कम वाष्पशील घटक के लिए संतुलन वाष्पीकरण अनुपात उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
एलवीसी का संतुलन वाष्पीकरण अनुपात = वाष्प अवस्था में LVC का मोल अंश/तरल अवस्था में LVC का मोल अंश
KLVC = yLVC/xLVC
यह सूत्र 3 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
एलवीसी का संतुलन वाष्पीकरण अनुपात - LVC या K कारक के संतुलन वाष्पीकरण अनुपात को वाष्प चरण में LVC के मोल अंश के तरल चरण में समान घटक के मोल अंश के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।
वाष्प अवस्था में LVC का मोल अंश - वाष्प चरण में LVC का मोल अंश वह चर है जो आसवन कॉलम वाष्प चरण में कम वाष्पशील घटक का मोल अंश देता है।
तरल अवस्था में LVC का मोल अंश - लिक्विड फेज में एलवीसी का मोल अंश वेरिएबल है जो डिस्टिलेशन कॉलम लिक्विड फेज में कम वाष्पशील घटक का मोल अंश देता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
वाष्प अवस्था में LVC का मोल अंश: 0.12 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
तरल अवस्था में LVC का मोल अंश: 0.625 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
KLVC = yLVC/xLVC --> 0.12/0.625
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
KLVC = 0.192
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
0.192 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
0.192 <-- एलवीसी का संतुलन वाष्पीकरण अनुपात
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई वैभव मिश्रा
डीजे संघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (डीजेएससीई), मुंबई
वैभव मिश्रा ने इस कैलकुलेटर और 300+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
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के द्वारा सत्यापित सौपायन बनर्जी
न्यायिक विज्ञान के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (एनयूजेएस), कोलकाता
सौपायन बनर्जी ने इस कैलकुलेटर और 800+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

10+ सापेक्ष अस्थिरता कैलक्युलेटर्स

तिल अंश और संतृप्त दबाव का उपयोग कर कुल दबाव
​ जाओ गैस का कुल दबाव = (लीक चरण में एमवीसी का तिल अंश*अधिक वाष्पशील घटक का आंशिक दबाव)+((1-लीक चरण में एमवीसी का तिल अंश)*कम वाष्पशील घटक का आंशिक दबाव)
मोल फ्रैक्शन का उपयोग करके सापेक्ष अस्थिरता
​ जाओ सापेक्ष अस्थिरता = (वाष्प चरण में घटक का मोल अंश/(1-वाष्प चरण में घटक का मोल अंश))/(तरल चरण में घटक का मोल अंश/(1-तरल चरण में घटक का मोल अंश))
लिक्विड में एमवीसी का मोल फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम वाष्पीकरण अनुपात का उपयोग कर रहा है
​ जाओ तरल अवस्था में एमवीसी का मोल अंश = वाष्प चरण में एमवीसी का तिल अंश/एमवीसी का संतुलन वाष्पीकरण अनुपात
संतुलन वाष्पीकरण अनुपात का उपयोग करके वाष्प में MVC का मोल अंश
​ जाओ वाष्प चरण में एमवीसी का तिल अंश = एमवीसी का संतुलन वाष्पीकरण अनुपात*तरल अवस्था में एमवीसी का मोल अंश
अधिक अस्थिर घटक के लिए संतुलन वाष्पीकरण अनुपात
​ जाओ एमवीसी का संतुलन वाष्पीकरण अनुपात = वाष्प चरण में एमवीसी का तिल अंश/तरल अवस्था में एमवीसी का मोल अंश
वाष्प दबाव का उपयोग कर सापेक्ष अस्थिरता
​ जाओ सापेक्ष अस्थिरता = अधिक वाष्पशील कॉम्प का संतृप्त वाष्प दबाव/कम वाष्पशील कॉम्प का संतृप्त वाष्प दबाव
संतुलन वाष्पीकरण अनुपात का उपयोग करके वाष्प में LVC का मोल अंश
​ जाओ वाष्प अवस्था में LVC का मोल अंश = एलवीसी का संतुलन वाष्पीकरण अनुपात*तरल अवस्था में LVC का मोल अंश
संतुलन वाष्पीकरण अनुपात का उपयोग कर तरल में एलवीसी का तिल अंश
​ जाओ तरल अवस्था में LVC का मोल अंश = वाष्प अवस्था में LVC का मोल अंश/एलवीसी का संतुलन वाष्पीकरण अनुपात
कम वाष्पशील घटक के लिए संतुलन वाष्पीकरण अनुपात
​ जाओ एलवीसी का संतुलन वाष्पीकरण अनुपात = वाष्प अवस्था में LVC का मोल अंश/तरल अवस्था में LVC का मोल अंश
संतुलन वाष्पीकरण अनुपात का उपयोग कर सापेक्ष अस्थिरता
​ जाओ सापेक्ष अस्थिरता = एमवीसी का संतुलन वाष्पीकरण अनुपात/एलवीसी का संतुलन वाष्पीकरण अनुपात

