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DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL EM GASOLINA NO CONJUNTO DE EXTRAÇÃO LÍQUIDO LÍQUIDO MATERIAL UTILIZADO Conjunto de extração LÍQUIDO LÍQUIDO Proveta de 100 mL Amostra de Gasolina Água destilada Solução saturada de NaCl Becker Balão de fundo chato para armazenar o álcool hidratado extraído para separação por destilação Avental sapato fechado luvas e óculos de proteção Preparação a Equipamento Checar conjunto de extração LÍQUIDO LÍQUIDO Certifique que os agitadores estão energizados mas desligados Checar vasos vazios Válvulas de fundo do separador fechadas b Reagentes Água destilada Solução saturada de NaCl Gasolina c Vidraria adicional Proveta de 100 ml Béquer de 100 ml Balão de fundo chato para armazenamento Figura 11 Módulo de extração LÍQUIDO LÍQUIDO Figura 12 Módulo AgitadorDecantador PROCEDIMENTO 1 Experimento Separação do álcool da gasolina sem solução de NaCl Adicione 50 mL de gasolina no Tanque de Agitação 1 Adicione 50 mL de água destilada no Tanque de Agitação 1 Acione o agitador até formar um pequeno vórtice aguardar aproximadamente 5 min para homogeneização e máxima extração Parar agitação e aguardar por 5 min para que a mistura se separe por completo Drenar para uma proveta a fase águaálcool sem deixar passar gasolina para a proveta Anotar volume de preenchimento da proveta Calcular percentual de álcool presente na gasolina e comparar com os valores de bancada Transferir volume de álcool hidratado para o balão de fundo chato e armazenar para separação por destilação Obs Não extrapolar os valores de volume indicados pois o volume máximo de cada é célula é de 150 ml 2 Experimento Separação do álcool da gasolina com solução de NaCl Adicione 50 mL de gasolina no Tanque de Agitação 2 Adicione 50 mL de solução de NaCl no Tanque de Agitação 2 Acione o agitador até formar um pequeno vórtice aguardar aproximadamente 5 min para homogeneização e máxima extração Parar agitação e aguardar por 5 min para que a mistura se separe por completo Drenar para uma proveta a fase águaálcool sem deixar passar gasolina para a proveta Anotar volume de preenchimento da proveta Calcular percentual de álcool presente na gasolina e comparar com os valores de bancada Transferir volume de álcool hidratado para o balão de fundo chato e armazenar para separação por destilação Obs Não extrapolar os valores de volume indicados pois o volume máximo de cada é célula é de 150 ml 3 Cálculo do percentual de álcool na gasolina Relação 50 mL 100 V x CUIDADOS IMPORTANTES Não acender ou ligar nenhum tipo de fonte de calor Avental sapato fechado luvas e óculos de proteção Guardar a fase não aquosa em recipiente adequado que estará disponível no laboratório para que seja adequadamente tratado DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL EM GASOLINA MATERIAL UTILIZADO Proveta de 100 mL com tampa Amostra de Gasolina Solução saturada de NaCl Luvas e óculos de proteção PROCEDIMENTO 1 Colocar 50 mL de gasolina comum em uma proveta de 100 mL 05 mL com tampa 2 Completar o volume até 100 mL com a solução saturada de NaCl 3 Fechar a proveta misturar os líquidos invertendoa 5 vezes OBSERVAÇÃO Segure firme para evitar vazamentos V 4 Manter em repouso até a separação das duas fases 5 Ler o volume de ambas as fases 6 Denominar o volume da fase aquosa de V 7 Subtrair de V 50 mL e denominar este novo volume de V conforme a seguinte equação V V 50 mL V corresponderá à quantidade de etanol presente em 50 mL da amostra de gasolina 8 Calcular a de álcool na gasolina através da seguinte relação 50 mL 100 V x CUIDADOS IMPORTANTES Não acender ou ligar nenhum tipo de fonte de calor Usar óculos de proteção e luvas Realizar o experimento na Capela preferencialmente Guardar a fase não aquosa em recipiente adequado que estará disponível no laboratório para que seja adequadamente tratado Centro Universitário Anhanguera Lista de Exercícios 1 2585 kgh de uma mistura de benzeno B e tolueno T contendo 50 em massa de benzeno são separados em duas frações A vazão mássica de benzeno na corrente de topo é 1180 kgh e a de tolueno na corrente de fundo é 1245 kgh A operação se desenvolve no estado estacionário a Descreva o tipo de equipamento industrial utilizado para realizar tal operação b Descreva o tipo de operação unitária utilizada para realizar tal operação c Descreva a estrutura das moléculas mencionada e sua fórmula molecular d Estruture o fluxograma de processo mencionado com as correntes de entra e de saída dos componentes e suas composições e Descreva os balanços de massa pertinentes e calcule as vazões mássicas kgh do benzeno no fundo mB e do tolueno no topo mT nas correntes de saída f Fazendo uso da ferramenta Excel proponha uma sequência matemática utilizando as fórmulas de balanço de massa