Efficacité globale de la colonne de distillation Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Efficacité globale de la colonne de distillation = (Nombre idéal de plaques/Nombre réel de plaques)*100
Eoverall = (Nth/Nac)*100
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Efficacité globale de la colonne de distillation - L'efficacité globale de la colonne de distillation est définie comme le rapport entre le nombre de plaques idéales et le nombre de plaques réelles.
Nombre idéal de plaques - Le nombre idéal de plaques dans les processus de séparation est une étape au cours de laquelle deux phases, telles que les phases liquide et vapeur, établissent un équilibre l'une avec l'autre.
Nombre réel de plaques - Le nombre réel de plateaux est le nombre de plateaux requis pour la séparation spécifiée est le minimum qui peut être obtenu en descendant les plateaux du distillat vers les fonds.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Nombre idéal de plaques: 20 --> Aucune conversion requise
Nombre réel de plaques: 53 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Eoverall = (Nth/Nac)*100 --> (20/53)*100
Évaluer ... ...
Eoverall = 37.7358490566038
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
37.7358490566038 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
37.7358490566038 37.73585 <-- Efficacité globale de la colonne de distillation
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Ayush goupta
École universitaire de technologie chimique-USCT (GGSIPU), New Delhi
Ayush goupta a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
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Vérifié par swetha samavedam
Université technologique de Delhi (DTU), Delhi
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Distillation continue Calculatrices

Efficacité Murphree de la colonne de distillation basée sur la phase vapeur
​ LaTeX ​ Aller Efficacité Murphree de la colonne de distillation = ((Fraction molaire moyenne de la vapeur sur la nième plaque-Fraction molaire moyenne de vapeur à la plaque N 1)/(Fraction molaire moyenne à l'équilibre sur la nième plaque-Fraction molaire moyenne de vapeur à la plaque N 1))*100
Débit de reflux liquide basé sur le taux de reflux externe
​ LaTeX ​ Aller Débit de reflux externe vers la colonne de distillation = Taux de reflux externe*Débit de distillat de la colonne de distillation
Taux de reflux externe
​ LaTeX ​ Aller Taux de reflux externe = Débit de reflux externe vers la colonne de distillation/Débit de distillat de la colonne de distillation
Efficacité globale de la colonne de distillation
​ LaTeX ​ Aller Efficacité globale de la colonne de distillation = (Nombre idéal de plaques/Nombre réel de plaques)*100

Formules importantes dans l'opération de transfert de masse de distillation Calculatrices

Nourrir la valeur Q dans la colonne de distillation
​ LaTeX ​ Aller Valeur Q dans le transfert de masse = Chaleur requise pour convertir les aliments en vapeur saturée/Chaleur latente molaire de vaporisation de liquide saturé
Taux de reflux externe
​ LaTeX ​ Aller Taux de reflux externe = Débit de reflux externe vers la colonne de distillation/Débit de distillat de la colonne de distillation
Taux de reflux interne
​ LaTeX ​ Aller Taux de reflux interne = Débit de reflux interne à la colonne de distillation/Débit de distillat de la colonne de distillation
Taux d'ébullition
​ LaTeX ​ Aller Taux d'ébullition = Débit d'ébullition vers la colonne de distillation/Débit de résidu de la colonne de distillation

Efficacité globale de la colonne de distillation Formule

​LaTeX ​Aller
Efficacité globale de la colonne de distillation = (Nombre idéal de plaques/Nombre réel de plaques)*100
Eoverall = (Nth/Nac)*100

Qu'est-ce que l'Efficacité ?

L'efficacité de la colonne (EO) est exprimée comme le rapport du nombre d'étages théoriques au nombre d'étages réels, et si cette valeur est connue, le nombre d'étages réels peut être déterminé.

Qu'est-ce que le transfert de masse ?

Le transfert de masse est un transport de composants sous un gradient de potentiel chimique. Le composant se déplace dans le sens de réduction du gradient de concentration. Le transport se produit d'une région de concentration plus élevée à une concentration plus faible.

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