Segundo Parcial
2.1. Absorción y desorción
2.1.1. Absorción
2.2. Ley de Henry
2.3. Método gráfico
2.4. Método de Kremser
2.5. Capacidad
Ejercicio Absorción y desorción:
2.1.1. Absorción
Operación de transferencia de
masa que consiste en poner en contacto un gas con un líquido con el fin de que
el líquido disuelva determinados componentes del gas, dejándolo libre de los
mismos.
La absorción puede ser física o
química según que el gas se disuelva en el líquido absorbente o reaccione con
él, dando un nuevo compuesto químico.
Métodos de resolución de absorbedores:
Diagrama de un absorbedor:
2.1.2. Desorción
Operación contraria a la
absorción donde se pone en contacto la fase gas con el líquido, con el fin de
que el gas se lleve determinado componente de la fase líquida, dejando a el
líquido libre del componente a separar.
2.2. Ley de Henry
Cuando bajas concentraciones de
gases no condensables se disuelven en un líquido y no hay fuertes interacciones
entre el líquido y el gas disuelto, la solubilidad de los gases en el líquido
se puede modelar utilizando LA LEY DE HENRY.
2.3. Método gráfico
En un método de solución de
absorción de múltiples etapas para una mezcla binaria, se grafica la
composición libre de soluto en fase vapor vs la composición libre de soluto en
fase líquida.
La línea de operación en un
gráfico para absorción se encuentra por encima de la línea de equilibrio porque
en cada etapa hay más soluto en el gas que en la interfase.
Ejemplo de un gráfico para el cálculo de etapas de equilibrio:
Para un gráfico de proceso de
desorción, la recta de operación se encuentra por debajo de la curva de
equilibrio.
2.4. Método de Kremser
2.5. Capacidad
Desde la década de 1990, las
bandejas de alta capacidad han sido instaladas en muchas columnas industriales.
Mediante cambios en las bandejas convencionales, se han logrado incrementos de
capacidad superiores al 20%, tanto con bandejas perforadas como con bandejas de
válvulas. Estos cambios, incluyen pendiente o escalonamiento.
Gráfico auxiliar para el cálculo
de caída de presión:
Al igual que con los absorbedores
y desorbedores, es posible calcular el diámetro de la columna de destilación
para las condiciones en las bandejas superior e inferior de la torre. Si los
diámetros difieren en 1 pie o menos, el diámetro más grande se utiliza para
toda la columna. Si los diámetros difieren en más de 1 pie, a menudo es más
económico para estampar la columna, utilizando los diámetros diferentes
calculados para las secciones por encima y por debajo de la alimentación.
Ejercicio Absorción y desorción:
Ejercicio método de grupos de Kremser:

















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