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Un preinforme de un proyecto de ingeniería química y ambiental de la Universidad Técnica Federico Santa María sobre el tema de Sistemas Batch y la transferencia de calor y materia. El documento incluye descripciones teóricas, ejercicios y balances necesarios para determinar el tiempo que demora una masa de agua en un tanque agitado para llegar a una temperatura deseada, utilizando medios enfriantes o calefactores isotérmicos o no isotérmicos. Además, se incluye un ejercicio para calcular el tiempo y la masa de vapor consumido en un sistema de tanque agitado para calentar 600 toneladas de petróleo.
Tipo: Diapositivas
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Primer Semestre 2016 Integrantes: Carla Durán 201284034- Alejandro Meza 201284010- Valeria Valencia 201284014- Profesor: Sebastián Amaro Ayudante: Morin Gonzalez Valparaíso, 2 de Mayo del 2016
Departamento de Ingeniería Química y Ambiental Transferencia de Calor y Materia IMQ-
Departamento de Ingeniería Química y Ambiental Transferencia de Calor y Materia IMQ-
[kg] contenida en el tanque agitado con una temperatura T 1 hasta llegar a una temperatura T 2. En los siguientes casos: a) Para T 1 >T 2 utilizando un medio enfriante isotérmico b) ParaT 2 >T 1 , utilizando un medio calefactor isotérmico Ejercicios En un sistema de tanque agitado, se desea calentar 600 [ton] de petróleo con el objetivo de disminuir su viscosidad para que pueda ser bombeado a centros de consumo. Se dispone en el sistema Batch de un serpentín que tiene un área de 100 [m^2 ] y por el cual circula vapor saturado seco a 120[°C], el petróleo se encuentra inicialmente a 8[°C] y se desea que llegue a una temperatura de 45 [°C].Calcule el tiempo que demora el proceso y la masa de vapor consumido. Considere:
[
kgK ]
[
2 K ]
Departamento de Ingeniería Química y Ambiental Transferencia de Calor y Materia IMQ-
[
Kg ] Desarrollo: Datos entregados 600 [ton] de petróleo A interior = 100 [m^2] Ti = 8[°C] Tf= 45[°C] Vsat = 120 [°C] Supuesto 1: Temperatura de servicio se mantiene contante Supuesto 2: despreciando la masa del intercambiador mismo Considerando que 4,184 [J] = 1[cal] Para determinar el tiempo:
∗600.000[ Kg ]
[
2 K ] ∗ 100 [ m 2 ]
[
kgK ]
[ J ] 1 [ Kcal ] ¿ 18456 [ s ] ¿ 5 [ h ] 48 [ min ] M 1 Cp ∆ T = M 2 λ vap 600.000^ [^ Kg ]∗0,55[
kgK ] ∗ 37 [ K ]= M 2 [ Kg ]∗526, [
Kg ]