Modelamiento, simulación y dimensionamiento de un separador bífásico en EXCEL TM con ayuda del complemento ASPEN PROPERTIES Resumen Introducción

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Modelamiento, simulación y dimensionamiento de un separador bífásico en EXCEL TM con ayuda del complemento ASPEN PROPERTIES Resumen Introducción"

Transcripción

1 Modelamiento, simulación y dimensionamiento de un separador bífásico en EXCEL TM con ayuda del complemento ASPEN PROPERTIES Camilo Antonio Monroy Peña y Hermes Augusto Rangel Jara Departamento de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, Bogotá Colombia, ext 143, harangelj@unal.edu.co Resumen Este trabajo presenta el modelo matemático, la simulación y diseño de un separador bifásico por evaporación súbita (flash), equipo que forma parte de un proceso de licuefacción de gas natural utilizando la hoja electrónica de EXCEL TM como herramienta de simulación y del complemento ASPEN PROPERTIES para la estimación de las propiedades. El modelo matemático del separador consta de las ecuaciones de balance de masa y energía en estado estacionario; las relaciones de equilibrio, termodinámicas y molares; y la metodología de solución simplificada gracias al complemento. Para el diseño del separador se plantean las ecuaciones de conservación de momento y factores de corrección del diámetro y longitud. El objetivo principal del trabajo es el de generar un programa en la hoja electrónica que permita facilitar el cálculo detallado de separadores bifásicos minimizando los procedimientos iterativos tediosos, mostrar la ventaja del complemento en el cálculo de las propiedades termodinámicas, utilizarlo como ayuda académica en las materias de fenómenos de transporte como visor de entendimiento de casos especiales de estudio como trenes de separación o procesos con reciclo y abrir el camino hacia el modelamiento de otros procesos de separación con objetivos académicos. Palabras claves: Modelamiento, Simulación, Diseño, Separador flash, Procesos Introducción Los equipos de separación de dos fases o separadores flash, como su nombre lo indica, se utilizan en la industria petrolera para separar mezclas de líquido-gas (L-V) gracias a la distribución de las especies a causa de la transferencia de masa de interfase en equilibrio. Es así como la fase de vapor se enriquece con respecto a las especies que son más volátiles, mientras que la fase líquida se enriquece en las especies menos volátiles. Las mezclas de líquido y gas se presentan en los campos petroleros principalmente por las siguientes causas: Por lo general los pozos producen líquidos y gas mezclados en un solo flujo Hay tuberías en las que aparentemente se maneja sólo líquido o gas; pero debido a los cambios de presión y temperatura que se producen a través de la tubería, hay vaporización de líquido o condensación de gas, dando lugar al flujo en dos fases En ocasiones el flujo de gas arrastra líquidos de las compresoras y equipos de procesamiento, en cantidades apreciables. Las razones principales por las que es importante efectuar una separación adecuada de líquido y gas, son (Scenna, 1999): Minimizar la cantidad de aceite ligero en las corrientes gaseosas que son quemadas.

2 Eliminar la mayor cantidad de líquido, para evitar corrosión y abrasión del equipo de transporte, aumento en las caídas de presión y reducción en la capacidad de transporte de las líneas que conducen gas. Recuperar compuestos de mayor valor agregado arrastrados en la fase gaseosa. Separar el glicol, que se usa como deshidratante del gas natural, de las naftas que se condensan dentro de las torres de absorción. Eliminar componentes ácidos, como el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono que se absorben en una solución de la aminas, que circulan en contracorriente con el gas natural. Scenna, 1999 apunta que el cálculo para resolver el sistema de ecuaciones que describen el comportamiento de este sistema en apariencia es sencillo, pero para las mezclas multicomponentes con comportamiento no ideal y con un gran número de componentes, involucra un procedimiento iterativo bastante tedioso. Conceptualmente es de gran importancia comprender los fundamentos de este equipo sencillo, ya que el modelado de varias operaciones unitarias está muy ligado con los conceptos del mismo. Entre otros, se puede mencionar desde los cálculos de las temperaturas de rocío o burbuja, la caracterización de fase de una corriente dada, hasta el cálculo de equipos hervidores y condensadores parciales, válvulas, bombas y todo equipo que procese mezclas multicomponentes luego de operaciones de transferencia de calor y/o cantidad de movimiento. Además, resulta obvio que los equipos de contacto de múltiple etapa en contracorriente para la separación de mezclas multicomponentes (extractores líquidolíquido, absorbedores, strippers, columnas de destilación, etc.) constituyen, en principio, una cascada de equipos flash conectados de cierta forma, según sea la topología del separador. Se presenta un programa con la intención académica para calcular las composiciones de salida de las fases vapor y líquida de un separador al cual le ingresa una corriente en condiciones de equilibrio. Se considera también un cambio de temperatura y presión en el separador, así como el uso de diferentes modelos termodinámicos y métodos de solución. El presente trabajo hace parte del desarrollo de programas-módulos que se vienen elaborando desde el año 1995 como herramienta pedagógica para la apropiación de conocimientos. Al contrario de lo descrito en la literatura el cálculo de este tipo de separadores se simplifica gracias al complemento de ASPEN PROPERTIES para EXCEL, el cual facilita enormemente el cálculo de la propiedades necesarias en el modelo matemático y diseño, ahorrando tiempo y trabajo que puede ser encaminado a un mayor desarrollo del separador. Es así como al final se presenta el diseño del separador en disposición vertical y horizontal gracias a un balance de momento y masa. Modelo matemético El esquema clásico de este equipo se presenta en la Figura 1, la alimentación se calienta si el fluido es un líquido o si se desea aumentar la fracción de vapor (); o puede enfriarse si el alimento es un gas o si se desea disminuir su fracción de vapor; y luego se expande en forma adiabática (isoentálpica). La vaporización se produce a partir de la caída brusca de presión, implica la formación de dos fases, las cuales son separadas gracias al tiempo de contacto entre las mismas en el equipo. F, z F V, y i H V P V, T V

3 Figura 1. Esquema representativo de un separador bifásico continuo. Para plantear las ecuaciones necesarias en el modelamiento es necesario suponer: El vapor y líquido tienen el tiempo de contacto suficiente para lograr el equilibrio. La presión del líquido y vapor son las mismas del separador, no se tienen en cuenta las caídas de presión originadas por los accesorios dentro del equipo y no existen reacciones químicas. Las ecuaciones correspondientes son: Balance global de materia: Donde F es el flujo molar de alimentación, V el flujo de la corriente vapor y L el flujo de la corriente líquida. Balance por componentes: i=1,, NC, donde ZFi es la fracción molar del componente i en la corriente de alimentación, yi es la fracción molar de la corriente vapor y xi en la fracción molar de la corriente líquida. El subíndice i refleja a un componente particular de la mezcla. Balance de energía Donde Q es el calor suministrado o retirado en el equipo de intercambio térmico, HF es la entalpía específica molar de alimentación, HL la entalpía específica del líquido y HV la entalpía específica del vapor Relaciones de equilibrio: Donde Ki es la constante de equilibrio. Relaciones termodinámicas: Relaciones de las fracciones molares (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

4 (9) (10) Un análisis de grados de libertad del sistema (Reglas de Fases de Gibbs) muestra que hay 3n + 7 ecuaciones independientes las cuales ya han sido expuestas. El número de incógnitas da 4NC +11. Por tanto el número de variables a ser especificadas es de n+4. Si se considera la forma secuencial de solución, se supone que las variables de entrada son conocidas restando otras dos variables para ser especificadas. Obviamente ésta no es la única forma de plantear las variables conocidas, sino que un sinfín de posibilidades puede existir. La constante de equilibrio puede calcularse por medio de los modelos de actividadfugacidad o de las ecuaciones de estado. En cualquiera de los dos se considera que en estado de equilibrio existe igualdad de las fugacidades en la fase vapor y líquida las cuales se presenta a continuación: (11) La fugacidad en la fase vapor se expresa de igual manera para los dos casos, que la Ecu (13) expresa la fugacidad de la fase líquida para el modelo de actividad y la Ecu (14) expresa la fugacidad de la fase líquida para el modelo de las ecuaciones de estado. No es de nuestro interés recopilar información acerca de las ecuaciones empíricas o modelos termodinámicos usados para el cálculo de los coeficientes de fugacidad y coeficientes de actividad. De las ecuaciones anteriores se obtiene la expresión para la constante de equilibrio para los dos modelos, actividad y ecuaciones de estado, respectivamente: (12) (13) (14) Ahora, cuando se utilizan ecuaciones de estado la expresión para el cálculo de la constante de equilibrio es la siguiente: Los coeficientes de fugacidad se calculan mediante la sustitución de la ecuación de estado (como Peng-Robinson) en la siguiente ecuación: (14) (15) (16)

