Qualidade da alimentação com base na entalpia da alimentação e no calor latente de vaporização Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Qualidade da alimentação = ((Calor latente de vapor molar+Entalpia Molar da Alimentação no Ponto de Ebulição-Entalpia Molar da Alimentação))/(Calor latente de vapor molar)
q = ((λ+Hfs-Hf))/(λ)
Esta fórmula usa 4 Variáveis
Variáveis Usadas
Qualidade da alimentação - Qualidade da alimentação refere-se à composição, propriedades e condição da matéria-prima que entra na coluna de destilação.
Calor latente de vapor molar - (Medido em Joule / Mole) - Calor latente de vapor molar refere-se à quantidade de energia térmica necessária para vaporizar um mol de uma substância a uma temperatura e pressão constantes.
Entalpia Molar da Alimentação no Ponto de Ebulição - (Medido em Joule / Mole) - A entalpia molar da alimentação no ponto de ebulição refere-se ao conteúdo de entalpia por mol de uma substância em uma corrente de alimentação quando a substância está em seu ponto de ebulição.
Entalpia Molar da Alimentação - (Medido em Joule / Mole) - A entalpia molar da alimentação refere-se ao conteúdo de entalpia por mol de uma substância em uma corrente de alimentação quando a substância está a uma temperatura específica.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Calor latente de vapor molar: 390.785 Joule / Mole --> 390.785 Joule / Mole Nenhuma conversão necessária
Entalpia Molar da Alimentação no Ponto de Ebulição: 456.321 Joule / Mole --> 456.321 Joule / Mole Nenhuma conversão necessária
Entalpia Molar da Alimentação: 321.456 Joule / Mole --> 321.456 Joule / Mole Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
q = ((λ+Hfs-Hf))/(λ) --> ((390.785+456.321-321.456))/(390.785)
Avaliando ... ...
q = 1.34511304169812
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.34511304169812 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
1.34511304169812 1.345113 <-- Qualidade da alimentação
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Rishi Vadodaria
Malviya Instituto Nacional de Tecnologia (MNIT JAIPUR), JAIPUR
Rishi Vadodaria criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
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Verificado por Vaibhav Mishra
Faculdade de Engenharia DJ Sanghvi (DJSCE), Mumbai
Vaibhav Mishra verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

