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Universidad De Oriente
PLANTA DE GASOLINA
Química Núcleo De Anzoátegui Escuela De Ingeniería y Ciencias Aplicadas Departamento De Ingeniería Química ema ema I! "alances de materia materia sin reacci#n $uímica $uímica Ejercicios Resueltos
Ejercicio 1 % A una torre de destilaci#n se alimenta "enceno&"'( olueno&' )ileno&)' con una composici#n molar de *+(,+ - .+/ ( respectivamente0 en corriente de tope la relaci#n entre las 1racciones molares de 2enceno y toluen es +(34 ! 5ientras $ue en la corriente de 1ondo la relaci#n entre el tolueno y 6ileno 6ileno es +(78! 9ara 9ara una alimentaci#n alimentaci#n 8++:g 8++:g y una relaci#n relaci#n 1ondo vapo +(;3 ( calcule% • •
Antes de la realizaci#n de cual$uier cálculo cálculo de2e >acerse >acerse el diagrama0 esa 1orma tener claro lo $ue sucede en el proceso!
Tope (V) % B! T! " R#$! &
'# 1$$gmol 'limentacin
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*$% B A ! +$% T A ! ,$% X A
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El tene tenerr tres tres comp compon onen ente tes s en el sist sistem ema a nos nos perm permit ite e real realiz izar ar 2alanc 2alances es de materi materia a independ independien ientes tes!! En el enunci enunciado ado(( nos >a2lan >a2lan de relac relaci#n i#nB B de 1ondo y tope( tope( una relac relaci#n i#n implica implica el plante planteami amient ento o de cociente( es decir% L = 0,95 V
&8'
eniendo eniendo en cuenta tal relaci#n( iniciamos realizando un 0alan general o glo0al! -a $ue en estos pro2lemas no >ay reacci#n $uímica y est en especíco especíco no tiene acumulaci acumulaci#n #n el 2alance 2alance es del tipo Entrada Entrada alid aplicando lo anterior a nuestro sistema%
'# / V &.'
De &8' podríamos despe=ar tanto @ como ?( para sustituir en &.'( en es oportunidad despe=aremos @ de &8' ( por lo cual @ +(;*?! +(;*?! Entonces A +(;*? +(;*? F ?0 &A8++Ggmol' 8++ 8(;*? ? *8(.7.8Ggmol @47(383;Ggmol
9ara 9ara determ determinar inar las las 1raccion 1racciones es de las las corrient corrientes es se realizan realizan los d 2alances posi2les( en las relaciones de 1racciones $ue proporciona el enunciad esta presente presente el tolueno( tolueno( es por ello $ue $ue los 2alances 2alances a plantear plantear podrían podrían s 2encenoHtol 2encenoHtolueno ueno o 6ilenoHtolueno 6ilenoHtolueno!! Usaremos Usaremos el 2alance 2alance 2encenoHtolu 2encenoHtolu Dic>os 2alances tam2in son del tipo Entrada alida!
Balance Benceno2 Balance Tolueno2
Y BA∗ A =Y BV ∗V + +Y BL∗ L (+) Y TA∗ A =Y TV ∗V + Y TL∗ L
(&)
Y BV
9or las relaciones se sa2e $ue% +(34
Y TV
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y +(78
Not useful Y TL
Y XL
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+(,+JA
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,+
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Y TV ∗51,2821 +Y TL∗48,7179
Y TV ∗51,2821 +Y TL∗48,7179
9uede notarse $ue al sustituir en &,' y &4' am2as $uedan en 1unci#n de la 1racciones molares de tolueno $ue corresponden al tope y 1ondo( es deci tenemos dos ecuaciones con iguales varia2les( al resolverlas simultáneamen se o2tiene! Y TV =0,4479 Y TL=0,1444
En la corriente e tope2 Y BV =0,75∗Y TV Y BV =0,75∗0,4479 ;Y BV = 0,3314 Y BV =0,3314 Es Y TV =0,4479
conocido
Y XV =1 ‒ Y BV ‒ Y TV Y XV =0,2207
1=Y BV + Y TV + Y
$ue You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
Y XV =1 ‒ 0,3314 + 0,4479 ; Y XV =0,2207 Download With Free Trial En la corriente e 7ono2 Y XL= Y TL
Y XL=Y
0,81
Y XL=
0,1444 0,81
0
1=Y BL + Y TL+ Y XL
Y =1 ‒ Y ‒ Y
Y XL=0,1783
Y BL =0,6773 Y BV =0,3314 Sign up to vote on this title
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Y XL=0,1783 Y =0,2207
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el producto ligero y la otra conocida como reMu=o se recircula >acia la part superior de la columna! @a corriente de producto ligero tiene 7;(./ 2enceno alimentado a la columna! El lí$uido $ue sale por la parte in1erior de columna se alimenta a un recalentador parcial( donde se vaporiza 4*/ d mismo! El vapor generado en el recalentador se recircula para $ue trans1orme en la corriente ascendente de vapor en la columna( y el lí$uid residual del recalentador se toma como corriente de producto pesado! @a composiciones $ue salen del recalentador cumplen con la siguiente relaci#n% Y B
( 1− Y B ) X B
=2.25
(1 − X B)
Y B Donde y X B ( son( respectivamente( las 1racciones molares 2enceno en las corrientes de vapor y lí$uido! eniendo en cuenta lo anterio calcule todas las corrientes desconocidas( la 1racci#n molar de 2enceno en producto pesado( y el porcenta=e de recuperaci#n de tolueno en este último!
