Całkowite ciśnienie przy użyciu ułamka molowego i ciśnienia nasyconego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Całkowite ciśnienie gazu = (Ułamek molowy MVC w fazie ciekłej*Częściowe ciśnienie bardziej lotnego składnika)+((1-Ułamek molowy MVC w fazie ciekłej)*Ciśnienie cząstkowe mniej lotnego składnika)
PT = (X*PMVC)+((1-X)*PLVC)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Całkowite ciśnienie gazu - (Mierzone w Pascal) - Całkowite ciśnienie gazu jest sumą wszystkich sił, jakie cząsteczki gazu wywierają na ścianki swojego pojemnika.
Ułamek molowy MVC w fazie ciekłej - Ułamek molowy MVC w fazie ciekłej daje wyobrażenie o ułamku molowym składnika bardziej lotnego w mieszaninie składnika mniej i bardziej lotnego.
Częściowe ciśnienie bardziej lotnego składnika - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie cząstkowe składnika bardziej lotnego to ciśnienie, jakie wywierałby składnik bardziej lotny w mieszaninie składnika mniej i składnika bardziej lotnego.
Ciśnienie cząstkowe mniej lotnego składnika - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie cząstkowe składnika mniej lotnego to ciśnienie, jakie wywierałby składnik mniej lotny w mieszaninie składnika mniej i bardziej lotnego.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ułamek molowy MVC w fazie ciekłej: 0.55 --> Nie jest wymagana konwersja
Częściowe ciśnienie bardziej lotnego składnika: 250000 Pascal --> 250000 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Ciśnienie cząstkowe mniej lotnego składnika: 35000 Pascal --> 35000 Pascal Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
PT = (X*PMVC)+((1-X)*PLVC) --> (0.55*250000)+((1-0.55)*35000)
Ocenianie ... ...
PT = 153250
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
153250 Pascal --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
153250 Pascal <-- Całkowite ciśnienie gazu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Ajusz gupta
Wyższa Szkoła Technologii Chemicznej-USCT (GGSIPU), Nowe Delhi
Ajusz gupta utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Swetha samavedam
Uniwersytet Technologiczny w Delhi (DTU), Delhi
Swetha samavedam zweryfikował ten kalkulator i 10 więcej kalkulatorów!

10+ Względna zmienność Kalkulatory

Całkowite ciśnienie przy użyciu ułamka molowego i ciśnienia nasyconego
​ Iść Całkowite ciśnienie gazu = (Ułamek molowy MVC w fazie ciekłej*Częściowe ciśnienie bardziej lotnego składnika)+((1-Ułamek molowy MVC w fazie ciekłej)*Ciśnienie cząstkowe mniej lotnego składnika)
Względna zmienność za pomocą ułamka molowego
​ Iść Względna zmienność = (Udział molowy składnika w fazie gazowej/(1-Udział molowy składnika w fazie gazowej))/(Ułamek molowy składnika w fazie ciekłej/(1-Ułamek molowy składnika w fazie ciekłej))
Lotność względna przy użyciu prężności pary
​ Iść Względna zmienność = Prężność pary nasyconej bardziej lotnych komp/Prężność par nasyconych mniej lotnych komp
Ułamek molowy MVC w oparach przy użyciu współczynnika równowagowego parowania
​ Iść Ułamek molowy MVC w fazie parowej = Równoważny współczynnik parowania MVC*Ułamek molowy MVC w fazie ciekłej
Ułamek molowy LVC w oparach przy użyciu współczynnika równowagowego parowania
​ Iść Ułamek molowy LVC w fazie parowej = Równoważny współczynnik parowania LVC*Ułamek molowy LVC w fazie ciekłej
Ułamek molowy MVC w cieczy przy użyciu współczynnika parowania równowagowego
​ Iść Ułamek molowy MVC w fazie ciekłej = Ułamek molowy MVC w fazie parowej/Równoważny współczynnik parowania MVC
Ułamek molowy LVC w cieczy przy użyciu współczynnika parowania równowagowego
​ Iść Ułamek molowy LVC w fazie ciekłej = Ułamek molowy LVC w fazie parowej/Równoważny współczynnik parowania LVC
Współczynnik parowania w stanie równowagi dla mniej lotnych składników
​ Iść Równoważny współczynnik parowania LVC = Ułamek molowy LVC w fazie parowej/Ułamek molowy LVC w fazie ciekłej
Współczynnik parowania równowagowego dla bardziej lotnych składników
​ Iść Równoważny współczynnik parowania MVC = Ułamek molowy MVC w fazie parowej/Ułamek molowy MVC w fazie ciekłej
Lotność względna przy użyciu współczynnika parowania w stanie równowagi
​ Iść Względna zmienność = Równoważny współczynnik parowania MVC/Równoważny współczynnik parowania LVC