5 Donde z es el factor de compresibilidad, el cual se obtiene de la resolución de las ecuaciones cúbicas de estado. Por ser ecuaciones cúbicas se obtienen tres raíces reales, se desecha la intermedia por no tener un carácter significativo lógico, mientras que la menor y la mayor corresponden a los estados líquidos y vapor saturados respectivamente. Combinando las ecuaciones (1), (2) y (4) e introduciendo la variable ψ como la relación entre los flujos molares de vapor y líquido se obtiene: Esta es la Ecuación de Rachford-Rice (Henley, 1981) permite encontrar las incógnitas de una manera más eficiente ya que permite la iteración hacia la convergencia de 1 o 0 según sea como se plantee. Diseño del separador Flash (Arnold, Marcilla) Antes de intentar el diseño de un equipo, deben estar bien definidas la presión de trabajo, la temperatura, velocidades de flujo, composición del alimento, de manera que el problema de diseño consiste en construir un dispositivo que lleve a cabo la operación que deseamos y sea económico, seguro y fácil de operar. Entre los parámetros de diseño más importantes cabe destacar: la capacidad del equipo, la caída de presión, costos, facilidad de operación y eficacia. Los separadores pueden clasificarse por su forma y geometría en HORIZONTALES, VERTICALES Y ESFÉRICOS HORIZONTALES Ventajas: 1. Tienen mayor capacidad para manejar gas que los verticales. 2. Son más económicos que los verticales. 3. Son más fáciles de instalar que los verticales. 4. Son muy adecuados para manejar aceite con alto contenido de espuma. Para esto, donde queda la interfase gas-líquido, se instalan placas rompedoras de espuma. Desventajas: 1. No son adecuados para manejar flujos de pozos que contienen materiales sólidos como arena o lodo, pues es difícil limpiar este tipo de separadores. (17) 2. El control de nivel de líquido es más crítico que en los se paradores verticales. VERTICALES

6 Ventajas: 1. Es fácil mantenerlos limpios, por lo que se recomiendan para manejar flujos de pozos con alto contenido de lodo, arena o cualquier material sólido. 2. El control de nivel de líquido no es crítico, puesto que se puede emplear un flotador vertical, logrando que el control de nivel sea más sensible a los cambios. 3. Debido a que el nivel de líquido se puede mover en forma moderada, son muy recomendables para flujos de pozos que producen por bombeo neumático, con el fin de manejar baches imprevistos de líquido que entren al separador. 4. Hay menor tendencia de revaporización de líquidos. Desventajas: 1. Son más costosos que los horizontales. 2. Son más difíciles de instalar que los horizontales. 3. Se necesita un diámetro mayor que el de los horizontales para manejar la misma cantidad de gas. ESFÉRICOS Ventajas: 1. Más baratos que los horizontales o verticales. 2. Más compactos que los horizontales o los verticales, por lo que se usan en plataformas costa afuera. 3. Son más fáciles de limpiar que los separadores verticales. 4. Los diferentes tamaños disponibles los hacen el tipo más económico para instalaciones individuales de pozos de alta presión. Desventajas: 1.- Tienen un espacio de separación muy limitado. El grado de separación que puede lograrse depende de los siguientes factores: Tamaño (Longitud y diámetro) del separador

7 Diseño y arreglo interno del separador Número de etapas de separación Presión y temperatura de separación Características físicas y químicas del fluido (densidad, viscosidad, equilibrio, etc) Estimación de la relación gas/líquido Tamaño y distribución de las partículas líquidas en el gas en el extractor de niebla Nivel del líquido mantenido en el separador Tendencia de espumación del líquido Para el diseño del separador bien sea horizontal o vertical se plantean ecuaciones de conservación de momento. La fuerza de arrastre de una partícula líquida que ingresa al separador causada por el movimiento relativo del gas esta dado por: Donde Cd es el coeficiente de arrastre, A el área transversal de la partícula a separar, la densidad del gas, Vt la velocidad terminal de la partícula y g la constante gravitacional. Donde Cd se calcula por medio de la siguiente expresión para cualquier tipo de régimen: (18) 24 3 CD 0.34 (19) 1/2 Re Re Si la partícula tiene una velocidad terminal constante esta fuerza es igual a la fuerza de empuje: 2 2 Vt D FD CD APg FB l g (20) 2g 6 Donde D expresa el diámetro de la partícula líquida que se desea separar. De la expresión anterior se obtiene que la velocidad terminal está dada por: l g d m Vt 0, 0199 g CD Separadores verticales La capacidad del gas con la cual se calcula el diámetro del separador viene dada por la siguiente expresión: d 2 TZQg l g d m 5,04 P g CD Y la del líquido por 1/2 (21) (22)

8 tq r l dh (23) Donde h es la altura del volumen del líquido Para determinar el valor de Cd es necesario establecer un proceso iterativo con la herramienta Buscar Objetivo en la hoja electrónica EXCEL TM Con la última ecuación se puede determinar la altura del separador para un tiempo de residencia dado. Es necesario garantizar que la relación Lss/d este entre 3 y 4. Lss está dado por: L ss h ó L Separadores horizontales ss hd 40 (24) 12 Debe considerarse que la capacidad de área de separación es la mitad de la sección transversal del recorrido del gas. La capacidad del gas viene dada por la siguiente expresión: dl eff TZQg l g d m 420 P g CD 1/2 Donde Leff es la longitud efectiva del tanque donde ocurre la separación. Y la del líquido por tq 0.7 (25) 2 r l dleff (26) Nuevamente para determinar el valor de Cd es necesario establecer un proceso iterativo. Con la última ecuación se puede determinar el diámetro mínimo para un tiempo de residencia dado. Es necesario garantizar que la relación Lss/d este entre 3 y 4. Lss está dado por: L ss L ss d Leff Para la capacidad del gas (27) 12 4 Leff Para la capacidad del líquido (28) 3 Desarrollo del Programa Para desarrollar con mayor facilidad el cálculo de las propiedades termodinámicas, coeficientes de fugacidad y actividad; se aprovecha la facilidad de la hoja electrónica Microsoft Excel y de la aplicación de ASPEN PROPERTIES de la siguiente manera: 1. Es necesario conectar el complemento a la Hoja Electrónica de la siguiente manera: Una vez abierto el programa EXCEL se busca Herramientas/Complementos/Examinar, donde se busca la siguiente carpeta: Archivos de Programa/AspenTech/Aspen Properties 2006/Engine/xeq, en la cual se encuentra el archivo Aspen Properties, se selecciona y dar clic en aceptar tantas veces sea necesario.

9 2. Se abre una simulación en Aspen Properties (Inicio/Todos los Programas/AspenTech/Aspen Engineering Suite/Aspen Properties Plus /Aspen Properties, para la versión de Aspen ) para cargar todos los componentes y modelo termodinámico para el cálculo en EXCEL, seleccionamos Template y General with English Units. Luego de que se ha conectado con el servidor se puede ingresar una ligera información de la simulación, y posterior se da click en el botón Next y se seleccionan los componentes; para el caso en particular se seleccionan: Tabla 1. Componentes del caso Metano n-butano i-pentano n-heptano Etano Isobutano n-hexano i-heptano Propano n-pentano i-hexano n-octano Tolueno Fenol Figura 2. Arranque del programa Aspen Properties Plus Aspen asigna el Component ID al compuesto que se seleccione. Esta identificación asignada puede modificarse por el nombre que se desee. En la Figura 3 se observa los nombres por defecto que asignó ASPEN a los compuestos seleccionados. Figura 3. Componentes seleccionados para el caso de estudio.

10 Luego de seleccionar los compuestos se da clic en Next y se escoge el paquete termodinámico (Property method) como puede ser Peng-Robinson, NRTL o UNIQUAC para el caso. Figura 4. Selección del paquete termodinámico Finalmente se hace clic en Next, Se selecciona en el cuadro de dialogo que aparece Go to Next requiered input step, hacer clic en OK y nuevamente en OK. Cuando finalice la simulación se guarda el caso (para utilizar varios paquetes termodinámico se regresa a Properties/Specifications donde se selecciona otro paquete termodinámico y se corre la simulación nuevamente; esto se realiza para todos los paquetes termodinámicos). 3. Ahora hay que llevar la simulación a la Hoja de Excel. Ubicando el selector en la casilla A1 seleccionar AspenProperties en la barra de menú, Selec Properties Package y AspenPropeties. Luego se busca el archivo guardado y a continuación hacer clic en Open. Figura 5. Búsqueda del paquete de propiedades en EXCEL Traer el sistema de unidades, los componentes, las propiedades que son necesarias calcular (Presión de vapor, entalpías y coeficientes de fugacidad y actividad) y el método termodinámico de la siguiente manera: Al seleccionar de la barra de herramientas Aspen Properties se encuentran las otras opciones, Select Components de donde se puede seleccionar los componentes con los cuales se va a trabajar, Select Properties donde se selecciona las propiedades que se necesitan calcular; Select Property Methodos/Methodos donde se escoge el paquete termodinámico a trabajar, y finalmente Select Globals Units donde además de seleccionar el sistema de unidades se puede especificar las unidades de algunas propiedades.