25 Projeto de torre de destilação Calculadoras

Volatilidade relativa de dois componentes com base no ponto de ebulição normal e no calor latente de vaporização
​ Vai Volatilidade Relativa = exp(0.25164*((1/Ponto de ebulição normal do componente 1)-(1/Ponto de ebulição normal do componente 2))*(Calor Latente de Vaporização do Componente 1+Calor Latente de Vaporização do Componente 2))
Velocidade máxima de vapor permitida considerando o espaçamento das placas e as densidades dos fluidos
​ Vai Velocidade máxima de vapor permitida = (-0.171*(Espaçamento entre placas)^2+0.27*Espaçamento entre placas-0.047)*((Densidade Líquida-Densidade de Vapor na Destilação)/Densidade de Vapor na Destilação)^0.5
Área da seção transversal da torre dada a vazão volumétrica do gás e a velocidade de inundação
​ Vai Área da Seção Transversal da Torre = Fluxo volumétrico de gás/((Abordagem fracionária para velocidade de inundação*Velocidade de inundação)*(1-Área descendente fracionária))
Diâmetro da coluna dada a taxa máxima de vapor e a velocidade máxima de vapor
​ Vai Diâmetro da coluna = sqrt((4*Vazão de massa de vapor)/(pi*Densidade de Vapor na Destilação*Velocidade máxima de vapor permitida))
Queda de pressão da placa seca no projeto da coluna de destilação
​ Vai Perda de carga na placa seca = 51*((Velocidade de vapor baseada na área do furo/Coeficiente de orifício)^2)*(Densidade de Vapor na Destilação/Densidade Líquida)
Velocidade de massa máxima permitida usando bandejas com tampa de bolha
​ Vai Velocidade de massa máxima permitida = Fator de arrastamento*(Densidade de Vapor na Destilação*(Densidade Líquida-Densidade de Vapor na Destilação)^(1/2))
Composições dadas por refluxo externo mínimo
​ Vai Taxa de refluxo externo = (Composição do Destilado-Composição de Vapor de Equilíbrio)/(Composição de Vapor de Equilíbrio-Composição Líquida de Equilíbrio)
Velocidade do ponto de drenagem no projeto da coluna de destilação
​ Vai Velocidade de vapor do ponto de drenagem com base na área do furo = (Constante de correlação de ponto de choro-0.90*(25.4-Diâmetro do furo))/((Densidade de Vapor na Destilação)^0.5)
Refluxo Interno Mínimo Dado Composições
​ Vai Taxa de refluxo interno = (Composição do Destilado-Composição de Vapor de Equilíbrio)/(Composição do Destilado-Composição Líquida de Equilíbrio)
Velocidade de inundação no projeto da coluna de destilação
​ Vai Velocidade de inundação = Fator de capacidade*((Densidade Líquida-Densidade de Vapor na Destilação)/Densidade de Vapor na Destilação)^0.5
Fator de fluxo de vapor líquido no projeto da coluna de destilação
​ Vai Fator de Fluxo = (Vazão de massa líquida/Vazão de massa de vapor)*((Densidade de Vapor na Destilação/Densidade Líquida)^0.5)
Tempo de residência do Downcomer na coluna de destilação
​ Vai Tempo de residência = (Área descendente*Limpar backup líquido*Densidade Líquida)/Vazão de massa líquida
Taxa de refluxo interno baseada nas vazões de líquidos e destilados
​ Vai Taxa de refluxo interno = Taxa de fluxo de refluxo líquido/(Taxa de fluxo de refluxo líquido+Taxa de fluxo de destilado)
Altura da crista líquida sobre o açude
​ Vai Crista do Açude = (750/1000)*((Vazão de massa líquida/(Comprimento do açude*Densidade Líquida))^(2/3))
Diâmetro da coluna baseado na vazão do vapor e na velocidade mássica do vapor
​ Vai Diâmetro da coluna = ((4*Vazão de massa de vapor)/(pi*Velocidade de massa máxima permitida))^(1/2)
Perda de carga no Downcomer da Tray Tower
​ Vai Perda de cabeça descendente = 166*((Vazão de massa líquida/(Densidade Líquida*Área descendente)))^2
Área ativa dada vazão volumétrica de gás e velocidade de vazão
​ Vai Área ativa = Fluxo volumétrico de gás/(Área descendente fracionária*Velocidade de inundação)
Área descendente fracionária dada a área transversal total
​ Vai Área descendente fracionária = 2*(Área descendente/Área da Seção Transversal da Torre)
Área ativa fracionária dada a área descendente e a área total da coluna
​ Vai Área ativa fracionária = 1-2*(Área descendente/Área da Seção Transversal da Torre)
Área da seção transversal da torre dada a área ativa fracionária
​ Vai Área da Seção Transversal da Torre = Área ativa/(1-Área descendente fracionária)
Área da seção transversal da torre dada a área ativa
​ Vai Área da Seção Transversal da Torre = Área ativa/(1-Área descendente fracionária)
Taxa de refluxo interno dada a taxa de refluxo externo
​ Vai Taxa de refluxo interno = Taxa de refluxo externo/(Taxa de refluxo externo+1)
Área livre sob o Downcomer dado o comprimento do açude e a altura do avental
​ Vai Área de liberação sob downcomer = Altura do Avental*Comprimento do açude
Perda de carga residual em pressão na coluna de destilação
​ Vai Perda de carga residual = (12.5*10^3)/Densidade Líquida
Área ativa fracionária dada área descendente fracionária
​ Vai Área ativa fracionária = 1-Área descendente fracionária

Qualidade da alimentação com base na entalpia da alimentação e no calor latente de vaporização Fórmula

Qualidade da alimentação = ((Calor latente de vapor molar+Entalpia Molar da Alimentação no Ponto de Ebulição-Entalpia Molar da Alimentação))/(Calor latente de vapor molar)
q = ((λ+Hfs-Hf))/(λ)
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