Columna De Destilacion De Platos

Páginas: 14 (3269 palabras) Publicado: 5 de marzo de 2013
Tabla de datos

A continuación se presenta una tabla con los datos obtenidos del cálculo riguroso. Se destacan en color amarillo los caudales máximos de líquido y vapor en las secciones top y bottom,y en color celeste los caudales mínimos de líquido y vapor en dichas secciones.

Zona

N° de  T° del vapor  etapa hacia la etapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25358.364 370.366 377.639 381.231 383.019 384.076 384.851 385.544 386.266 387.093 388.072 389.225 391.283 392.51 393.47 394.286 394.989 395.602 396.152 396.678 397.223 397.836 398.575 399.503

Vapor  hacia la etapa 495.184 487.335 487.476 491.173 492.882 492.851 492.017 490.737 489.077 487.026 484.577 481.772 407.195 407.781 407.29 406.639 406.004 405.338 404.665 403.842 402.794 401.464 399.764397.627

Liquido de la  Temperatura de  Etapa liquido de la etapa 464.235 456.386 456.527 460.223 461.932 461.902 461.068 459.787 458.128 456.078 453.628 450.824 441.375 441.962 441.471 440.82 440.185 439.518 438.846 438.022 436.974 435.646 433.943 431.807 34.181 340.984 358.364 370.366 377.639 381.231 383.019 384.076 384.851 385.544 386.266 387.093 388.072 389.225 391.283 392.51 393.47 394.286394.989 395.602 396.152 396.678 397.223 397.836 398.575 399.503

Rectificación

Alimentacion

Desorción

kmol  1000mol i  1  8

P0  1bar

Ya que los valores mostrados en la tabla conducen a un diámetro de la torre mayor a 2 metros, se disminuyen los valores de los caudales molares y los calores a la mitad

 "Dicloro Metano"  "2-Cloro-Butano"   "1,2-Dicloro Etano" "2-Cloro-Pentano" compuestos    "1,1- Dicloro Butano"  "1,2.Dicloro Butano"  "2-Cloro-Hexano"   "1,4-Dicloro Butano"

          

L1  V1  L14  V14 

464.235 kmol 2 hr

TlTop  340.984K

495.184 kmol 2 hr TlBot  391.283K

441.962 kmol 2 hr

407.781 kmol 2 hr

Zona de rectificacion mol LTop  L1  64.477 s mol VTop  V1  68.776 s 0.44     0.138   0.302   0.075    0.041 y Top      3  3.607  10    4  1.324  10   4.512  10 5   

  0.139  0.139     0.363   0.187    x Top   0.149   0.022    4  8.837  10    4  3.839  10 

Temperatura de la etapa más exigida en la zona de rectificación: Zona de desorcion mol LBottom  L14  61.384 s

TTop  358.364K

mol VBottom  V14  56.636 s 1.312  10 4     4   9.59  10    3  2.989  10  x Bot   0.011   0.252     0.395   0.243   0.096   

 1.223  10 3     3.649  10 3    0.01     0.02 y Bot     0.325   0.371   0.201     0.067 

Temperatura de la etapa más exigida en la zona de desorción: Propiedades

TBot  392.51K

 84.93   92.58     98.96   106.61  gmPM     127.02  mol  127.02   120.64     127.02 

 313   341.3     356.7   370.01  Tb    K  387   396   399.15     410 

 58.116   37.79     47.965   33.173  Pc     bar  35.737   35.737   29.561     35.737 

 508.625   524.696     561.936   555.108  Tc    K  583.347   596.913   585.931     618.016   185   300     224   358.5  cm3 Vc     351.5  mol  336.5   414.5     343 

 0.173   0.219     0.193   0.23  ω     0.222   0.222   0.24     0.222 

 0.254   0.28     0.259   0.258  Zc     0.259   0.242   0.252     0.239 

Cálculo del coeficiente de actividad, por el método de UNIFAC:

Reference:C:\Users\Gus\Desktop\Torre2012\UNIFAC (3).xmcdz

 "CH3"   "CH2"     "CHCl"  Grupos   "CH2Cl"   "CH2Cl2"     "CHCl2"   0  0  91.46 a    91.46  34.01   34.01

0 0  0 ν   0 1  0

2 0 2 1 1 2 0 1 0 2 2 1 3 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2  0 2  0  0

 0.9011   0.6744     1.2380  R   1.4654   2.2564     2.0606  0 0  0 c   0 0 ...
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