11 Figura 6. Selección de Componentes, propiedades, método y unidades en Excel Caso 1. Separador Flash Adiabático e isobárico. En este caso se supone que y no existe caída de presión en el equipo. Por tanto se están especificando dos variables y solo es necesario conocer las condiciones a la entrada menos una variable la cual puede ser la temperatura, presión o fracción de vapor. Q 0 Para la resolución del ejercicio en la hoja electrónica se asume que las condiciones de entrada son las siguientes (Sombreadas): Figura 7. Condiciones de entrada del caso 1. Y por tanto es necesario determinar la fracción de vapor y las condiciones a la salida. Se calcula el coeficiente de equilibrio por medio de los dos métodos. Como puede observarse en la figura anterior se realiza el cálculo de la fracción de vapor utilizando el modelo de UNIQUAC para el método de actividad y Peng-Robinsong para el método de fugacidad. Al igual se observa que las fracciones se calculan por la función PVFLASH y el error entre el método desarrollado y el calculado por la función es insignificante. En este punto se puede concluir que las ecuaciones utilizadas y el cálculo de las propiedades describe la manera como el simulador desarrolla la solución. En el

12 siguiente diagrama se observa el proceso iterativo a seguir para la resolución del caso si la incógnita en la entrada es. En la Figura 8 se presentan los valores del proceso iterativo para el modelo de actividad. Se aprecia que los coeficientes de fugacidad de la fase vapor es uno, dado que el simulador con el modelo UNIQUAC trabaja la fase vapor con la ecuación de gases ideales. Se aprecia en la Figura 8 que uno de los componentes tiene valor en los coeficientes de 1e35, lo que origina un valor de cero en la función objetivo. Este componente es al que se le ha asignado un valor de cero en el flujo molar de entrada. INICIO Definir valores de F, Z i, P y T Calcular Ф v Ф l y لا l Con Z i Suponer Ψ=V/F Calcular K i Calcular f(ψ) ecuacion (17) Buscar Objetivo f(ψ)=1 Calcular Ф v Ф l y لا l Con Xi y Yi Calcular Xi y Yi X in-1= X iny Y in=y in-1 Normalizar Xi y Yi X in-x in-1< error y Y in-y in-1< error NO SI FIN Diagrama de flujo1. Método iterativo para la resolución del modelo termodinámico

13 Figura 8. Iteraciones para el cálculo de la fracción de vapor por el método de actividad. Para el modelo de fugacidad o de ecuaciones de estado el proceso iterativo se presenta en la Figura 9. En este caso se necesitan 6 iteraciones. Figura 9. Iteraciones para el cálculo de la fracción de vapor por el método de fugacidad. Si se desconoce la presión o temperatura la solución del problema se realiza con el mismo planteamiento iterativo anterior, salvo que en este caso se utiliza la presión o temperatura para garantizar que la función objetivo se cumpla. Se desea también corroborar que los datos a la salida del separador son los mismos arrojados por el Simulador ASPEN PLUS Para esto abrir el programa, crear un Template con el sistema de unidades inglesas. Se realiza el PDF mostrado en la Figura 10, presionar NEXT y hacer clic en OK

14 Figura 10. Diagrama de Flujo para la simulación en ASPEN PLUS Seguido el simulador da la opción de ingresar una breve descripción de la simulación, definir los componentes y el método termodinámico. Se da clic en NEXT dos veces donde saldrá un Requeried Properties Input Complete al cual se hace clic en OK. Se ingresan las condiciones de la corriente de entrada y de operación del separador. Finalmente dar clic en NEXT y se visualizan los resultados (Figura 11): Figura 11. Ventanas de secuencia de cálculos y resultados de la simulación. De acuerdo a la Figura 11 y 12 los resultados arrojados por el simulador son significativamente parecidos y su error no es atribuido al método de cálculo sino a aproximación de las cifras decimales que el simulador usa. Se ha resuelto rigurosamente el modelo termodinámico de un separado bifásico con una relativa facilidad y un máximo de seis iteraciones para en los casos en que el sistema se aleja de la Idealidad. La ayuda del Aspen Properties Plus incorporada en EXCEL ayuda a vencer la robustez del cálculo enunciada en la literatura, los problemas de aplicación en métodos numéricos debido al cálculo de la constante de equilibrio que de acuerdo a la Ecuación 8 depende de las composiciones de las corrientes de salida originando un comportamiento no lineal de la Ecuación 17. Además el proceso iterativo para lograr que la función objetivo adquiera el valor de 1 es simplificado con el uso de la herramienta BUSCAR OBJETIVO de EXCEL y disminuye la dificultad de resolución al no ser necesario un método numérico.

15 Figura 15. Imagen del programa Caso 1. Además de lo anterior, el programa elaborado es una gran ayuda para disminuir la brecha conceptual de la teoría presentada en los libros y su resolución en una hoja de cálculo, la asimilación del estudiante de las idealidades que pueden presentarse en el caso de estudio a bajas presiones en donde se considera que los coeficientes de fugacidad de gas y actividad del líquido tienden a uno, el número de iteraciones llega a un máximo de dos y la ecuación para el cálculo del coeficiente de reparto se reduce a: Esta es conocida como la ley de Rault, su resolución es de menor complejidad por no ser necesario el cálculo de los coeficientes de fugacidad y actividad y es mucha más usada para el ámbito académico pero carece de acercamiento a los procesos reales. En la hoja electrónica se incorpora utilizando como método para la estimación de propiedades IDEAL en cualquiera de los dos métodos planteados para la solución. Scenna, 1999 utiliza las condiciones de la Tabla 2 para la resolución utilizando la ley de Rault (29) Tabla 2. Condiciones del caso realizado por Scenna. Condiciones de entrada Flujo Molar Composición Etano 5 0,050 Propano 15 0,150 n-butano 25 0,250 n-pentano 20 0,200 n-hexano 35 0,350 Flujo total 100 1,000 P [psi] T [F] 50,00 psi 150,00 F

16 Scenna, 1999 encuentra un valor de la fracción de vapor de 0,516. Con el programa se calcula una fracción de vapor de 0,5240, 0,5182 y 0,5189 utilizando el paquete de propiedades Ideal, Uniquac y Peng Robinson respectivamente. Fueron necesarias dos iteraciones para el método de fugacidad y una para el de Actividad e Ideal. Scenna, 1999 requirió tres iteraciones ya que su planteamiento de cálculo requiere suponer una fracción de vapor para inicializar el cálculo. Caso 2. Separador Flash con cambio de temperatura y presión. Para generalizar el separador se adiciona un intercambiador de calor y una válvula para variar la temperatura y presión de la corriente de alimentación de manera tal que el separador opera a unas muevas condiciones. Entonces se amplía el programa para que en las condiciones de entrada se especifiquen los flujos molares de los compuestos, y dos de tres propiedades: Presión, Temperatura o fracción de vapor. Un equipo de intercambio de calor donde se puede especificar la temperatura de salida o la cantidad de calor añadida o retirada. Finalmente una válvula (por definición isoentálpica) a la cual se le puede especificar la caída de presión o la presión de la corriente de salida. Un pantallazo del programa se puede ver en la Figura 16. Figura 16. Imagen del programa Caso 2. El método de cálculo para determinar las propiedades de la mezcla en la corriente de entrada es igual al descrito en el Caso 1. Para este caso se calcula la entalpía con la función MixtureProperty. Cabe anotar que cuando se presentan dos fases en la corriente esta propiedad es la suma de de las entalpías de las fase vapor y líquida. Para solucionar el intercambiador y determinar sus propiedades a la salida se adiciona al proceso de cálculo ya descrito la ecuación de balance de energía. El proceso iterativo en este caso resulta más tedioso, pero puede facilitarse la solución utilizando la herramienta solver de la siguiente manera: Se busca cumplir la igualdad de la Ecu (3) especificando bien sea la temperatura de entrada del intercambiador o la carga de calor. Como el cálculo de la entalpía depende de la fracción de vapor se utiliza el método del caso 1 para determinar la fracción de vapor. Así, se adicionan las