20 आसवन मास ट्रांसफर ऑपरेशन में महत्वपूर्ण सूत्र कैलक्युलेटर्स

वाष्पशील घटक को वाष्पीकृत करने के लिए आवश्यक कुल भाप
​ जाओ वाष्पशील कॉम्प को वाष्पित करने के लिए आवश्यक कुल भाप = (((सिस्टम का कुल दबाव/(वाष्पीकरण क्षमता*वाष्पशील घटक का वाष्प दबाव))-1)*(वाष्पशील घटक के प्रारंभिक मोल-वाष्पशील घटक के अंतिम तिल))+((सिस्टम का कुल दबाव*गैर-वाष्पशील घटक के मोल/(वाष्पीकरण क्षमता*वाष्पशील घटक का वाष्प दबाव))*ln(वाष्पशील घटक के प्रारंभिक मोल/वाष्पशील घटक के अंतिम तिल))
वाष्पशील घटक के मोल वाष्प द्वारा गैर-वाष्पशील के मिश्रण से वाष्पीकृत होते हैं
​ जाओ वाष्पशील घटक के तिल = भाप के मोल*((वाष्पीकरण क्षमता*गैर-वाष्पशील में वाष्पशील COMP का मोल अंश*वाष्पशील घटक का वाष्प दबाव)/(सिस्टम का कुल दबाव-वाष्पीकरण क्षमता*गैर-वाष्पशील में वाष्पशील COMP का मोल अंश*वाष्पशील घटक का वाष्प दबाव))
फेंस्के के समीकरण द्वारा आसवन चरणों की न्यूनतम संख्या
​ जाओ चरणों की न्यूनतम संख्या = ((log10((आसुत में अधिक वाष्पशील COMP का तिल अंश*(1-अवशेषों में अधिक अस्थिर COMP का मोल अंश))/(अवशेषों में अधिक अस्थिर COMP का मोल अंश*(1-आसुत में अधिक वाष्पशील COMP का तिल अंश))))/(log10(औसत सापेक्ष अस्थिरता)))-1
आसवन में समग्र और घटक सामग्री संतुलन से फ़ीड में एमवीसी का मोल अंश
​ जाओ फ़ीड में अधिक वाष्पशील घटक का तिल अंश = (आसुत प्रवाह दर*आसुत में अधिक वाष्पशील COMP का तिल अंश+आसवन स्तंभ से अवशेष प्रवाह*अवशेषों में अधिक अस्थिर COMP का मोल अंश)/(आसुत प्रवाह दर+आसवन स्तंभ से अवशेष प्रवाह)
वाष्पशील घटक के मोल संतुलन पर भाप द्वारा गैर-वाष्पशील के मिश्रण से वाष्पीकृत होते हैं
​ जाओ वाष्पशील घटक के तिल = भाप के मोल*(गैर-वाष्पशील में वाष्पशील COMP का मोल अंश*वाष्पशील घटक का वाष्प दबाव/(सिस्टम का कुल दबाव-गैर-वाष्पशील में वाष्पशील COMP का मोल अंश*वाष्पशील घटक का वाष्प दबाव))
वाष्पशील घटक के मोल गैर-वाष्पशील की ट्रेस मात्रा के साथ भाप द्वारा वाष्पीकृत होते हैं
​ जाओ वाष्पशील घटक के तिल = भाप के मोल*((वाष्पीकरण क्षमता*वाष्पशील घटक का वाष्प दबाव)/(सिस्टम का कुल दबाव-(वाष्पीकरण क्षमता*वाष्पशील घटक का वाष्प दबाव)))
वाष्प चरण के आधार पर आसवन स्तंभ की मर्फी दक्षता
​ जाओ आसवन स्तंभ की मर्फी दक्षता = ((नौवीं प्लेट पर वाष्प का औसत मोल अंश-एन 1 प्लेट . पर वाष्प का औसत मोल अंश)/(नौवीं प्लेट पर संतुलन पर औसत तिल अंश-एन 1 प्लेट . पर वाष्प का औसत मोल अंश))*100
तिल अंश और संतृप्त दबाव का उपयोग कर कुल दबाव
