Número de estágios de lixiviação de equilíbrio com base no subfluxo de soluto Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Número de estágios de equilíbrio na lixiviação = (log10(1+((Quantidade de soluto na coluna de entrada de subfluxo*(Razão de descarga em estouro para subfluxo-1))/Quantidade de soluto na coluna de saída de subfluxo)))/(log10(Razão de descarga em estouro para subfluxo))-1
N = (log10(1+((S0*(R-1))/SN)))/(log10(R))-1
Esta fórmula usa 1 Funções, 4 Variáveis
Funções usadas
log10 - O logaritmo comum, também conhecido como logaritmo de base 10 ou logaritmo decimal, é uma função matemática que é o inverso da função exponencial., log10(Number)
Variáveis Usadas
Número de estágios de equilíbrio na lixiviação - O Número de Estágios de Equilíbrio na Lixiviação é o Número de estágios de transferência de massa na operação de lixiviação necessários para atingir um nível especificado de concentração sólida.
Quantidade de soluto na coluna de entrada de subfluxo - (Medido em Quilograma/Segundos) - A quantidade de soluto na coluna de entrada do subfluxo é a quantidade de soluto que entra no subfluxo da operação de lixiviação contínua.
Razão de descarga em estouro para subfluxo - A relação de descarga no estouro para o subfluxo é a razão entre a descarga de solução, solvente ou soluto no transbordamento e no subfluxo.
Quantidade de soluto na coluna de saída de subfluxo - (Medido em Quilograma/Segundos) - A quantidade de soluto na coluna de saída do underflow é a quantidade de soluto que sai no underflow da operação de lixiviação contínua.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Quantidade de soluto na coluna de entrada de subfluxo: 9.85 Quilograma/Segundos --> 9.85 Quilograma/Segundos Nenhuma conversão necessária
Razão de descarga em estouro para subfluxo: 1.35 --> Nenhuma conversão necessária
Quantidade de soluto na coluna de saída de subfluxo: 2 Quilograma/Segundos --> 2 Quilograma/Segundos Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
N = (log10(1+((S0*(R-1))/SN)))/(log10(R))-1 --> (log10(1+((9.85*(1.35-1))/2)))/(log10(1.35))-1
Avaliando ... ...
N = 2.33886795631929
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2.33886795631929 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
2.33886795631929 2.338868 <-- Número de estágios de equilíbrio na lixiviação
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Vaibhav Mishra
Faculdade de Engenharia DJ Sanghvi (DJSCE), Mumbai
Vaibhav Mishra criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
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Verificado por Prerana Bakli
Universidade do Havaí em Mānoa (UH Manoa), Havaí, EUA
Prerana Bakli verificou esta calculadora e mais 1600+ calculadoras!