17 restricciones de mantener las funciones objetivo de la Ecu (17) con el valor de cero o uno según sea el planteamiento. Se cambia la temperatura o carga de calor y la fracción de vapor para cumplir con las restricciones. Para solucionar la válvula y determinar las condiciones de salida las cuales serán las mismas del separador suponiendo que dentro de éste no existirá cambio de temperatura o presión se aplica el mismo método anterior. Solo que este caso en la Ecu (3) la carga de calor es cero y por tanto la variación de la temperatura corregirá el valor de la entalpía tras la variación de presión y garantizar el proceso isoentálpico de esta.la implementación del diseño se ve facilitada de igual manera en Excel. Un pantallazo del programa elaborado se presenta a continuación. Puede notarse que el peso molecular promedio, la densidad molar y la viscosidad son calculadas por medio de las funciones de ASPEN PROPERTIES. La iteración para el cálculo de Cd y por tanto de la velocidad terminal de la partícula líquida y el Reinolds se realiza suponiendo un valor de Cd para calcular Vt y Re y posteriormente corregir el valor de Cd. Con un buscar objetivo puede hacerse variar el valor de Cd supuesto para que sea igual al Cd calculado. Se realizaron los cálculos para tiempos de residencia de 3 y 2 min. Para un separador vertical con un tiempo de residencia de 3min de la corriente líquida las dimensiones son de 25 in de diámetro y una altura de 8,2 ft, mientras que para uno horizontal de 23,25 in de diámetro y longitud de 6,7 ft. Figura 17. Imagen del programa para el dimencionamiento de los separadores bifásicos Conclusiones Al finalizar el trabajo se concluye: La hoja electrónica y el complemento de Aspen Properties para Excel permite desarrollar de manera más rápida y eficiente el cálculo de las propiedades termodinámicas de fluidos, lo cual facilita el modelamiento, simulación y dimencionamiento de separadores bifásicos Se logró un número menor de iteraciones gracias a las suposiciones iniciales realizadas que permitieron estar más cerca de la solución. Bibliografía

18 Arnold, K.; y Stewart, M.; Surface Production Operation Vol1. Butterworth- Heinemann. 2nd Edition, 1998 Henley, E.J.; Seader, J.D., Equilibrium-Stage Separation Operation in Chemical Engineering, Weley, 1981 Marcilla Gomis A. Introducción a las Operaciones de Separación Cálculo por etapas de equilibrio, Universidad de Alicante Scenna, N. J.; Modelado, Simulación y optimización de procesos químicos Editorial Universidad Tecnólogica Nacional.

4. DIVISORES, MEZCLADORES Y FRACCIONADORES

4. DIVISORES, MEZCLADORES Y FRACCIONADORES 4. DIVISORES, MEZCLADORES Y FRACCIONADORES 1. OBJETIVOS 1.1. Determinar las variables de diseño de un divisor, un mezclador y un fraccionador de corrientes 1.2. Simular el desempeño de un mezclador, un

Más detalles

8. PROCESOS CON RECICLO

8. PROCESOS CON RECICLO 8. PROCESOS CON RECICLO 1. OBJETIVOS 1.1. Especificar una corriente a partir de las especificaciones de otra corriente 1.2. Utilizar el botón Reciclo para estimar las propiedades de una corriente de recirculación

Más detalles

PRACTICA Nº 5. Análisis de una columna empacada para absorción gaseosa utilizando un simulador comercial

PRACTICA Nº 5. Análisis de una columna empacada para absorción gaseosa utilizando un simulador comercial UNITARIAS PROGRAMA : INGENIERÍA QUÍMICA PRACTICA Nº 5. Análisis de una columna empacada para absorción gaseosa utilizando un simulador comercial Profesores Ing. Alexander Colina Ing. Carmen Brock Ing.

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA UNIDAD DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA INFORME FINAL DEL TEXTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA UNIDAD DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA INFORME FINAL DEL TEXTO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA UNIDAD DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA INFORME FINAL DEL TEXTO TEXTO: DESARROLLO DE MODELO UNIFAC EN EL ENTORNO DE EXCEL

Más detalles

ESTIMACION DE LA PRESION DE CONVERGENCIA, CONSTANTE DE EQUILIBRIO Y FASES DEL GAS NATURAL

ESTIMACION DE LA PRESION DE CONVERGENCIA, CONSTANTE DE EQUILIBRIO Y FASES DEL GAS NATURAL República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt Programa: Ingeniería y Tecnología Proyecto: Ingeniería en

Más detalles

Carrera: Ingeniería Química QUM 0524

Carrera: Ingeniería Química QUM 0524 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos Operaciones Unitarias III Ingeniería Química QUM 0524 3 2 8 2.- HISTORIA DEL PROGRAMA

Más detalles

9. COMPRESION DE UN GAS EN TRES ETAPAS

9. COMPRESION DE UN GAS EN TRES ETAPAS 9. COMPRESION DE UN GAS EN TRES ETAPAS 1. OBJETIVOS 1.1. Especificar una corriente a partir de las especificaciones de otra corriente 1.2. Utilizar el botón Reciclo para calcular una corriente de recirculación

Más detalles

Datos ELV, Fracciones molares de n-c 6 H 14, 1 atm x (líquido) 0,0 0,1 0,3 0,5 0,55 0,7 1,0 y (vapor) 0,0 0,36 0,70 0,85 0,90 0,95 1,0 Sigue

Datos ELV, Fracciones molares de n-c 6 H 14, 1 atm x (líquido) 0,0 0,1 0,3 0,5 0,55 0,7 1,0 y (vapor) 0,0 0,36 0,70 0,85 0,90 0,95 1,0 Sigue Método del polo de operación (I) - Destilación Problemas PROBLEMA 1*. Cierta cantidad de una mezcla de vapor de alcohol etílico y agua, 50 % molar, a una temperatura de 190 ºF, se enfría hasta su punto

Más detalles

EJERCICIO 4 INTERFASE DE USUARIO

EJERCICIO 4 INTERFASE DE USUARIO EJERCICIO 4 INTERFASE DE USUARIO Para mostrar el manejo de la interfase de, se preparará una simulación básica paso a paso. La secuencia general de pasos que se seguirá en este ejercicio es la misma que

Más detalles

16. BALANCES DE MATERIA

16. BALANCES DE MATERIA 16. BALANCES DE MATERIA 1. OBJETIVOS 1.1. Hacer un balance global de materia entre dos corrientes manteniendo constante el flujo de materia 1.2. Analizar las especificaciones de las corrientes balanceadas

Más detalles

Análisis de una columna empacada para absorción gaseosa utilizando un simulador comercial

Análisis de una columna empacada para absorción gaseosa utilizando un simulador comercial PRÁCTICA No 5 LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS III Análisis de una columna empacada para absorción gaseosa utilizando un simulador comercial Facilitador: Ing. MSc. José Alexander Colina 1 SISTEMAS

Más detalles

Resolución de problemas de la Ingeniería Aplicación de conocimiento de ciencias básicas Aplicación creativa del conocimiento en tecnologías

Resolución de problemas de la Ingeniería Aplicación de conocimiento de ciencias básicas Aplicación creativa del conocimiento en tecnologías PROBLEMA 1 ESTANDARES A EVALUAR: II.5, II.8 Contenidos Balances de materia y energía. Condensadores y evaporadores Operaciones Unitarias SUBPROBLEMA 1: Conocimientos de termodinámica y aplicación de balances

Más detalles

Figura 2. Selección de los componentes. 3. Selección del paquete termodinámico de fluidos: Para las propiedades de los componentes se usará el paquete

Figura 2. Selección de los componentes. 3. Selección del paquete termodinámico de fluidos: Para las propiedades de los componentes se usará el paquete TEMPERATURA ADIABÁTICA DE LLAMA Caso: Calcule la temperatura de flama teórica para CO gaseoso quemado a presión constante con 100% de aire en exceso, si los reactivos entran a 100 C y 1 atm. (Ejemplo 5.25

Más detalles

VAPORIZACIÓN INSTANTÁNEA

VAPORIZACIÓN INSTANTÁNEA Se refiere a una vaporización súbita de fases en un sistema. Comportamiento Ideal Esta sucede cuando un fluido (líquido, gas o mezcla liquido vapor) de composición Z se somete a una condición de temperatura

Más detalles

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL ROSARIO. Integración IV. Trabajo práctico Nº 11: Uso de operaciones lógicas de HYSYS.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL ROSARIO. Integración IV. Trabajo práctico Nº 11: Uso de operaciones lógicas de HYSYS. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL ROSARIO Integración IV Trabajo práctico Nº 11: Uso de operaciones lógicas de HYSYS. 1. Introducción al uso de operaciones lógicas HYSYS dispone de varias

Más detalles

PRÁCTICA 1: Cálculo de propiedades y equilibrio con Aspen Plus

PRÁCTICA 1: Cálculo de propiedades y equilibrio con Aspen Plus PRÁCTICA 1: Cálculo de propiedades y equilibrio con Aspen Plus 1. Represente conjuntamente la presión de vapor del metano, etano, propano y acetileno (C 2 H 2 ) para el rango de temperaturas de -15 a 50

Más detalles

Escuela Universitaria de Energía y Minas Operaciones y Procesos PA 1ª. Práctica 1ª : Cálculo Balance de Materia

Escuela Universitaria de Energía y Minas Operaciones y Procesos PA 1ª. Práctica 1ª : Cálculo Balance de Materia Práctica 1ª : Cálculo Balance de Materia Usaremos como herramienta de calculo el programa de calculo Maxima, potente y de distribución gratuita En cualquier momento podemos consultar las pantallas de ayuda:

Más detalles

Aspen Plus Sesión de ayuda: Destilación

Aspen Plus Sesión de ayuda: Destilación Aspen Plus Sesión de ayuda: Destilación Opciones de destilación: Existen tres métodos en Aspen Plus a) DSTWU b) DISTL c) RADFRAC B1 DIST FEED BOTTOM DSTWU Este enfoque utiliza el método corto Winn-Underwood-Gilliland

Más detalles

Formulación de Problemas de Flujo de Fluidos en Medios Porosos.

