Turmquerschnittsfläche bei gegebenem Gasvolumenstrom und Überschwemmungsgeschwindigkeit Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Querschnittsfläche des Turms = Volumetrischer Gasfluss/((Fraktionierter Ansatz zur Überschwemmungsgeschwindigkeit*Überschwemmungsgeschwindigkeit)*(1-Fraktionierter Downcomer-Bereich))
AT = Gv/((ffl*uf)*(1-fd))
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Querschnittsfläche des Turms - (Gemessen in Quadratmeter) - Die Querschnittsfläche des Turms ist der Bereich der Säule/des Turms, in dem der eigentliche Prozess oder Betrieb der Einheit stattfindet.
Volumetrischer Gasfluss - (Gemessen in Kubikmeter pro Sekunde) - Der volumetrische Gasdurchfluss ist der volumetrische Durchfluss der Dampf-/Gasphase, der durch die Säule strömt und dabei den Prozess und Betrieb der Einheit durchläuft.
Fraktionierter Ansatz zur Überschwemmungsgeschwindigkeit - Der fraktionierte Ansatz zur Flutungsgeschwindigkeit ist der Bruchwert, der die Betriebsgeschwindigkeit der Dampfkomponente angibt, die niedriger als die Flutungsgeschwindigkeit sein sollte.
Überschwemmungsgeschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Unter Flutgeschwindigkeit versteht man die maximale Dampfgeschwindigkeit, die einen bestimmten kritischen Wert überschreitet, der zu einer Überflutung in einem Tablettturm führen würde.
Fraktionierter Downcomer-Bereich - Die fraktionierte Fallrohrfläche bezieht sich auf das Verhältnis der Turmquerschnittsfläche, die von den Fallrohren auf beiden Seiten der Kolonne eingenommen wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Volumetrischer Gasfluss: 0.987321 Kubikmeter pro Sekunde --> 0.987321 Kubikmeter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Fraktionierter Ansatz zur Überschwemmungsgeschwindigkeit: 0.85 --> Keine Konvertierung erforderlich
Überschwemmungsgeschwindigkeit: 2.1215 Meter pro Sekunde --> 2.1215 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Fraktionierter Downcomer-Bereich: 0.12 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
AT = Gv/((ffl*uf)*(1-fd)) --> 0.987321/((0.85*2.1215)*(1-0.12))
Auswerten ... ...
AT = 0.62217669618787
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.62217669618787 Quadratmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.62217669618787 0.622177 Quadratmeter <-- Querschnittsfläche des Turms
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

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Erstellt von Rishi Vadodaria LinkedIn Logo
Malviya National Institute of Technology (MNIT JAIPUR), JAIPUR
Rishi Vadodaria hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
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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!

Design eines Destillationsturms Taschenrechner

Säulendurchmesser bei maximaler Dampfrate und maximaler Dampfgeschwindigkeit
​ LaTeX ​ Gehen Säulendurchmesser = sqrt((4*Dampfmassendurchfluss)/(pi*Dampfdichte bei der Destillation*Maximal zulässige Dampfgeschwindigkeit))
Aktive Fläche bei gegebenem Gasvolumenstrom und Strömungsgeschwindigkeit
​ LaTeX ​ Gehen Aktiver Bereich = Volumetrischer Gasfluss/(Fraktionierter Downcomer-Bereich*Überschwemmungsgeschwindigkeit)
Säulendurchmesser basierend auf der Dampfdurchflussrate und der Massengeschwindigkeit des Dampfes
​ LaTeX ​ Gehen Säulendurchmesser = ((4*Dampfmassendurchfluss)/(pi*Maximal zulässige Massengeschwindigkeit))^(1/2)
Freier Bereich unter dem Fallrohr bei gegebener Wehrlänge und Schürzenhöhe
​ LaTeX ​ Gehen Freiraum unter dem Fallrohr = Schürzenhöhe*Wehrlänge

Turmquerschnittsfläche bei gegebenem Gasvolumenstrom und Überschwemmungsgeschwindigkeit Formel

​LaTeX ​Gehen
Querschnittsfläche des Turms = Volumetrischer Gasfluss/((Fraktionierter Ansatz zur Überschwemmungsgeschwindigkeit*Überschwemmungsgeschwindigkeit)*(1-Fraktionierter Downcomer-Bereich))
AT = Gv/((ffl*uf)*(1-fd))
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