20 Ważne wzory w operacji przenoszenia masy podczas destylacji Kalkulatory

Całkowita ilość pary wymagana do odparowania składników lotnych
​ Iść Całkowita ilość pary wymagana do odparowania ulotnej kompozycji = (((Całkowite ciśnienie systemu/(Wydajność waporyzacji*Prężność par składników lotnych))-1)*(Początkowe mole składnika lotnego-Końcowe mole składnika lotnego))+((Całkowite ciśnienie systemu*Mole składnika nielotnego/(Wydajność waporyzacji*Prężność par składników lotnych))*ln(Początkowe mole składnika lotnego/Końcowe mole składnika lotnego))
Mole składnika lotnego ulotnionego z mieszaniny substancji nielotnych za pomocą pary wodnej
​ Iść Mole składnika lotnego = Krety pary*((Wydajność waporyzacji*Ułamek molowy związku lotnego w składnikach nielotnych*Prężność par składników lotnych)/(Całkowite ciśnienie systemu-Wydajność waporyzacji*Ułamek molowy związku lotnego w składnikach nielotnych*Prężność par składników lotnych))
Minimalna liczba etapów destylacji według równania Fenskego
​ Iść Minimalna liczba etapów = ((log10((Ułamek molowy bardziej lotnego związku w destylacie*(1-Ułamek molowy bardziej lotnego związku w pozostałości))/(Ułamek molowy bardziej lotnego związku w pozostałości*(1-Ułamek molowy bardziej lotnego związku w destylacie))))/(log10(Średnia względna zmienność)))-1
Ułamek molowy MVC w paszy z ogólnego bilansu materiałów składowych w destylacji
​ Iść Ułamek molowy bardziej lotnych składników w paszy = (Przepływ destylatu*Ułamek molowy bardziej lotnego związku w destylacie+Przepływ pozostałości z kolumny destylacyjnej*Ułamek molowy bardziej lotnego związku w pozostałości)/(Przepływ destylatu+Przepływ pozostałości z kolumny destylacyjnej)
Mole składnika lotnego ulotnionego z mieszaniny nielotnych za pomocą pary w równowadze
​ Iść Mole składnika lotnego = Krety pary*(Ułamek molowy związku lotnego w składnikach nielotnych*Prężność par składników lotnych/(Całkowite ciśnienie systemu-Ułamek molowy związku lotnego w składnikach nielotnych*Prężność par składników lotnych))
Mole składnika lotnego ulotnionego przez parę ze śladowymi ilościami substancji nielotnych
​ Iść Mole składnika lotnego = Krety pary*((Wydajność waporyzacji*Prężność par składników lotnych)/(Całkowite ciśnienie systemu-(Wydajność waporyzacji*Prężność par składników lotnych)))
Wydajność Murphree kolumny destylacyjnej w oparciu o fazę parową
​ Iść Wydajność kolumny destylacyjnej Murphree = ((Średni ułamek molowy pary na N-tej płytce-Średnia frakcja molowa pary na płytce N 1)/(Średni ułamek molowy w stanie równowagi na N-tej płytce-Średnia frakcja molowa pary na płytce N 1))*100
Całkowite ciśnienie przy użyciu ułamka molowego i ciśnienia nasyconego
​ Iść Całkowite ciśnienie gazu = (Ułamek molowy MVC w fazie ciekłej*Częściowe ciśnienie bardziej lotnego składnika)+((1-Ułamek molowy MVC w fazie ciekłej)*Ciśnienie cząstkowe mniej lotnego składnika)
Względna zmienność za pomocą ułamka molowego