Formulación de Problemas de Flujo de Fluidos en Medios Porosos. Simulación Numérica de Yacimientos Dr. Fernando Rodríguez de la Garza e-mail frodriguezd@pep.pemex.com Tel 8712, 622 317 al 1 Capítulo 2. Formulación de Problemas de Flujo de Fluidos en Medios Porosos.

Más detalles

Naturaleza.- Asignatura teórico práctico, perteneciente al área de estudios específicos.

Naturaleza.- Asignatura teórico práctico, perteneciente al área de estudios específicos. VI CICLO ANÁLISIS INSTRUMENTAL Naturaleza.- Asignatura teórico práctico, perteneciente al área de estudios específicos. Propósito.- Lograr que el estudiante desarrolle capacidades en los fundamentos de

Más detalles

Transferencia de masa en la interfase

Transferencia de masa en la interfase INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO Transferencia de masa en la interfase Dr. Carlos Francisco Cruz Fierro Revisión 2 65259.63 10-dic-11 6.1 EQUILIBRIO QUÍMICO 2 Sistema en Equilibrio Un sistema está en equilibrio

Más detalles

19. BALANCE GENERAL 1. OBJETIVOS

19. BALANCE GENERAL 1. OBJETIVOS 19. BALANCE GENERAL 1. OBJETIVOS 1.1. Calcular, mediante HYSYS, los flujos y las composiciones desconocidas en un mezclado entre dos corrientes. 1.2. Verificar los resultados reportados por HYSYS en cálculos

Más detalles

3. Selección del paquete termodinámico de fluidos: Para las propiedades de los componentes se usará el paquete NRTL. Dar clic en Fluid Packages (figur

3. Selección del paquete termodinámico de fluidos: Para las propiedades de los componentes se usará el paquete NRTL. Dar clic en Fluid Packages (figur SIMULACION DE UNA EXTRACCION LIQUIDA Se realizará la extracción de una corriente de 1 kgmol/s de composición 60 % molar en agua y 40 % molar en acetona, usando 1 kgmol/s de metil isobutil cetona (pura)

Más detalles

MODELADO, SIMULACIÓN Y SINTESIS DE PROCESOS

MODELADO, SIMULACIÓN Y SINTESIS DE PROCESOS Curso de Postgrado de Actualización MODELADO, SIMULACIÓN Y SINTESIS DE PROCESOS S. Benz, A. Santa Cruz, N. Scenna Centro de Aplicaciones Informáticas en el Modelado de Ingeniería UTN - Facultad Regional

Más detalles

PROBLEMAS Propiedades termodinámicas de los fluidos. La energía interna es 32 J bar

PROBLEMAS Propiedades termodinámicas de los fluidos. La energía interna es 32 J bar 242 6. Propiedades termodinámicas de los fluidos La energía interna es 34 10 bar 32 J Estos resultados concuerdan mucho más con los valores experimentales que los del supuesto caso del vapor de l-buteno

Más detalles

Sustancias puras, procesos de cambios de fase, diagramas de fase. Estado 3 Estado 4 Estado 5. P =1 atm T= 100 o C. Estado 3 Estado 4.

Sustancias puras, procesos de cambios de fase, diagramas de fase. Estado 3 Estado 4 Estado 5. P =1 atm T= 100 o C. Estado 3 Estado 4. TERMODINÁMICA Departamento de Física Carreras: Ing. Industrial y Mecánica Trabajo Práctico N 2: PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS PURAS La preocupación por el hombre y su destino debe ser el interés primordial

Más detalles

Conocimientos de Química Industrial, Termodinámica y Operaciones Unitarias.

Conocimientos de Química Industrial, Termodinámica y Operaciones Unitarias. 1. IDENTIFICACION. Materia: TECNOLOGIA DEL GAS NATURAL Códigos: SIRE: 6069 EIQ: IQ-ET44 Prelación: IQ-5027, IQ-5017 Ubicación: Electiva TPLU: 3-2-0-4 Condición: Electiva Departamento: Operaciones Unitarias

Más detalles

Operaciones Básicas en la Industria Química

Operaciones Básicas en la Industria Química Unidad responsable: 240 - ETSEIB - Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona Unidad que imparte: 713 - EQ - Departamento de Ingeniería Química Curso: Titulación: 2017 GRADO EN INGENIERÍA

Más detalles

b. Seleccionar los componentes: Add > Hysys (figura 3) Figura 3. Adición de los compuestos de la simulación. Buscar los componentes: ethane, propane,

b. Seleccionar los componentes: Add > Hysys (figura 3) Figura 3. Adición de los compuestos de la simulación. Buscar los componentes: ethane, propane, SIMLUACIÓN DE LA SEPARACIÓN DINÁMICA DE UNA MEZCLA DE HIDROCARBUROS (SINTONIZACIÓN DE CONTROLADORES MEDIANTE HYSYS) Se realizará la simulación dinámica del proceso descrito en la figura 1: Figura 1. Diagrama

Más detalles

13. REACTOR CSTR. X r

13. REACTOR CSTR. X r 13. REACTOR CSTR 1. OBJETIVOS 1.1. Definir paquetes fluidos que incluyan reacciones de tipo cinético 1.2. Determinar los grados de libertad requeridos para simular un reactor CSTR de tipo cinético 1.3.

Más detalles

11. REACTOR DE CONVERSION

11. REACTOR DE CONVERSION 11. REACTOR DE CONVERSION 1. OBJETIVOS 1. Simular, en estado estacionario un reactor de conversión 2. Relacionar dos variables mediante la opción Set de HYSYS 3. Verificar los resultados obtenidos por

Más detalles

CAPITULO 4. LA OPERACIÓN UNITARIA COMO PROCESO DE TRANSFERENCIA DE MASA, ENERGÍA Y/O CANTIDAD DE MOVIMIENTO PROF. JOSE MAYORGA

CAPITULO 4. LA OPERACIÓN UNITARIA COMO PROCESO DE TRANSFERENCIA DE MASA, ENERGÍA Y/O CANTIDAD DE MOVIMIENTO PROF. JOSE MAYORGA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERIA INGENIERIA QUIMICA INTRODUCCIÓN A LA INGENIERIA QUIMICA CAPITULO 4. LA OPERACIÓN UNITARIA COMO PROCESO DE TRANSFERENCIA DE MASA, ENERGÍA Y/O CANTIDAD DE

Más detalles

26. PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO

26. PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO 26. PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO 1. OBJETIVOS 1.1. Determinar los grados de libertad requeridos para especificar una columna de absorción o destilación y una bomba 1.2. Simular columnas de destilación

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 1 PROGRAMA DE: Termodinámica Química para Ingeniería CODIGO: 6479 H O R A S D E C L A S E P R O F E S O R R E S P O N S A B L E T E O R I C A S P R A C T I C A S Dra. Susana

Más detalles

Conciencia Tecnológica ISSN: Instituto Tecnológico de Aguascalientes México

Conciencia Tecnológica ISSN: Instituto Tecnológico de Aguascalientes México onciencia Tecnológica ISS: 45-5597 contec@mail.ita.mx Instituto Tecnológico de Aguascalientes México Sánchez Mares, Francisco Aplicación del método de punto de burbua en el diseño de columnas de destilación

Más detalles

III. Propiedades de una sustancia pura

III. Propiedades de una sustancia pura Objetivos: 1. Introducir el concepto de una sustancia. 2. Discutir brevemente la física de los procesos de cambio de fase. 3. Ilustrar los diagramas de fase de las sustancias s. 4. Demostrar los procedimientos

Más detalles

En la ventana emergente (figura 3), se escoge el método de búsqueda: Begins with (por inicio del nombre), Contains (palabra contenida en el nombre) ó

En la ventana emergente (figura 3), se escoge el método de búsqueda: Begins with (por inicio del nombre), Contains (palabra contenida en el nombre) ó Diagrama de equilibrio con Aspen Plus 1. Abrir una simulación en blanco: File > New, seleccionar Blank Simulation y Créate (figura 1) 2. Selección de los componentes: Figura 1. Creación nueva simulación.

