Quindi per la (5.35) si ha: Cioè sono necessarie 0,82 unità di trasferimento in funzione dell’estratto per ottenere la separazione voluta. Per calcolare il coefficiente composto di trasferimento si può utilizzare la (5.32) ma è necessario conoscere la sezione della colonna e la portata del solvente puro. Quest’ultima si calcola dall’equazione di bilancio (5.7), la prima dal diametro. Però bisogna prima ricavare la portata del diluente: A = F · (1 − x ) = 0,007 kg/s · (1 − 0,05) = 0,00665 kg/s F Calcoliamo ora la portata del solvente: Poi la sezione della colonna: Quindi dalla (5.32) si ha: Possiamo infine calcolare l’altezza dell’unità di trasferimento: In alternativa, si può calcolare H dalla (5.36) e poi ricavare U · a dalla (5.34). OE DE 5.10 STADI IDEALI E STADI REALI Nei precedenti paragrafi sono stati trattati i metodi per calcolare il numero di stadi ideali necessari ad ottenere la separazione voluta. Nelle apparecchiature d’estrazione è impossibile raggiungere il perfetto equilibrio previsto dal modello di stadio teorico, per cui il dimensionamento viene condotto tenendo conto dell’ , definita come: efficienza globale degli stadi Dove: η : efficienza globale degli stadi; G n : numero degli stadi teorici; T n : numero degli stadi effettivi. E