En todo e=ercicio de 2alance de materia de2e realizarse el diagrama d proceso y de acuerdo a lo reMe=ado( proceder a los cálculos! You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
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?apor & V !;3/ 2enceno' Y BV =0,75∗0,4479 ;Y BV = 0,3314
Re8ujo(R) Sign up to voteProucto on this title /igero
( F 1 )
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erminado el diagrama se comienzan a realizar los primeros cálculos( y $ue en el enunciado no se da a conocer ninguna corriente( usaremos com 2ase de calculo una alimentaci#n de 8++mol! eniendo un valor para alimentaci#n iniciamos los 2alances( no sin antes preguntarnos 9Por n iniciamos: 0 >ay opciones% el proceso glo2al( el condensador( el >ervidor( punto de separaci#n y la torre de destilaci#n! Ante esta situaci#n ponemo atenci#n al enunciado El apor ;ue sale por la parte superior e columna ;ue contiene <% e 0enceno se conesa por completo 6 s iie en os 7racciones iguales2 una se toma como el proucto lige 6 la otra conocia como re8ujo se recircula =acia la parte superior la columna. /a corriente e proucto ligero tiene >
i una corriente se condesa por completo al entrar a un condensado &condensador total'( $uiere decir $ue la corriente $ue sale del mismo tiene misma composici#n $ue la de entrada! En este pro2lema cuando la corrien sale del condensador se separa en partes iguales0 las corrientes $ue resulta como sucede en cual$uier punto de separaci#n( tienen la misma composici# de la corriente de la cual provienen!
Dic>o esto( sa2emos $ue de2emos de comenzar a >acer cálculos e torno al punto de separaci#n You're y luego en el acondensador! Reading Preview Usando la relaci#n +(7;.J
0,97 ∗with X =access F 1 a 0 &A Unlock full free trial. 8++( X BA= 0,50 ' BA∗ A
F 1=¿ &*!<>mol Download With Free Trial En el punto e separacin2 +(7;.J
0,50 ∗100=0,97 ∗ F 1
Condesado F F 1 . a2emos $ue el condesado se separa en par iguales( se puede concluir $ue y F 1 tienen el mismo valor! Entonces%
Sign upEltocondesado vote on this titlees igual Condesado 4*(;7 F 4*(;7 ;8(;L mol! corriente de vapor &?' lo único $ue >a cam2iado es el estado de agregaci# Not useful Useful &@IRE E/ DI'AR'@'! ''/ICE / Q3E P'5' E E/ CDE5'DR)
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F 2 = F 2 =
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F 3 0,55 54,02
F 2 =98,22 mol
0,55
F 4=0,45∗98,22
F 4=¿ &&!,$mol
Conocidas todas las corrientes de proceso puede >acerse un 0alance glo0 e 0enceno para determinar su composici#n en el producto pesado X BA∗ A =0,97∗ F 1 + X BF 3∗ F 3 ( sustituyendo todos los valores conocidos *++(;3J4*(;7 F X BF 3∗54,02
X BF 3=0,100
9ara determinar el porcenta=e de tolueno recuperado es necesario conocer cantidad de tolueno en el producto 2ruto! Entonces%
/tolueno recuperado &/'
X (¿ ¿ T F 3∗ F 3) ∗100 X TA∗ A
¿
X T F =1 ‒ X B F
You're Reading a Preview
X T F =1 ‒ 0,100
Unlock full access with a free trial.
