Exerciții și probleme
Document Acțiuni

PROBLEME PRIVIND BILANȚUL DE CAPITAL (secțiunea 1.1)
PROBLEME BILANȚE (secțiunea 1.2)
EO-F-010. (PDF). Fracțiile molare de lichid și vapori de echilibru și temperaturile de fierbere pentru amestecurile de benzen și toluen sunt după cum urmează:
a) Desenați diagrama punctului de fierbere a sistemului benzen/toluen.
b) Determinați temperatura de fierbere a amestecului lichid de fracție molară în benzen 0,37 și compoziția vaporilor la echilibru.
c) Dacă un amestec echimolar de benzen și toluen este încălzit până când temperatura de fierbere crește cu 2 ° C, calculați compoziția amestecului lichid și cantitatea de lichid care a devenit vapori
EP-F-012. (PDF). Având în vedere schema figurii atașate, pentru un sistem de distilare cu vapori de xilen. Calculați fluxurile de furaje și distilate.
EP-F-016 (PDF). Se dorește uscarea unui curent de 5500 m 3/h de aer umed (măsurat la 361 K și 102,4 kN/m 2) cu o presiune parțială de vapori de apă de 9066 N/m 2. Pentru aceasta, fluxul menționat este pus în contact cu altul de acid sulfuric de 72% în greutate într-o coloană de absorbție. Aerul „uscat” părăsește coloana la 322 K și 98,66 kN/m 2, cu o presiune parțială a vaporilor de apă de 840 N/m2. Acidul iese din coloană cu o concentrație de 67%; o parte din aceasta este îndepărtată, iar restul se amestecă cu 98% acid pentru a prepara acidul 72%. Calculați: a) debitul volumetric al aerului „uscat” care iese din coloană; b) debit de acid 98% necesar; c) debit de acid de 67% care este eliminat d) debit de acid de 67% care părăsește coloana, e) temperatura minimă la care ar putea fi utilizat aerul care iese din coloană fără a fi observată condensarea apei.
PROBLEME PE BILANȚ (secțiunea 1.3)
EP-F-037. (PDF). Un gaz obținut din cocs are o compoziție în volum de CO de 88,9%. Acest gaz este ars cu oxigen pur peste 20% în raport cu stocheometricul. Dacă arderea are loc la 98%, calculați greutatea și compoziția în procente de volum a produsului gazos format la 100 k de gaz ars.
EP-F-038. (PDF). Energia de activare a reacției A → B + C este 8,336 kJ mol -1 și factorul său de frecvență A este 1,783 L · mol -1 · min -1. Dacă temperatura procesului este de 50 ° C și concentrația inițială de A este de 2 M, a) calculați producția zilnică de B (kg zi -1) a unei instalații care are un reactor discontinuu amestecat perfect amestecat de 10 m 3. Conversia necesară este de 95%, iar timpul de oprire pentru fiecare proces de încărcare/descărcare și condiționare este de 0,4 ore. b) Dacă producția ar trebui să crească cu 20%, care ar fi temperatura la care ar trebui să se desfășoare procesul, presupunând că celelalte variabile rămân constante? Date: PM A = 160 g mol-1, PM B = 120 g mol.
EP-F-039. (PDF). Fie reacția A → B + C cu o constantă a vitezei egală cu 8 10 -2 l mol -1 min -1. Dacă concentrația inițială de A este de 2 M, calculați producția zilnică de B (kg zi -1) pentru o instalație care are un reactor discontinuu amestecat perfect amestecat de 10 m 3. Conversia necesară este de 95%, iar timpul de oprire pentru fiecare proces de încărcare/descărcare și condiționare este de 0,4 ore. Date: Mr (A) = 160, Mr (B) = 120
EP-F-040. (PDF). Reacția Diels-Alder a ciclopentadienei (A) cu benzoquinona (B) pentru a da aductul la 25 ° C, are un k de 9,92 .10 -3 m 3/kmol s. Presupunând că modificarea volumului în timpul reacției este neglijabilă, că gradul de conversie dorit este de 95% și că concentrațiile inițiale de A și B sunt de 0,1 și respectiv 0,08 kmol/m 3, calculați volumul reactorului necesar pentru obținerea aductului producție de 10 m 3/zi, folosind reactorul izotermic în amestec perfect și că ciclul de încărcare și descărcare utilizează 1,80 ore de timp mort