Volatilità relativa di due componenti basata sul punto di ebollizione normale e sul calore latente di vaporizzazione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Volatilità relativa = exp(0.25164*((1/Punto di ebollizione normale del componente 1)-(1/Punto di ebollizione normale del componente 2))*(Calore latente di vaporizzazione del componente 1+Calore latente di vaporizzazione del componente 2))
α = exp(0.25164*((1/Tb1)-(1/Tb2))*(L1+L2))
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 5 Variabili
Funzioni utilizzate
exp - In una funzione esponenziale, il valore della funzione cambia di un fattore costante per ogni variazione unitaria della variabile indipendente., exp(Number)
Variabili utilizzate
Volatilità relativa - La volatilità relativa descrive la differenza nella pressione di vapore tra due componenti in una miscela liquida.
Punto di ebollizione normale del componente 1 - (Misurato in Kelvin) - Il punto di ebollizione normale del componente 1 si riferisce alla temperatura alla quale la pressione del vapore di quel componente è uguale alla pressione atmosferica a livello del mare.
Punto di ebollizione normale del componente 2 - (Misurato in Kelvin) - Il punto di ebollizione normale del componente 2 si riferisce alla temperatura alla quale la pressione del vapore di quel componente è uguale alla pressione atmosferica a livello del mare.
Calore latente di vaporizzazione del componente 1 - (Misurato in Joule per chilogrammo) - Il calore latente di vaporizzazione del componente 1 è la quantità di energia termica richiesta per convertire un'unità di massa della sostanza da un liquido a un vapore (gas) a temperatura e pressione costanti.
Calore latente di vaporizzazione del componente 2 - (Misurato in Joule per chilogrammo) - Il calore latente di vaporizzazione del componente 2 è la quantità di energia termica richiesta per convertire un'unità di massa della sostanza da un liquido a un vapore (gas) a temperatura e pressione costanti.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Punto di ebollizione normale del componente 1: 390 Kelvin --> 390 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Punto di ebollizione normale del componente 2: 430 Kelvin --> 430 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Calore latente di vaporizzazione del componente 1: 1.00001 Chilocalorie per chilogrammo --> 4186.84186799993 Joule per chilogrammo (Controlla la conversione ​qui)
Calore latente di vaporizzazione del componente 2: 1.0089 Chilocalorie per chilogrammo --> 4224.06251999993 Joule per chilogrammo (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
α = exp(0.25164*((1/Tb1)-(1/Tb2))*(L1+L2)) --> exp(0.25164*((1/390)-(1/430))*(4186.84186799993+4224.06251999993))
Valutare ... ...
α = 1.65671184114765
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.65671184114765 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1.65671184114765 1.656712 <-- Volatilità relativa
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Rishi Vadodaria
Istituto nazionale di tecnologia di Malviya (MNIT JAIPUR), JAIPUR
Rishi Vadodaria ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Prerana Bakli
Università delle Hawai'i a Mānoa (UH Manoa), Hawaii, Stati Uniti
Prerana Bakli ha verificato questa calcolatrice e altre 1600+ altre calcolatrici!

Progettazione della torre di distillazione Calcolatrici

Diametro della colonna data la velocità massima del vapore e la velocità massima del vapore
​ LaTeX ​ Partire Diametro della colonna = sqrt((4*Portata massica del vapore)/(pi*Densità del vapore nella distillazione*Velocità massima del vapore consentita))
Diametro della colonna basato sulla portata del vapore e sulla velocità di massa del vapore
​ LaTeX ​ Partire Diametro della colonna = ((4*Portata massica del vapore)/(pi*Velocità di massa massima consentita))^(1/2)
Area attiva data il flusso volumetrico del gas e la velocità del flusso
​ LaTeX ​ Partire Area attiva = Flusso volumetrico di gas/(Area di downcomer frazionaria*Velocità di inondazione)
Area di sgombero sotto il Downcomer data la lunghezza dello sbarramento e l'altezza del piazzale
​ LaTeX ​ Partire Area di sgombero sotto il downcomer = Altezza del grembiule*Lunghezza dello sbarramento

Volatilità relativa di due componenti basata sul punto di ebollizione normale e sul calore latente di vaporizzazione Formula

​LaTeX ​Partire
Volatilità relativa = exp(0.25164*((1/Punto di ebollizione normale del componente 1)-(1/Punto di ebollizione normale del componente 2))*(Calore latente di vaporizzazione del componente 1+Calore latente di vaporizzazione del componente 2))
α = exp(0.25164*((1/Tb1)-(1/Tb2))*(L1+L2))
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