3
3
X T F =¿ +(;++
3
/
0,900∗54,02 0,50∗100
3
∗100
Download With Free Trial %TR# <%
Demuestre $ue el e=ercicio puede realizarse usando la relaci#n 1racciones dada en el pro2lema! Sign up to vote on this title
Useful Not useful F 2 % olvente Ejercicio +2 El >e6ano y el 2enceno se están considerando como solvent para e6traer ácido actico de mezclas acuosas! A ,+ ℃ ( los coecientes d distri2uci#n del ácido en los dos solventes son G" +(+;7 y G +(+8
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ec>o el diagrama( se de2e considerar cuantos 2alances pued realizarse! E6isten tres componentes por loa tanto es posi2le >acer tres 2alance You're Reading Preview independientes! Además es necesario tener en cuenta los coecientes full access másicas with a free trial. partici#n( $ue si 2ien no sonUnlock 1racciones nos dan una relaci#n $ue no permite calcularlas! Así% Download With Free Trial KgCH 3 COOH G" +(+;7
Kg F 4 KgCH 3 COOH F 3
KgCH 3 COOH G +(+83
Kg F 4 KgCH 3 COOH
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F
3Not useful
i nos 2asamos solamente en los coecientes de distri2uci#n( se no $ue G" es mayor $ue G( esto indica >a2rá menor contenido de ácido actic
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X H O F ∗ F 1 = X H O F ∗ F 3 2
1
2
3
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0,70∗100=0,90 ∗ F 3
F 3 =77,78 g
@os dos 2alances siguientes serán el e solente e4tractor (*) 6 el glo0 (F) 2=¿
X seF ∗ F 4 &*'
F ¿
4
F 1 + F 2= F 3 + F 4 &L' @as corrientes implicadas en &*' son descocidas( pero al anal correctamente la denici#n de raz#n de partici#n sa2emos $ue% X CH COOH F ∗ F 4 3
4
F 4
G"
( Despe=ando X CH COOH F
X CH 3 COOH F ∗ F 3
3
4
3
F 3 X CH COOH F = KB∗ X CH COOH F 3
4
3
X CH COOH F =0,098 ∗0,10 3
4
3
You're Reading a Preview
X with =0,0098 CH 3 COOH Unlock full access a freeF trial. 4
Gg CH 3 COOH
F 4 X CH COOH F + X se F =1 3
4
Download With Free Trial
4
X seF =1 ‒ X CH COOH F 4
3
4
X seF =1 ‒ 0,0098 4
Entonces &*' y &L'% 2=¿
0,9902∗ F
X seF =0,9902 4
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2=¿ 13048 Kg de hexano
F ¿
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F 4=13070 , 22 Kg
Es evidente $ue se necesita mayor cantidad de >e6ano como solve e6tractor para disminuir la concentraci#n de ácido actico en la soluci#n0 es convierte al 2enceno en el me=or e6tractor y se demuestra lo anteriormen 1ormulado( es decir( cuando se usa 2enceno como solvente se logra disminu la concentraci#n de acido en soluci#n usando menor cantidad del mismo!
Ejercicio &2 Un parámetro importante del diseo de a2sor2edores de gas es relaci#n entre la velocidad de Mu=o del lí$uido de alimentaci#n respecto a alimentaci#n gaseosa! Entre menor es el valor de dic>a relaci#n( menor es costo del solvente necesario para procesar una cantidad dada de gas( pero a2sor2edor de2er ser más alto para lograr una separaci#n especíca! recupera propano de una mezcla de propano y nitr#geno &3/mol de propan poniendo la mezcla en contacto con nHdecano li$uido0 una cant insignicante de decano se vaporiza en el proceso y se a2sor2e ;7(*/ d You're Reading a Preview propano $ue entra a la unidad! •
•
Unlock full access with a free trial.
