Pipo
“DR. FEDERICO RIVERO PALACIO”
DEPARTAMENTO DE PROCESOS QUÍMICOS
INFORME
FILTRACIÓN.
Profesor. Manuel, Pena.
Grupo: G11
Integrantes: Jorge, Gonzalez.
Martina, Mattarelli.
Emely, Ramirez.
Daniel, Sanchez.
Caracas, septiembre de 2012
INTERCAMBIADOR DE CALOR DOBLE TUBO.
Profesor. Manuel, Pena.
Grupo: G11
Integrantes: Jorge,Gonsalez.
Martina, Mattarelli.
Emely, Ramirez.
Daniel, Sanchez.
Resumen.
La presente práctica re realiza con el objetivo de estudiar la mecánica de los fluidos a través de la operación unitaria; tomando en cuenta que la filtración consiste en separar una fase dispersa (en este caso partículas sólidas con líquido) de una fase continúa (en este caso líquido) con ayuda de un medio porosoque retiene las partículas y permite que el líquido fluya. Ahora bien, para lograr ello se procedió a realizar una concentración de 0.025kg del solido (entregado por el profesor encargado) por 50 litros de agua y se dio inicio al estudio la filtración con soporte, que se basa en que la suspensión (líquido más el sólido) es transportada a través de un medio filtrante sobre el cual se depositan laspartículas sólidas, dicho proceso se realizó a caudal y a presión constante sucesivamente; donde se obtuvieron datos de tiempo y diferencial de altura (ΔH) para caudal constante (nivel del rotámetro 40), y datos de caudal y tiempo a presión constante (30cmHg).
Posteriormente, se continuó con el peso del medio filtrante utilizado de forma húmeda y seca, con la presencia del sólido retenido en elmismo lo cual arrojo unos datos de 0.034 y 0.014 respectivamente
INDICE
1. NOMENCLATURA 4
2. TABLA DE DATOS EXPERIMENTALES 5
3. MODELO DE CÁLCULO 7
3.1. Cálculo de la caída de presión (ΔP). 7
3.2. Cálculo del volumen total del filtrado (V1). 7
3.3. Cálculo de la pendiente de la recta (m), el punto de corte (b) y el coeficientede regresion lineal. 8
3.4. Cálculo de la resistencia del medio filtrante (Rf). 8
3.5 Cálculo de (t-t1) y (V-V1) 9
3.6 Cálculo de la relacion (t-t1) / (V-V1) 10
3.7 Cálculo de la reistencia especifica de la torta (α) 10
4. RESULTADOS 12
5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 17
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 18
7. BIBLIOGRAFÍA 191. NOMENCLATURA.
Símbolo | Nombre de la variable | Unidad | Dimensión |
∆H | Diferencia de altura del manómetro de mercurio. | m | L |
∆P | Diferencial de presión | Kg/m s2 (Pa) | ML-1 t-2 |
µ | Viscosidad | Kg/ms | ML-1 s-1 |
A | Área de la sección transversal de la columna | m2 | L2 |
b1 | Punto de corte a caudal constante | Kg/ms2 | ML-1 s-2 |
b2 | Punto de corte apresión constante | s/m3 | tL-3 |
C | Concentración de solido en la torta | Kg/m3 | M L-1 t-1 |
g | Aceleración de gravedad | m/s2 | Lt-2 |
M | Medio Filtrante | Kg | M |
m1 | Pendiente a caudal constante | Kg/ms3 | ML-1 t-3 |
m2 | Pendiente a presión constante | s/m6 | tL-6 |
Q | Caudal volumétrico | m3/s | L3 t-1 |
Rf1 | Resistencia del medio filtrante | m-1 | L-1 |
Rf2 | Resistenciadel medio filtrante | m-1 | L-1 |
t | Tiempo | S | T |
t1 | Tiempo final de filtrado a caudal constante | S | T |
V1 | Volumen final de filtrado a caudal constante | m3 | L3 |
V | Volumen de filtrado | m3 | L3 |
V2 | Volumen de filtrado a presión constante | m3 | L3 |
α1 | Resistencia especifica de la torta a caudal constante | m/Kg | LM-1 |
α2 | Resistencia especifica de la tortaa presión constante | m/Kg | LM-1 |
ρl | Densidad del liquido | Kg/m3 | ML-3 |
ρm | Densidad del mercurio | Kg/m3 | ML-3 |
D | Diámetro | m | L |
R | Coeficiente de regresión lineal | | |
R2 | Error cuadrático medio | | |
Vf | Volumen de filtrado de las dos operaciones sucesivas | m3 | L3 |
2. DATOS EXPERIMENTALES.
Tabla # 1: Datos de presión en un manómetro de “U”...
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