Propiedades del vapor de agua y la mezcla a las correspondientes temperaturas

Propiedades del vapor de agua y la mezcla a las

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Propiedades del vapor de agua y la mezcla a las correspondientes temperaturas promedio:
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T ( ° C) μ(Kg/m-s) Cp (Kcal/Kg- ˚C) K (Kcal/h- m-˚C) Vapor de Agua 67.5 2.6 1 0.567 Mezcla 42.5 2.98 0.5250 0.468 Cálculo del Flujo Másico de Agua Requerido. Cálculo de la Media Logarítmica de la Temperatura. Cálculo de Calor requerido. Cálculo del Coeficiente de Transferencia de Calor para la Tubería (h io ). Para el diseño se ha considerado una tubería de 1 1/4 IPS.
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Número de Reynolds: Número de Prandt: Cálculo del Coeficiente de Transferencia de Calor para el Ánulo (h o ). Para el diseño se ha considerado 2 IPS.
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Diámetro Equivalente para el Ánulo. Número de Reynolds: Número de Prandt: Cálculo del Coeficiente de Transferencia Limpio (U L ). Cálculo del Coeficiente de Transferencia de Diseño (U D ).
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Para el diseño se ha considerado un factor de obstrucción de 0.001 para ambos lados de la tubería. Cálculo de Área de Tubería. Cálculo de la Longitud de la Tubería. Para la tubería de 1 1/4 : Se dispone de cierto número de horquillas de 12.19 pies de longitud: Cálculo del Número de Horquillas. La longitud de la horquilla (L horquilla ) será la longitud por dos: 6. Horno (Q-110) Para el diseño del horno usaremos el método de Lobo-Evans Eficiencia del horno
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Para fines de cálculo consideraremos un 2% de perdidas por la pared Donde: T stack = temperatura de entrada a chimenea ºF Eff = Eficiencia del horno ex air = porcentaje de exceso de aire a los quemadores. Para: T stack = 300 [˚F] ex air = 10% Reemplazando en la formula tenemos: Eff = 0.93 Eff = 93% Calor requerido para calentar el flujo Hv = Cp* T
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Cantidad de combustible El rendimiento del proceso es del 93 %, entonces la masa de combustible por hora requerido para este rendimiento es de: Calculo del calor recibido
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Para: hc=2 A= 2*α*Acp F=0.57 σ=1 Suponemos Ts= 400 [˚F] y Tg= 793 [˚F] Calculo de la superficie Calculo del numero de tubos Se usaran tubos de: Do= 0.42 pies L= 15 pies
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Calculo del Acp Donde: Pt= 0.875 pies Para α=0.937 Calculo de la superficie refractaria Calculo del area exterior de tubos
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7. Reactor (D-120) Se usara un reactor de lecho empacado r k c c k RT p b 1 1 1 4 35 10 2490 = = × - mole / g cat sec . exp . Donde: Las unidades de la energía de activación son kcal/mol, Las unidades de la concentración son mol/L temperatura esta en K Las unidades de la temperatura son en Kelvin. DATOS
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Tabla estequiometrica Propileno (A) Nao -Nao*Xa Nao*(1-Xa) Benceno (B) Nbo -Nao*Xa Nao*( Ɵ b -Xa) Cumeno (C) 0 Nao*Xa Nao*Xa Las concentraciones están dadas por: Calculo de la fracción
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Balance de masa Donde: Balance de energía Caída de presión
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Resolviendo las tres ecuaciones diferenciales en Polymath, tenemos una tabla que nos indica la cantidad de masa de catalizador, la conversión, temperatura y caída de presión, esta tabla se detalla a continuación: m [g] Xa T [K] Y 0 0 623 1 250 0.0084 645.76 0.98 500 0.0201 665.90 0.95 750 0.0383 685.82 0.92 1000 0.0780 698.56 0.89 1250 0.0980 714.98 0.84 1500 0.2134 729.15 0.79 1750 0.3987 703.21 0.76 2000 0.4254 675.89 0.73 2250 0.4898 645.98 0.69 2500 0.5202 623.65 0.65 2750 0.5465 598.97 0.59 3000 0.5934 575.32 0.53 3250 0.6138 554.80 0.48 3500 0.6945 530.50 0.42 3750 0.7866 520.48 0.36 4000 0.8332 515.33 0.30 4250 0.8967 493.15 0.24 4500 0.9423 464.91 0.16 4750 0.9578 421.46 0.10 5000 0.9639 398.38 0.053
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Según ala tabla la masa de catalizador que se requiere es de 5 Kg para obtener una conversión de 0.9639 para el propileno, esto concuerda con los datos
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  • Fall '16
  • TANIA DÍAZ
  • Benceno, Catálisis, Punto de inflamabilidad, Propileno

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