estruturando um simulador de performance da planta Centro Universitário Anhanguera 2 Um equipamento industrial operando em regime estacionário é alimentado por uma corrente contendo uma mistura de 45 em massa de benzeno B e 55 em massa de tolueno T No topo do equipamento é produzida uma corrente contendo 95 em massa de B Além disso nas condições de operação 8 do benzeno alimentado ao equipamento sai na corrente de fundo Considerando que a taxa mássica de alimentação é de 2000 kgh a Descreva o tipo de equipamento industrial utilizado para realizar tal operação b Descreva o tipo de operação unitária utilizada para realizar tal operação c Descreva a estrutura das moléculas mencionada e sua fórmula molecular d Estruture o fluxograma de processo mencionado com as correntes de entra e de saída dos componentes e suas composições e Desenvolva os balanços de massa pertinentes e calcule a taxa mássica kgh da corrente de topo e as taxas mássicas de benzeno e tolueno na corrente de fundo f Fazendo uso da ferramenta Excel proponha uma sequência matemática utilizando as fórmulas de balanço de massa estruturando um simulador de performance da planta Centro Universitário Anhanguera Lista de Exercícios 1 Na figura a seguir podese observar um fluxograma de processo contendo duas unidades U1 e U02 Cada corrente contém dois componentes A e B em diferentes proporções Três correntes cujas vazões eou composição não são conhecidas denominadas 1 2 e 3 a O processo descrito se trata de um processo contínuo semicontínuo ou descontínuo b Esboce os diagramas delimitando o sistema global e os subsistemas em torno dos quais podem ser escritos balanços de massa pertinentes ao estudo do sistema c Calcule as vazões mássicas kgh e as composições percentuais desconhecidas das correntes 1 2 e 3 d Fazendo uso da ferramenta Excel proponha uma sequência matemática utilizando as fórmulas de balanço de massa estruturando um simulador de performance da planta Centro Universitário Anhanguera 2 Na figura a seguir podese observar um fluxograma de processo contendo duas unidades U1 e U02 Cada corrente contém dois componentes A e B em diferentes proporções Três correntes cujas vazões eou composição não são conhecidas denominadas 1 2 e 3 a Proponha equipamentos e operações unitárias para as duas unidades mencionadas b Esboce os diagramas delimitando o sistema global e os subsistemas em torno dos quais podem ser escritos balanços de massa pertinentes ao estudo do sistema c Calcule as vazões mássicas kgh e as composições percentuais desconhecidas das correntes 1 2 e 3 d Fazendo uso da ferramenta Excel proponha uma sequência matemática utilizando as fórmulas de balanço de massa estruturando um simulador de performance da planta

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topo é 1180 kgh e a de tolueno na corrente de fundo é 1245 kgh A operação se desenvolve no estado estacionário a Descreva o tipo de equipamento industrial utilizado para realizar tal operação b Descreva o tipo de operação unitária utilizada para realizar tal operação c Descreva a estrutura das moléculas mencionada e sua fórmula molecular d Estruture o fluxograma de processo mencionado com as correntes de entra e de saída dos componentes e suas composições e Descreva os balanços de massa pertinentes e calcule as vazões mássicas kgh do benzeno no fundo mB e do tolueno no topo mT nas correntes de saída f Fazendo uso da ferramenta Excel proponha uma sequência matemática utilizando as fórmulas de balanço de massa estruturando um simulador de performance da planta Centro Universitário Anhanguera 2 Um equipamento industrial operando em regime estacionário é alimentado por uma corrente contendo uma mistura de 45 em massa de benzeno B e 55 em massa de tolueno T No topo do equipamento é produzida uma corrente contendo 95 em massa de B Além disso nas condições de operação 8 do benzeno alimentado ao equipamento sai na corrente de fundo Considerando que a taxa mássica de alimentação é de 2000 kgh a Descreva o tipo de equipamento industrial utilizado para realizar tal operação b Descreva o tipo de operação unitária utilizada para realizar tal operação c Descreva a estrutura das moléculas mencionada e sua fórmula molecular d Estruture o fluxograma de processo mencionado com as correntes de entra e de saída dos componentes e suas composições e Desenvolva os balanços de massa pertinentes e calcule a taxa mássica kgh da corrente de topo e as taxas mássicas de benzeno e tolueno na corrente de fundo f Fazendo uso da ferramenta Excel proponha uma sequência matemática utilizando as fórmulas de balanço de massa estruturando um simulador de performance da planta Centro Universitário Anhanguera Lista de Exercícios 1 Na figura a seguir podese observar um fluxograma de processo 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