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La resolución de un ejercicio de absorción multicomponente utilizando el método de kremser. Se proporciona información detallada sobre los datos del problema, las ecuaciones y constantes utilizadas, así como los resultados obtenidos para las diferentes especies químicas. El documento incluye un diagrama del proceso, índices de ilustraciones, ecuaciones y tablas, y concluye con una reflexión sobre las ventajas del método de kremser para el análisis de sistemas multicomponentes. Este documento podría ser útil para estudiantes de ingeniería química que estén aprendiendo sobre procesos de separación y métodos de cálculo en operaciones de absorción.
Tipo: Ejercicios
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Tabla de Contenido
Ejercicio 12.26: (b)
Ilustración 1 : Diagrama
0
Lb-mol/hora
nC 10
Lb-mol/hora
1
2
3
nC 4
nC 5
Inciso A
Especie Especie
g
(lbmol/h)
l
(lbmol/h)
C 1 Metano 1660 0
C 2 Etano 168 0
C 3 Propano 96 0
nC 4 Butano 52 0
nC 5 Pentano 24 0
nC 10 (Aceite) Decano 0 500
TL0 (°F) 90 L0 (lbmol/h) 500
TG7 (°F) 60 G7 (lbmol/h) 2000
Especie K
Metano 6.
Etano 1.378E+
Propano 4.511E-
nButano 1.408E-
nPentano 4.971E-
nDecano 6.718E-
Ecuación 1 : Factor de absorción
Ecuación 2 : Factor de desorción
A
e
e
N + 1
Ecuación 3 :Fracción de absorción
(lbmol/h)
1
1
1
Ecuación 6 : Fracción y
6
6
6
Ecuación 7 : Fracción x
Especie y1 x
Metano 0.897493 0.
Etano 0.07750356 0.
Propano 0.02451104 0.
nButano 0.00041601 0.
nPentano 6.696E-07 0.
nDecano 7.572E-05 0.
L0 (lbmol/h) 500
(lbmol/h)
L6 (lbmol/h)
(lbmol/h) 1774.
Especie Especie
g
(lbmol/h)
l
(lbmol/h)
C 1 Metano 1660 0 4.35 2.542E-02 -2.00E-05 8.333E-09 6.
C 2 Etano 168 0 0.64 8.283E-03 2.25E-05 -2.333E-08 1.378E+
C 3 Propano 96 0 0.15 2.383E-03 2.35E-05 -2.333E-08 4.511E-
nC 4 nButano 52 0 0.0375 5.725E-04 1.075E-05 -2.50E-10 1.408E-
nC 5 nPentano 24 0 0.0105 2.692E-04 2.55E-06 1.108E-08 4.971E-
nC 10 (Aceite) nDecano 0 500 1.420E-05 3.64E-07 3.44E-09 1.50E-11 6.718E-
2
3
A S A S g1 l6 y1 x
Tabla 1 : Resultados