Leistung der Säule bei bekanntem Wert der Höhe der Transfereinheit Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Säulenleistung = 1/Höhe der Transfereinheit
J = 1/HOG
Diese formel verwendet 2 Variablen
Verwendete Variablen
Säulenleistung - Die Säulenleistung bezieht sich darauf, wie effektiv die Säule die Änderung der Zusammensetzung mit der Höhe für eine verfügbare Antriebskrafteinheit durchführt.
Höhe der Transfereinheit - (Gemessen in Meter) - Die Höhe der Transfereinheit ist ein Maß für die Wirksamkeit des Stofftransfers zwischen zwei Phasen (z. B. Gas-Flüssigkeit oder Flüssigkeit-Flüssigkeit) in einem Trenn- oder Reaktionsprozess.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Höhe der Transfereinheit: 0.612991674629643 Meter --> 0.612991674629643 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
J = 1/HOG --> 1/0.612991674629643
Auswerten ... ...
J = 1.63134352616482
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.63134352616482 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
1.63134352616482 1.631344 <-- Säulenleistung
(Berechnung in 00.006 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rishi Vadodaria
Malviya National Institute of Technology (MNIT JAIPUR), JAIPUR
Rishi Vadodaria hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Vaibhav Mishra
DJ Sanghvi Hochschule für Technik (DJSCE), Mumbai
Vaibhav Mishra hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

Entwurf gepackter Kolonnen Taschenrechner

Effektive Grenzflächenfläche der Packung nach der Onda-Methode
​ LaTeX ​ Gehen Effektiver Grenzflächenbereich = Grenzflächenfläche pro Volumen*(1-exp((-1.45*((Kritische Oberflächenspannung/Flüssigkeitsoberflächenspannung)^0.75)*(Flüssigkeitsmassenfluss/(Grenzflächenfläche pro Volumen*Flüssigkeitsviskosität in einer gepackten Kolonne))^0.1)*(((Flüssigkeitsmassenfluss)^2*Grenzflächenfläche pro Volumen)/((Flüssigkeitsdichte)^2*[g]))^-0.05)*(Flüssigkeitsmassenfluss^2/(Flüssigkeitsdichte*Grenzflächenfläche pro Volumen*Flüssigkeitsoberflächenspannung))^0.2)
Flüssigkeitsmassenfilmkoeffizient in gepackten Säulen
​ LaTeX ​ Gehen Stoffübergangskoeffizient der flüssigen Phase = 0.0051*((Flüssigkeitsmassenfluss*Packvolumen/(Effektiver Grenzflächenbereich*Flüssigkeitsviskosität in einer gepackten Kolonne))^(2/3))*((Flüssigkeitsviskosität in einer gepackten Kolonne/(Flüssigkeitsdichte*Säulendurchmesser der gepackten Säule))^(-1/2))*((Grenzflächenfläche pro Volumen*Packungsgröße/Packvolumen)^0.4)*((Flüssigkeitsviskosität in einer gepackten Kolonne*[g])/Flüssigkeitsdichte)^(1/3)
Protokollieren Sie die mittlere Antriebskraft basierend auf dem Mole-Anteil
​ LaTeX ​ Gehen Protokollieren Sie die mittlere treibende Kraft = (Mole-Anteil gelöster Gase-Molenanteil des gelösten Gases oben)/(ln((Mole-Anteil gelöster Gase-Gaskonzentration im Gleichgewicht)/(Molenanteil des gelösten Gases oben-Gaskonzentration im Gleichgewicht)))
Höhe der gesamten Gasphasentransfereinheit in der gepackten Kolonne
​ LaTeX ​ Gehen Höhe der Transfereinheit = (Molare Gasdurchflussrate)/(Gesamtstoffübergangskoeffizient der Gasphase*Grenzflächenfläche pro Volumen*Gesamtdruck)

Leistung der Säule bei bekanntem Wert der Höhe der Transfereinheit Formel

​LaTeX ​Gehen
Säulenleistung = 1/Höhe der Transfereinheit
J = 1/HOG
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