@a 1racci#n molar de propano más alta posi2le en el lí$uido de salid sería a$uella en e$uili2rio con la 1racci#n molar de propano en el gas d Download With entrada0 calcule la proporci#n entreFree la Trial velocidad de Mu=o del lí$uido d alimentaci#n respecto a la alimentaci#n gaseosa! uponga $ue la relaci#n real de alimentaci#n es 8(. veces el val calculado en el inciso anterior0 calcule la 1racci#n molar de propano en lí$uido de salida! &El porcenta=e de propano a2sor2ido es el mism Sign up to vote on this title ;7(*/'
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/í;uio e alimentacin ( F 1 ¿ proucio ( F 4 )
Aas
Proucto lí;uio ( F 3 ) alimentao ( F 2 ) 3/ C 3 H 8
Aas
@isto el diagrama( iniciamos el análisis $ue nos permitirá realizar lo cálculos correctos! El enunciado( aun$ue implícito( nos de=a sa2er podemos determinar la composici#n de propano en la corriente F 3 . G/ You're Reading Preview en el lí;uio e sali 7raccin molar e propano mHs altaa posi0le sería a;uella en e;uili0rio con 7raccin molar e propano en el g Unlock fullla access with a free trial. e entraa?. Al >a2larnos de e$uili2rio sa2emos $ue es necesario planteamiento de la ley de aoult Downloadteniendo With Freeen Trialcuenta $ue Guna cantia insignicante e ecano se aporia en el proceso?! es decir( pued considerarse $ue en la corriente F 4 no >ay vapor de este componente s# >ay propano y todo el nitr#geno de entrada! e tiene( además( $ue tomar un 2ase de cálculo( en este caso será la corriente F 2 &8++ :gmol'! Sign up to vote on this title
Balance e propano2
Y C H F J F 2 Y C H F ∗¿ 3
8
2
3
8
4
F 4 +¿
Useful
X C H F J F 3 3
8
3
Not useful &3'
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X C H F = 3
8
3
X C H F = 3
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Y C H F ∗ P 3
8
2
PV @ 80 ℃ 0,07∗1 atm
X C H F = 0,0069 Gmol de propanoP :mol d
10,2 atm
3
3
8
3
F 3 Y C H F ∗¿
De &3' se puede calcular relacin
3
8
4
+(;7*J Y C H F J F 2 = X C H F ∗¿ 3
8
2
3
8
8
2
3
100= X C H F ∗¿
+(;7*J+(+3J
3
8
X C H F ∗¿
F 3 usando
X C H F ∗¿
F 3 L(7;*Gmo
3
8
4
8
3
F 4
F 3
3
100=¿
&8K+(;7*'J+(+3 J +(8+*Gmol
y
F 3
3
&8K+(;7*'J Y C H F J F 2 =Y C H F ∗¿ 3
F 4
3
Y C H F ∗¿ 3
8
4
8
3
Y C H F ∗¿
F 4
3
8
4
Entonces F 3 =
Y C H F ∗ F 2 ‒ Y C H F ∗ F 4 3
8
2
3
8
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X C H F 3
F 3 =
8
3
Download With Free Trial F 3 =¿ <<mol
7 ‒ 0,105 0,0069
Balance e nitrgeno2 Y F J F 2 Y F ∗¿ 2
2
2
+( ;,J 8++ Y F ∗¿ 2
4
4
F 4
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F 4
Y F ∗¿ 2
4
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F 4=¿ <+mol
F
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F 1= 999,28 + 94 ‒ 100
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F 1=¿ <<+mol
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@a relaci#n a determinar es% m=
m=
F 1 F 2 993
m=9,93 mol e lí;uio alimentaoJ mol
100
gas alimentao i la relaci#n real entre el lí$uido y gas de entrada &R' es 8(.
F 1
¿m(
F 2
)
1racci#n molar de propano en el lí$uido de salida( se calcula como sigue! R 8(.J;(;, Gmol de lí$uido alimentadoP Gmol de gas alimentado R88(;. Gmol de lí$uido alimentadoP Gmol de gas alimentado 88(;.
88(;.
F 1 F 2 F 1 100
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F 1=¿ 11<, mol e lí;uio alimentao. Download With Free Trial
Que el porcenta=e de propano a2sor2ido sea el mismo( nos indica $u F 4 tiene el mismo valor o2tenido en los primeros cálculos( si se realiza u nuevo 0alance glo0al% F 1 + F 2= F 3 + F 4 F 3 = F 1 + F 2 ‒ F 4
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innita! El aumento en la proporci#n m >asta R indica un ascenso en costo del proceso por$ue se re$uiere mayor cantidad de nHdecano( em2argo( será más 2arata la construcci#n de la columna!
