Vapore totale necessario per vaporizzare il componente volatile Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Vapore totale necessario per vaporizzare il comp. volatile = (((Pressione totale del sistema/(Efficienza di vaporizzazione*Tensione di vapore del componente volatile))-1)*(Moli iniziali della componente volatile-Mole finali di componente volatile))+((Pressione totale del sistema*Moli di componente non volatile/(Efficienza di vaporizzazione*Tensione di vapore del componente volatile))*ln(Moli iniziali della componente volatile/Mole finali di componente volatile))
Ms = (((P/(E*Pvaporvc))-1)*(mAi-mAf))+((P*mc/(E*Pvaporvc))*ln(mAi/mAf))
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 7 Variabili
Funzioni utilizzate
ln - Il logaritmo naturale, detto anche logaritmo in base e, è la funzione inversa della funzione esponenziale naturale., ln(Number)
Variabili utilizzate
Vapore totale necessario per vaporizzare il comp. volatile - (Misurato in Neo) - Il vapore totale necessario per vaporizzare il componente volatile nella distillazione a vapore è il numero di moli di vapore necessario per vaporizzare il componente volatile dalle moli iniziali a quelle finali.
Pressione totale del sistema - (Misurato in Pascal) - La pressione totale del sistema è la pressione totale del sistema di distillazione a vapore in funzione.
Efficienza di vaporizzazione - L'efficienza di vaporizzazione è il fattore utilizzato per tenere conto della deviazione per la distillazione in corrente di vapore che non opera in equilibrio.
Tensione di vapore del componente volatile - (Misurato in Pascal) - La tensione di vapore del componente volatile è la tensione di vapore esercitata dal componente volatile in una miscela con sostanze non volatili.
Moli iniziali della componente volatile - (Misurato in Neo) - Le moli iniziali della componente volatile sono il numero di moli della componente volatile presenti inizialmente nel sistema.
Mole finali di componente volatile - (Misurato in Neo) - Le Moli Finali di Componente Volatile sono la quantità di moli di componente volatile presenti nel sistema dopo il Processo di Distillazione a Vapore.
Moli di componente non volatile - (Misurato in Neo) - Le moli di componente non volatile è il numero di moli di componente non volatile presenti in una miscela di sostanze volatili per la distillazione in corrente di vapore.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Pressione totale del sistema: 100000 Pascal --> 100000 Pascal Nessuna conversione richiesta
Efficienza di vaporizzazione: 0.75 --> Nessuna conversione richiesta
Tensione di vapore del componente volatile: 30000 Pascal --> 30000 Pascal Nessuna conversione richiesta
Moli iniziali della componente volatile: 5.1 Neo --> 5.1 Neo Nessuna conversione richiesta
Mole finali di componente volatile: 0.63 Neo --> 0.63 Neo Nessuna conversione richiesta
Moli di componente non volatile: 2 Neo --> 2 Neo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Ms = (((P/(E*Pvaporvc))-1)*(mAi-mAf))+((P*mc/(E*Pvaporvc))*ln(mAi/mAf)) --> (((100000/(0.75*30000))-1)*(5.1-0.63))+((100000*2/(0.75*30000))*ln(5.1/0.63))
Valutare ... ...
Ms = 33.985786660683
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
33.985786660683 Neo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
33.985786660683 33.98579 Neo <-- Vapore totale necessario per vaporizzare il comp. volatile
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Vaibhav Mishra
DJ Sanghvi College of Engineering (DJSCE), Bombay
Vaibhav Mishra ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Prerana Bakli
Università delle Hawai'i a Mānoa (UH Manoa), Hawaii, Stati Uniti
Prerana Bakli ha verificato questa calcolatrice e altre 1600+ altre calcolatrici!

