Reflujo Total

Páginas: 6 (1330 palabras) Publicado: 9 de octubre de 2012
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA QUIMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

Lab. Operaciones Unitarias

PROFESOR: ROBERTO OCHOA HERNANDEZ

ALUMNO: HERNANDEZ VALENCIA MAURICIO
IPN
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Objetivo: Con esta practica se pretende que el alumno obtenga los conocimientos básicos necesarios para determinar la eficiencia total y de tres platos consecutivos en unacolumna de rectificación de platos perforados , al operar con una mezcla binaria afeflujo total y a presión constante.

Consideraciones teóricas
Reflujo total

Finalmente, cuando R = oe, L,/G,, + , = ¿,/G,,, + , = 1, las curvas de operación
coinciden con la línea a 45 ’ en la gráfica xy, los puntos A están en el infinito en la
gráfica Hxy y el número de platos requeridos es el valor mínimo,N,,,. Esto se
muestra en la figura 9.23. La condición puede comprenderse de manera practica
devolviendo en forma de reflujo todo el destilado al plato superior y volviendo a
hervir el residuo, porque así debe detenerse la alimentación a la torre.

Eficiencia de los platos:
La eficiencia de los platos es la aproximación fraccionaria a la etapa en el Equilibrio que se obtiene con un plato real.Es indudable que se necesita una medida de la aproximación al equilibrio de todo el vapor y el líquido del plato; sin embargo, como las condiciones en varias zonas del plato pueden diferir, se empezará considerando la eficiencia local, o puntual, de la transferencia de masa en un punto particular de la superficie del plato.

Eficiencia puntual : la figura 6.21exhibe una representación esquemáticade un plato de una torre de varias etapas (platos). El plato n se alimenta del plato n – 1 superior por líquido de composición promedio x,, _ I fraccibn mol de componente transferido y manda líquido de composición promedio x. al plato inferior. En el lugar que se está considerando, un haz de gas de composición y, + 1, ,oca, se eleva desde la parte inferior y, como resultado de la transferencia demasa, la abandona con una concentración JJ, ,oca,. En la zona que se está estudiando, se supone que la concentración local del liquido xloca, es constante en la dirección vertical.

ηg= yn-yn+1yn*-yn+1*100

Tabla 1.1 de datos experimentales
θ | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T11 | T12 | T13 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
0 | 39 | 40 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 |45 | 50 | 1.08 | .02 | 0 | 0 | .2 |
5 | 50 | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 | 51 | 52 | 55 | 56 | 60 | 60 | 1.02 | 5 | 0 | 0 | .2 |
10 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 1.04 | 1.5 | 0.06 | 0 | .2 |
15 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 1.06 | 0 | 0.04 | 0 | .2 |
20 | 51 | 50 | 51 | 50 | 50 | 50 | 54 | 54 | 55 | 55 | 59 | 60 | 1.06 | 0 | 0.08 |0 | .2 |
25 | 51 | 50 | 51 | 50 | 50 | 50 | 54 | 54 | 54 | 55 | 59 | 60 | 1.07 | 0 | 0.07 | 0 | .2 |
30 | 51 | 50 | 51 | 50 | 50 | 50 | 52 | 53 | 54 | 54 | 58 | 60 | 1.07 | 1 | 0.07 | 0 | .2 |
35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 54 | 54 | 58 | 58 | 1.07 | 1 | 0.07 | 0 | .2 |
40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 54 | 55 | 58 | 60 | 1.07 | 1 | 0.1 | 0 | .2 |
45 | 50 | 50 |50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 54 | 55 | 58 | 60 | 1.07 | 1 | 0.12 | 0 | .2 |

θ:tiempomint
T1:plato 1, hasta ,T13 :plato 13 °C
P1:presion en el domo Kgcm2
P2:presion en la calandria cm Hg
P3:presion en el hervidor Kgcm2
P4:presion en el fondo Lbin2
P5:presion en el tablero Kgcm2
Nota: se opero a vacio y a los 45 minutos obtuvimos régimen permanente
Tabla 1.2
Muestra | Indice deRefraccion |
Trampa | 1.3295 |
Plato 1 | 1.3299 |
Plato 6 | 1.3311 |
Plato 7 | 1.3349 |
Plato 8 | 1.3321 |
Plato 9 | 1.3293 |
Plato 10 (fuga) | 1.3292 |
Plato 12 | 1.3351 |
Plato 13 | 1.3385 |

Tabla 1.3
| Metanol | Agua |
PM | 32 | 18 |
Constante de Antoine A | 7.8786 | 7.96681 |
Constante de Antoine B | 1473.11 | 1669.21 |
Constante de Antoine C | 230 | 228 |...
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