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Ejercicio *. En la producci#n de un aceite de 1ri=ol( $ue contiene 8,/ po peso de aceite y el resto en s#lidos( se muelen las semillas y se alimentan a u tan$ue e6tractor =unto con una corriente de recirculaci#n de >e6ano lí$uido! @ proporci#n de alimentaci#n es de ,Gg de >e6anoPGg de 1ri=ol! @as semilla molidas se suspenden en el lí$uido y casi todo el aceite de estas se e6trae co >e6ano! El eMuente del e6tractor pasa a un ltro! @a torta de ltrado contien 3*/ por peso de s#lidos de 1ri=ol y el resto de aceite de semilla y >e6ano( esto dos últimos en la misma proporci#n a la cual emergen del e6tractor! @a tor de ltrado se des>ec>a y el ltrado lí$uido se alimenta a un evaporador co calentamiento( en el cual se vaporiza el >e6ano y el aceite permanece lí$uid Ca2e destacar $ue el vapor de >e6ano se en1ría y recircula! De acuerdo a planteado calcule el rendimiento o2tenido de aceite de 1ri=ol &Gg de aceitePG de 1ri=ol alimentado'( la alimentaci#n necesaria de >e6ano 1resco y su relaci# con respecto al 1ri=ol alimentado( además determine la proporci#n entr recirculaci#n y la alimentaci#n 1resca! ecirculaci#n & F 5 ' You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
F 1
F 2
&8++/'
Evaporador
A!< A! 9roceso 8++/e6ano &'
Download With Free Trial F 3 E6tractor
F 4
F 5 /( /A( /
/( /A Sign up to vote on this title
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estas composiciones no son sucientes para tra2a=ar en el ltro( evaporador punto de mezcla! No o2stante conocemos la proporci#n de alimentaci#n proceso% G/a proporcin e alimentacin es e +g e =e4anoJg 7rijol?. 9or no otro lado se conoce el valor de ninguna corriente( lo cual no permite elegir una 2ase de cálculo( y al conocer la proporci#n anteriorment mencionada lo más sensato es elegir como 2ase de cálculo la corriente o F 6 ! "ase de cálculo% F 6 8++Gg 1ri=ol
8,Gg Aceite( 73 Gg de s#lidos
Balance en el e4tractor2 F 2 =
3 kg dehexano
F 2 =
3 kg dehexano
Kg de $!i"o#
Kg de $!i"o#
F 2 +¿
∗ F 6 F 2 =300 Kg de hexano
∗100 Kg $!i"o#
F 6 = F 3 100= F 3
300 +¿
F 3 # &$$g You're Reading a Preview Como conocemos el valor de F 3 y la cantidad de aceite( s#lidos y >e6an Unlock full access with a free trial. $ue entran al e6tractor podemos determinar en $u proporci#n están esto componentes en la corriente Download & F 3 '! With Free Trial X % F = 3
87 Kg 400 Kg
X H F = 3
300 Kg 400 Kg
X s F =0,2175 3
X H F =0,7500 3
Kg sidos Kg F 3
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Kg hexano Useful Kg F 3
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"!Slo2al%
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F 3 = F 4 + F 7 400 = F 4 + F 7
9ara determinar el valor de F 4 y F 7 es necesario >acer el 2alance d algunas de las especies presentes en el ltro! omaremos en 1orma aleatoria >e6ano! ecordemos $ue las dos corrientes $ue salen del ltro contie >e6ano0 un ltro puede tratarse como un punto de separaci#n( partiendo d esta premisa se puede armar $ue la relaci#n s#lo entre el >e6ano y le aceit es la misma en F 3 ( F 4 ( F 7 ! "! e6ano% X H F ∗ F 3 = X H F ∗ F 4 + 0,25∗ X H F ∗ F 7 ⋆
3
⋆
3
3
0,7500 ∗400 =0,9585∗ F 4 + 0,25∗0,9585 ∗ F 7
esolviendo simultáneamente las ecuaciones $ue o2tenidas por el 2alance d You're Reading a Preview >e6ano y el 2alance glo2al en el ltro% Unlock full access with a free trial.
