Moles de composant volatil volatilisé à partir d'un mélange de non-volatiles par la vapeur Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
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))
mA = mS*((E*xA*Pvaporvc)/(P-E*xA*Pvaporvc))
Cette formule utilise 6 Variables
Variables utilisées
Moles de composant volatil - (Mesuré en Taupe) - Les moles de composant volatil sont la quantité de moles de composant volatil dans un mélange pour la distillation à la vapeur.
Taupes de vapeur - (Mesuré en Taupe) - Les moles de vapeur correspondent à la quantité de moles de vapeur requise pour la distillation à la vapeur.
Efficacité de vaporisation - L'efficacité de vaporisation est le facteur utilisé pour prendre en compte l'écart pour la distillation à la vapeur ne fonctionnant pas à l'équilibre.
Fraction molaire de composés volatils dans les non-volatiles - La fraction molaire de composé volatil dans un mélange non volatil pour la distillation à la vapeur est la fraction molaire de composant volatil avec un composant essentiellement non volatil.
Pression de vapeur du composant volatil - (Mesuré en Pascal) - La pression de vapeur du composant volatil est la pression de vapeur exercée par le composant volatil dans un mélange avec des non volatils.
Pression totale du système - (Mesuré en Pascal) - La pression totale du système est la pression totale du système de distillation à la vapeur en fonctionnement.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Taupes de vapeur: 4 Taupe --> 4 Taupe Aucune conversion requise
Efficacité de vaporisation: 0.75 --> Aucune conversion requise
Fraction molaire de composés volatils dans les non-volatiles: 0.8 --> Aucune conversion requise
Pression de vapeur du composant volatil: 30000 Pascal --> 30000 Pascal Aucune conversion requise
Pression totale du système: 100000 Pascal --> 100000 Pascal Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
mA = mS*((E*xA*Pvaporvc)/(P-E*xA*Pvaporvc)) --> 4*((0.75*0.8*30000)/(100000-0.75*0.8*30000))
Évaluer ... ...
mA = 0.878048780487805
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.878048780487805 Taupe --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.878048780487805 0.878049 Taupe <-- Moles de composant volatil
(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!
Verifier Image
Vérifié par Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa (UH Manoa), Hawaï, États-Unis
Prerana Bakli a validé cette calculatrice et 1600+ autres calculatrices!

5 Distillation à la vapeur 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))
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))
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)))
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))

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

Moles de composant volatil volatilisé à partir d'un mélange de non-volatiles par la vapeur Formule

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))
mA = mS*((E*xA*Pvaporvc)/(P-E*xA*Pvaporvc))
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