Moles de componente volátil volatilizados por vapor con trazas de no volátiles Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Moles de componente volátil = Moles de vapor*((Eficiencia de vaporización*Presión de vapor del componente volátil)/(Presión total del sistema-(Eficiencia de vaporización*Presión de vapor del componente volátil)))
mA = mS*((E*Pvaporvc)/(P-(E*Pvaporvc)))
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Moles de componente volátil - (Medido en Topo) - Los moles de componente volátil son la cantidad de moles de componente volátil en una mezcla para la destilación al vapor.
Moles de vapor - (Medido en Topo) - Los moles de vapor si la cantidad de moles de vapor necesarios para la destilación al vapor.
Eficiencia de vaporización - La Eficiencia de Vaporización es el factor utilizado para tener en cuenta la desviación para la destilación de vapor que no opera en equilibrio.
Presión de vapor del componente volátil - (Medido en Pascal) - La presión de vapor del componente volátil es la presión de vapor ejercida por el componente volátil en una mezcla con no volátiles.
Presión total del sistema - (Medido en Pascal) - La Presión Total del Sistema es la Presión Total del Sistema de Destilación de Vapor en Operación.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Moles de vapor: 4 Topo --> 4 Topo No se requiere conversión
Eficiencia de vaporización: 0.75 --> No se requiere conversión
Presión de vapor del componente volátil: 30000 Pascal --> 30000 Pascal No se requiere conversión
Presión total del sistema: 100000 Pascal --> 100000 Pascal No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
mA = mS*((E*Pvaporvc)/(P-(E*Pvaporvc))) --> 4*((0.75*30000)/(100000-(0.75*30000)))
Evaluar ... ...
mA = 1.16129032258065
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.16129032258065 Topo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.16129032258065 1.16129 Topo <-- Moles de componente volátil
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Vaibhav Mishra
Escuela de Ingeniería DJ Sanghvi (DJSCE), Bombay
¡Vaibhav Mishra ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa (UH Manoa), Hawái, Estados Unidos
¡Prerana Bakli ha verificado esta calculadora y 1600+ más calculadoras!

5 Destilación al vapor Calculadoras

Vapor total requerido para vaporizar el componente volátil
​ Vamos Vapor total requerido para vaporizar compuestos volátiles = (((Presión total del sistema/(Eficiencia de vaporización*Presión de vapor del componente volátil))-1)*(Moles iniciales de componente volátil-Moles finales del componente volátil))+((Presión total del sistema*Moles de componente no volátil/(Eficiencia de vaporización*Presión de vapor del componente volátil))*ln(Moles iniciales de componente volátil/Moles finales del componente volátil))
Moles de componente Volátil Volatilizado de mezcla de No Volátiles por Vapor
​ Vamos Moles de componente volátil = Moles de vapor*((Eficiencia de vaporización*Fracción molar de compuestos volátiles en no volátiles*Presión de vapor del componente volátil)/(Presión total del sistema-Eficiencia de vaporización*Fracción molar de compuestos volátiles en no volátiles*Presión de vapor del componente volátil))
Moles de componente volátil volatilizados de mezcla de no volátiles por vapor en equilibrio
​ Vamos Moles de componente volátil = Moles de vapor*(Fracción molar de compuestos volátiles en no volátiles*Presión de vapor del componente volátil/(Presión total del sistema-Fracción molar de compuestos volátiles en no volátiles*Presión de vapor del componente volátil))
Moles de componente volátil volatilizados por vapor con trazas de no volátiles
​ Vamos Moles de componente volátil = Moles de vapor*((Eficiencia de vaporización*Presión de vapor del componente volátil)/(Presión total del sistema-(Eficiencia de vaporización*Presión de vapor del componente volátil)))
Moles de componente volátil volatilizados por vapor con trazas de no volátiles en equilibrio
​ Vamos Moles de componente volátil = Moles de vapor*(Presión de vapor del componente volátil/(Presión total del sistema-Presión de vapor del componente volátil))

