Equations 4.21, 4.22 and 4.23 can be combined to give an expression fo translation - Equations 4.21, 4.22 and 4.23 can be combined to give an expression fo Spanish how to say

Equations 4.21, 4.22 and 4.23 can b

Equations 4.21, 4.22 and 4.23 can be combined to give an expression for the K-value, Ki, that relates the vapor and liquid mole fractions

Equation 4.26 defines the relationship between the vapor and liquid mole fractions and provides the basis for vapor–liquid equilibrium calculations on the basis of equations of state. Thermodynamic models are required for φV i and φL i from an equation of state. Alternatively, Equations 4.21, 4.22 and 4.25 can be combined to give

This expression provides the basis for vapor–liquid equilibrium calculations on the basis of liquid-phaseactivitycoefficient models. In Equation 4.27, thermodynamic models are required for φV i (from an equation of state) and γi from a liquid-phase activity coefficient model. Some examples will be given later. At moderate pressures, the vapor phase becomes ideal, as discussed previously, and
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Las ecuaciones 4.21, 4.22 y 4.23 se pueden combinar para dar una expresión para el valor de K, Ki, que se refiere las fracciones mol de líquido y vaporEcuación 4.26 defines la relación entre las fracciones mol de líquido y vapor y proporciona la base para los cálculos de equilibrio vapor – líquido en base a las ecuaciones de estado. Modelos termodinámicos son necesarios para φV φL y me que de una ecuación de estado. Alternativamente, se pueden combinar para dar ecuaciones 4.21, 4.22 y 4.25Esta expresión proporciona la base para los cálculos de equilibrio vapor – líquido en base a modelos de líquido phaseactivitycoefficient. En la ecuación 4.27, se requieren para φV modelos termodinámicos (de una ecuación de estado) y γi de un modelo de coefficient de actividad de la fase líquida. Más adelante se darán algunos ejemplos. A presiones moderadas, la fase de vapor se convierte en ideal, como discutido previamente, y
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Las ecuaciones 4.21, 4.22 y 4.23 pueden combinarse para dar una expresión para el valor K, Ki, que relaciona el vapor y fracciones molares líquidos Ecuación 4.26 de fi ne la relación entre las fracciones molares de vapor y líquidos y proporciona la base para el equilibrio líquido-vapor cálculos sobre la base de ecuaciones de estado. Se requieren modelos termodinámicos para φV iy φL i de una ecuación de estado. Alternativamente, las Ecuaciones 4.21, 4.22 y 4.25 se pueden combinar para dar Esta expresión proporciona la base para los cálculos de equilibrio líquido-vapor sobre la base de modelos e fi líquido phaseactivitycoef. En la ecuación 4.27, se requieren modelos termodinámicos para φV i (de una ecuación de estado) y γi de un modelo de e fi actividad coef en fase líquida. Algunos ejemplos se darán más adelante. A presiones moderadas, la fase de vapor se convierte en ideales, como se discutió previamente, y




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Ecuaciones 4.21, 4.22 y 4.23 pueden combinarse para dar una expresión para el valor K, ki, que relaciona el vapor y líquido mole fracciones

ecuación 4,26 de las nes la relación entre el vapor y el líquido mole fracciones y proporciona la base para los cálculos de equilibrio vapor - líquido sobre la base de las ecuaciones de Estado.Se necesitan modelos termodinámicos para φ φ L I V I y de una ecuación de Estado.Alternativamente, ecuaciones 4.21, 4.22 y 4,25 pueden combinarse para dar

esta expresión proporciona la base para los cálculos de equilibrio vapor - líquido líquido sobre la base de phaseactivitycoef eficiencia modelos.En la ecuación 4.27,Se necesitan modelos termodinámicos para φ V I (a partir de una ecuación de Estado) y γ - de la actividad coef eficiencia del modelo.Más adelante se darán algunos ejemplos.A presiones moderadas, la fase de vapor se convierte en ideal, como se discutió anteriormente, y
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