5 Distillazione a vapore Calcolatrici

Vapore totale necessario per vaporizzare il componente volatile
​ Partire Vapore totale necessario per vaporizzare il comp. volatile = (((Pressione totale del sistema/(Efficienza di vaporizzazione*Tensione di vapore del componente volatile))-1)*(Moli iniziali della componente volatile-Mole finali di componente volatile))+((Pressione totale del sistema*Moli di componente non volatile/(Efficienza di vaporizzazione*Tensione di vapore del componente volatile))*ln(Moli iniziali della componente volatile/Mole finali di componente volatile))
Moli di componente volatile Volatilizzato da miscela di non volatili da vapore
​ Partire Moli di Componente Volatile = Talpe di vapore*((Efficienza di vaporizzazione*Frazione molare di Comp volatile in non volatili*Tensione di vapore del componente volatile)/(Pressione totale del sistema-Efficienza di vaporizzazione*Frazione molare di Comp volatile in non volatili*Tensione di vapore del componente volatile))
Moli di componente volatile Volatilizzato da miscela di non volatili da vapore all'equilibrio
​ Partire Moli di Componente Volatile = Talpe di vapore*(Frazione molare di Comp volatile in non volatili*Tensione di vapore del componente volatile/(Pressione totale del sistema-Frazione molare di Comp volatile in non volatili*Tensione di vapore del componente volatile))
Moli di componenti volatili volatilizzati da vapore con tracce di non volatili
​ Partire Moli di Componente Volatile = Talpe di vapore*((Efficienza di vaporizzazione*Tensione di vapore del componente volatile)/(Pressione totale del sistema-(Efficienza di vaporizzazione*Tensione di vapore del componente volatile)))
Moli di componenti volatili volatilizzati da vapore con tracce di non volatili all'equilibrio
​ Partire Moli di Componente Volatile = Talpe di vapore*(Tensione di vapore del componente volatile/(Pressione totale del sistema-Tensione di vapore del componente volatile))