20 Fórmulas importantes en la operación de transferencia de masa por destilación Calculadoras

Vapor total requerido para vaporizar el componente volátil
​ Vamos Vapor total requerido para vaporizar compuestos volátiles = (((Presión total del sistema/(Eficiencia de vaporización*Presión de vapor del componente volátil))-1)*(Moles iniciales de componente volátil-Moles finales del componente volátil))+((Presión total del sistema*Moles de componente no volátil/(Eficiencia de vaporización*Presión de vapor del componente volátil))*ln(Moles iniciales de componente volátil/Moles finales del componente volátil))
Moles de componente Volátil Volatilizado de mezcla de No Volátiles por Vapor
​ Vamos Moles de componente volátil = Moles de vapor*((Eficiencia de vaporización*Fracción molar de compuestos volátiles en no volátiles*Presión de vapor del componente volátil)/(Presión total del sistema-Eficiencia de vaporización*Fracción molar de compuestos volátiles en no volátiles*Presión de vapor del componente volátil))
Número mínimo de etapas de destilación por la ecuación de Fenske
​ Vamos Número mínimo de etapas = ((log10((Fracción molar de compuestos más volátiles en destilado*(1-Fracción molar de compuesto más volátil en el residuo))/(Fracción molar de compuesto más volátil en el residuo*(1-Fracción molar de compuestos más volátiles en destilado))))/(log10(Volatilidad relativa media)))-1
Fracción molar de MVC en la alimentación del balance general y de materiales de los componentes en la destilación
​ Vamos Fracción molar del componente más volátil en la alimentación = (Caudal de destilado*Fracción molar de compuestos más volátiles en destilado+Caudal de residuos de la columna de destilación*Fracción molar de compuesto más volátil en el residuo)/(Caudal de destilado+Caudal de residuos de la columna de destilación)
Moles de componente volátil volatilizados de mezcla de no volátiles por vapor en equilibrio
​ Vamos Moles de componente volátil = Moles de vapor*(Fracción molar de compuestos volátiles en no volátiles*Presión de vapor del componente volátil/(Presión total del sistema-Fracción molar de compuestos volátiles en no volátiles*Presión de vapor del componente volátil))
Moles de componente volátil volatilizados por vapor con trazas de no volátiles
​ Vamos Moles de componente volátil = Moles de vapor*((Eficiencia de vaporización*Presión de vapor del componente volátil)/(Presión total del sistema-(Eficiencia de vaporización*Presión de vapor del componente volátil)))
Eficiencia Murphree de la columna de destilación basada en la fase de vapor
​ Vamos Eficiencia Murphree de la columna de destilación = ((Fracción molar promedio de vapor en la placa N-Fracción molar promedio de vapor en la placa N 1)/(Fracción molar promedio en equilibrio en la placa N-Fracción molar promedio de vapor en la placa N 1))*100
Volatilidad relativa usando fracción molar
​ Vamos Volatilidad relativa = (Fracción molar de componente en fase de vapor/(1-Fracción molar de componente en fase de vapor))/(Fracción molar del componente en fase líquida/(1-Fracción molar del componente en fase líquida))
Presión total usando fracción molar y presión saturada
​ Vamos Presión total de gas = (Fracción molar de MVC en fase líquida*Presión parcial del componente más volátil)+((1-Fracción molar de MVC en fase líquida)*Presión parcial del componente menos volátil)
Moles de componente volátil volatilizados por vapor con trazas de no volátiles en equilibrio
​ Vamos Moles de componente volátil = Moles de vapor*(Presión de vapor del componente volátil/(Presión total del sistema-Presión de vapor del componente volátil))
Valor Q de la alimentación en la columna de destilación
​ Vamos Valor Q en transferencia masiva = Calor necesario para convertir la alimentación en vapor saturado/Calor latente molal de vaporización de líquidos saturados
Volatilidad relativa usando presión de vapor
​ Vamos Volatilidad relativa = Presión de vapor saturado de compuestos más volátiles/Presión de vapor saturado de compuestos menos volátiles
Relación de reflujo externo
​ Vamos Relación de reflujo externo = Caudal de reflujo externo a la columna de destilación/Caudal de destilado de la columna de destilación
Relación de reflujo interno
​ Vamos Relación de reflujo interno = Caudal de reflujo interno a la columna de destilación/Caudal de destilado de la columna de destilación
Relación de vaporización de equilibrio para componentes menos volátiles
​ Vamos Relación de vaporización de equilibrio de LVC = Fracción molar de LVC en fase de vapor/Fracción molar de LVC en fase líquida
Relación de vaporización de equilibrio para componentes más volátiles
​ Vamos Relación de vaporización de equilibrio de MVC = Fracción molar de MVC en fase de vapor/Fracción molar de MVC en fase líquida
Relación de ebullición
​ Vamos Relación de ebullición = Caudal de ebullición a la columna de destilación/Caudal de residuos de la columna de destilación
Caudal de alimentación total de la columna de destilación del balance general de materiales
​ Vamos Caudal de alimentación a la columna de destilación = Caudal de destilado+Caudal de residuos de la columna de destilación
Volatilidad relativa utilizando la relación de vaporización de equilibrio
​ Vamos Volatilidad relativa = Relación de vaporización de equilibrio de MVC/Relación de vaporización de equilibrio de LVC
Eficiencia general de la columna de destilación
​ Vamos Eficiencia general de la columna de destilación = (Número ideal de platos/Número real de placas)*100

Moles de componente volátil volatilizados por vapor con trazas de no volátiles Fórmula

Moles de componente volátil = Moles de vapor*((Eficiencia de vaporización*Presión de vapor del componente volátil)/(Presión total del sistema-(Eficiencia de vaporización*Presión de vapor del componente volátil)))
mA = mS*((E*Pvaporvc)/(P-(E*Pvaporvc)))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!