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Ejercicios de Difusividad Binaria en Sistemas Gaseosos y Líquidos, Ejercicios de Fisicoquímica

Mecanismos de tansferencia, conductividad termica, ejercicios resueltos

Tipo: Ejercicios

2019/2020

Subido el 09/12/2020

alejandro-hoppenstedt
alejandro-hoppenstedt 🇲🇽

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17 A.1 Predicción de una difusividad binaria a baja densidad. Estimar DAB para
el sistema metano-etano a 293 K y 1 atm por los siguientes métodos:
a) ecuación 17.2-1
b) la gráfica de los estados correspondientes de la figura 17.2-1 junto con la
ecuación 17.2-3,
c) la relación Chapman-Enskog(ecuación 17.2-12) con los parámetros de Lennard-
Jones que se proporcionan en el apéndice E
d) la relación de Chapman-Enskog con los parámetros de Lennard-Jones
estimados a partir en el apéndice E.
Especie M (g/g-mol) Tc (K) Pc (atm)
A Metano 16.04 191.1 45.8
B Etano 30.07 305.4 48.2
Inciso A)
Inciso B)
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¡Descarga Ejercicios de Difusividad Binaria en Sistemas Gaseosos y Líquidos y más Ejercicios en PDF de Fisicoquímica solo en Docsity!

17 A.1 Predicción de una difusividad binaria a baja densidad. Estimar DAB para el sistema metano-etano a 293 K y 1 atm por los siguientes métodos: a) ecuación 17.2- b) la gráfica de los estados correspondientes de la figura 17.2-1 junto con la ecuación 17.2-3, c) la relación Chapman-Enskog(ecuación 17.2-12) con los parámetros de Lennard- Jones que se proporcionan en el apéndice E d) la relación de Chapman-Enskog con los parámetros de Lennard-Jones estimados a partir en el apéndice E. Especie M (g/g-mol) Tc (K) Pc (atm) A Metano 16.04 191.1 45. B Etano 30.07 305.4 48. Inciso A) Inciso B)

Inciso C) de la tabla E. Inciso D) de la tabla E. 𝐷𝐴𝐵 = 0.138 𝑐𝑚^2 /𝑠

17 A.4 Números de Schmidt para mezclas gaseosas binarias a baja densidad. Usar la ecuación 17.3-11 y los datos del problema 1A.4 para calcular 𝑆𝑐 = μ/p)𝐷𝐴𝐵 para mezclas binarias de hidrogeno (A) y freón 12 (B) a xa= 0.00,0.25,0.50,0.75 y 1.00 a 25 OCy 1 atm. Especie M (g/g-mol) (^) 𝜎, 𝐴̇ A: hidrogeno 2.016 2.915 38 B: freon-12 120.92 5.116 280 AB 4.0155 103. 2.016 120. 𝑐𝐷𝐴𝐵 = 1.794𝑥10−5^ 𝑔 − 𝑚𝑜𝑙/𝑐𝑚 ∗ 𝑠 μ μ 𝜇 𝑆𝑐 = = = p)𝐷𝐴𝐵 𝑀𝑐𝐷𝐴𝐵(cp)𝑥𝐴𝑀𝐴 + 𝑥𝐵𝑀𝐵)𝑐𝐷𝐴𝐵 𝜇 𝑆𝑐 = (cp)𝑥𝐴𝑀𝐴 + 𝑥𝐵𝑀𝐵)𝑐𝐷𝐴𝐵 Xa =XH2 0.00 0.25 0.50 0.75 1. μ, g/gmol 124x10-6^ 128.1x10-6^ 131.9x10-6^ 135.1x10-6^ 88.4x10- M, g/gmol 120.92 91.194 61.468 31.742 2. Sc 0.057 0.078 0.120 0.237 2. 𝐀 𝐀 𝐀 𝐀 𝐴𝐵=^2.^2646 𝑥^10 − (^5) √𝐀 𝐀 (cp) 1 𝐀 𝐀 𝐀 𝐀

1 𝐀 𝐀 𝐵 ) 1 𝑝𝐀 𝐀 𝐴𝐵 (^2) Ω 𝐷𝐴𝐵 𝐀 𝐀 𝐀 𝐀 𝐴𝐵=^2.^2646 𝑥^10 − (^5) √ 298. 15 (cp) 1 + 1 ) 1 (cp) 4. 0155 )^2 (cp) 0. 9597 )