20 Formule importanti nell'operazione di trasferimento di massa di distillazione Calcolatrici

Vapore totale necessario per vaporizzare il componente volatile
​ Partire Vapore totale necessario per vaporizzare il comp. volatile = (((Pressione totale del sistema/(Efficienza di vaporizzazione*Tensione di vapore del componente volatile))-1)*(Moli iniziali della componente volatile-Mole finali di componente volatile))+((Pressione totale del sistema*Moli di componente non volatile/(Efficienza di vaporizzazione*Tensione di vapore del componente volatile))*ln(Moli iniziali della componente volatile/Mole finali di componente volatile))
Moli di componente volatile Volatilizzato da miscela di non volatili da vapore
​ Partire Moli di Componente Volatile = Talpe di vapore*((Efficienza di vaporizzazione*Frazione molare di Comp volatile in non volatili*Tensione di vapore del componente volatile)/(Pressione totale del sistema-Efficienza di vaporizzazione*Frazione molare di Comp volatile in non volatili*Tensione di vapore del componente volatile))
Numero minimo di stadi di distillazione secondo l'equazione di Fenske
​ Partire Numero minimo di fasi = ((log10((Frazione molare di Comp più volatile nel distillato*(1-Frazione molare della componente più volatile nel residuo))/(Frazione molare della componente più volatile nel residuo*(1-Frazione molare di Comp più volatile nel distillato))))/(log10(Volatilità relativa media)))-1
Frazione molare di MVC nei mangimi dal bilancio del materiale complessivo e dei componenti nella distillazione
​ Partire Frazione molare di un componente più volatile nel mangime = (Portata del distillato*Frazione molare di Comp più volatile nel distillato+Portata del residuo dalla colonna di distillazione*Frazione molare della componente più volatile nel residuo)/(Portata del distillato+Portata del residuo dalla colonna di distillazione)
Moli di componente volatile Volatilizzato da miscela di non volatili da vapore all'equilibrio
​ Partire Moli di Componente Volatile = Talpe di vapore*(Frazione molare di Comp volatile in non volatili*Tensione di vapore del componente volatile/(Pressione totale del sistema-Frazione molare di Comp volatile in non volatili*Tensione di vapore del componente volatile))
Moli di componenti volatili volatilizzati da vapore con tracce di non volatili
​ Partire Moli di Componente Volatile = Talpe di vapore*((Efficienza di vaporizzazione*Tensione di vapore del componente volatile)/(Pressione totale del sistema-(Efficienza di vaporizzazione*Tensione di vapore del componente volatile)))
Efficienza Murphree della colonna di distillazione basata sulla fase vapore
​ Partire Efficienza Murphree della colonna di distillazione = ((Frazione molare media di vapore sulla piastra Nth-Frazione molare media di vapore alla piastra N 1)/(Frazione molare media all'equilibrio sull'ennesima piastra-Frazione molare media di vapore alla piastra N 1))*100
Volatilità relativa usando la frazione molare
​ Partire Volatilità relativa = (Frazione molare del componente in fase vapore/(1-Frazione molare del componente in fase vapore))/(Frazione molare del componente in fase liquida/(1-Frazione molare del componente in fase liquida))
Pressione totale utilizzando la frazione molare e la pressione satura
​ Partire Pressione totale del gas = (Frazione molare di MVC in fase Liq*Pressione parziale del componente più volatile)+((1-Frazione molare di MVC in fase Liq)*Pressione parziale del componente meno volatile)
Moli di componenti volatili volatilizzati da vapore con tracce di non volatili all'equilibrio
​ Partire Moli di Componente Volatile = Talpe di vapore*(Tensione di vapore del componente volatile/(Pressione totale del sistema-Tensione di vapore del componente volatile))
Feed Q-Value nella colonna di distillazione
​ Partire Valore Q nel trasferimento di massa = Calore necessario per convertire l'alimentazione in vapore saturo/Calore latente molale di vaporizzazione di liquido saturo
Rapporto di riflusso esterno
​ Partire Rapporto di riflusso esterno = Portata di riflusso esterno alla colonna di distillazione/Portata del distillato dalla colonna di distillazione
Rapporto di riflusso interno
​ Partire Rapporto di riflusso interno = Portata interna di riflusso alla colonna di distillazione/Portata del distillato dalla colonna di distillazione
Portata di alimentazione totale della colonna di distillazione dal bilancio materiale complessivo
​ Partire Alimentare la portata alla colonna di distillazione = Portata del distillato+Portata del residuo dalla colonna di distillazione
Rapporto di ebollizione
​ Partire Rapporto di ebollizione = Portata di bollitura alla colonna di distillazione/Portata del residuo dalla colonna di distillazione
Rapporto di vaporizzazione di equilibrio per componenti meno volatili
​ Partire Rapporto di vaporizzazione di equilibrio di LVC = Frazione molare di LVC in fase vapore/Frazione molare di LVC in fase liquida
Rapporto di vaporizzazione di equilibrio per componenti più volatili
​ Partire Rapporto di vaporizzazione di equilibrio di MVC = Frazione molare di MVC in fase vapore/Frazione molare di MVC in fase liquida
Volatilità relativa utilizzando il rapporto di vaporizzazione di equilibrio
​ Partire Volatilità relativa = Rapporto di vaporizzazione di equilibrio di MVC/Rapporto di vaporizzazione di equilibrio di LVC
Efficienza complessiva della colonna di distillazione
​ Partire Efficienza complessiva della colonna di distillazione = (Numero ideale di piastre/Numero effettivo di piatti)*100
Volatilità relativa utilizzando la pressione del vapore
​ Partire Volatilità relativa = Pressione di vapore saturo di comp/Pressione di vapore saturo di comp

Vapore totale necessario per vaporizzare il componente volatile Formula

Vapore totale necessario per vaporizzare il comp. volatile = (((Pressione totale del sistema/(Efficienza di vaporizzazione*Tensione di vapore del componente volatile))-1)*(Moli iniziali della componente volatile-Mole finali di componente volatile))+((Pressione totale del sistema*Moli di componente non volatile/(Efficienza di vaporizzazione*Tensione di vapore del componente volatile))*ln(Moli iniziali della componente volatile/Mole finali di componente volatile))
Ms = (((P/(E*Pvaporvc))-1)*(mAi-mAf))+((P*mc/(E*Pvaporvc))*ln(mAi/mAf))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!