F 4=283,99 Kg F 7 =116,01 Kg
Download With Free Trial
i no $ueda claro el 2alance >e6ano( recuerde como 1unciona el ltro y tam2i lo $ue nos dice el enunciado G/a torta e ltrao contiene *% por pes e slios e 7rijol 6 el resto e aceite e semilla 6 =e4ano! estos o Sign up to vote on this title Kltimos en la misma proporcin a la cual emergen el e4tractor?
Balance en el eaporaor2
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F 5 = F 4 ‒ F 8 Sheet Music
F 5 =283,99 ‒ 11,79
F 5 =¿ ,,!,g e =e4ano recirculao
Balance en el punto e mecla2 F 2 = F 1 + F 5 F 1= F 2 ‒ F 5 F 1= 300 ‒ 272,2
F 1= 27,8 Kg de a#imenta'i&n$!es'a
Conocidas todas las corrientes procedemos a determinar las relacione $ue nos indican en el pro2lema! $ : )endimiento de# p!o'eso
F 8 $ = F 6 $ =
11,79 Kgde a'eite 100 Kg $!i"o#
$ = 0,1179 g e aceiteJ g e 7rijol You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
d : P!opo!'i&n ent!e #a a#imenta'i&n$!es'a ( de $!i"o# Download With Free Trial F 1 d= F 6 d=
27,8 Kg dea#imenta'i&n $!es'a 100 Kg de $!i"o#
7rescaJ g e 7rijol
d # $!,> g e alimentaci Sign up to vote on this title
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Ejercicio F. @a des>idrataci#n del gas natural &gn' es necesaria para evitar 1ormaci#n de >idratos gaseosos( los cuales pueden tapar las válvulas y otro componentes de gasoductos( y tam2in para reducir los pro2lemas potenciale de corrosi#n! e introduce gas natural $ue contiene 7+l2m de aguaP 106
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de gas a la parte in1erior de un a2sor2edor a velocidad de 4 x 106 C
Determine la velocidad de Mu=o másico &l2mPdía' y la velocidad de Mu volumtrico & $t 3 P día' del producto ligero de la columna de destilaci#n! F 4 la columna @a má6ima des>idrataci#n se logra si el gas $ue sale de a2sorci#n está en e$uili2rio con el solvente $ue entra a la misma! i F 2 Sas constante deseco la ley de enry para el agua en ES a ;+ ℃ es +(, atmP1racci#n mol( Tcuál es la 1racci#n molar má6ima permisi2le de agua en You're Reading a Preview solvente $ue se alimenta al a2sor2edor! Unlock full access with a free trial.
e necesitaría una columna de altura innita para lograr el e$uili2rio entr gas y el lí$uido en la parte superior del a2sor2edor! 9ara $ue la separaci# Download With Free Trial deseada se logre en la práctica( la 1racci#n molar de agua en el solvente d entrada de2e serA2sor2edor al menos 7+/ del valor de e$uili2rio! enga en cuenta $ue velocidad del ES recirculado es ,3l2m ESPl2m de agua a2sor2ida! Calcule velocidad de Mu=o &l2mPdía' de la corriente de solvente $ue entra al a2sor2ed y la 1racci#n molar de agua en la corriente de solvente $ue sale de este últ Sign up to vote on this title
F 5
Cuál es el o2=etivo de la columna de destilaci#nenUseful el proceso! &8++/ agua' Not useful
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además( un análisis del proceso glo2al nos indica $ue nuestros primer 2alances de2en ser glo2ales! F 1 tenemos $ue 7+l2m de aguaP
En
6
10
C< de entra a la par
6
in1erior del a2sor2edor a velocidad de 4 x 10 C
P∗V n= )∗T 6
n=
3
14,696 psia∗ 4 x 10 $t / d+a
$t ∗ psia ∗( 60 + 460 ) ) #mo# ∗ ) l0molJía
Y gn ∗ F 1=¿ 1$!*+F4
82mol de gas en condiciones estándar
,3;(L3
3
F 1
10,73
80 #m de ag*a 6
1 x 10 s'$
3
$t
You're Reading a Preview
∗1 #mo#
18 #m 1 #mo#
Unlock full access with a free trial.
