11
Termodinâmica
UMG
1
Termodinâmica 1
UMG
1
Termodinâmica 1
UMG
11
Termodinâmica
UMG
40
Termodinâmica 1
UMG
1
Termodinâmica 1
UMG
2
Termodinâmica
UMG
1
Termodinâmica 1
UMG
1
Termodinâmica 1
UMG
1
Termodinâmica 1
UMG
Texto de pré-visualização
416 A massativo 1213 gml 1000 ml 1213 g nH2SO4 400 mol mH2SO4 400 9808 39232 g Fração molica mH2SO4 39232 032 ou 32 msolução 1213 B F1 1000 kgh H2SO4 020 H2O DR 1139 H2SO4 060 H2O DR 1498 F2 F3 H2SO4 H2O DR 1213 4 molar Variáveis 6 Balanço de massa 2 Composições 3 Base 1 DOF 0 f1 20 kgh f2 80 kgh p12 06 p1 06 p22 04 p12 06 p22 p1 32 p22 p13 032 p13 032 p23 068 p13 032 p23 p1 032068 p2 p12 32 p22 8 p12 p22 20 32 p22 8 p12 3765 197 p22 1765 p22 896 kgh 80 896 7104 kgh p13 32 p22 p12 32 896 p1 1344 kgh p23 p12 p23 80 896 p23 p2 8896 F1 20 80 100 F2 1344 896 224 V1 F1s V1 3003139 8779 V2 F2s V2 22401498 1495 V1V2 87791495 587 Exercícios 412 416 440 77 e 78 do livro Felder Princípios elementares dos processos químicos Atividade deve ser entregue individualmente via classroom ou presencialmente com a resolução manuscrita C V2 1250 1495 21286 8779 412 A CH3OH 050 1000 kgh H2O 050 CH3OH 096 H2O CH3OH 673 kgh H2O Variáveis 6 Balanço de massa 2 Composição 2 Vazão 2 DOF 0 B F1 F2 F3 F2 1000 673 F2 327 kgh Fj1 e F12 05 1000 500 kgh pj1 096 327 31392 kgh pj2 327 31392 1308 kgh pj1 500 31392 pj1 18608 kgh pj2 500 1308 pj2 48692 kgh CH3OH 32 103 kgmol 18608 kgh 1 mol32 103 kg 5815 molL x3 pj3F3 18608673 x3 028 C Variação no composição ou no índice de pureza do produto Falha no mecanismo do processo Difusão do soluto no corrente do topo não era esperado Alimentação diferente do informado 440 A 5 mol O2 125 mol O2mol NO 4 mol NO B 54 100 125 kmol O2 125 040 125 125 140 175 kmol O2h C nNH3 5000017 294118 mol nO2 10000032 31250 mol 3125294118 10624 nNH3 st 45 3125 2500 mol Efic 29411825002500 100 1765 nO2 31255 625 mol mNO 2500 0030 750 kg 77 A ΔEk Energia total no saída menor Energia Total no entrada Temperatura do motor é constante mas o pressão diminui e o ponto de saída são mais baixo a energia diminui ΔEk 0 sinal negativo ΔEp Energia mecânica a pressão diminui e o potencial gravitacional diminui ΔEp 0 sinal negativo B Entrada p1 106 0016 634 kgm3 8314303 Saída p2 9105 0016 571 kgm3 8314303 Velocidade do saída V2 p1v1 p2 634 500 571 555 ms Energia total por Kg ΔEcin V22 V12 2 5552 52 2 29 kjkg ΔEqpt gz2z1 981 200 1962 kJkg ΔEprm P2 p2 P1 p1 9105 571 106 634 1577 kjkg ΔEk 29 1962 1577 3249 kjkg ΔEfw 3249 kjkg 7 78 P p g Q h P 1000 98 2778 75 2043 kW 750 kWh 750 724 446 kWh Energia disponível do cachueiro é mais que suficiente para atender os ricioniste
