Procesos quimicos
Enviado por karlosD • 5 de Agosto de 2021 • Informe • 388 Palabras (2 Páginas) • 101 Visitas
Una corriente de 1000 kg/h que contiene 10% de alcohol, 20% de azúcar y el resto de agua, se mezcla con 2000 kg/h de una corriente con 25% de alcohol, 50% de azúcar y el resto agua. ¿Cuál será la composición de la mezcla resultante?.
Solución:
[pic 1]
- Balance global total: L1+L2=L3→L3=3000kg/h
- Balance global parcial (alcohol): 1000⋅0.1+2000⋅0.25=3000⋅xalcohol→xalcohol=0.2
- Balance global parcial (azúcar): 1000⋅0.2+2000⋅0.5=3000⋅xazucar→xazucar=0.4
Lista de Abreviaturas
αAB = Factor de separación
%Xc = Porcentaje de Cristalinidad
∆Hf = Calor de fusión
Cp = Ciclopentadienil
CO = Monóxido de Carbono
D = Coeficiente de difusión
DSC = Calorimetría diferencial de barrido
Flu = Fluorenilo
GC = Cromatografía de gases
GPC = Cromatografía de permeación de geles
H2 = Hidrógeno
He = Helio
Ind = Indenilo
MAO = Metilaluminoxano
Mt = Metal
N2 = Nitrógeno
N2O = Óxido Nitroso
O2 = Oxígeno
P = Coeficiente de permeabilidad
PEAD o HDPE = Polietileno de Alta Densidad
PEBD o LDPE = Polietileno de Baja Densidad
PELBD o LLDPE = Polietileno Lineal de Baja Densidad
PP = Polipropileno
PP_CM_08 = Comonómero con incorporación de 8 mL de 1-hexeno
PP_CM_20 = Comonómero con incorporación de 20 mL de 1-hexeno
PP_CM_50 = Comonómero con incorporación de 50 mL de 1-hexeno
PP_MN_00 = Homopolímero metalocénico
PP1310 = Polipropileno comercial
PS = Poliestireno
PTMSP = Poli(trimetilsililpropino)
S = Coeficiente de solubilidad
SEM = Microscopía electrónica de barrido
Tg = Temperatura de transición vítrea
Tm = Temperatura de fusión
X = Haluro
Xc = Gradiente de concentración
Xp = Gradiente de presión
Xt = Gradiente de temperatura
Xv = Gradiente de potencial eléctrico
Separación O2-N2
El uso industrial más grande del nitrógeno consiste en el abastecimiento de atmósfera inerte para la industria de alimentos y los combustibles. Actualmente, la recuperación de nitrógeno de 95% de pureza a través de la membrana, es posible con el blanco fijado en la recuperación 99.99%. Los estudios también se están conduciendo para el uso potencial de oxígeno enriquecido para mejorar la combustión. El uso del aire enriquecido en oxígeno en la biotecnología para medios de cultivo, también se está explorando como un uso potencial de membranas [18].
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