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Lista de Atividades 2 Considere a transferência de massa da espécie 1 de uma fase gasosa para uma fase líquida pex operação de absorção A concentração no seio da fase gasosa é p10 e no seio da fase líquida é c10 a Considerando a expressão para o fluxo de massa N1 1 1kG HkL p10 Hc10 Dê o significado físico dos seguintes termos a1 1kG HkL a2 p10 Hc10 a3 1kG a4 HkL a5 1 1kG HkL a6 Hc10 b Considerando a expressão para o fluxo de massa N1 1 1kL 1kGH p10H c10 Dê o significado físico dos seguintes termos b1 1kL 1kGH b2 p10H c10 b3 1kL b4 1kGH b5 1 1kL 1kGH b6 p10H 3 Estime o coeficiente global de transferência de massa tomando como base na fase líquida para o oxigênio indo da água para o ar a 25C Para esta estimativa assuma que os coeficientes de massa individuais de cada uma das fases pode ser calculada por 𝐷 Sendo conhecidos 𝑘 001𝑐𝑚 2 𝐷𝑂2ar 023 𝑐𝑚2 𝑠 𝐷𝑂 água 21 105 𝑐𝑚2 𝑠 𝐻 44 104𝑎𝑡𝑚 1 Transferência de massa em extração líquidolíquido A afirmação apresentada é falsa N₁ Kglobal c₁aq c₁org A equação apresentada não reflete com precisão a dinâmica da transferência de massa durante a extração líquidolíquido Ela desconsidera as concentrações na interface que desempenham um papel importante nesse processo Em sistemas com duas fases como quando um soluto se move da água para um solvente orgânico o fluxo de massa atravessa uma interface A diferença de concentração nesses limites é o que realmente impulsiona a transferência 2 Transferência de massa gáslíquido a Análise da equação N₁ 1 1kG HkL p₁₁ Hc₁₁ Significados físicos a1 1kG HkL Soma das resistências à transferência de massa nas fases gasosa e líquida com base na fase gasosa a2 p₁₁ Hc₁₁ Força motriz para a transferência de massa expressa em pressão a3 1kG Resistência à transferência de massa na fase gasosa a4 HkL Resistência da fase líquida convertida para base de pressão a5 1 1kG HkL Coeficiente global de transferência de massa baseado na fase gasosa a6 Hc₁₁ Pressão de equilíbrio da espécie 1 no gás correspondente à concentração na fase líquida b Análise da equação N₁ 1 1kL 1kGH p₁₁H c₁₁ Significados físicos b1 1kL 1kGH Soma das resistências à transferência com base na fase líquida b2 p₁₁H c₁₁ Força motriz expressa em termos de concentração na fase líquida b3 1kL Resistência à transferência na fase líquida b4 1kGH Resistência da fase gasosa convertida para base de concentração b5 1 1kL 1kGH Coeficiente global de transferência de massa baseado na fase líquida b6 p₁₁H Concentração de equilíbrio da espécie 1 na fase líquida equivalente à pressão parcial na fase gasosa 3 Estimativa do coeficiente global de transferência de massa DO₁ar 023 cm²s DO₁água 21 10₁₁ cm²s H 44 10₁ atm Espessura da camada limite 001 cm Cálculo dos coeficientes individuais kL 21 10₁₁ 001 21 10₁³ cms kG 023 001 23 cms Cálculo do coeficiente global com base na fase líquida 1KL 1kL 1kGH 12110₁³ 1234410₁ 4762 KL 14762 21 10₁³ cms O coeficiente global de transferência de massa com base na fase líquida é KL 21 10₁³ cms
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Lista de Atividades 2 Considere a transferência de massa da espécie 1 de uma fase gasosa para uma fase líquida pex operação de absorção A concentração no seio da fase gasosa é p10 e no seio da fase líquida é c10 a Considerando a expressão para o fluxo de massa N1 1 1kG HkL p10 Hc10 Dê o significado físico dos seguintes termos a1 1kG HkL a2 p10 Hc10 a3 1kG a4 HkL a5 1 1kG HkL a6 Hc10 b Considerando a expressão para o fluxo de massa N1 1 1kL 1kGH p10H c10 Dê o significado físico dos seguintes termos b1 1kL 1kGH b2 p10H c10 b3 1kL b4 1kGH b5 1 1kL 1kGH b6 p10H 3 Estime o coeficiente global de transferência de massa tomando como base na fase líquida para o oxigênio indo da água para o ar a 25C Para esta estimativa assuma que os coeficientes de massa individuais de cada uma das fases pode ser calculada por 𝐷 Sendo conhecidos 𝑘 001𝑐𝑚 2 𝐷𝑂2ar 023 𝑐𝑚2 𝑠 𝐷𝑂 água 21 105 𝑐𝑚2 𝑠 𝐻 44 104𝑎𝑡𝑚 1 Transferência de massa em extração líquidolíquido A afirmação apresentada é falsa N₁ Kglobal c₁aq c₁org A equação apresentada não reflete com precisão a dinâmica da transferência de massa durante a extração líquidolíquido Ela desconsidera as concentrações na interface que desempenham um papel importante nesse processo Em sistemas com duas fases como quando um soluto se move da água para um solvente orgânico o fluxo de massa atravessa uma interface A diferença de concentração nesses limites é o que realmente impulsiona a transferência 2 Transferência de massa gáslíquido a Análise da equação N₁ 1 1kG HkL p₁₁ Hc₁₁ Significados físicos a1 1kG HkL Soma das resistências à transferência de massa nas fases gasosa e líquida com base na fase gasosa a2 p₁₁ Hc₁₁ Força motriz para a transferência de massa expressa em pressão a3 1kG Resistência à transferência de massa na fase gasosa a4 HkL Resistência da fase líquida convertida para base de pressão a5 1 1kG HkL Coeficiente global de transferência de massa baseado na fase gasosa a6 Hc₁₁ Pressão de equilíbrio da espécie 1 no gás correspondente à concentração na fase líquida b Análise da equação N₁ 1 1kL 1kGH p₁₁H c₁₁ Significados físicos b1 1kL 1kGH Soma das resistências à transferência com base na fase líquida b2 p₁₁H c₁₁ Força motriz expressa em termos de concentração na fase líquida b3 1kL Resistência à transferência na fase líquida b4 1kGH Resistência da fase gasosa convertida para base de concentração b5 1 1kL 1kGH Coeficiente global de transferência de massa baseado na fase líquida b6 p₁₁H Concentração de equilíbrio da espécie 1 na fase líquida equivalente à pressão parcial na fase gasosa 3 Estimativa do coeficiente global de transferência de massa DO₁ar 023 cm²s DO₁água 21 10₁₁ cm²s H 44 10₁ atm Espessura da camada limite 001 cm Cálculo dos coeficientes individuais kL 21 10₁₁ 001 21 10₁³ cms kG 023 001 23 cms Cálculo do coeficiente global com base na fase líquida 1KL 1kL 1kGH 12110₁³ 1234410₁ 4762 KL 14762 21 10₁³ cms O coeficiente global de transferência de massa com base na fase líquida é KL 21 10₁³ cms