Eficiencia general de la columna de destilación Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Eficiencia general de la columna de destilación = (Número ideal de platos/Número real de placas)*100
Eoverall = (Nth/Nac)*100
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Eficiencia general de la columna de destilación - La eficiencia general de la columna de destilación se define como la relación entre el número de platos ideales y el número de platos reales.
Número ideal de platos - El número ideal de placas en los procesos de separación es una etapa en la que dos fases, como la fase líquida y la fase de vapor, establecen el equilibrio entre sí.
Número real de placas - El número real de platos es el número de platos requerido para la separación especificada, es el mínimo que se puede obtener retirando los platos del destilado a los fondos.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Número ideal de platos: 20 --> No se requiere conversión
Número real de placas: 53 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Eoverall = (Nth/Nac)*100 --> (20/53)*100
Evaluar ... ...
Eoverall = 37.7358490566038
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
37.7358490566038 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
37.7358490566038 37.73585 <-- Eficiencia general de la columna de destilación
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Ayush Gupta
Escuela Universitaria de Tecnología Química-USCT (GGSIPU), Nueva Delhi
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Verificada por swetha samavedam
Universidad Tecnológica de Delhi (DTU), Delhi
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13 Destilación Continua Calculadoras

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
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
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
Caudal de reflujo líquido interno basado en la relación de reflujo interno
​ Vamos Caudal de reflujo interno a la columna de destilación = Relación de reflujo interno*Caudal de destilado de la columna de destilación
Caudal de reflujo líquido basado en la relación de reflujo externo
​ Vamos Caudal de reflujo externo a la columna de destilación = Relación de reflujo externo*Caudal de destilado de la columna de destilación
Caudal de destilado basado en la relación de reflujo externo
​ Vamos Caudal de destilado de la columna de destilación = Caudal de reflujo externo a la columna de destilación/Relación de reflujo externo
Caudal de destilado basado en la relación de reflujo interno
​ Vamos Caudal de destilado de la columna de destilación = Caudal de reflujo interno a la columna de destilación/Relación de reflujo interno
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
Producto inferior basado en la relación de ebullición
​ Vamos Caudal de residuos de la columna de destilación = Caudal de ebullición a la columna de destilación/Relación de ebullición
Reflujo de vapor basado en la relación de ebullición
​ Vamos Caudal de ebullición a la columna de destilación = Relación de ebullición*Caudal de residuos de la columna de destilación
Relación de ebullición
​ Vamos Relación de ebullición = Caudal de ebullición a la columna de destilación/Caudal de residuos de la columna de destilación
Eficiencia general de la columna de destilación
​ Vamos Eficiencia general de la columna de destilación = (Número ideal de platos/Número real de placas)*100

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

Eficiencia general de la columna de destilación Fórmula

Eficiencia general de la columna de destilación = (Número ideal de platos/Número real de placas)*100
Eoverall = (Nth/Nac)*100

¿Qué es la eficiencia?

La eficiencia de la columna (EO) se expresa como la relación entre el número de etapas teóricas y el número de etapas reales y, si se conoce este valor, se puede determinar el número de etapas reales.

¿Qué es la transferencia masiva?

La transferencia de masa es un transporte de componentes bajo un gradiente de potencial químico. El componente se mueve en la dirección de reducción del gradiente de concentración. El transporte se produce desde una región de mayor concentración a una de menor concentración.

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