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DESTILACION FLASH 1 kg/mol de una corriente conteniendo benceno (40%), tolueno (30%), y O-xileno (30%) ingresa a una unidad flash a 373°K y 1 atm. 1.- La unidad flash opera a 385 °K y 1 atm. Cuál es la composición de las corrientes de líquido y vapor saliendo de la unidad flash. 2.- La unidad flash opera 385°K y se desea obtener una fracción de 40%. Cuál es la presión a la cual opera la unidad flash y cuál es la composición de las corrientes líquido y vapor saliendo de la unidad flash. 3.- La unidad flash opera a 1 atm y se desea obtener la fracción de vapor de 30%. Cuál es la temperatura a la cual opera la unidad flash y cuál es la composición de las corrientes de líquido y vapor saliendo de la unidad flash. 4.- La unidad flash opera a 1 atm y se desea que la fracción separada de tolueno en la fase liquida sea 0.65. Computar la temperatura a la cual opera la unidad flash y la composición de las Corrientes de líquido y vapor saliendo de la unidad flash. ABSORCION DE GASES Se desea diseñar una torre de relleno de anillos Rasching de 1” para absorber SO2 que forma una mezcla con aire sometiendo al gas a un lavado con agua. El gas contiene a la entrada 20% en volumen SO2 y se desea que a la salida no contenga más de 0.5% de SO2 en volumen. El agua que ingresa como alimentación no contiene SO2. La temperatura es de 30°Cy la presión de 2 atm. El flujo de agua es el doble del valor mínimo (1779 kgmol/hr). El flujo de gas de entrada es 1517 kgmol/hr. Calcular la altura de relleno y el diámetro de la columna.

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DESTILACION FLASH

1 kg/mol de una corriente conteniendo benceno (40%), tolueno (30%), y O-xileno (30%) ingresa a una unidad flash a 373°K y 1 atm.

1.- La unidad flash opera a 385 °K y 1 atm. Cuál es la composición de las corrientes de líquido y vapor saliendo de la unidad flash.

2.- La unidad flash opera 385°K y se desea obtener una fracción de 40%. Cuál es la presión a la cual opera la unidad flash y cuál es la composición de las corrientes líquido y vapor saliendo de la unidad flash.

3.- La unidad flash opera a 1 atm y se desea obtener la fracción de vapor de 30%. Cuál es la temperatura a la cual opera la unidad flash y cuál es la composición de las corrientes de líquido y vapor saliendo de la unidad flash.

4.- La unidad flash opera a 1 atm y se desea que la fracción separada de tolueno en la fase liquida sea 0.65. Computar la temperatura a la cual opera la unidad flash y la composición de las Corrientes de líquido y vapor saliendo de la unidad flash.

ABSORCION DE GASES

Se desea diseñar una torre de relleno de anillos Rasching de 1” para absorber SO2 que forma una mezcla con aire sometiendo al gas a un lavado con agua. El gas contiene a la entrada 20% en volumen SO2 y se desea que a la salida no contenga más de 0.5% de SO2 en volumen. El agua que ingresa como alimentación no contiene SO2. La temperatura es de 30°Cy la presión de 2 atm. El flujo de agua es el doble del valor mínimo (1779 kgmol/hr). El flujo de gas de entrada es 1517 kgmol/hr. Calcular la altura de relleno y el diámetro de la columna.

REACTORES

Reactor PFR El Estireno es un monómero usado en la producción de diferentes plásticos. El estireno se produce a partir de la deshidrogenación de etilbenceno:

Se introduce el Etilbenceno a razón de 152.2 gmol/s a una T=880K y P=1.378 bar; en este reactor no consideraremos el hecho de que la reacción anterior es una reacción de equilibrio y se modelará este sistema usando la expresión de Cinética de Velocidad (Kinetic Rate):

Datos del Reactor Tubular (PFR)

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Volumen: 0.77 m3 Longitud: 3.00 m

Mostrar la composición de las corrientes y la grafica de los componentes (Flujo Molar)Reactor CSRT Se llevara la siguiente reacción en fase vapor en un reactor CSTR adiabático.

El reactor es un tanque cilíndrico vertical de: Volumen: 5 m3 No hay perdidas de Calor No hay Caída de Presión. El nivel del líquido en el Reactor es 50%

El Etilbenceno ingresa a una Temperatura de 800 °C a una presión de 506.6 kPa, a una razón de 10 kmol/h.