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UNI-FIQT PI 144 A/B. PERÍODO: 2015-1 TERCERA PRÁCTICA DOMICILIARIA 1. Una Planta completa de tratamiento de gas consiste de un absorbedor para remover un soluto A y un desorbedor conectado en serie, para regenerar el solvente. En una aplicación particular se desea remover la impureza A presente en el gas que ingresa por el fondo del Absorbedor. El mismo opera a 1,5 atm y 24 ºC. El equilibrio está dado por: y* = 0,5 x, en fracción molar. El desorbedor opera a 1 atm y 92 ºC. El equilibrio está dado por: y* = 3 x, en fracción molar. El flujo total del gas que entra al absorbedor es de 1400 kmol/día y contiene 15% molar de A. El inerte gaseoso en el absorbedor es aire. Se desea una concentración en el gas de salida del Absorbedor de 0,5% mol de A. El flujo de líquido en el Absorbedor es de 800 kmol/día y contiene 0,5% mol de A. a. Calcular el número de etapas ideales en el Absorbedor y la concentración del líquido de salida. b. Si el desorbedor es una Columna existente equivalente a 4 etapas ideales, calcular el flujo de gas que entra por el fondo de la Columna, si su concentración es 0,5% mol de A. Calcule además la concentración del gas de salida del desorbedor. 2. Se desea remover el 95% del HF presente en una mezcla con aire. La concentración del HF en el gas de entrada es 600 ppm de un gas en base seca. La concentración del HF en el gas de salida no debe exceder 30 ppm. Las siguientes condiciones de diseño aplican: El flujo volumétrico del gas es de 4600 pies 3 /min. El flujo de inyección de líquido es de 3,75 GPM/pie 2 . La temperatura del sistema es de 68 ºF. A esa temperatura, la constante de la ley de Henry es de 2,07 Pa.(m3/mol). El empaque es Monturas SuperIntalox de Polipropileno de 2 pulgadas. El Coeficiente Global de Transferencia de Masa referido a la fase gaseosa es: K G a = 7,96 lbmol/(h.pie 3 .atm). Calcular: a. Diámetro de la torre b. Altura de relleno c. Caída de presión debido a la altura total de relleno. UNI, 30 de mayo de 2015 Ing. Rafael J. Chero Rivas Profesor del Curso Fecha de entrega: Viernes 05 de julio, hasta las 16,05 h máximo. Después de esa hora, no se recibirá el trabajo. Entrega grupal (el mismo grupo de trabajo que se formó al empezar el ciclo, el cual no debe cambiar a lo largo del mismo). Fecha de las Próximas Evaluaciones: Evaluación de la Tercera Práctica Domiciliaria: Viernes 05 de julio de 16 a 16,30 h, previa entrega del Trabajo, requisito indispensable, para poderse evaluar. Tercera Práctica Calificada: Viernes 05 de julio, de 16,30 h a 17,00 h.

Tercera Práctica Domiciliaria

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  • UNI-FIQT

    PI 144 A/B. PERODO: 2015-1

    TERCERA PRCTICA DOMICILIARIA

    1. Una Planta completa de tratamiento de gas consiste de un absorbedor para remover un soluto A y un desorbedor conectado en serie, para regenerar el solvente. En una

    aplicacin particular se desea remover la impureza A presente en el gas que ingresa

    por el fondo del Absorbedor. El mismo opera a 1,5 atm y 24 C. El equilibrio est

    dado por: y* = 0,5 x, en fraccin molar. El desorbedor opera a 1 atm y 92 C. El

    equilibrio est dado por: y* = 3 x, en fraccin molar. El flujo total del gas que entra

    al absorbedor es de 1400 kmol/da y contiene 15% molar de A. El inerte gaseoso en

    el absorbedor es aire. Se desea una concentracin en el gas de salida del Absorbedor

    de 0,5% mol de A. El flujo de lquido en el Absorbedor es de 800 kmol/da y

    contiene 0,5% mol de A.

    a. Calcular el nmero de etapas ideales en el Absorbedor y la concentracin del lquido de salida.

    b. Si el desorbedor es una Columna existente equivalente a 4 etapas ideales, calcular el flujo de gas que entra por el fondo de la Columna, si su concentracin

    es 0,5% mol de A. Calcule adems la concentracin del gas de salida del

    desorbedor.

    2. Se desea remover el 95% del HF presente en una mezcla con aire. La concentracin del HF en el gas de entrada es 600 ppm de un gas en base seca. La concentracin del

    HF en el gas de salida no debe exceder 30 ppm. Las siguientes condiciones de

    diseo aplican:

    El flujo volumtrico del gas es de 4600 pies3/min. El flujo de inyeccin de lquido es

    de 3,75 GPM/pie2. La temperatura del sistema es de 68 F. A esa temperatura, la

    constante de la ley de Henry es de 2,07 Pa.(m3/mol). El empaque es Monturas

    SuperIntalox de Polipropileno de 2 pulgadas. El Coeficiente Global de

    Transferencia de Masa referido a la fase gaseosa es: KGa = 7,96 lbmol/(h.pie3.atm).

    Calcular:

    a. Dimetro de la torre b. Altura de relleno c. Cada de presin debido a la altura total de relleno.

    UNI, 30 de mayo de 2015

    Ing. Rafael J. Chero Rivas

    Profesor del Curso

    Fecha de entrega: Viernes 05 de julio, hasta las 16,05 h mximo. Despus de esa hora,

    no se recibir el trabajo.

    Entrega grupal (el mismo grupo de trabajo que se form al empezar el ciclo, el cual no

    debe cambiar a lo largo del mismo).

    Fecha de las Prximas Evaluaciones:

    Evaluacin de la Tercera Prctica Domiciliaria: Viernes 05 de julio de 16 a 16,30 h,

    previa entrega del Trabajo, requisito indispensable, para poderse evaluar.

    Tercera Prctica Calificada: Viernes 05 de julio, de 16,30 h a 17,00 h.