Balance general de materiales para el cristalizador Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Solución de alimentación = Peso de la solución saturada+Rendimiento de cristales
Feed = SolSaturated+Crystals
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Solución de alimentación - (Medido en Kilogramo) - La solución de alimentación se define como la corriente de entrada que ingresa al cristalizador.
Peso de la solución saturada - (Medido en Kilogramo) - El peso de la solución saturada es una solución en la que hay tanto soluto que si hubiera más, no se disolvería.
Rendimiento de cristales - (Medido en Kilogramo) - El rendimiento de cristales se define como la cantidad de cristales que se forman después del proceso de cristalización.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Peso de la solución saturada: 400 Kilogramo --> 400 Kilogramo No se requiere conversión
Rendimiento de cristales: 310 Kilogramo --> 310 Kilogramo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Feed = SolSaturated+Crystals --> 400+310
Evaluar ... ...
Feed = 710
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
710 Kilogramo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
710 Kilogramo <-- Solución de alimentación
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Ayush Gupta
Escuela Universitaria de Tecnología Química-USCT (GGSIPU), Nueva Delhi
¡Ayush Gupta ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Soupayan banerjee
Universidad Nacional de Ciencias Judiciales (NUJS), Calcuta
¡Soupayan banerjee ha verificado esta calculadora y 800+ más calculadoras!

14 fórmulas básicas Calculadoras

Presión utilizando la ecuación de estado virial
​ Vamos Presión absoluta = (1/Volumen específico)*(([R]*La temperatura)+(Presión*Coeficiente Virial))
Grado de reacción dado el número de moles inicialmente y en el equilibrio
​ Vamos Grado de reacción = ((Número de moles en equilibrio-Número inicial de moles)/Coeficiente estequiométrico para i-ésima componente)
Número de moles dado inicialmente Grado de reacción
​ Vamos Número inicial de moles = (Número de moles en equilibrio-(Coeficiente estequiométrico para i-ésima componente*Grado de reacción))
Número de moles en equilibrio dada la extensión de la reacción
​ Vamos Número de moles en equilibrio = Número inicial de moles+(Coeficiente estequiométrico para i-ésima componente*Grado de reacción)
Conversión general en el proceso de reciclaje
​ Vamos Conversión general = ((Cantidad de alimento fresco-Importe del Producto Neto)/Cantidad de alimento fresco)*100
Presión por la ley de los gases ideales
​ Vamos Presión de gas = (Número de moles*[R]*Temperatura del gas)/Volumen de gas
Grado de reacción dado el cambio en el número de moles
​ Vamos Grado de reacción = (Cambio en el número de moles/Coeficiente estequiométrico para i-ésima componente)
Cambio en el número de moles debido a la reacción
​ Vamos Cambio en el número de moles = (Coeficiente estequiométrico para i-ésima componente*Grado de reacción)
Número de átomos de gramo del elemento
​ Vamos Número de átomos de gramo del elemento = Número de gramos de elemento/Peso Molecular Promedio
Selectividad
​ Vamos Selectividad = (Moles de producto deseado/Moles de producto no deseado formados)*100
Balance general de materiales para el cristalizador
​ Vamos Solución de alimentación = Peso de la solución saturada+Rendimiento de cristales
Fracción de masa de la especie A
​ Vamos Fracción de masa = Masa de la especie A/Masa total de la molécula
Presión manométrica
​ Vamos Presión manométrica = Presión absoluta-Presión atmosférica
Presión de vacío
​ Vamos Presión de vacío = Presión atmosférica-Presión absoluta

Balance general de materiales para el cristalizador Fórmula

Solución de alimentación = Peso de la solución saturada+Rendimiento de cristales
Feed = SolSaturated+Crystals
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