Concentración de soluto de alimentación para número N de extracción de etapa ideal Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Fracción de masa de soluto en la alimentación = Etapas N Fracción de masa de soluto en refinado/((Caudal de alimentación libre de solutos en extracción/(Caudal de alimentación libre de solutos en extracción+(Caudal de fase de extracto libre de soluto en LLE*Coeficiente de distribución de soluto)))^Número de etapas de extracción de equilibrio)
zC = XN/((F'/(F'+(E'*KSolute)))^N)
Esta fórmula usa 6 Variables
Variables utilizadas
Fracción de masa de soluto en la alimentación - La fracción de masa de soluto en la alimentación es la fracción de masa del soluto en la alimentación a la operación de extracción líquido-líquido.
Etapas N Fracción de masa de soluto en refinado - La fracción de masa de soluto en la fase de refinado de N etapas es la fracción de masa del soluto en la fase de refinado libre de soluto después del número N de etapas LLE.
Caudal de alimentación libre de solutos en extracción - (Medido en Kilogramo/Segundo) - El caudal de alimentación libre de soluto en la extracción es el caudal del líquido portador a la operación de extracción líquido-líquido para la separación.
Caudal de fase de extracto libre de soluto en LLE - (Medido en Kilogramo/Segundo) - La tasa de flujo de la fase de extracto libre de soluto en LLE es la tasa de flujo del solvente de extracción después de la separación en la operación de extracción líquido-líquido.
Coeficiente de distribución de soluto - El coeficiente de distribución de soluto se define como la concentración de soluto en la fase de extracto dividida por la concentración de soluto en la fase de refinado.
Número de etapas de extracción de equilibrio - El Número de Etapas de Extracción en Equilibrio es el número de etapas de Equilibrio Ideal requeridas para la Extracción Líquido-Líquido.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Etapas N Fracción de masa de soluto en refinado: 0.0334 --> No se requiere conversión
Caudal de alimentación libre de solutos en extracción: 110 Kilogramo/Segundo --> 110 Kilogramo/Segundo No se requiere conversión
Caudal de fase de extracto libre de soluto en LLE: 62 Kilogramo/Segundo --> 62 Kilogramo/Segundo No se requiere conversión
Coeficiente de distribución de soluto: 2.6 --> No se requiere conversión
Número de etapas de extracción de equilibrio: 3 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
zC = XN/((F'/(F'+(E'*KSolute)))^N) --> 0.0334/((110/(110+(62*2.6)))^3)
Evaluar ... ...
zC = 0.500538475939294
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.500538475939294 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.500538475939294 0.500538 <-- Fracción de masa de soluto en la alimentación
(Cálculo completado en 00.006 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Vaibhav Mishra
Escuela de Ingeniería DJ Sanghvi (DJSCE), Bombay
¡Vaibhav Mishra ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Prerana Bakli
Universidad de Hawái en Mānoa (UH Manoa), Hawái, Estados Unidos
¡Prerana Bakli ha verificado esta calculadora y 1600+ más calculadoras!

Cálculos de la etapa de equilibrio para disolventes (puros) inmiscibles y líquidos portadores Calculadoras

Concentración de soluto en fase de refinado para N Número de etapa ideal de extracción
​ LaTeX ​ Vamos Etapas N Fracción de masa de soluto en refinado = ((Caudal de alimentación libre de solutos en extracción/(Caudal de alimentación libre de solutos en extracción+(Caudal de fase de extracto libre de soluto en LLE*Coeficiente de distribución de soluto)))^Número de etapas de extracción de equilibrio)*Fracción de masa de soluto en la alimentación
Concentración de soluto de alimentación para número N de extracción de etapa ideal
​ LaTeX ​ Vamos Fracción de masa de soluto en la alimentación = Etapas N Fracción de masa de soluto en refinado/((Caudal de alimentación libre de solutos en extracción/(Caudal de alimentación libre de solutos en extracción+(Caudal de fase de extracto libre de soluto en LLE*Coeficiente de distribución de soluto)))^Número de etapas de extracción de equilibrio)
Concentración de soluto en fase refinada para extracción en una sola etapa ideal
​ LaTeX ​ Vamos Fracción de masa de una sola etapa de soluto en refinado = (Caudal de alimentación libre de solutos en extracción/(Caudal de alimentación libre de solutos en extracción+(Caudal de fase de extracto libre de soluto en LLE*Coeficiente de distribución de soluto)))*Fracción de masa de soluto en la alimentación
Concentración de soluto de alimentación para extracción de etapa ideal única
​ LaTeX ​ Vamos Fracción de masa de soluto en la alimentación = Fracción de masa de una sola etapa de soluto en refinado/(Caudal de alimentación libre de solutos en extracción/(Caudal de alimentación libre de solutos en extracción+(Caudal de fase de extracto libre de soluto en LLE*Coeficiente de distribución de soluto)))

Fórmulas importantes en la extracción de líquidos líquidos Calculadoras

Coeficiente de Distribución de Líquido Portador a partir de Coeficientes de Actividad
​ LaTeX ​ Vamos Coeficiente de distribución del líquido portador = Coeficiente de actividad de Carrier Liq en refinado/Coeficiente de actividad del líquido portador en extracto
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​ LaTeX ​ Vamos Coeficiente de distribución de soluto = Coeficiente de actividad de soluto en refinado/Coeficiente de actividad de soluto en extracto
Coeficiente de distribución de soluto de fracciones de masa
​ LaTeX ​ Vamos Coeficiente de distribución de soluto = Fracción de masa de soluto en el extracto/Fracción de masa de soluto en el refinado

Concentración de soluto de alimentación para número N de extracción de etapa ideal Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Fracción de masa de soluto en la alimentación = Etapas N Fracción de masa de soluto en refinado/((Caudal de alimentación libre de solutos en extracción/(Caudal de alimentación libre de solutos en extracción+(Caudal de fase de extracto libre de soluto en LLE*Coeficiente de distribución de soluto)))^Número de etapas de extracción de equilibrio)
zC = XN/((F'/(F'+(E'*KSolute)))^N)
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