​ जाओ गैस का कुल दबाव = (लीक चरण में एमवीसी का तिल अंश*अधिक वाष्पशील घटक का आंशिक दबाव)+((1-लीक चरण में एमवीसी का तिल अंश)*कम वाष्पशील घटक का आंशिक दबाव)
मोल फ्रैक्शन का उपयोग करके सापेक्ष अस्थिरता
​ जाओ सापेक्ष अस्थिरता = (वाष्प चरण में घटक का मोल अंश/(1-वाष्प चरण में घटक का मोल अंश))/(तरल चरण में घटक का मोल अंश/(1-तरल चरण में घटक का मोल अंश))
संतुलन पर गैर-वाष्पशील की ट्रेस मात्रा के साथ वाष्प द्वारा वाष्पशील घटक के मोल
​ जाओ वाष्पशील घटक के तिल = भाप के मोल*(वाष्पशील घटक का वाष्प दबाव/(सिस्टम का कुल दबाव-वाष्पशील घटक का वाष्प दबाव))
आसवन कॉलम में फ़ीड क्यू-वैल्यू
​ जाओ मास ट्रांसफर में क्यू-वैल्यू = फ़ीड को संतृप्त वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा/संतृप्त तरल के वाष्पीकरण की मोलल गुप्त ऊष्मा
बाहरी भाटा अनुपात
​ जाओ बाहरी भाटा अनुपात = डिस्टिलेशन कॉलम के लिए बाहरी रिफ्लक्स फ़्लोरेट/डिस्टिलेशन कॉलम से डिस्टिलेट फ्लोरेट
अधिक अस्थिर घटक के लिए संतुलन वाष्पीकरण अनुपात
​ जाओ एमवीसी का संतुलन वाष्पीकरण अनुपात = वाष्प चरण में एमवीसी का तिल अंश/तरल अवस्था में एमवीसी का मोल अंश
वाष्प दबाव का उपयोग कर सापेक्ष अस्थिरता
​ जाओ सापेक्ष अस्थिरता = अधिक वाष्पशील कॉम्प का संतृप्त वाष्प दबाव/कम वाष्पशील कॉम्प का संतृप्त वाष्प दबाव
कम वाष्पशील घटक के लिए संतुलन वाष्पीकरण अनुपात
​ जाओ एलवीसी का संतुलन वाष्पीकरण अनुपात = वाष्प अवस्था में LVC का मोल अंश/तरल अवस्था में LVC का मोल अंश
आंतरिक भाटा अनुपात
​ जाओ आंतरिक भाटा अनुपात = आसवन स्तंभ के लिए आंतरिक भाटा प्रवाह/डिस्टिलेशन कॉलम से डिस्टिलेट फ्लोरेट
संतुलन वाष्पीकरण अनुपात का उपयोग कर सापेक्ष अस्थिरता
​ जाओ सापेक्ष अस्थिरता = एमवीसी का संतुलन वाष्पीकरण अनुपात/एलवीसी का संतुलन वाष्पीकरण अनुपात
आसवन कॉलम की समग्र क्षमता
​ जाओ आसवन कॉलम की समग्र क्षमता = (प्लेटों की आदर्श संख्या/प्लेटों की वास्तविक संख्या)*100
उबाल-अप अनुपात
​ जाओ फोड़ा-अप अनुपात = डिस्टिलेशन कॉलम में फोइल-अप फ्लो करें/आसवन स्तंभ से अवशेष प्रवाह
कुल सामग्री संतुलन से आसवन स्तंभ की कुल फ़ीड प्रवाह दर
​ जाओ फ़्लोरेट को आसवन कॉलम में फ़ीड करें = आसुत प्रवाह दर+आसवन स्तंभ से अवशेष प्रवाह

कम वाष्पशील घटक के लिए संतुलन वाष्पीकरण अनुपात सूत्र

एलवीसी का संतुलन वाष्पीकरण अनुपात = वाष्प अवस्था में LVC का मोल अंश/तरल अवस्था में LVC का मोल अंश
KLVC = yLVC/xLVC

कम वाष्पशील घटक के लिए संतुलन वाष्पीकरण अनुपात की गणना कैसे करें?

