen Komponente/(Verdampfungseffizienz*Dampfdruck der flüchtigen Komponente))*ln(Anfängliche Mole der flüchtigen Komponente/Letzte Mole der flüchtigen Komponente))
Mole flüchtiger Bestandteile Verflüchtigt aus einer Mischung von nicht flüchtigen Bestandteilen durch Dampf
​ 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))
Minimale Anzahl von Destillationsstufen nach der Fenske-Gleichung
​ Gehen Mindestanzahl an Stufen = ((log10((Molenbruch der flüchtigeren Komponente im Destillat*(1-Molanteil der flüchtigeren Verbindung im Rückstand))/(Molanteil der flüchtigeren Verbindung im Rückstand*(1-Molenbruch der flüchtigeren Komponente im Destillat))))/(log10(Durchschnittliche relative Volatilität)))-1
Molfraktion von MVC in der Beschickung aus Gesamt- und Komponentenmaterialbilanz in der Destillation
​ Gehen Molanteil der flüchtigeren Komponente im Futter = (Destillatdurchfluss*Molenbruch der flüchtigeren Komponente im Destillat+Rückstandsflussrate aus der Destillationskolonne*Molanteil der flüchtigeren Verbindung im Rückstand)/(Destillatdurchfluss+Rückstandsflussrate aus der Destillationskolonne)
Mole der flüchtigen Komponente Verflüchtigt aus einer Mischung von nichtflüchtigen Stoffen durch Dampf im Gleichgewicht
​ 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))
Murphree-Effizienz der Destillationskolonne basierend auf der Dampfphase
​ Gehen Effizienz der Destillationskolonne nach Murphree = ((Durchschnittlicher Molanteil von Dampf auf der N-ten Platte-Durchschnittlicher Molenbruch des Dampfes an der N 1 -Platte)/(Durchschnittlicher Molenbruch im Gleichgewicht auf der N-ten Platte-Durchschnittlicher Molenbruch des Dampfes an der N 1 -Platte))*100
Mole flüchtiger Komponenten, die durch Dampf verflüchtigt wurden, mit Spuren von nichtflüchtigen Bestandteilen
​ Gehen Mole flüchtiger Komponente = Mole von Dampf*((Verdampfungseffizienz*Dampfdruck der flüchtigen Komponente)/(Gesamtdruck des Systems-(Verdampfungseffizienz*Dampfdruck der flüchtigen Komponente)))
Relative Volatilität unter Verwendung des Molenbruchs
​ Gehen Relative Volatilität = (Stoffmengenanteil der Komponente in der Dampfphase/(1-Stoffmengenanteil der Komponente in der Dampfphase))/(Molenbruch der Komponente in flüssiger Phase/(1-Molenbruch der Komponente in flüssiger Phase))
Gesamtdruck unter Verwendung von Molenbruch und Sättigungsdruck
​ Gehen Gesamtdruck von Gas = (Molenbruch von MVC in flüssiger Phase*Partialdruck der flüchtigeren Komponente)+((1-Molenbruch von MVC in flüssiger Phase)*Partialdruck der weniger flüchtigen Komponente)
Mole flüchtiger Komponenten, die durch Dampf verflüchtigt werden, mit Spuren von nichtflüchtigen Bestandteilen im Gleichgewicht
​ Gehen Mole flüchtiger Komponente = Mole von Dampf*(Dampfdruck der flüchtigen Komponente/(Gesamtdruck des Systems-Dampfdruck der flüchtigen Komponente))
Q-Wert in die Destillationskolonne einspeisen
​ Gehen Q-Wert im Massentransfer = Zur Umwandlung des Futters in gesättigten Dampf ist Wärme erforderlich/Molale latente Verdampfungswärme gesättigter Flüssigkeit
Externes Refluxverhältnis
​ Gehen Externes Refluxverhältnis = Durchflussrate des externen Rückflusses zur Destillationssäule/Destillatflussrate von der Destillationskolonne
Internes Reflux-Verhältnis
​ Gehen Internes Refluxverhältnis = Interner Rückflussdurchfluss zur Destillationskolonne/Destillatflussrate von der Destillationskolonne
Gleichgewichtsverdampfungsverhältnis für weniger flüchtige Komponente
​ Gehen Gleichgewichtsverdampfungsverhältnis von LVC = Molenanteil von LVC in der Dampfphase/Molenanteil von LVC in der flüssigen Phase
Gleichgewichtsverdampfungsverhältnis für flüchtigere Komponenten
​ Gehen Gleichgewichtsverdampfungsverhältnis von MVC = Molenanteil von MVC in der Dampfphase/Molenanteil von MVC in der flüssigen Phase
Relative Flüchtigkeit unter Verwendung des Gleichgewichtsverdampfungsverhältnisses
​ Gehen Relative Volatilität = Gleichgewichtsverdampfungsverhältnis von MVC/Gleichgewichtsverdampfungsverhältnis von LVC
Aufkochverhältnis
​ Gehen Aufkochverhältnis = Aufkochdurchfluss zur Destillationskolonne/Rückstandsflussrate aus der Destillationskolonne
Relative Flüchtigkeit unter Verwendung des Dampfdrucks
​ Gehen Relative Volatilität = Gesättigter Dampfdruck flüchtigerer Komp/Gesättigter Dampfdruck weniger flüchtiger Komp
Gesamteinspeisungsdurchfluss der Destillationskolonne aus der Gesamtstoffbilanz
​ Gehen Fördermenge zur Destillationskolonne = Destillatdurchfluss+Rückstandsflussrate aus der Destillationskolonne
Gesamteffizienz der Destillationskolonne
​ Gehen Gesamteffizienz der Destillationskolonne = (Ideale Anzahl von Platten/Tatsächliche Anzahl der Platten)*100

Gesamtdruck unter Verwendung von Molenbruch und Sättigungsdruck Formel

Gesamtdruck von Gas = (Molenbruch von MVC in flüssiger Phase*Partialdruck der flüchtigeren Komponente)+((1-Molenbruch von MVC in flüssiger Phase)*Partialdruck der weniger flüchtigen Komponente)
PT = (X*PMVC)+((1-X)*PLVC)

Was ist Partialdruck?

Der Druck, den eines der Gase in einem Gemisch ausüben würde, wenn es für sich genommen dasselbe Volumen einnehmen würde. Vereinfacht gesagt ist Partialdruck der Druck, den ein einzelnes Gas in einem Gasgemisch ausübt.

Was ist der Molenbruch?

Das Verhältnis der Molzahl einer Komponente einer Lösung oder eines anderen Gemisches zur Gesamtmolzahl, die alle Komponenten darstellt.

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