न्यूनतम भाटा अनुपात की गणना कुशल आसवन प्रक्रियाओं को डिजाइन करने में आवश्यक है। Fenske और अंडरवुड के तरीकों का उपयोग आमतौर पर इस पैरामीटर को निर्धारित करने के लिए तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जो न्यूनतम ऊर्जा खपत के साथ इष्टतम अलगाव सुनिश्चित करता है।

Fenske विधि

Fenske की विधि कुल भाटा में दिए गए अलगाव के लिए आवश्यक सैद्धांतिक चरणों की न्यूनतम संख्या की गणना करती है। यह आदर्श परिस्थितियों और कोई गर्मी हानि नहीं मानता है, जो स्तंभ डिजाइन के लिए एक आधार रेखा प्रदान करता है।

सूत्र में आसवन और नीचे के घटकों के मोल भिन्न होते हैं, साथ ही साथ उनके सापेक्ष अस्थिरता भी शामिल है।

N]min]] = log(x]D] / (1 - x]]]D]]]]]]]]]]]]]]](x]B]]] / (1 - x[FLT:]B[FLT:]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

कहाँ:

  • N]min]]]= न्यूनतम चरणों की संख्या
  • x]D]]]= मोल अंश आसवन में अधिक अस्थिर घटक का
  • x]B]]] = मोल अंश के अधिक अस्थिर घटक में नीचे
  • α] = सापेक्ष अस्थिरता

Underwood's Method

अंडरवुड की विधि एक दिए गए अलगाव के लिए आवश्यक न्यूनतम रिफ्लक्स अनुपात का अनुमान लगाती है। इसमें एक समीकरण को घटक फ़ीड और उत्पाद रचनाओं के आधार पर हल करना शामिल है, जो सापेक्ष अस्थिरता को देखते हुए।

मुख्य समीकरण है:

R]min]] = Σ (q]i] ]]]]]]] ]]]]] ]]]] ]]]]] ]]]]]] ]]]]]]]] [FLT: ]]]] ]]]]]]]]]]]]] [[FLT: [[FLT: [[FLT:[FLT:[FLT:[FLT:[FLT:[FLT:[FLT:[[[[[[[FLT:[FLT:[FLT:[[FLT:[[]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

कहाँ:

  • R]min]]= न्यूनतम भाटा अनुपात
  • q]i]]] = घटक i के लिए गुणवत्ता पैरामीटर फ़ीड
  • α]i]]] = घटक i की सापेक्ष अस्थिरता

इस समीकरण को हल करने से अलग होने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम रिफ्लक्स अनुपात प्रदान किया जाता है, जिससे ऊर्जा उपयोग और स्तंभ डिजाइन को अनुकूलित किया जा सकता है।