Relación de distribución de vapor-líquido o valor K del componente Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
valor K = Fracción molar de componente en fase de vapor/Fracción molar del componente en fase líquida
K = yGas/xLiquid
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
valor K - El valor K se define como la relación entre la fracción molar de la fase de vapor y la fracción molar de la fase líquida.
Fracción molar de componente en fase de vapor - La fracción molar de un componente en fase de vapor se puede definir como la relación entre el número de moles de un componente y el número total de moles de componentes presentes en la fase de vapor.
Fracción molar del componente en fase líquida - La fracción molar de componente en fase líquida se puede definir como la relación entre el número de moles de un componente y el número total de moles de componentes presentes en la fase líquida.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Fracción molar de componente en fase de vapor: 0.3 --> No se requiere conversión
Fracción molar del componente en fase líquida: 0.51 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
K = yGas/xLiquid --> 0.3/0.51
Evaluar ... ...
K = 0.588235294117647
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.588235294117647 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.588235294117647 0.588235 <-- valor K
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Shivam Sinha
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Surathkal
¡Shivam Sinha ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Pragati Jaju
Colegio de Ingenieria (COEP), Pune
¡Pragati Jaju ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

Valores de K para la formulación de Gamma Phi, la ley de Raoult, la ley de Raoult modificada y la ley de Henry Calculadoras

Coeficiente de fugacidad del componente utilizando la expresión del valor K para la formulación Gamma-Phi
​ LaTeX ​ Vamos Coeficiente de Fugacidad en la Ley de Raoults = (Coeficiente de actividad en la ley de Raoults*Presión saturada en la formulación Gamma-Phi)/(valor K*Presión total del gas)
Valor K del componente utilizando la formulación Gamma-Phi
​ LaTeX ​ Vamos valor K = (Coeficiente de actividad en la ley de Raoults*Presión saturada en la formulación Gamma-Phi)/(Coeficiente de Fugacidad en la Ley de Raoults*Presión total del gas)
Coeficiente de actividad del componente utilizando la expresión del valor K para la formulación Gamma-Phi
​ LaTeX ​ Vamos Coeficiente de actividad en la ley de Raoults = (valor K*Coeficiente de Fugacidad en la Ley de Raoults*Presión total del gas)/Presión saturada en la formulación Gamma-Phi
Relación de distribución de vapor-líquido o valor K del componente
​ LaTeX ​ Vamos valor K = Fracción molar de componente en fase de vapor/Fracción molar del componente en fase líquida

Relación de distribución de vapor-líquido o valor K del componente Fórmula

​LaTeX ​Vamos
valor K = Fracción molar de componente en fase de vapor/Fracción molar del componente en fase líquida
K = yGas/xLiquid

Defina el valor K y su relación con la volatilidad relativa (α).

El valor K o la relación de distribución vapor-líquido de un componente es la relación entre la fracción molar de vapor de ese componente y la fracción molar líquida de ese componente. El valor de AK para un componente más volátil es mayor que el valor de K para un componente menos volátil. Eso significa que α (volatilidad relativa) ≥ 1 ya que el valor K más grande del componente más volátil está en el numerador y el K más pequeño del componente menos volátil está en el denominador.

¿Cuáles son las limitaciones de la ley de Henry?

La ley de Henry solo es aplicable cuando las moléculas del sistema se encuentran en un estado de equilibrio. La segunda limitación es que no se cumple cuando los gases se colocan bajo una presión extremadamente alta. La tercera limitación que no es aplicable cuando el gas y la solución participan en reacciones químicas entre sí.

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