25 Lixiviação contínua em contracorrente para estouro constante (solvente puro) Calculadoras

Número de estágios de lixiviação de equilíbrio com base no subfluxo de soluto
​ Vai Número de estágios de equilíbrio na lixiviação = (log10(1+((Quantidade de soluto na coluna de entrada de subfluxo*(Razão de descarga em estouro para subfluxo-1))/Quantidade de soluto na coluna de saída de subfluxo)))/(log10(Razão de descarga em estouro para subfluxo))-1
Coluna de entrada de subfluxo de soluto com base na proporção de estouro para subfluxo
​ Vai Quantidade de soluto na coluna de entrada de subfluxo = (Quantidade de soluto na coluna de saída de subfluxo*((Razão de descarga em estouro para subfluxo^(Número de estágios de equilíbrio na lixiviação+1))-1))/(Razão de descarga em estouro para subfluxo-1)
Coluna de Saída de Subfluxo de Soluto com base na Razão entre Estouro e Subfluxo
​ Vai Quantidade de soluto na coluna de saída de subfluxo = (Quantidade de soluto na coluna de entrada de subfluxo*(Razão de descarga em estouro para subfluxo-1))/((Razão de descarga em estouro para subfluxo^(Número de estágios de equilíbrio na lixiviação+1))-1)
Soluto descarregado em subfluxo com base na proporção de estouro para subfluxo e solução descarregada
​ Vai Quantidade de descarga de soluto no subfluxo = Quantidade de Descarga de Solução em Underflow-((Quantidade de Descarga de Solução em Transbordamento-Quantidade de Descarga de Soluto em Transbordamento)/Razão de descarga em estouro para subfluxo)
Solução descarregada em subfluxo com base na proporção de estouro para subfluxo e soluto descarregado
​ Vai Quantidade de Descarga de Solução em Underflow = Quantidade de descarga de soluto no subfluxo+((Quantidade de Descarga de Solução em Transbordamento-Quantidade de Descarga de Soluto em Transbordamento)/Razão de descarga em estouro para subfluxo)
Proporção de solvente descarregado em subfluxo para estouro
​ Vai Razão de descarga em estouro para subfluxo = (Quantidade de Descarga de Solução em Transbordamento-Quantidade de Descarga de Soluto em Transbordamento)/(Quantidade de Descarga de Solução em Underflow-Quantidade de descarga de soluto no subfluxo)
Solução descarregada em estouro com base na proporção de estouro para subfluxo e soluto descarregado
​ Vai Quantidade de Descarga de Solução em Transbordamento = Quantidade de Descarga de Soluto em Transbordamento+Razão de descarga em estouro para subfluxo*(Quantidade de Descarga de Solução em Underflow-Quantidade de descarga de soluto no subfluxo)
Soluto descarregado em estouro com base na proporção de estouro para subfluxo e solução descarregada
​ Vai Quantidade de Descarga de Soluto em Transbordamento = Quantidade de Descarga de Solução em Transbordamento-Razão de descarga em estouro para subfluxo*(Quantidade de Descarga de Solução em Underflow-Quantidade de descarga de soluto no subfluxo)
Número de estágios de lixiviação de equilíbrio com base na recuperação de soluto
​ Vai Número de estágios de equilíbrio na lixiviação = (log10(1+(Razão de descarga em estouro para subfluxo-1)/(1-Recuperação de soluto na coluna de lixiviação)))/(log10(Razão de descarga em estouro para subfluxo))-1
Número de estágios de lixiviação de equilíbrio com base na descarga fracionada de soluto
​ Vai Número de estágios de equilíbrio na lixiviação = (log10(1+(Razão de descarga em estouro para subfluxo-1)/Descarga fracionada de soluto))/(log10(Razão de descarga em estouro para subfluxo))-1
Descarga fracionária de soluto com base na razão entre estouro e estouro
​ Vai Descarga fracionada de soluto = (Razão de descarga em estouro para subfluxo-1)/((Razão de descarga em estouro para subfluxo^(Número de estágios de equilíbrio na lixiviação+1))-1)
Coluna de entrada de subfluxo de soluto com base na recuperação de soluto
​ Vai Quantidade de soluto na coluna de entrada de subfluxo = Quantidade de soluto na coluna de saída de subfluxo/(1-Recuperação de soluto na coluna de lixiviação)
Coluna de saída de subfluxo de soluto com base na recuperação de soluto
​ Vai Quantidade de soluto na coluna de saída de subfluxo = Quantidade de soluto na coluna de entrada de subfluxo*(1-Recuperação de soluto na coluna de lixiviação)
Recuperação de soluto com base no subfluxo de soluto
​ Vai Recuperação de soluto na coluna de lixiviação = 1-(Quantidade de soluto na coluna de saída de subfluxo/Quantidade de soluto na coluna de entrada de subfluxo)
Solução descarregada em subfluxo com base na proporção de estouro para subfluxo
​ Vai Quantidade de Descarga de Solução em Underflow = Quantidade de Descarga de Solução em Transbordamento/Razão de descarga em estouro para subfluxo
Solução descarregada em estouro com base na proporção de estouro para subfluxo
​ Vai Quantidade de Descarga de Solução em Transbordamento = Razão de descarga em estouro para subfluxo*Quantidade de Descarga de Solução em Underflow
Proporção de solução descarregada em estouro para subfluxo
​ Vai Razão de descarga em estouro para subfluxo = Quantidade de Descarga de Solução em Transbordamento/Quantidade de Descarga de Solução em Underflow
Soluto descarregado em subfluxo com base na proporção de estouro para subfluxo
​ Vai Quantidade de descarga de soluto no subfluxo = Quantidade de Descarga de Soluto em Transbordamento/Razão de descarga em estouro para subfluxo
Soluto descarregado em estouro com base na proporção de estouro para subfluxo
​ Vai Quantidade de Descarga de Soluto em Transbordamento = Razão de descarga em estouro para subfluxo*Quantidade de descarga de soluto no subfluxo
Proporção de soluto descarregado em subfluxo para estouro
​ Vai Razão de descarga em estouro para subfluxo = Quantidade de Descarga de Soluto em Transbordamento/Quantidade de descarga de soluto no subfluxo
Coluna de entrada de subfluxo de soluto com base na descarga de soluto fracionada
​ Vai Quantidade de soluto na coluna de entrada de subfluxo = Quantidade de soluto na coluna de saída de subfluxo/Descarga fracionada de soluto
Coluna de saída de subfluxo de soluto com base na descarga de soluto fracionada
​ Vai Quantidade de soluto na coluna de saída de subfluxo = Quantidade de soluto na coluna de entrada de subfluxo*Descarga fracionada de soluto
Taxa de descarga de soluto fracionada com base no subfluxo de soluto
​ Vai Descarga fracionada de soluto = Quantidade de soluto na coluna de saída de subfluxo/Quantidade de soluto na coluna de entrada de subfluxo
Recuperação de soluto com base na descarga fracionada de soluto
​ Vai Recuperação de soluto na coluna de lixiviação = 1-Descarga fracionada de soluto
Descarga fracionada de soluto com base na recuperação de soluto
​ Vai Descarga fracionada de soluto = 1-Recuperação de soluto na coluna de lixiviação

Número de estágios de lixiviação de equilíbrio com base no subfluxo de soluto Fórmula

Número de estágios de equilíbrio na lixiviação = (log10(1+((Quantidade de soluto na coluna de entrada de subfluxo*(Razão de descarga em estouro para subfluxo-1))/Quantidade de soluto na coluna de saída de subfluxo)))/(log10(Razão de descarga em estouro para subfluxo))-1
N = (log10(1+((S0*(R-1))/SN)))/(log10(R))-1
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