Calculadora A a Z
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Projeto de torre de destilação
Projeto de coluna compactada
✖
A vazão líquida na seção de retificação refere-se à vazão molar do componente líquido que viaja na seção de retificação da coluna de destilação.
ⓘ
Vazão de líquido na seção retificadora [L
n
]
attomole/segundo
centimole/segundo
decimole/segundo
dekamole/segundo
examole/segundo
femtomole/segundo
gigamole/segundo
hectomole/segundo
kilomole/dia
kilomole/hora
kilomole/Minutos
Quilomol por segundo
megamole/segundo
Micromole por Segundo
milimole/dia
milimole/hora
Milimoles por minuto
Milimoles por Segundo
mole/dia
mole/hora
Mol por minuto
Mol por segundo
nanomole/segundo
petamole/segundo
picomole/segundo
teramole/segundo
+10%
-10%
✖
Qualidade da alimentação refere-se à composição, propriedades e condição da matéria-prima que entra na coluna de destilação.
ⓘ
Qualidade da alimentação [q]
+10%
-10%
✖
A vazão de alimentação é definida como a vazão molar da matéria-prima que é enviada para uma coluna de destilação.
ⓘ
Taxa de fluxo de alimentação [F]
attomole/segundo
centimole/segundo
decimole/segundo
dekamole/segundo
examole/segundo
femtomole/segundo
gigamole/segundo
hectomole/segundo
kilomole/dia
kilomole/hora
kilomole/Minutos
Quilomol por segundo
megamole/segundo
Micromole por Segundo
milimole/dia
milimole/hora
Milimoles por minuto
Milimoles por Segundo
mole/dia
mole/hora
Mol por minuto
Mol por segundo
nanomole/segundo
petamole/segundo
picomole/segundo
teramole/segundo
+10%
-10%
✖
A vazão de líquido na seção de extração refere-se à vazão molar do líquido que passa pela seção de extração de uma coluna de destilação.
ⓘ
Vazão de líquido da seção de extração para determinada qualidade de alimentação [L
m
]
attomole/segundo
centimole/segundo
decimole/segundo
dekamole/segundo
examole/segundo
femtomole/segundo
gigamole/segundo
hectomole/segundo
kilomole/dia
kilomole/hora
kilomole/Minutos
Quilomol por segundo
megamole/segundo
Micromole por Segundo
milimole/dia
milimole/hora
Milimoles por minuto
Milimoles por Segundo
mole/dia
mole/hora
Mol por minuto
Mol por segundo
nanomole/segundo
petamole/segundo
picomole/segundo
teramole/segundo
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Fórmula
✖
Vazão de líquido da seção de extração para determinada qualidade de alimentação
Fórmula
`"L"_{"m"} = "L"_{"n"}+"q"*("F")`
Exemplo
`"593.3399mol/s"="301.4321mol/s"+"1.345"*("217.0318mol/s")`
Calculadora
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Download Projeto de Equipamento de Processo Fórmula PDF
Vazão de líquido da seção de extração para determinada qualidade de alimentação Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Vazão de líquido na seção de decapagem
=
Vazão de líquido na seção retificadora
+
Qualidade da alimentação
*(
Taxa de fluxo de alimentação
)
L
m
=
L
n
+
q
*(
F
)
Esta fórmula usa
4
Variáveis
Variáveis Usadas
Vazão de líquido na seção de decapagem
-
(Medido em Mol por segundo)
- A vazão de líquido na seção de extração refere-se à vazão molar do líquido que passa pela seção de extração de uma coluna de destilação.
Vazão de líquido na seção retificadora
-
(Medido em Mol por segundo)
- A vazão líquida na seção de retificação refere-se à vazão molar do componente líquido que viaja na seção de retificação da coluna de destilação.
Qualidade da alimentação
- Qualidade da alimentação refere-se à composição, propriedades e condição da matéria-prima que entra na coluna de destilação.
Taxa de fluxo de alimentação
-
(Medido em Mol por segundo)
- A vazão de alimentação é definida como a vazão molar da matéria-prima que é enviada para uma coluna de destilação.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Vazão de líquido na seção retificadora:
301.4321 Mol por segundo --> 301.4321 Mol por segundo Nenhuma conversão necessária
Qualidade da alimentação:
1.345 --> Nenhuma conversão necessária
Taxa de fluxo de alimentação:
217.0318 Mol por segundo --> 217.0318 Mol por segundo Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
L
m
= L
n
+q*(F) -->
301.4321+1.345*(217.0318)
Avaliando ... ...
