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Ejercicio procesos U2, Ejercicios de Procesos Químicos

Este es un ejercicio en el cuál se toma como ejemplo un problema del libro Ocon Toho

Tipo: Ejercicios

2022/2023

Subido el 12/11/2023

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TORRES CARRIZALES AXL ALEXIS
F 20000 Kg/hr P 3.2 atm 324.24
Xf 0.05 U1 2000 kcal/m2*h*c
L2 U2 500 kcal/m2*h*c
xL2 0.4
Balance global
20000 L+V
L 2500
V 17500
Utilizando las tablas de vapor del Cengel
P 324.24 kpa
135 313.22 Interpolando
140 361.53 x= 136.1405506
136.1405506 324.24
P 0.15 atm 15.19875
50 12.352
55 15.763
54.17289651 15.19875
USANDO TABLAS DE DUHRING
T 54.17289651
xL 0.4
Teb 80 °C
∆e 25.82710349 °C
∆T2/∆T1 4
pf3
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pfe
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¡Descarga Ejercicio procesos U2 y más Ejercicios en PDF de Procesos Químicos solo en Docsity!

TORRES CARRIZALES AXL ALEXIS

F 20000 Kg/hr P 3.2 atm 324. Xf 0.05 U1 2000 kcal/m2hc L2 U2 500 kcal/m2hc xL2 0. Balance global 20000 L+V L 2500 V 17500 Utilizando las tablas de vapor del Cengel P 324.24 kpa 135 313.22 Interpolando 140 361.53 x= 136. 136.1405506 324. P 0.15 atm 15. 50 12. 55 15. 54.17289651 15. USANDO TABLAS DE DUHRING T 54. xL 0. Teb 80 °C ∆e 25.82710349 °C ∆T2/∆T1 4

PRIMERA SUPOSICIÓN

P. evaporador 1 atm 101.325 Kpa Teb 100 °C Suponiendo V1=V V1=V2 17500 Kg/hr V1 8750 Kg/hr V2 8750 Kg/hr Entonces para L L 11250 Kg/hr xL 0. CON TABLAS DE DUHRING T 100 °c xL 0. Teb 102 °c ∆e 2 °C ∆T 54.14055061 °C ∆T1+∆T2 54.14055061 °C DESPEJANDO ∆T1 14 °C ∆T2 40 °C PARA EL EFECTO 1 T 136.1405506 °C 1Kj 4.184 Kcal λ 135 2159.1 Kj/Kg 140 2144.3 Kj/Kg 2155.72397 Kj/Kg 515.2303944 Kcal/Kg h 135 567.75 Kj/Kg 140 589.16 Kj/Kg 572.6338377 Kj/Kg 136.8627719 Kcal/Kg H 135 2726.9 Kj/Kg 140 2733.5 Kj/Kg

Despejando del sistema de ecuaciones Ec.1: s515.23+2000050.03=L1111+V1646. Ec.2: V1526.3145+L527.334=250088+V2621. V1 8688 kg/hr (Redondeando) Si 17500=V1+V V2 8812 kg/hr VT 17500 Si F=V1+L1 es 20000=8688+L L1 11312 Kg/hr S 11435 kg/hr Cantidad de calor transmitida q1 5828286.222 kcal/hr LλL q2 4572620.65 kcal/hr Vλv Cálculo de Áreas A1 208.1530793 m A2 228.6310325 m Como no se cumple la igualdad entre las áreas como en el supuesto, se realizará otra iteración SEGUNDA ITERACIÓN A-nueva 223.3219335 m^2 A.Nueva= [(q1/U1)+(q2/U2)]/(∆T1+∆T2) ∆T1 13.04906806 °C Nueva ∆T1 (q1/U1)/A.Nueva ∆T2 40.95093194 °C ∆T2= (q2/U2)/A.Nueva Utilizando las tablas de vapor del Cengel P 324.24 kpa 135 313.22 Interpolando Si qT=U1A1∆T

140 361.53 x= 136. 136.1405506 324. PARA EL EFECTO 1 T 136.1405506 °C 1Kj 4.184 Kcal λ 135 2159.1 Kj/Kg 140 2144.3 Kj/Kg 2155.72397 Kj/Kg 515.2303944 Kcal/Kg h 135 567.75 Kj/Kg 140 589.16 Kj/Kg 572.6338377 Kj/Kg 136.8627719 Kcal/Kg H 135 2726.9 Kj/Kg 140 2733.5 Kj/Kg 2728.405527 Kj/Kg 652.1045714 Kcal/Kg Para la disolución en el efecto 1 T 122.0405506 xL 0. h 111 kcal/kg Para el vapor del segundo efecto T 120.0405506 °C Tomando en tablas el valor de 120°C λ 2202.1 Kj/Kg 526.3145315 Kcal/kg H 2706 Kj/Kg 646.440516 Kcal/kg CpH2O 0.46 kcal/kg R 0.92 Kcal/Kg 3.84928 Kj/kg λ+R 2205.94928 Kj/kg 527.2345315 Kcal/kg PARA LA DISOLUCIÓN DEL EFECTO 2 T 79.08961867 °C Usando el diagrama Entálpico xL 0. h 87 kcal/kg λ 50 2382 55 2369.8 INTERPOLACIONES

H 50 2591. 55 2600.

Cantidad de calor transmitida q1 5917987.833 Kcal/hr q2 4611500.78 Kcal/hr CÁLCULO DE ÁREAS A1 226.7590223 m^ A2 225.2207978 m^ RESPUESTAS PUNTOS DE EBULLICIÓN EVAP. 1 122. EVAP. 2 79. ÁREA DE CALEFACCIÓN A.cal 225.9899101 m ^2 (Hice un promedio entre las áreas obtenidas) Economía de vapor C.H.V 1.523580676 Kg.disolvente/kg.vapor Vapor utilizado V.U 11486.1 kg/hr

Kpa

Es la Línea de color azul

son laslíneas naranjas

son laslíneas naranjas