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ε𝑖)2(1ε𝑖?𝑖+10????))µ1=?ευ(ε +(1 − ε)ε𝑖)+??2Y con las siguientes condiciones: ??= 0?2?1= 0Llevándonos a: (????)????????= (????)?𝑎? ???????Por lo que, lleva a lo siguiente: ????= ?+?(ευ)+ ?(ευ)
4.- Cálculo de la resolución de una columna.En una columna de filtración en gen en la que se separa un anticuerpo de una impureza se determinan los siguientes parámetros: Anticuerpo. Impureza. to(h) 6.42 7.600 σ0.80 0.175 Co82 43 Se pide: Calcular la resolución lograda. Se usa la siguiente ecuación para calcular el ancho de las bases del pico: ? = 4σQuedando de la siguiente forma: ?1= 4σ1= (4)(0.80ℎ????) = 3.2 ℎ?????2= 4σ2= (4)(0.175 ℎ????) = 0.7 ℎ????Una vez obtenido ambos datos, se procede a usar la sig. Ecuación: ??=2(?σ2− ?σ1?1 + ?2Sustituyendo: ??=(7.60 − 6.42)(3.2 + 0.70)= 0.302564102
Capítulo 10 “Ultrafiltración”1.-Cálculo de ∆PTM. La presión de alimentación a una unidad de UF es de 1.70 kg/cm2. La válvula de salida de la unidad se ajusta de tal manera que la caída de presión del flujo tangencial es de 0.68 kg/cm2 y la presión del permeado despreciable. Se pide: Estimar ∆PTM.S Teniendo ya los valores y por ende conociendo: ΔP = Pi− P0Se despeja para calcular P0P0= Pi− ΔPP0= (1.70Kg??2− 0.68Kg??2) = 1.02Kg??2Mediante la utilización de la ecuación de gradiente de presión transmembrana:∆??? =Pi+ P02∆??? =(1.7 + 1.022????2= 1.36????22.-Calculo CG y Ks. Los datos de flux en L/m2−h de la UF de una solución proteica se muestran en la siguiente tabla: ∆???(??/??2Concentración % peso 1 5 10 20 0.00 00.00 00.00 00.00 00.00 0.33 18.00 17.50 17.00 7.00 0.66 33.00 30.00 21.80 7.33 1.00 47.00 36.00 22.20 7.66 1.33 50.00 36.50 22.60 8.00 1.66 52.00 37.00 23.00 8.33 2.00 54.00 37.50 23.40 8.66
Se pide:Estimar ??y ??para esta operación. Solución: En la gráfica que se muestra a continuación se presentan los datos graficados en la forma de la ecuación: ? = ?? ln (????)Se puede observar que conforme se incrementa la concentración ??y la PTM, se llega a una región donde la variación del flux se comporta de acuerdo al modelo de película de gel, en la cual el flux J varía sólo con ??y es independiente de PTM. a) Cálculo de ??. Este parámetro puede ser obtenido gráficamente de la intersección de las curvas de la gráfica anterior con el eje de las abscisas de tal manera que: Presión transmembrana (1)0.33, (2)0.66, (3)1.00, (4)1.33, (5)1.66, (6)2.00????2??= 30%b) Cálculo de ??. El coeficiente está dado por la pendiente de las curvas en la zona de formación del gel y puede ser estimada con dos puntos sobre la recta. ?? = (28 − 83 − 2)?m2− ℎ= 20?m2− ℎPor lo tanto, la expresión de flux es: ?= 20ln (30??)
Se desea optimizar el flux de un sistema de UF a partir de los datos de la figura A. La presión de entrada al sistema es fija e igual a 1.7 (?g/cm). El flujo cruzado se correlaciona con la caída presión de acuerdo a la siguiente expresión: ? = 29.41 ∆?Donde ∆?tiene unidades de (kg/cm2 y Q de (L/min) Se pide: a) Encontrar la región de operación factible. b) La combinación ∆PTM y ∆P que permita el máximo flux.
a) Región de operación factible. Al fijar la presión de entrada ?𝑖a un valor máximo de 1.7 (kg/cm2) tanto la ∆P como la ∆PTM se restringen a un rango posible de valores, en función de la presión de salida ??la cual puede ser regulada mediante la válvula de salida. En la tabla siguiente se presentan algunos valores de este rango para el cálculo de la región de operación factible. La figura B muestra la región de operación factible

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Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags
Punto, Curva, Solubilidad, Disociaci n

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