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Problema 6.28 OCON TOJO, Ejercicios de Procesos de Separación Química

Problema de torre de absorción de anillos raschig, resuelto con Excel, dicho problema es uno de los propuestos en el libro Ocón tojo, la solución es con criterio propio.

Tipo: Ejercicios

2019/2020
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Subido el 23/11/2020

lalo-martinez-4
lalo-martinez-4 🇲🇽

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bg1
Datos conocidos
PM Amoniaco 17
PM Aire 29
PM Agua 18
PM de la mezcla gaseos
28.64
G(Kg/m2h) 1300 0.36111111111111 0.012608628181254
L(Kg/m2h) 3000 0.83333333333333 0.046296296296296
T(K) 293 entrdas=salidas
P(atm) 5
G(Y1) + L(X2) = G(Y2) + L(X1)
Rasching(in) 2
𝛼0.894 X2 Y2
beta 0.141
gamma -0.45
teta𝜃 2.93E-03
𝜂0.22
y1 0.03
y2 0.0003
x1
x2 0
Y1 0.0309278350515
Y2 0.000300090027
X1 0.013272022844
INTEGRANTES DEL EQUIPO:
Arce Avila Cristina Dianet
Cortez Roa Ernesto Alejandro
Gorostieta Reyes Andrea
Martínez Sandoval Edgar Eduardo
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
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¡Descarga Problema 6.28 OCON TOJO y más Ejercicios en PDF de Procesos de Separación Química solo en Docsity!

Datos conocidos

PM Amoniaco 17

PM Aire 29

PM Agua 18

PM de la mezcla gaseos 28.

G(Kg/m2h) 1300 0.36111111111111 0.

L(Kg/m2h) 3000 0.83333333333333 0.

T(K) 293 entrdas=salidas

P(atm) 5 G(Y1) + L(X2) = G(Y2) + L(X1)

Rasching(in) 2

𝛼 0.894 X2 Y

beta 0.

gamma -0.

teta𝜃 2.93E-

y1 0.

y2 0.

x

x2 0

Y1 0.

Y2 0.

X1 0.

INTEGRANTES DEL EQUIPO: Arce Avila Cristina Dianet Cortez Roa Ernesto Alejandro Gorostieta Reyes Andrea Martínez Sandoval Edgar Eduardo

X2 0

HG?

HL?

X

Y

0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0. 0

f(x) = 0.562830826056229 x² + 0.089716458944426 x + 0. R² = 0.

Para calcular lo

operacion hast

posteriorment

como se puede

Linea de equilibrio Y Y* Y-Y* 1/(Y-Y*)

y X Y 0 0 0 #DIV/0!

7116129 es calculados a temperatura de y la presion de 5

Area=Nog 0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 inversa inversa

El valor de Nog se obtuvo mediante el calculo

del area bajo la curva, este grafico corresponde

a las lineas trazadas anteriormente de Y* y

1/(Y-Y*)

HG=HOG(m)

z(m)

𝐻𝑂𝐺=𝛼𝐺𝑦^𝛽 𝐺_𝑥^𝛾

𝑁_𝑠𝑐^0.

Ya que conocemos los valores de HO

NOG , se calcula finalmente el valor

altura de relleno que se requiere co

siguiente formula

aire NH3 agua

3.711 2.9 2. 3.3055 2. 78.6 558.3 356 209.4812163417 445. 1.3986934252 0. 1.2349 1. 4.22E-06 4.58E- 1.74E-05 1.01E- 1.2041 998. 3.42E+00 2.19961E-

6.0276E-

𝐺𝑦^𝛽 𝐺𝑥^𝛾

macion de la difusividad se

cabo con los siguientes

obtenidos de las siguientes

tenida la difusividad del gas NH3-

culo el Numero de schmidt con la

ormula

lculado el numero de Schmidt se

G con la sig. formula

Considerando que: S(m2) 1 X Y 0.01327202 0. 8.11E-03 pendiente -9.65E+02 0.01330226 1.75E- k'xa 7.68E+00 xi1 yi1 0. (y-yi)M 0.00626637 X Y (1-yi)M 0.98346518 0 0. NG 4.88764134 z 7.60E+00 3.03720E-07 7.04E- (x-xi)M 6.50611E-06 xi2 yi NL ### z(m) ### (1/k'ya)≈(1/K'ya)