Rapport de vaporisation à l'équilibre pour un composant moins volatil Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Rapport de vaporisation d'équilibre de LVC = Fraction molaire de LVC en phase vapeur/Fraction molaire de LVC en phase liquide
KLVC = yLVC/xLVC
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Rapport de vaporisation d'équilibre de LVC - Le taux de vaporisation à l'équilibre du LVC ou du facteur K est défini comme le rapport de la fraction molaire d'un LVC dans la phase vapeur à la fraction molaire du même composant dans la phase liquide.
Fraction molaire de LVC en phase vapeur - La fraction molaire de LVC en phase vapeur est la variable qui donne la fraction molaire du composant moins volatil dans la phase vapeur de la colonne de distillation.
Fraction molaire de LVC en phase liquide - La fraction molaire de LVC en phase liquide est la variable qui donne la fraction molaire du composant moins volatil dans la phase liquide de la colonne de distillation.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Fraction molaire de LVC en phase vapeur: 0.12 --> Aucune conversion requise
Fraction molaire de LVC en phase liquide: 0.625 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
KLVC = yLVC/xLVC --> 0.12/0.625
Évaluer ... ...
KLVC = 0.192
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.192 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.192 <-- Rapport de vaporisation d'équilibre de LVC
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Vaibhav Mishra
Collège d'ingénierie DJ Sanghvi (DJSCE), Bombay
Vaibhav Mishra a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
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Vérifié par Banerjee de Soupayan
Université nationale des sciences judiciaires (NUJS), Calcutta
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10+ Volatilité relative Calculatrices

Volatilité relative en utilisant la fraction molaire
​ Aller Volatilité relative = (Fraction molaire du composant en phase vapeur/(1-Fraction molaire du composant en phase vapeur))/(Fraction molaire du composant en phase liquide/(1-Fraction molaire du composant en phase liquide))
Pression totale utilisant la fraction molaire et la pression saturée
​ Aller Pression totale du gaz = (Fraction molaire de MVC en phase Liq*Pression partielle d'un composant plus volatil)+((1-Fraction molaire de MVC en phase Liq)*Pression partielle du composant moins volatil)
Volatilité relative à l'aide de la pression de vapeur
​ Aller Volatilité relative = Pression de vapeur saturée d'une composition plus volatile/Pression de vapeur saturée d'un composant moins volatil
Fraction molaire de MVC dans un liquide en utilisant le rapport de vaporisation à l'équilibre
​ Aller Fraction molaire de MVC en phase liquide = Fraction molaire de MVC en phase vapeur/Rapport de vaporisation à l'équilibre du MVC
Fraction molaire de MVC dans la vapeur en utilisant le rapport de vaporisation à l'équilibre
​ Aller Fraction molaire de MVC en phase vapeur = Rapport de vaporisation à l'équilibre du MVC*Fraction molaire de MVC en phase liquide
Rapport de vaporisation à l'équilibre pour un composant plus volatil
​ Aller Rapport de vaporisation à l'équilibre du MVC = Fraction molaire de MVC en phase vapeur/Fraction molaire de MVC en phase liquide
Fraction molaire de LVC dans le liquide en utilisant le rapport de vaporisation à l'équilibre
​ Aller Fraction molaire de LVC en phase liquide = Fraction molaire de LVC en phase vapeur/Rapport de vaporisation d'équilibre de LVC
Fraction molaire de LVC dans la vapeur en utilisant le rapport de vaporisation à l'équilibre
​ Aller Fraction molaire de LVC en phase vapeur = Rapport de vaporisation d'équilibre de LVC*Fraction molaire de LVC en phase liquide
Rapport de vaporisation à l'équilibre pour un composant moins volatil
​ Aller Rapport de vaporisation d'équilibre de LVC = Fraction molaire de LVC en phase vapeur/Fraction molaire de LVC en phase liquide
Volatilité relative à l'aide du rapport de vaporisation à l'équilibre
​ Aller Volatilité relative = Rapport de vaporisation à l'équilibre du MVC/Rapport de vaporisation d'équilibre de LVC