कम वाष्पशील घटक के लिए संतुलन वाष्पीकरण अनुपात के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया वाष्प अवस्था में LVC का मोल अंश (yLVC), वाष्प चरण में LVC का मोल अंश वह चर है जो आसवन कॉलम वाष्प चरण में कम वाष्पशील घटक का मोल अंश देता है। के रूप में & तरल अवस्था में LVC का मोल अंश (xLVC), लिक्विड फेज में एलवीसी का मोल अंश वेरिएबल है जो डिस्टिलेशन कॉलम लिक्विड फेज में कम वाष्पशील घटक का मोल अंश देता है। के रूप में डालें। कृपया कम वाष्पशील घटक के लिए संतुलन वाष्पीकरण अनुपात गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

कम वाष्पशील घटक के लिए संतुलन वाष्पीकरण अनुपात गणना

कम वाष्पशील घटक के लिए संतुलन वाष्पीकरण अनुपात कैलकुलेटर, एलवीसी का संतुलन वाष्पीकरण अनुपात की गणना करने के लिए Equilibrium Vaporization Ratio of LVC = वाष्प अवस्था में LVC का मोल अंश/तरल अवस्था में LVC का मोल अंश का उपयोग करता है। कम वाष्पशील घटक के लिए संतुलन वाष्पीकरण अनुपात KLVC को कम वाष्पशील घटक सूत्र के लिए संतुलन वाष्पीकरण अनुपात को वाष्प में कम वाष्पशील घटक के तरल में समान अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ कम वाष्पशील घटक के लिए संतुलन वाष्पीकरण अनुपात गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 0.192 = 0.12/0.625. आप और अधिक कम वाष्पशील घटक के लिए संतुलन वाष्पीकरण अनुपात उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

कम वाष्पशील घटक के लिए संतुलन वाष्पीकरण अनुपात क्या है?
कम वाष्पशील घटक के लिए संतुलन वाष्पीकरण अनुपात कम वाष्पशील घटक सूत्र के लिए संतुलन वाष्पीकरण अनुपात को वाष्प में कम वाष्पशील घटक के तरल में समान अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। है और इसे KLVC = yLVC/xLVC या Equilibrium Vaporization Ratio of LVC = वाष्प अवस्था में LVC का मोल अंश/तरल अवस्था में LVC का मोल अंश के रूप में दर्शाया जाता है।
कम वाष्पशील घटक के लिए संतुलन वाष्पीकरण अनुपात की गणना कैसे करें?
कम वाष्पशील घटक के लिए संतुलन वाष्पीकरण अनुपात को कम वाष्पशील घटक सूत्र के लिए संतुलन वाष्पीकरण अनुपात को वाष्प में कम वाष्पशील घटक के तरल में समान अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। Equilibrium Vaporization Ratio of LVC = वाष्प अवस्था में LVC का मोल अंश/तरल अवस्था में LVC का मोल अंश KLVC = yLVC/xLVC के रूप में परिभाषित किया गया है। कम वाष्पशील घटक के लिए संतुलन वाष्पीकरण अनुपात की गणना करने के लिए, आपको वाष्प अवस्था में LVC का मोल अंश (yLVC) & तरल अवस्था में LVC का मोल अंश (xLVC) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको वाष्प चरण में LVC का मोल अंश वह चर है जो आसवन कॉलम वाष्प चरण में कम वाष्पशील घटक का मोल अंश देता है। & लिक्विड फेज में एलवीसी का मोल अंश वेरिएबल है जो डिस्टिलेशन कॉलम लिक्विड फेज में कम वाष्पशील घटक का मोल अंश देता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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