Más detalles

Sílabo de Balance de Materia y Energía

Sílabo de Balance de Materia y Energía Sílabo de Balance de Materia y Energía I. Datos Generales Código Carácter A0037 Obligatorio Créditos 5 Periodo Académico 2017 Prerrequisito Física II Horas Teóricas: 4 Prácticas: 2 II. Sumilla de la asignatura

Más detalles

Práctica 3. Evaluación de columnas de destilación usando simulador de procesos

Práctica 3. Evaluación de columnas de destilación usando simulador de procesos Práctica 3. Evaluación de columnas de destilación usando simulador de procesos Facilitador: - Ing. Johemar Almera - - Ing. Zoraida Carrasquero - - Ing. Jhoanna Ramones - Ing. Ramón Quintero Reyes Punto

Más detalles

2.2 SISTEMAS TERMODINÁMICOS

2.2 SISTEMAS TERMODINÁMICOS 2.2 SISTEMAS TERMODINÁMICOS En termodinámica se puede definir como sistema a toda aquella parte del universo que se separa para su estudio. Esta separación se hace por medio de superficies que pueden ser

Más detalles

Extracción líquido-líquido

Extracción líquido-líquido Extracción líquido-líquido Separación de alguno de los componentes de una disolución líquida por contacto con otro líquido inmiscible que disuelve preferentemente a uno de los constituyentes de la disolución

Más detalles

DIVISIÓN DE INGENIERIAS DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA PROGRAMA DE ASIGNATURA

DIVISIÓN DE INGENIERIAS DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA PROGRAMA DE ASIGNATURA CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS DIVISIÓN DE INGENIERIAS DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA PROGRAMA DE ASIGNATURA NOMBRE DE MATERIA TERMODINÁMICA QUÍMICA CLAVE DE MATERIA DEPARTAMENTO

Más detalles

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. Documento sobre la función buscar objetivo y el complemento SOLVER de la planilla de cálculos Excel

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. Documento sobre la función buscar objetivo y el complemento SOLVER de la planilla de cálculos Excel ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Documento sobre la función buscar objetivo y el complemento SOLVER de la planilla de cálculos Excel En este documento se explican dos funcionalidades de la planilla de cálculo

Más detalles

Universidad Simón Bolívar Departamento de Termodinámica y Fenómenos de Transferencia Termodinámica II (TF-2323) Profesor: Freddy Figueira

Universidad Simón Bolívar Departamento de Termodinámica y Fenómenos de Transferencia Termodinámica II (TF-2323) Profesor: Freddy Figueira Universidad Simón Bolívar Departamento de Termodinámica y Fenómenos de Transferencia Termodinámica II (TF-2323) Profesor: Freddy Figueira Ejercicio en Clase Ciclos de Refrigeración Diagrama P-h Un sistema

Más detalles

Resumen Cap. 7 - Felder Mercedes Beltramo 2ºC 2015 Resumen Cap. 7

Resumen Cap. 7 - Felder Mercedes Beltramo 2ºC 2015 Resumen Cap. 7 Resumen Cap. 7 7.1 Formas de energía: La primera ley de la termodinámica La energía total de un sistema consta de: Energía cinética: debida al movimiento traslacional del sistema como un todo en relación

Más detalles

Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Cátedra de Mecánica de los Fluidos. Carrea de Ingeniería Civil

Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Cátedra de Mecánica de los Fluidos. Carrea de Ingeniería Civil Universidad Nacional de Córdoba Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales Cátedra de Mecánica de los Fluidos Carrea de Ingeniería Civil FLUJO COMPRESIBLE DR. ING. CARLOS MARCELO GARCÍA 2011 A modo

Más detalles

Termodinámica: Segundo principio de la termodinámica Parte 5: Maquinas térmicas

Termodinámica: Segundo principio de la termodinámica Parte 5: Maquinas térmicas Termodinámica: Segundo principio de la termodinámica Parte 5: Maquinas térmicas Olivier Skurtys Departamento de Ingeniería Mecánica Universidad Técnica Federico Santa María Email: olivier.skurtys@usm.cl

Más detalles

XVIII.- INTERCAMBIADORES DE CALOR MÉTODO DE LA EFICIENCIA

XVIII.- INTERCAMBIADORES DE CALOR MÉTODO DE LA EFICIENCIA XVIII.- INTERCAMBIADORES DE CALOR MÉTODO DE LA EFICIENCIA XVIII..- EFICACIA DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR En muchas situaciones lo único que se conoce es la descripción física del intercambiador, como

Más detalles

Análisis de aplicaciones de las operaciones unitarias de humidificación y evaporación mediante hoja de cálculo

Análisis de aplicaciones de las operaciones unitarias de humidificación y evaporación mediante hoja de cálculo Análisis de aplicaciones de las operaciones unitarias de humidificación y evaporación mediante hoja de cálculo M.C. María de los Ángeles Olán Acosta Dr. Juan Barajas Fernández Resumen Se propone la utilización

Más detalles

TEMA III Primera Ley de la Termodinámica

TEMA III Primera Ley de la Termodinámica UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA AREA DE TECNOLOGÍA DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA UNIDAD CURRICULAR: TERMODIMANICA BASICA Primera Ley de la Termodinámica Profesor: Ing. Isaac Hernández

Más detalles

PROGRAMA DE CURSO PROPÓSITO DEL CURSO

PROGRAMA DE CURSO PROPÓSITO DEL CURSO PROGRAMA DE CURSO CÓDIGO IQ3201 NOMBRE DEL CURSO Termodinámica Aplicada HORAS DE NÚMERO DE UNIDADES HORAS DE CÁTEDRA DOCENCIA DOCENTES AUXILIAR 10 3 1,5 5,5 REQUISITOS CM2004, EI2001 REQUISITOS DE ESPECÏFICOS

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL FICHA CURRICULAR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL FICHA CURRICULAR 1. Datos Generales UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL FICHA CURRICULAR Departamento Nombre del programa Línea curricular Asignatura Carácter Tipo Prerrequisitos Nombre

Más detalles

PROCESO QUIMICO ANALISIS ESTRUCTURAL

PROCESO QUIMICO ANALISIS ESTRUCTURAL PROCESO QUIMICO ANALISIS ESTRUCTURAL DIAGRAMA DE ENTRADAS Y SALIDAS I/O O = Función(I, Proceso) I: Fuerza Motriz para el Cambio Proceso: I O O I / Proceso PROCESO QUÍMICO DIAGRAMA DE ENTRADAS Y SALIDAS

Más detalles

GASTO ESPECÍFICO DEL ABSORBENTE. LINEA DE TRABAJO DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE MASA.

GASTO ESPECÍFICO DEL ABSORBENTE. LINEA DE TRABAJO DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE MASA. GASTO ESPECÍFICO DEL ABSORBENTE. LINEA DE TRABAJO DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE MASA. La relación entre las cantidades de portadores de ambas fases será: L kg de portador L La relación entre portadores

Más detalles

Carrera: Ingeniería Química QUM 0522

Carrera: Ingeniería Química QUM 0522 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos Operaciones Unitarias I Ingeniería Química QUM 0522 3 2 8 2.- HISTORIA DEL PROGRAMA

Más detalles

PROGRAMA DE ESTUDIO. Horas de Práctica

PROGRAMA DE ESTUDIO. Horas de Práctica Nombre de la asignatura: PROCESOS DE SEPARACIÓN 2 Clave: IQM11 Fecha de elaboración: Horas Horas Semestre semana Horas de Teoría PROGRAMA DE ESTUDIO Ciclo Formativo: Básico ( ) Profesional( X ) Especializado

Más detalles

VI. EQUIPO DE SEPARACIÓN.

VI. EQUIPO DE SEPARACIÓN. VI. EQUIPO DE SEPARACIÓN. En un diseño de separación de aceite-gas es importante conocer las condiciones del proceso, las cuales nos van a permitir poder separar la mezcla bifásica y proponer bases de

Más detalles

ÍNDICE. 3. ABSORCIÓN NO ISOTERMA Introducción... 51

ÍNDICE. 3. ABSORCIÓN NO ISOTERMA Introducción... 51 ÍNDICE 1. ABSORCIÓN. EQUILIBRIO DE LA ABSORCIÓN... 11 1.1. Introducción... 13 1.2. Notación empleada en absorción y desorción... 13 1.2.1. Conversiones entre fracción y razón... 14 1.3. Equilibrio de la

Más detalles

FORMATO CONTENIDO DE CURSO O SÍLABO

FORMATO CONTENIDO DE CURSO O SÍLABO 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO Facultad Ingeniería Fecha de Actualización 30/01/2017 Programa Ingeniería Química Semestre V Nombre Termodinámica Aplicada Código 72114 Prerrequisitos 72102, 721030 Créditos

Más detalles

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL ROSARIO Departamento de Ingeniería Química. Cátedra: Integración IV

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL ROSARIO Departamento de Ingeniería Química. Cátedra: Integración IV UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL ROSARIO Departamento de Ingeniería Química Cátedra: Integración IV Tema: Aplicación del simulador HYSYS para desarrollar el modelo estacionario de una

Más detalles

TITULACIÓN: INGENIERO TÉCNICO DE MINAS

TITULACIÓN: INGENIERO TÉCNICO DE MINAS Ríos Rosas, 21 28003 MADRID. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS ------- TITULACIÓN: INGENIERO TÉCNICO DE MINAS ESPECIALIDAD EN: RECURSOS ENERGÉTICOS COMBUSTIBLES

Más detalles

PROCESOS DE SEPARACIÓN II 1714 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA. NÚMERO DE HORAS/SEMANA Teoría 5 Práctica 2 CRÉDITOS 12

