Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
© Coordinación de Publicaciones Digitales. DGSCA-UNAM Se autoriza la reproducción total o parcial de este artículo, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.
Se desea diseñar una columna de destilación para separar una mezcla binaria AC, la cual tiene una volatilidad relativa promedio de α de 1.5. Se ha estimado que para esta separación la Rmin=1.0 y que el numero mínimo de etapas ideales es de 5. Para esta mezcla se tiene que el peso molecular de A es 46 y de C es 18, el calor latente de cualquier mezcla de A y C puede tomarse como 900Btu/lbºF. El flujo de alimentación es 1000lb/h con una fracción de masa de 0.4 y una temperatura de 120ºF. El destilado tiene una fracción masa de 0.95 y una temperatura de 160ºF, mientras que los fondos tienen una fracción de masa de 0.01 y temperatura de 212ºF. El siguiente diagrama ilustra los datos de la columna. El vapor disponible para el hervidor tiene calor latente de 1000Btu/h. a) Calcule los flujos de destilado y de fondos que se obtienen. b) Escriba el balance de energía sobre el condensador para determinar la carga térmica de condensador, Qcond. c) Escriba el balance de energía global que proporciona la carga térmica del hervidor, Qherv.
1. Un depósito cerrado de 15 [m 3 ] contiene 0,76 [kg] de vapor a 313 [K] y presión de vacío de 70,5 [mm col. Hg]. Determinar: a) La presión absoluta en [Pa], [kg/cm 2 ], [bar]. b) ¿Cuál es el volumen específico, densidad y peso específico? c) Temperatura en [°C] y [°F]. 2. En un recipiente cilíndrico, adiabático, el pistón separa dos cámaras de gases (A y B). Inicialmente presentan las siguientes condiciones: p A > p B ; T A < T B ; v A = v B . Si el pistón se deja desplazar libremente y sin roce, dibuje en los diagramas p-T, p-v y v-T a ambos gases hasta alcanzar el equilibrio termodinámico. 3. Se comprime 1,8 [kg] de aire hasta la mitad de su volumen inicial. Determine el trabajo total de compresión si la relación entre la presión y el volumen es: p=84/v [kPa], donde v se expresa en [m 3 /kg]. 4. En un cilindro de 1000 [litros] hay 1,2930 [kg] de aire a presión de 0,1 [MPa] y temperatura de 0 [°C]. Determinar: a) La cantidad de calor necesario para aumentar la temperatura en 10 [°C], si: i. La presión es constante ii. El volumen es constante b) El trabajo realizado sobre el pistón considerando: i. Una variación de volumen de 37 [litros] ii. Volumen constante
1. Mencione las diferentes clasificaciones de secadores. Los secadores se pueden clasificar de acuerdo al método de operación, método de obtención del calor necesario para la evaporación de la humedad, y/o naturaleza de la sustancia que se va a secar Método de operación por lotes o continuo. El equipo por lotes o semilotes, se opera intermitente o en condiciones de estado no estacionario: el secador se carga con la sustancia, que permanece en el equipo hasta que se seca; entonces, el secador se descarga y se vuelve a cargar con un nuevo lote. Los secadores continuos generalmente se operan en estado estacionario. Método de obtención del calor necesario para la evaporación de la humedad. En los secadores directos o adiabáticos, el calor se obtiene completamente por contacto directo de la sustancia con el gas caliente en el cual tiene lugar la evaporación. En los secadores indirectos o no adiabáticos, el calor se obtiene independientemente del gas que se utiliza para acarrear la humedad evaporada. Naturaleza de la sustancia que se va a secar. La sustancia puede ser un sólido rígido, un material flexible como, un sólido granular, una pasta ligera o lodo ligero, o una solución. Si es un sólido, puede ser frágil o fuerte. La forma física de la sustancia y los diferentes métodos de manejo necesarios tienen tal vez, la mayor influencia sobre el secador que se va a utilizar.. 2. Describa algunos tipos de secadores (por lo menos 3). Secadores de charolas El secador de charolas consiste esencialmente en un gabinete en el que se coloca el material que va a secarse sobre charolas y es una unidad intermitente que se utiliza para operaciones a baja capacidad. El secador puede tener espacio para 10, 20 o más charolas. Pueden ser entrepaños de fondo sólido con el aire circulando a través de la parte superior e inferior del entrepaño. El material que va a secarse puede colocarse sobre bastidores o ganchos si está en forma de lámina. o pueden tener una base de malla con la circulación del aire controlada, de tal manera que pasa a través de la charola y los sólidos que contiene. Las charolas cercanas a la entrada de aire estarán sujetas a condiciones bastante distintas de las que se encuentran ubicadas cerca del final de la trayectoria de flujo del aire. Como resultado, el material se seca con rapidez en algunos entrepaños, mientras que en otros se seca con menor velocidad que el promedio. Para algunos materiales, el sobresecado puede dar lugar a carbonizaciones, y entonces las charolas deben retirarse a tiempos diferentes o bien, debe reducirse la temperatura del aire al acercarse al final del proceso de secado. Para evitar esto, al menos en forma parcial, los secadores de charolas cuentan con un sistema para invertir la trayectoria de flujo del aire. Cuando se tienen materiales empacados o que pueden moldearse en formas pequeñas antes de secarse, el secador de charolas puede equiparse con charolas con fondo de malla. El flujo de
Vectores. V-1) Dados los vectores: y calcular: a) módulo de cada uno de ellos; b) cosenos directores; c) expresar de forma paramétrica el vector . R: a) 3, 74 y 5,477; b) 0,535;-0,267; 0,802; y -0,183; 0,365; 0,913; c) 5; 143,1°V -2) Dados los vectores: hallar los vectores unitarios en la dirección de cada uno de ellos. R:
e un pequeño proyecto sobre el proceso del queso y los factores reglas y normas que influyen
Dada la red 172.16.0.0 quieren hacerse 1080 subredes. ¿Cuántos bits tenemos que dedicar para hacer subredes? ¿Cuántas subredes podrían crearse como máximo con ese número de bits? ¿Cuántos hosts pueden colocarse como máximo en cada subred? ¿Cuál es la IP del 13er host de la 612a subred válida? Ejercicio 2 Se han tomado 6 bits para realizar subredes. Dada la siguiente IP 192.47.214.156 contestar: ¿cuál es la máscara de la red? ¿Cuántas subredes pueden crearse? Ejercicio 3 ¿Qué direcciones de host no son válidas y por qué?
Loading Preview
Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.