11
Termodinâmica
UMG
1
Termodinâmica 1
UMG
1
Termodinâmica 1
UMG
11
Termodinâmica
UMG
40
Termodinâmica 1
UMG
1
Termodinâmica 1
UMG
2
Termodinâmica
UMG
1
Termodinâmica 1
UMG
1
Termodinâmica 1
UMG
1
Termodinâmica 1
UMG
Texto de pré-visualização
416 A massativo 1213 gml 1000 ml 1213 g nH2SO4 400 mol mH2SO4 400 9808 39232 g Fração molica mH2SO4 39232 032 ou 32 msolução 1213 B F1 1000 kgh H2SO4 020 H2O DR 1139 H2SO4 060 H2O DR 1498 F2 F3 H2SO4 H2O DR 1213 4 molar Variáveis 6 Balanço de massa 2 Composições 3 Base 1 DOF 0 f1 20 kgh f2 80 kgh p12 06 p1 06 p22 04 p12 06 p22 p1 32 p22 p13 032 p13 032 p23 068 p13 032 p23 p1 032068 p2 p12 32 p22 8 p12 p22 20 32 p22 8 p12 3765 197 p22 1765 p22 896 kgh 80 896 7104 kgh p13 32 p22 p12 32 896 p1 1344 kgh p23 p12 p23 80 896 p23 p2 8896 F1 20 80 100 F2 1344 896 224 V1 F1s V1 3003139 8779 V2 F2s V2 22401498 1495 V1V2 87791495 587 Exercícios 412 416 440 77 e 78 do livro Felder Princípios elementares dos processos químicos Atividade deve ser entregue individualmente via classroom ou presencialmente com a resolução manuscrita C V2 1250 1495 21286 8779 412 A CH3OH 050 1000 kgh H2O 050 CH3OH 096 H2O CH3OH 673 kgh H2O Variáveis 6 Balanço de massa 2 Composição 2 Vazão 2 DOF 0 B F1 F2 F3 F2 1000 673 F2 327 kgh Fj1 e F12 05 1000 500 kgh pj1 096 327 31392 kgh pj2 327 31392 1308 kgh pj1 500 31392 pj1 18608 kgh pj2 500 1308 pj2 48692 kgh CH3OH 32 103 kgmol 18608 kgh 1 mol32 103 kg 5815 molL x3 pj3F3 18608673 x3 028 C Variação no composição ou no índice de pureza do produto Falha no mecanismo do processo Difusão do soluto no corrente do topo não era esperado Alimentação diferente do informado 440 A 5 mol O2 125 mol O2mol NO 4 mol NO B 54 100 125 kmol O2 125 040 125 125 140 175 kmol O2h C nNH3 5000017 294118 mol nO2 10000032 31250 mol 3125294118 10624 nNH3 st 45 3125 2500 mol Efic 29411825002500 100 1765 nO2 31255 625 mol mNO 2500 0030 750 kg 77 A ΔEk Energia total no saída menor Energia Total no entrada Temperatura do motor é constante mas o pressão diminui e o ponto de saída são mais baixo a energia diminui ΔEk 0 sinal negativo ΔEp Energia mecânica a pressão diminui e o potencial gravitacional diminui ΔEp 0 sinal negativo B Entrada p1 106 0016 634 kgm3 8314303 Saída p2 9105 0016 571 kgm3 8314303 Velocidade do saída V2 p1v1 p2 634 500 571 555 ms Energia total por Kg ΔEcin V22 V12 2 5552 52 2 29 kjkg ΔEqpt gz2z1 981 200 1962 kJkg ΔEprm P2 p2 P1 p1 9105 571 106 634 1577 kjkg ΔEk 29 1962 1577 3249 kjkg ΔEfw 3249 kjkg 7 78 P p g Q h P 1000 98 2778 75 2043 kW 750 kWh 750 724 446 kWh Energia disponível do cachueiro é mais que suficiente para atender os ricioniste