PROCESOS DE SEPARACIÓN II 1714 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA. NÚMERO DE HORAS/SEMANA Teoría 5 Práctica 2 CRÉDITOS 12 PROCESOS DE SEPARACIÓN II 1714 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA UBICACIÓN SEMESTRE TIPO DE ASIGNATURA TEÓRICO-PRÁCTICA. NÚMERO DE HORAS/SEMANA Teoría 5 Práctica 2 CRÉDITOS 12 INTRODUCCIÓN. Esta materia

Más detalles

BALANCES DE MATERIA Y ENERGIA

BALANCES DE MATERIA Y ENERGIA 1. IDENTIFICACION. BALANCES DE MATERIA Y ENERGIA Materia: Códigos: SIRE: 6002 EIQ: IQ-5034 Prelación: IQ-5013, IQ-5023 Ubicación: Cuarto Semestre TPLU: 3-2-0-4 Condición : Obligatoria Departamento: Operaciones

Más detalles

3. PROPIEDADES DE CORRIENTES DE MATERIA

3. PROPIEDADES DE CORRIENTES DE MATERIA 3. PROPIEDADES DE CORRIENTES DE MATERIA 1. OBJETIVOS 1.1. Construir diagramas de propiedades de estado de una mezcla 1.2. Determinar las propiedades críticas de una mezcla 1.3. Estimar propiedades físicas,

Más detalles

ANEXO 1: Tablas de las propiedades del aire a 1 atm de presión. ҪENGEL, Yunus A. y John M. CIMBALA, Mecánica de fluidos: Fundamentos y

ANEXO 1: Tablas de las propiedades del aire a 1 atm de presión. ҪENGEL, Yunus A. y John M. CIMBALA, Mecánica de fluidos: Fundamentos y I ANEXO 1: Tablas de las propiedades del aire a 1 atm de presión ҪENGEL, Yunus A. y John M. CIMBALA, Mecánica de fluidos: Fundamentos y aplicaciones, 1ª edición, McGraw-Hill, 2006. Tabla A-9. II ANEXO

Más detalles

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA EXAMEN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS MITAD DE CARRERA PERÍODO 2016-A 1. Un bloque se mueve sobre

Más detalles

2. LA PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA

2. LA PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS Y DEFINICIONES l. 1. Naturaleza de la Termodinámica 1.2. Dimensiones y unii2acles 1.3. Sistema, propiedad y estado 1.4. Densidad, volumen específico y densidad relativa 1.5. Presión

Más detalles

1: INTRODUCCIÓN AL USO DE LA HOJA DE CALCULO EXCEL COMO HERRAMIENTA PARA DESARROLLAR PROBLEMAS EN INGENIERÍA. SOLVER, REGRESION LINEAL MULTIPLE

1: INTRODUCCIÓN AL USO DE LA HOJA DE CALCULO EXCEL COMO HERRAMIENTA PARA DESARROLLAR PROBLEMAS EN INGENIERÍA. SOLVER, REGRESION LINEAL MULTIPLE Practica 1: INTRODUCCIÓN AL USO DE LA HOJA DE CALCULO EXCEL COMO HERRAMIENTA PARA DESARROLLAR PROBLEMAS EN INGENIERÍA. SOLVER, REGRESION LINEAL MULTIPLE I. INTRODUCCION Las planillas de cálculo se han

Más detalles

Otros métodos de separación de componentes de una solución:

Otros métodos de separación de componentes de una solución: Industrias II Destilación Filmina 1 DESTILACION Definición Método para separar componentes de una solución líquida (binaria, ternaria, etc.) Vaporización parcial Distribución de sustancias en una fase

Más detalles

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA. Nombre de la asignatura: Operaciones Unitarias II. Carrera: Ingeniería Química. Clave de la asignatura: QUM 0523

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA. Nombre de la asignatura: Operaciones Unitarias II. Carrera: Ingeniería Química. Clave de la asignatura: QUM 0523 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos Operaciones Unitarias II Ingeniería Química QUM 0523 3 2 8 2.- HISTORIA DEL PROGRAMA

Más detalles

convección (4.1) 4.1. fundamentos de la convección Planteamiento de un problema de convección

convección (4.1) 4.1. fundamentos de la convección Planteamiento de un problema de convección convección El modo de transferencia de calor por convección se compone de dos mecanismos de transporte, que son, la transferencia de energía debido al movimiento aleatorio de las moléculas (difusión térmica)

Más detalles

PORTAFOLIO OPERACIONES UNITARIAS 3

PORTAFOLIO OPERACIONES UNITARIAS 3 PORTAFOLIO OPERACIONES UNITARIAS 3 EJERCICIO 1 Construir el diagrama de equilibrio isobárico xy y Txy para el sistema tolueno-etilbenceno a 1 atm. Las constantes de Antoine para ambos compuestos se muestran

Más detalles

7.- Conclusiones. Tesis de Doctorado Diseño de Columnas de Rectificación y Extracción Multicomponente. Cálculo del Reflujo Mínimo

7.- Conclusiones. Tesis de Doctorado Diseño de Columnas de Rectificación y Extracción Multicomponente. Cálculo del Reflujo Mínimo 7.- Conclusiones Tesis de Doctorado Diseño de Columnas de Rectificación y Extracción Multicomponente. Cálculo del Reflujo Mínimo Juan Antonio Reyes Labarta Alicante, Junio 1998 341 7. Conclusiones 1.-

Más detalles

PROGRAMA DE ESTUDIO. Horas de Práctica

PROGRAMA DE ESTUDIO. Horas de Práctica PROGRAMA DE ESTUDIO Nombre de la asignatura: INGENIERÍA DE REACTORES Clave: IQM14 Ciclo Formativo: Básico ( ) Profesional ( X ) Especializado ( ) Fecha de elaboración: MARZO DE 2015 Horas Semestre Horas

Más detalles

Universidad Autónoma de Chihuahua Facultad de Ciencias Químicas

Universidad Autónoma de Chihuahua Facultad de Ciencias Químicas Universidad Autónoma de Chihuahua Facultad de Ciencias Químicas Operaciones Unitarias 2 Dr. Ivan Salmeron Ochoa Ensayo y Mapa Conceptual: Evaporación Nydia Verónica Rentería 248833 Mitzi Rocha Esparza

Más detalles

Enunciados Lista 5 Nota: 7.2* 7.7* 7.9* 7.14* 7.20* 7.21*

Enunciados Lista 5 Nota: 7.2* 7.7* 7.9* 7.14* 7.20* 7.21* Nota: Los ejercicios 7.14, 7.20, 7.21. 7.26, 7.59, 7.62, 7.67, 7.109 y 7.115 tienen agregados y/o sufrieron modificaciones respecto al Van Wylen. 7.2* Considere una máquina térmica con ciclo de Carnot

Más detalles

M = G(Y 1 Y 2 ) = K y azs Y m

M = G(Y 1 Y 2 ) = K y azs Y m transferencia de masa al volumen de operación del equipo de transferencia no a la superficie de contacto entre las fases. Esto se debe a que en la maoría de los casos es difícil definir dicha superficie

Más detalles

TEMA 1: SISTEMAS MODELADOS POR ECUACIONES DIFERENCIALES EN INGENIERÍA QUÍMICA. CLASIFICACIÓN. GENERALIDADES.

TEMA 1: SISTEMAS MODELADOS POR ECUACIONES DIFERENCIALES EN INGENIERÍA QUÍMICA. CLASIFICACIÓN. GENERALIDADES. TEMA 1: SISTEMAS MODELADOS POR ECUACIONES DIFERENCIALES EN INGENIERÍA QUÍMICA. CLASIFICACIÓN. GENERALIDADES. 1. INTRODUCCIÓN. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS EN INGENIERÍA QUÍMICA 2. PROBLEMAS EXPRESADOS MEDIANTE

Más detalles

PRÁCTICA 10. TORRE DE REFRIGERACIÓN POR AGUA

PRÁCTICA 10. TORRE DE REFRIGERACIÓN POR AGUA PRÁCTICA 10. TORRE DE REFRIGERACIÓN POR AGUA OBJETIVO GENERAL: Familiarizar al alumno con los sistemas de torres de refrigeración para evacuar el calor excedente del agua. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Investigar

Más detalles

SYLLABUS CARRERA DE INGENIERIA (E) INDUSTRIAL

SYLLABUS CARRERA DE INGENIERIA (E) INDUSTRIAL NOMBRE ASIGNATURA OPERACIONES UNITARIAS CÓDIGO IEI -730 NOMBRE DEL DOCENTE LUIS G. VENEGAS MUÑOZ OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: - COMPRENDER LOS FUNDAMENTOS Y ALCANCES DE LAS OPERACIONES UNITARIAS EN LOS

Más detalles

Física Térmica - Práctico 5

Física Térmica - Práctico 5 - Práctico 5 Instituto de Física, Facultad de Ingeniería, Universidad de la República La numeración entre paréntesis de cada problema, corresponde a la numeración del libro Fundamentos de Termodinámica

