Beschickungskonzentration an gelösten Stoffen für N-Zahl der idealen Stufenextraktion Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter = N-Stufen-Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat/((Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion/(Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion+(Flussrate der lösungsmittelfreien Extraktphase in LLE*Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes)))^Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen)
zC = XN/((F'/(F'+(E'*KSolute)))^N)
Diese formel verwendet 6 Variablen
Verwendete Variablen
Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter - Der Massenanteil des gelösten Stoffes in der Beschickung ist der Massenanteil des gelösten Stoffes in der Beschickung für den Flüssig-Flüssig-Extraktionsprozess.
N-Stufen-Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat - Der N-Stufen-Massenanteil des gelösten Stoffes in der Raffinatphase ist der Massenanteil des gelösten Stoffes in der Raffinatphase auf Basis des gelösten Stoffes nach N LLE-Stufen.
Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion - (Gemessen in Kilogramm / Sekunde) - Die Flussrate der lösungsmittelfreien Beschickung bei der Extraktion ist die Flussrate der Trägerflüssigkeit zum Flüssig-Flüssig-Extraktionsvorgang zur Trennung.
Flussrate der lösungsmittelfreien Extraktphase in LLE - (Gemessen in Kilogramm / Sekunde) - Die Flussrate der lösungsmittelfreien Extraktphase in LLE ist die Flussrate des extrahierenden Lösungsmittels nach der Trennung im Flüssig-Flüssig-Extraktionsvorgang.
Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes - Der Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes ist definiert als die Konzentration des gelösten Stoffes in der Extraktphase dividiert durch die Konzentration des gelösten Stoffes in der Raffinatphase.
Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen - Die Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen ist die Anzahl der idealen Gleichgewichtsstufen, die für die Flüssig-Flüssig-Extraktion erforderlich sind.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
N-Stufen-Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat: 0.0334 --> Keine Konvertierung erforderlich
Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion: 110 Kilogramm / Sekunde --> 110 Kilogramm / Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Flussrate der lösungsmittelfreien Extraktphase in LLE: 62 Kilogramm / Sekunde --> 62 Kilogramm / Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes: 2.6 --> Keine Konvertierung erforderlich
Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen: 3 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
zC = XN/((F'/(F'+(E'*KSolute)))^N) --> 0.0334/((110/(110+(62*2.6)))^3)
Auswerten ... ...
zC = 0.500538475939294
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.500538475939294 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.500538475939294 0.500538 <-- Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

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Erstellt von Vaibhav Mishra
DJ Sanghvi Hochschule für Technik (DJSCE), Mumbai
Vaibhav Mishra hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
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Geprüft von Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa (Äh, Manoa), Hawaii, USA
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Gleichgewichtsstufenberechnungen für nicht mischbare (reine) Lösungsmittel und Trägerflüssigkeiten Taschenrechner

Konzentration der gelösten Stoffe in der Raffinatphase für die Zahl N der idealen Extraktionsstufe
​ LaTeX ​ Gehen N-Stufen-Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat = ((Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion/(Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion+(Flussrate der lösungsmittelfreien Extraktphase in LLE*Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes)))^Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen)*Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter
Beschickungskonzentration an gelösten Stoffen für N-Zahl der idealen Stufenextraktion
​ LaTeX ​ Gehen Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter = N-Stufen-Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat/((Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion/(Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion+(Flussrate der lösungsmittelfreien Extraktphase in LLE*Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes)))^Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen)
Konzentration der gelösten Stoffe in der Raffinatphase für die Extraktion in einer idealen Phase
​ LaTeX ​ Gehen Einstufiger Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat = (Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion/(Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion+(Flussrate der lösungsmittelfreien Extraktphase in LLE*Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes)))*Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter
Beschickungslösungskonzentration für die Extraktion in einer idealen Phase
​ LaTeX ​ Gehen Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter = Einstufiger Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat/(Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion/(Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion+(Flussrate der lösungsmittelfreien Extraktphase in LLE*Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes)))

Wichtige Formeln bei der Flüssig-Flüssig-Extraktion Taschenrechner

Verteilungskoeffizient der Trägerflüssigkeit aus Aktivitätskoeffizienten
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Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes aus dem Aktivitätskoeffizienten
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Verteilungskoeffizient der Trägerflüssigkeit aus Massenanteil
​ LaTeX ​ Gehen Verteilungskoeffizient der Trägerflüssigkeit = Massenanteil der Trägerflüssigkeit im Extrakt/Massenanteil der Trägerflüssigkeit im Raffinat
Verteilungskoeffizient von gelösten Stoffen aus Massenanteilen
​ LaTeX ​ Gehen Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes = Massenanteil des gelösten Stoffes im Extrakt/Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat

Beschickungskonzentration an gelösten Stoffen für N-Zahl der idealen Stufenextraktion Formel

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Massenanteil des gelösten Stoffes im Futter = N-Stufen-Massenanteil des gelösten Stoffes im Raffinat/((Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion/(Freie Zufuhr von gelösten Stoffen in der Extraktion+(Flussrate der lösungsmittelfreien Extraktphase in LLE*Verteilungskoeffizient des gelösten Stoffes)))^Anzahl der Gleichgewichtsextraktionsstufen)
zC = XN/((F'/(F'+(E'*KSolute)))^N)
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