∗379,67 $t 3 +(++8L7 l2mol de aguaPl2mol de Download With Free Trial
natural Y H O 2
Y H O 2
F 1
F 1
L F 1=¿
J F 1=
0,00168 #mo# deag*a
J F 1=
0,00168 #mo# deag*a
#mo# de gas nat*!a#
#mo# de gas nat*!a# 1!$l0molJía
L
Y gn ∗ F 1 F 1
Sign up to vote on this title 3 L 8+(*,L6 10Useful l2molPdía Not useful
Y H
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Y H O =¿ 8K 0,99980 2
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Y H O = 0,0002 #mo# /¿ l2mol F 2
F 2
2
F 2
Balance glo0al el procesoMBalance glo0al e agua F 1= Y gn ∗ F 1 F Y H O F 1
2
F 1
J F 1
F 1=¿ 8+(*,L6 103
l2molPdía
F83(3+l2mo
3
F 1= 10,5537 x 10 #mo# / d+a F 1= F 2 + F 5 8+(**,36 103 l2molPdía
¿ F 2 + F 5
Y H O ∗ F 1=Y H O ∗ F 2+ F 5 2
F 1
2
F 2
17,70 #mo# / d+a = 0,0002∗ F 2+ F 5
esolviendo simultáneamente F 2 =¿
3
10,538 x 10
F 5 =15,59 #mo# / d+a F 5
#mo#You're / d+a Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
( )
Download With Free Trial #m 15,59 #mo# / d+a = .7+(L. l2mPdía 18 #m d+a 1 #mo#
( ) 3
3
$t 1 $t 4(* $t 3 / d+a F 5 =¿ .7+(L. l2mPdíaJ d+a 62,4 #m Sign up to vote on this title
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9ara sistemas en e$uili2rio generalmente se plantean la ley de aoult
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Y H O ∗ P = X H O ∗ H F 2
2
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X H O = F 4
2
F 4
Y H O ∗ P 2
F 2
H 0,0002∗(
X H O = 2
4
500 psia 14,696
)
X H OF =¿ +(+838 l2mol d 2
4
0,398 atm / $!a''i&n mo#
aguaPl2mol F 4
@a proporci#n anteriormente calcula es la de e$uili2rio $ue se logra con un columna de a2sorci#n de altura innita! 9or otro lado para calcular la velocida de Mu=o de la corriente F 5 así como la 1racci#n de agua en la misma realizan los siguientes cálculos siempre teniendo en cuenta $ue Gla elocia el TEA recirculao es +l0m TEAJl0m e agua a0sor0ia?. En corrientes F 1 y F 2 se encuentra la misma cantidad de gas natural sec la di1erencia entre am2as es el agua a2sor2ida! n H 2 O aso!ida =¿
F 1 K F 2 3 You're Reading a xPreview 10,5537 10 ‒
n H 2 O aso!ida =¿
10,5381 x
n H 2 O aso!ida # 1*!Fl0molJía Unlock full access with a free trial. #mo# / d+a∗18 #mag*a ∗1 #mo#T-. Download With Free Trial 37 #mT-. 1 #mo# nT-.!e'i!'*#ado= ∗15,6 #mdeag*a 150 #m nT-.!e'i!'*#ado =69,26 #mo# / d+a
X H OF !ea# =¿ +(7+ J +(+838 l2mol de aguaPl2mol Sign up F to4 vote on this title 2
4
X H OF !ea# =0,01368 l2mol de aguaPl2mol 2
4
!ea#
F 4
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F 3 = F 1 ‒ F 2+ F 4 Sheet Music 3
F 3 =10,5537 x 10 ‒ >*!>,l0molJía
3
10,5381 x 10
F 3
+ 70,22
Balance e agua en la columna e a0sorcin2 Y H O ∗ F 1 + X H OF ∗ F 4 =Y H O ∗ F 2 +¿ 2
F 1
2
4
2
F 2
X H OF ∗ F 3 2
3
17,70 + 0,01368 ∗70,22 =0,0002∗10,5381 x 10
3
+¿
X H OF ∗85,82 2
3
X H OF =¿ $!1<,< l0mol aguaJl0mol F 3 2
3
@a columna de destilaci#n se usa principalmente para recuperar el ES $u a2sor2e el agua en la columna de a2sorci#n( esto con la nalidad reducir lo costos $ue involucra la compra del solvente puro!
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