20 Formules importantes dans l'opération de transfert de masse de distillation Calculatrices

Vapeur totale requise pour vaporiser le composant volatil
​ Aller Vapeur totale requise pour vaporiser le composé volatil = (((Pression totale du système/(Efficacité de vaporisation*Pression de vapeur du composant volatil))-1)*(Moles initiales du composant volatil-Moles finales du composant volatil))+((Pression totale du système*Moles de composant non volatil/(Efficacité de vaporisation*Pression de vapeur du composant volatil))*ln(Moles initiales du composant volatil/Moles finales du composant volatil))
Moles de composant volatil volatilisé à partir d'un mélange de non-volatiles par la vapeur
​ Aller Moles de composant volatil = Taupes de vapeur*((Efficacité de vaporisation*Fraction molaire de composés volatils dans les non-volatiles*Pression de vapeur du composant volatil)/(Pression totale du système-Efficacité de vaporisation*Fraction molaire de composés volatils dans les non-volatiles*Pression de vapeur du composant volatil))
Nombre minimum d'étapes de distillation par l'équation de Fenske
​ Aller Nombre minimal d'étapes = ((log10((Fraction molaire de composés plus volatils dans le distillat*(1-Fraction taupe de composition plus volatile dans les résidus))/(Fraction taupe de composition plus volatile dans les résidus*(1-Fraction molaire de composés plus volatils dans le distillat))))/(log10(Volatilité relative moyenne)))-1
Fraction molaire de MVC dans l'alimentation à partir de l'équilibre des matières globales et des composants dans la distillation
​ Aller Fraction molaire d'un composant plus volatil dans l'alimentation = (Débit de distillat*Fraction molaire de composés plus volatils dans le distillat+Débit de résidu de la colonne de distillation*Fraction taupe de composition plus volatile dans les résidus)/(Débit de distillat+Débit de résidu de la colonne de distillation)
Moles de composant volatil volatilisé à partir d'un mélange de non volatils par la vapeur à l'équilibre
​ Aller Moles de composant volatil = Taupes de vapeur*(Fraction molaire de composés volatils dans les non-volatiles*Pression de vapeur du composant volatil/(Pression totale du système-Fraction molaire de composés volatils dans les non-volatiles*Pression de vapeur du composant volatil))
Efficacité Murphree de la colonne de distillation basée sur la phase vapeur
​ Aller Efficacité Murphree de la colonne de distillation = ((Fraction molaire moyenne de la vapeur sur la nième plaque-Fraction molaire moyenne de vapeur à la plaque N 1)/(Fraction molaire moyenne à l'équilibre sur la nième plaque-Fraction molaire moyenne de vapeur à la plaque N 1))*100
Moles de composant volatil volatilisé par la vapeur avec des quantités infimes de non-volatiles
​ Aller Moles de composant volatil = Taupes de vapeur*((Efficacité de vaporisation*Pression de vapeur du composant volatil)/(Pression totale du système-(Efficacité de vaporisation*Pression de vapeur du composant volatil)))
Volatilité relative en utilisant la fraction molaire
​ Aller Volatilité relative = (Fraction molaire du composant en phase vapeur/(1-Fraction molaire du composant en phase vapeur))/(Fraction molaire du composant en phase liquide/(1-Fraction molaire du composant en phase liquide))
Pression totale utilisant la fraction molaire et la pression saturée
​ Aller Pression totale du gaz = (Fraction molaire de MVC en phase Liq*Pression partielle d'un composant plus volatil)+((1-Fraction molaire de MVC en phase Liq)*Pression partielle du composant moins volatil)
Moles de composant volatil volatilisé par la vapeur avec des quantités infimes de non volatils à l'équilibre
​ Aller Moles de composant volatil = Taupes de vapeur*(Pression de vapeur du composant volatil/(Pression totale du système-Pression de vapeur du composant volatil))
Nourrir la valeur Q dans la colonne de distillation
​ Aller Valeur Q dans le transfert de masse = Chaleur requise pour convertir les aliments en vapeur saturée/Chaleur latente molaire de vaporisation de liquide saturé
Volatilité relative à l'aide de la pression de vapeur
​ Aller Volatilité relative = Pression de vapeur saturée d'une composition plus volatile/Pression de vapeur saturée d'un composant moins volatil
Taux de reflux externe
​ Aller Taux de reflux externe = Débit de reflux externe vers la colonne de distillation/Débit de distillat de la colonne de distillation
Rapport de vaporisation à l'équilibre pour un composant plus volatil
​ Aller Rapport de vaporisation à l'équilibre du MVC = Fraction molaire de MVC en phase vapeur/Fraction molaire de MVC en phase liquide
Taux de reflux interne
​ Aller Taux de reflux interne = Débit de reflux interne à la colonne de distillation/Débit de distillat de la colonne de distillation
Rapport de vaporisation à l'équilibre pour un composant moins volatil
​ Aller Rapport de vaporisation d'équilibre de LVC = Fraction molaire de LVC en phase vapeur/Fraction molaire de LVC en phase liquide
Débit d'alimentation total de la colonne de distillation à partir du bilan matière global
​ Aller Débit d'alimentation vers la colonne de distillation = Débit de distillat+Débit de résidu de la colonne de distillation
Taux d'ébullition
​ Aller Taux d'ébullition = Débit d'ébullition vers la colonne de distillation/Débit de résidu de la colonne de distillation
Volatilité relative à l'aide du rapport de vaporisation à l'équilibre
​ Aller Volatilité relative = Rapport de vaporisation à l'équilibre du MVC/Rapport de vaporisation d'équilibre de LVC
Efficacité globale de la colonne de distillation
​ Aller Efficacité globale de la colonne de distillation = (Nombre idéal de plaques/Nombre réel de plaques)*100

Rapport de vaporisation à l'équilibre pour un composant moins volatil Formule

Rapport de vaporisation d'équilibre de LVC = Fraction molaire de LVC en phase vapeur/Fraction molaire de LVC en phase liquide
KLVC = yLVC/xLVC
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