​ Iść Względna zmienność = (Udział molowy składnika w fazie gazowej/(1-Udział molowy składnika w fazie gazowej))/(Ułamek molowy składnika w fazie ciekłej/(1-Ułamek molowy składnika w fazie ciekłej))
Mole składnika lotnego ulotnionego przez parę wodną ze śladowymi ilościami substancji nielotnych w stanie równowagi
​ Iść Mole składnika lotnego = Krety pary*(Prężność par składników lotnych/(Całkowite ciśnienie systemu-Prężność par składników lotnych))
Współczynnik refluksu zewnętrznego
​ Iść Współczynnik refluksu zewnętrznego = Zewnętrzny przepływ powrotny do kolumny destylacyjnej/Natężenie przepływu destylatu z kolumny destylacyjnej
Współczynnik refluksu wewnętrznego
​ Iść Wewnętrzny współczynnik refluksu = Wewnętrzny przepływ zwrotny do kolumny destylacyjnej/Natężenie przepływu destylatu z kolumny destylacyjnej
Podaj Q-Value w kolumnie destylacyjnej
​ Iść Wartość Q w transferze masowym = Ciepło potrzebne do przekształcenia paszy w parę nasyconą/Molowe ciepło utajone parowania cieczy nasyconej
Całkowite natężenie przepływu wsadu kolumny destylacyjnej z ogólnego bilansu materiałowego
​ Iść Natężenie przepływu zasilania do kolumny destylacyjnej = Przepływ destylatu+Przepływ pozostałości z kolumny destylacyjnej
Stosunek wrzenia
​ Iść Współczynnik gotowania = Szybkość wrzenia do kolumny destylacyjnej/Przepływ pozostałości z kolumny destylacyjnej
Lotność względna przy użyciu prężności pary
​ Iść Względna zmienność = Prężność pary nasyconej bardziej lotnych komp/Prężność par nasyconych mniej lotnych komp
Współczynnik parowania w stanie równowagi dla mniej lotnych składników
​ Iść Równoważny współczynnik parowania LVC = Ułamek molowy LVC w fazie parowej/Ułamek molowy LVC w fazie ciekłej
Współczynnik parowania równowagowego dla bardziej lotnych składników
​ Iść Równoważny współczynnik parowania MVC = Ułamek molowy MVC w fazie parowej/Ułamek molowy MVC w fazie ciekłej
Lotność względna przy użyciu współczynnika parowania w stanie równowagi
​ Iść Względna zmienność = Równoważny współczynnik parowania MVC/Równoważny współczynnik parowania LVC
Ogólna wydajność kolumny destylacyjnej
​ Iść Ogólna wydajność kolumny destylacyjnej = (Idealna liczba płyt/Rzeczywista liczba talerzy)*100

Całkowite ciśnienie przy użyciu ułamka molowego i ciśnienia nasyconego Formułę

Całkowite ciśnienie gazu = (Ułamek molowy MVC w fazie ciekłej*Częściowe ciśnienie bardziej lotnego składnika)+((1-Ułamek molowy MVC w fazie ciekłej)*Ciśnienie cząstkowe mniej lotnego składnika)
PT = (X*PMVC)+((1-X)*PLVC)

Co to jest ciśnienie cząstkowe?

Ciśnienie, jakie wywierałby jeden z gazów w mieszaninie, gdyby sam zajmował taką samą objętość. W prostych słowach Ciśnienie cząstkowe to ciśnienie, jakie wywiera pojedynczy gaz w mieszaninie gazów.

Co to jest ułamek molowy?

Stosunek liczby moli jednego składnika roztworu lub innej mieszaniny do całkowitej liczby moli reprezentujących wszystkie składniki.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!