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Engenharia Química ·
Operações Unitárias
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Problema 3. (2,5 pontos) Uma mistura de benzeno e tolueno contendo 60% de benzeno em base molar deve sofrer separação num tambor de "flash". Nas condições de operação o diagrama de equilíbrio do sistema pode ser representado pelo gráfico fornecido abaixo. Determine a composição das correntes de vapor e de líquido, bem como as taxas de Alimentação e do Líquido que sai do tambor em kmol/h, para uma vaporização de 40% da alimentação. A produção de vapor obtida na unidade é de 100 kmol/h. a) a razão de refluxo mínima; d) o número de pratos para razão de refluxo total. 0,36 = XD / ([RMIN] + 1) 0,36 = 0,95 0,36RMIN + 0,36 = 0,95 0,36RMIN = 0,95 - 0,36 RMIN = 1,64. Líquido saturado - hV = hL Vapor saturado - hV = HL q = 0 L' = L F V = V' F Liq parcialmente vaporizado - hL < hV < HL 0 < q < 1 L' = L q F V = V' + (1 - q) F Líquido frio - hV < hL - q > 1 L' = L F V > V' + F Vapor superquecido - hV > HL q < 0 L' < L V > V' + F x'i = z'i / (1 + (k'i - 1) V/F) y'i = k'izi / (1 + (ki - 1) V/F) Σ (i = 1, n) zi(l - ki) / (1 + (ki - 1) V/F) = 0 ln (L/L0) = ∫ (x0 to x) dx / (y - x) y = k. x ln (Lco/L) = 1 / (k - 1) ln (x0/x) α12 = p°V1 / p°V2 Formulário Absorção L': (x2/1 - x2) x (1 - x) = G'.(y2/1 - y) / (1 - y) Noy = ∫ (y1 to y2) dy / Δyim Ho:y = G.k.a.S Curva de equilíbrio para sistemas diluídos Força propulsora média logarítmica Noy = (y1 - y2) / Δyim Utilizando a equação de Kremser / Coulburn Noy = NoOG = ln [ (1 - 1/A) (y1 - mx2) / (y2 - mx2) + 1/4 ] / (1 - 1/A) Número de estágios: Equação de COLBURN N = ln [ (1 - 1/A) (y1 - mx2) / (y2 - mx2) + 1/4 ] / ln A A = L/mG Onde: A - fator de absorção, m - inclinação da C.E. 1/2 - fundo / topo
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