Descripción: torres de relleno y columnas de destilación
Descripción: Destilacion en Equilibrio
servicios auxiliaresFull description
rellenoDescripción completa
Destilacion fraccionada
Descripción: Las columnas de platos operan con flujo líquido y vapor a contracorriente. Cada etapa es modelada como un mezclador-separador, donde líquido-vapor hacen contacto y seguido de la separación de líqui...
Descripción: calculo de estribos en vigas y en columnas
fallas en columnasDescripción completa
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Columnas EsbeltezDescripción completa
Descripción: Todosobre el proceso de destilacion
DESTILACIONDescripción completa
proceso de destilacion
fallasDescripción completa
fuerza a la que estan sometidas las columnas de concreto armado
lx en columnasDescripción completa
Descripción: mecánica estructural
columas
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DESTILACIÓN EN COLUMNAS DE RELLENO DESTILACIÓN BINARIA. Una columna de rectificación de relleno permite un contacto íntimo y continuo entre el líquido y el vapor. Comparando una columna de relleno con una de platos se tiene: o
o
Columna de platos: la concentración varía de manera discontinua de un plato a otro. tración Columna de relleno: la concentra varía en forma continua por toda la columna.
Las líneas de opera eración para des destilación binaria, se obtienen al igual que en las de platos, por un balance de materia.
Recta de operacin en la !ona de enri"uecimiento. Y =
L V
x +
D V
x D
Recta de operacin en la !ona de a#otamiento. `
Y
L =
V
x `
W −
V
xW
Donde: L`¨
V
q
=
^¨
=
L D
L + fq
=
V − F (1 − q )
H V
−
H F
H V
−
H L
1
=
(
1 L
V
1
−
)
Parmetros bsicos para una columna de relleno. !ltura equivalente a un plato teórico "#$%P&. !ltura de relleno necesaria para que las concentraciones del líquido y el vapor que salen de ella, sean las correspondientes a las de equilibrio.
La #$%P, se determina e'perimentalmente y depende del tipo y tama(o del relleno, los flu)os del líquido y el vapor.
*+mero de elementos de transmisión "*L o *-&. La altura necesaria de relleno para efectuar la purificación en una columna de relleno, se determina multiplicando el n+mero de elementos de transmisión por la altura de un elemento de transmisión.
Si la resistencia al transporte de masa se encuentra en la $ase #aseosa. / *- #Donde: *-: *+mero de elementos transmisión. #-: !ltura de un elemento transmisión. N OG =
H OG
=
y 1
de
dy
y 2
∫
de
y * − y
G K G a
Donde: : 0racción molar de valor en el equilibrio y : 0racción molar del vapor en la línea de operación. : 0lu)o msico del gas. : Coeficiente global de transferencia de masa referido al gas. y
*
G
K G
: 1rea de superficie de relleno por unidad de volumen. a
Si la resistencia al transporte de masa se encuentra en la $ase l%"uida. N OL =
H OL
=
dx
x 2
∫
x1
x − x
*
1 K L a
Donde: : Coeficiente global de transferencia de masa, referido a la fase líquida. x : 0racción molar del líquido en la línea de operación. : 0racción molar del líquido en el equilibrio. K L
x
*
Los valores de las relaciones: 1
K G 1
K L
=
=
1
k G 1
k L
+
+
K G
y
K L
se pueden obtener con
m k L 1
mk G
Donde: y k son coeficientes individuales de transporte de masa, referidos al gas y líquido respectivamente. k G