copia de práctica 3b - adelantar

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Constante de Antoine Agua A B C 16.3872 3885.7 -42.98 Constante de Henry Aire A B C -0.0080 5.825 -953 Cp's de gas ideal A Agua 4.038E+00 3.470E-03 1.450E-06 Aire 3.509E+00 3.355E-03 5.750E-07 Condiciones y composición del aire de entrada 1 303.15 x y Agua 1.4520 Aire 91256 0.1 M aire entrada Balances de materia y energía 273.16 0.0 8.314 LE GE LS GS 1.0000 0.0200 0.0000 0.9800 B C p /bar T / K = p s ó H /bar Hrel yagua yaire T0 /K = h(T0) / J·mol -1 R / J·mol·K -1 N /mol·h -1 xagua xaire Nagua /mol·h-1 Naire /mol·h-1 C K T B A kPa p ln 2 21 / H kbar AT BT C # p c A B R

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Page 1: Copia de Práctica 3b - Adelantar

Constante de AntoineAgua

A B C16.3872 3885.7 -42.98

Constante de HenryAire

A B C

-0.0080 5.825 -953

Cp's de gas idealA

Agua 4.038E+00 3.470E-03 1.450E-06

Aire 3.509E+00 3.355E-03 5.750E-07

Condiciones y composición del aire de entrada1

303.15

x y Objetivo:

Agua 1.4520 Ley de Raoult

Aire 91256 Ley de Henry

0.1

M aire entrada

Balances de materia y energía

273.16 0.08.314

LE GE LS GS

1.0000 0.02000.0000 0.9800 Balance

*Recordar: Copiar los valores de la Práctica 3a(Copiar --> Pegado especial: VALORES)

B C

*Noten que en la guía de la práctica, los coeficientes del Cp aparecen tabulados como: B x 10 + 3

Por lo tanto, B = (valor tabulado) x 10‒3

p /barT / K =

ps ó H /bar

Hrel

yagua

yaire

T0 /K = h(T0) / J·mol-1

R / J·mol·K-1

N /mol·h-1

xagua

xaire

Nagua /mol·h-1

Naire /mol·h-1

CK

T

BA

kPa

p

ln

221 /H kbar AT BT C

#2pc A BT CT

R

Page 2: Copia de Práctica 3b - Adelantar

303.15 303.15 290.00 290.00-73540657.2 -252086478.8 -6017.5 0.0 *En las celdas de entalpías deben tener programada la integral del Cp que vimos en clase, en función de la temperatura de cada corriente

-- 1127.9 629.9 -73540657.2 0.0 0.0 #VALUE! *Entalpía de la mezcla de gases ideales

43861.1 -- 44525.7 --

-42575.0 0.0 -44525.7 14.4 Balance

T / K *La tempeatura de salida de 290 K es un estimado

h#agua / J·mol-1

h#aire / J·mol-1

h#/ J·mol-1

Dhvap /J·mol-1 *Programar la ecuación para el DHvap

h /J·mol-1 *Esta es la entalpía molar de cada corriente. Para las corrientes líquidas, hlíq = h# (renglón 45) - DhvapH / kJ

Page 3: Copia de Práctica 3b - Adelantar

*Programar la ecuacion de Antoine y el polinomio de la constante de Henry en las celdas B22 y B23, y J37 y J38en función de la temperatura correspondiente (celdas B19 ó J34)

Equilibrio material

1290.00

x y Objetivo:

Agua -0.494 Ley de Raoult

Aire 73942 Ley de Henry

Recordar: Copiar los valores de la Práctica 3a(Copiar --> Pegado especial: VALORES)

Noten que en la guía de la práctica, los coeficientes del Cp aparecen tabulados como: B x 10 + 3

Por lo tanto, B = (valor tabulado) x 10‒3

p / bar =

T / K =

ps ó H /bar

Hrel

Page 4: Copia de Práctica 3b - Adelantar

*En las celdas de entalpías deben tener programada la integral del Cp que vimos en clase, en función de la temperatura de cada corriente

*Entalpía de la mezcla de gases ideales

*La tempeatura de salida de 290 K es un estimado

*Programar la ecuación para el DHvap

*Esta es la entalpía molar de cada corriente. Para las corrientes líquidas, hlíq = h# (renglón 45) - Dhvap

Page 5: Copia de Práctica 3b - Adelantar

*Programar la ecuacion de Antoine y el polinomio de la constante de Henry en las celdas B22 y B23, y J37 y J38

Page 6: Copia de Práctica 3b - Adelantar

*En las celdas de entalpías deben tener programada la integral del Cp que vimos en clase, en función de la temperatura de cada corriente