Más detalles

CONDICIONES DE FRONTERA DIFUSION ESTACIONARIA DE MASA A TRAVES DE UNA PARED

CONDICIONES DE FRONTERA DIFUSION ESTACIONARIA DE MASA A TRAVES DE UNA PARED http://louyauns.blogspot.com/ E-mail: williamsscm@hotmail.com louyauns@yahoo.es CONDICIONES DE FRONTERA DIFUSION ESTACIONARIA DE MASA A TRAVES DE UNA PARED CONDICIONES DE FRONTERA Distribución de la concentración

Más detalles

Planificaciones Termodinámica de los Procesos. Docente responsable: IRIGOYEN BEATRIZ DEL LUJAN. 1 de 9

Planificaciones Termodinámica de los Procesos. Docente responsable: IRIGOYEN BEATRIZ DEL LUJAN. 1 de 9 7645 de los Procesos PLANIFICACIONES Actualización: 2ºC/2017 Planificaciones 7645 de los Procesos Docente responsable: IRIGOYEN BEATRIZ DEL LUJAN 1 de 9 7645 de los Procesos PLANIFICACIONES Actualización:

Más detalles

Cuestión 1. (10 puntos)

Cuestión 1. (10 puntos) ASIGNAURA GAIA CURSO KURSOA ERMODINÁMICA 2º eoría (30 puntos) IEMPO: 45 minutos FECHA DAA + + = Cuestión 1. (10 puntos) Lea las 15 cuestiones y escriba dentro de la casilla a la derecha de cada cuestión

Más detalles

SIMULACION DE PROCESOS

SIMULACION DE PROCESOS Página 1 de 4 FACULTAD: CIENCIAS BASICAS. PROGRAMA: ESPECIALIZACIÓN EN TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES. SIMULACION DE PROCESOS CURSO : QUIMICOS CÓDIGO: 460108 ÁREA: Química. REQUISITOS: CORREQUISITO:

Más detalles

Práctica 1. Introducción a la optimización mediante herramienta MS Excel Solver (I)

Práctica 1. Introducción a la optimización mediante herramienta MS Excel Solver (I) Ingeniería de Telecomunicación Planificación Avanzada de Redes de Comunicaciones Curso 2006-2007 Pablo Pavón Mariño Práctica 1. Introducción a la optimización mediante herramienta MS Excel Solver (I) Objetivos

Más detalles

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA. Nombre de la asignatura: Balance de Materia y Energía. Carrera: Ingeniería Química. Clave de la asignatura: QUM

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA. Nombre de la asignatura: Balance de Materia y Energía. Carrera: Ingeniería Química. Clave de la asignatura: QUM 1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos: Balance de Materia y Energía Ingeniería Química QUM - 0503 3 2 8 2.- HISTORIA

Más detalles

CALORIMETRIA DEL VAPOR DE AGUA

CALORIMETRIA DEL VAPOR DE AGUA CAPITULO I.- CALORIMETRIA DEL VAPOR DE AGUA GENERACIÓN DE VAPOR DE AGUA. Cuando al agua se le agrega energía calorífica, varían su entalpía y su estado físico. A medida que tiene lugar el calentamiento,

Más detalles

GASES IDEALES. Contiene una mezcla de gases CP + O 2. Volumen = 1 litro Temperatura = 23 C = ,15 = 298,15K =585 = 0,7697 =250 = 0,3289

GASES IDEALES. Contiene una mezcla de gases CP + O 2. Volumen = 1 litro Temperatura = 23 C = ,15 = 298,15K =585 = 0,7697 =250 = 0,3289 GASES IDEALES PROBLEMA 10 Mezclas de los gases ciclopropano (C 3H 8) y oxígeno se utilizan mucho como anestésicos. a) Cuántos moles de cada gas están presentes en un recipiente de 1 litro a 23 C, si la

Más detalles

EXTRACCIÓN SÓLIDO-LÍQUIDO Y RECUPERACIÓN DEL DISOLVENTE: OBTENCIÓN DE ACEITE DE GIRASOL

EXTRACCIÓN SÓLIDO-LÍQUIDO Y RECUPERACIÓN DEL DISOLVENTE: OBTENCIÓN DE ACEITE DE GIRASOL EXTRACCIÓN SÓLIDO-LÍQUIDO Y RECUPERACIÓN DEL DISOLVENTE: OBTENCIÓN DE ACEITE DE GIRASOL FUNDAMENTO TEÓRICO En el proceso industrial de extracción pueden considerarse las siguientes etapas: Disolución de

Más detalles

OPERACIONES UNITARIAS II

OPERACIONES UNITARIAS II DES: Ingeniería Programa(s) Educativo(s): Ingeniero químico UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS PROGRAMA DEL CURSO: OPERACIONES UNITARIAS II Total de Horas por Semana: 6 Teoría:

Más detalles

XVI.- INTERCAMBIADORES DE CALOR MÉTODO DE LA EFICIENCIA

XVI.- INTERCAMBIADORES DE CALOR MÉTODO DE LA EFICIENCIA XVI.- INTERCAMBIADORES DE CALOR MÉTODO DE LA EFICIENCIA XVI..- EFICACIA DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR En muchas situaciones lo único que se conoce es la descripción física del intercambiador, como el

Más detalles

MODELADO, SIMULACIÓN Y SINTESIS DE PROCESOS

MODELADO, SIMULACIÓN Y SINTESIS DE PROCESOS Curso de Postgrado de Actualización MODELADO, SIMULACIÓN Y SINTESIS DE PROCESOS S. Benz, A. Santa Cruz, N. Scenna Centro de Aplicaciones Informáticas en el Modelado de Ingeniería UTN - Facultad Regional

Más detalles

Sílabo de Balance de Materia y Energía

Sílabo de Balance de Materia y Energía Sílabo de Balance de Materia y Energía I. Datos Generales Código Carácter A0037 Obligatorio Créditos 5 Periodo Académico 2017 Prerrequisito Física II Horas Teóricas: 4 Prácticas: 2 II. Sumilla de la asignatura

Más detalles

PROBLEMARIO No. 2. Veinte problemas con respuesta sobre los Temas 3 y 4 [Trabajo y Calor. Primera Ley de la Termodinámica]

PROBLEMARIO No. 2. Veinte problemas con respuesta sobre los Temas 3 y 4 [Trabajo y Calor. Primera Ley de la Termodinámica] Universidad Simón olívar Departamento de Termodinámica y Fenómenos de Transferencia -Junio-007 TF - Termodinámica I Prof. Carlos Castillo PROLEMARIO No. Veinte problemas con respuesta sobre los Temas y

Más detalles

Tema 4. Máquinas Térmicas III

Tema 4. Máquinas Térmicas III Asignatura: Tema 4. Máquinas Térmicas III 1. Máquinas Frigoríficas 2. Ciclo de refrigeración por compresión de vapor 3. Ciclo de refrigeración por absorción 4. Ciclo de refrigeración por compresión de

Más detalles

Centro de desarrollo tecnológico Sustentable SISTEMA DE POST-COMBUSTIÓN Y REDUCCIÓN DE EMISIONES PARA HORNOS DE COMBUSTIÓN OBJETIVOS

Centro de desarrollo tecnológico Sustentable SISTEMA DE POST-COMBUSTIÓN Y REDUCCIÓN DE EMISIONES PARA HORNOS DE COMBUSTIÓN OBJETIVOS Centro de desarrollo tecnológico Sustentable CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DEL AIRE DE QUITO SISTEMA DE POST-COMBUSTIÓN Y REDUCCIÓN DE EMISIONES PARA HORNOS DE COMBUSTIÓN EXPOSITOR. Ing. Emérita Delgado

Más detalles

Diagramas de Flujo de Procesos y Análisis de Procesos Químicos

Diagramas de Flujo de Procesos y Análisis de Procesos Químicos Diagramas de Flujo de Procesos y Análisis de Procesos Químicos 1 Bibliografía Turton Richard, Bailei Richard. Analysis, Synthesis and Disign of Chemical Processes. Prentice Hall International Series, 1998

Más detalles

PROPIEDADES TERMOFÍSICAS DE LA MEZCLA DE TRABAJO

PROPIEDADES TERMOFÍSICAS DE LA MEZCLA DE TRABAJO ANEXO B PROPIEDADES TERMOFÍSICAS DE LA MEZCLA DE TRABAJO Desarrollo de una bomba de calor de absorción a gas Miquel Nogués (Mayo 2001) B. PROPIEDADES TERMOFÍSICAS DE LOS FLUIDOS DE TRABAJO En este apartado

Más detalles

TABLA 8.1 Energías de explosión de las sustancias explosivas. Hidrocarburo He (Kj/mol) He (kj/kg)

TABLA 8.1 Energías de explosión de las sustancias explosivas. Hidrocarburo He (Kj/mol) He (kj/kg) 8.2 Manuales de Usuario 8.2.1 Instrucciones para operar Excel. Método TNT. El primer paso es poner en forma de lista y en orden alfabético los tipos de hidrocarburos con los que se va a trabajar, con sus

Más detalles