L
m
= 593.339871
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
593.339871 Mol por segundo --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
593.339871
≈
593.3399 Mol por segundo
<--
Vazão de líquido na seção de decapagem
(Cálculo concluído em 00.015 segundos)
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Projeto de torre de destilação
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Vazão de líquido da seção de extração para determinada qualidade de alimentação
Créditos
Criado por
Rishi Vadodaria
Malviya Instituto Nacional de Tecnologia
(MNIT JAIPUR)
,
JAIPUR
Rishi Vadodaria criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
Verificado por
Vaibhav Mishra
Faculdade de Engenharia DJ Sanghvi
(DJSCE)
,
Mumbai
Vaibhav Mishra verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
<
25 Projeto de torre de destilação Calculadoras
Volatilidade relativa de dois componentes com base no ponto de ebulição normal e no calor latente de vaporização
Vai
Volatilidade Relativa
=
exp
(0.25164*((1/
Ponto de ebulição normal do componente 1
)-(1/
Ponto de ebulição normal do componente 2
))*(
Calor Latente de Vaporização do Componente 1
+
Calor Latente de Vaporização do Componente 2
))
Velocidade máxima de vapor permitida considerando o espaçamento das placas e as densidades dos fluidos
Vai
Velocidade máxima de vapor permitida
= (-0.171*(
Espaçamento entre placas
)^2+0.27*
Espaçamento entre placas
-0.047)*((
Densidade Líquida
-
Densidade de Vapor na Destilação
)/
Densidade de Vapor na Destilação
)^0.5
Área da seção transversal da torre dada a vazão volumétrica do gás e a velocidade de inundação
Vai
Área da Seção Transversal da Torre
=
Fluxo volumétrico de gás
/((
Abordagem fracionária para velocidade de inundação
*
Velocidade de inundação
)*(1-
Área descendente fracionária
))
Diâmetro da coluna dada a taxa máxima de vapor e a velocidade máxima de vapor
Vai
Diâmetro da coluna
=
sqrt
((4*
Vazão de massa de vapor
)/(
pi
*
Densidade de Vapor na Destilação
*
Velocidade máxima de vapor permitida
))
Queda de pressão da placa seca no projeto da coluna de destilação
Vai
Perda de carga na placa seca
= 51*((
Velocidade de vapor baseada na área do furo
/
Coeficiente de orifício
)^2)*(
Densidade de Vapor na Destilação
/
Densidade Líquida
)
Velocidade de massa máxima permitida usando bandejas com tampa de bolha
Vai
Velocidade de massa máxima permitida
=
Fator de arrastamento
*(
Densidade de Vapor na Destilação
*(
Densidade Líquida
-
Densidade de Vapor na Destilação
)^(1/2))
Composições dadas por refluxo externo mínimo
Vai
Taxa de refluxo externo
= (
Composição do Destilado
-
Composição de Vapor de Equilíbrio
)/(
Composição de Vapor de Equilíbrio
-
Composição Líquida de Equilíbrio
)
Velocidade do ponto de drenagem no projeto da coluna de destilação
Vai
Velocidade de vapor do ponto de drenagem com base na área do furo
= (
Constante de correlação de ponto de choro
-0.90*(25.4-
Diâmetro do furo
))/((
Densidade de Vapor na Destilação
)^0.5)
Refluxo Interno Mínimo Dado Composições
Vai
Taxa de refluxo interno
= (
Composição do Destilado
-
Composição de Vapor de Equilíbrio
)/(
Composição do Destilado
-
Composição Líquida de Equilíbrio
)
Velocidade de inundação no projeto da coluna de destilação
Vai
Velocidade de inundação
=
Fator de capacidade
*((
Densidade Líquida
-
Densidade de Vapor na Destilação
)/
Densidade de Vapor na Destilação
)^0.5
Fator de fluxo de vapor líquido no projeto da coluna de destilação
Vai
Fator de Fluxo
= (
Vazão de massa líquida
/
Vazão de massa de vapor
)*((
Densidade de Vapor na Destilação
/
Densidade Líquida
)^0.5)
Tempo de residência do Downcomer na coluna de destilação
Vai
Tempo de residência
= (
Área descendente
*
Limpar backup líquido
*
Densidade Líquida
)/
Vazão de massa líquida
Taxa de refluxo interno baseada nas vazões de líquidos e destilados
Vai
Taxa de refluxo interno
=
Taxa de fluxo de refluxo líquido
/(
Taxa de fluxo de refluxo líquido
+
Taxa de fluxo de destilado
)
Altura da crista líquida sobre o açude
Vai
Crista do Açude
= (750/1000)*((
Vazão de massa líquida
/(
Comprimento do açude
*
Densidade Líquida
))^(2/3))
Diâmetro da coluna baseado na vazão do vapor e na velocidade mássica do vapor
Vai
Diâmetro da coluna
= ((4*
Vazão de massa de vapor
)/(
pi
*
Velocidade de massa máxima permitida
))^(1/2)
Perda de carga no Downcomer da Tray Tower
Vai
Perda de cabeça descendente
= 166*((
Vazão de massa líquida
/(
Densidade Líquida
*
Área descendente
)))^2
Área ativa dada vazão volumétrica de gás e velocidade de vazão
Vai
Área ativa
=
Fluxo volumétrico de gás
/(
Área descendente fracionária
*
Velocidade de inundação
)
Área descendente fracionária dada a área transversal total
Vai
Área descendente fracionária
= 2*(
Área descendente
/
Área da Seção Transversal da Torre
)
Área ativa fracionária dada a área descendente e a área total da coluna
Vai
Área ativa fracionária
= 1-2*(
Área descendente
/
Área da Seção Transversal da Torre
)
Área da seção transversal da torre dada a área ativa fracionária
Vai
Área da Seção Transversal da Torre
=
Área ativa
/(1-
Área descendente fracionária
)
Área da seção transversal da torre dada a área ativa
Vai
Área da Seção Transversal da Torre
=
Área ativa
/(1-
Área descendente fracionária
)
Taxa de refluxo interno dada a taxa de refluxo externo
Vai
Taxa de refluxo interno
=
Taxa de refluxo externo
/(
Taxa de refluxo externo
+1)
Área livre sob o Downcomer dado o comprimento do açude e a altura do avental
Vai
Área de liberação sob downcomer
=
Altura do Avental
*
Comprimento do açude
Perda de carga residual em pressão na coluna de destilação
Vai
Perda de carga residual
= (12.5*10^3)/
Densidade Líquida
Área ativa fracionária dada área descendente fracionária
Vai
Área ativa fracionária
= 1-
Área descendente fracionária
Vazão de líquido da seção de extração para determinada qualidade de alimentação Fórmula
Vazão de líquido na seção de decapagem
=
Vazão de líquido na seção retificadora
+
Qualidade da alimentação
*(
Taxa de fluxo de alimentação
)
L
m
=
L
n
+
q
*(
F
)
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