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WorksheetsParcial teórico 1 Elementos de Procesos I
Total questions: 20
Worksheet time: 3600secs
Para un proceso en general la ecuación global de conservación de la materia para una sustancia es:
Entra-Sale-Produce+Consume=Acumula
Sale-Entra-Produce+Consume =Acumula
Sale-Entra+Produce-Consume=Acumula
Entra-Sale+Produce-Consume=Acumula
Para separar una mezcla líquida homogénea de etanol, acetona y agua sería mas convenientes la utilización de las siguientes operaciones unitarias:
Destilación, membranas, intercambio iónico y/o hidrociclón
Centrifugación, destilación, secado y/o extracción L-L.
Membranas, flotación, intercambio iónico y/o decantación
Destilación, extracción L-L, membranas, y/o evaporación
Un flujo de chimenea que consiste en aire con 27.1% de CO2, 2.0% SO2 y 27.0% H2O todos los porcentajes en base libre de agua, pasa por un absorbedor donde se retiene todo el SO2, el gas final tendrá una composición en base normal de:
No se puede determinar la composición en base normal
27.7% CO2, 27.6% H2O, 13.0% O2 y N2
26.5% CO2, 26.4% H2O, 13.6% O2 y N2
21.7% CO2, 21.6% H2O, 12.0% O2 y N2
Un proceso unitario es una etapa componente de procesos en los que se realiza transformaciones químicas, biológicas, bioquímicas ó fisiológicas que cumplen con un objetivo en particular. Cual de estos sistemas no es un proceso unitario:
Combustión
Craking térmico
Pasteurización
Intercambio iónico con resinas
El número de Weber, We, es un grupo adimensional aplicado en los cálculo de ebullición forzada, se define como la razón de las fuerzas de inercia con respecto a la de la tensión superficial; el número de Weber equivale a la densidad multiplicada por la velocidad al cuadrado y distancia, estas dividida por la tensión superficial; para que las unidades sean consistentes, la tensión superficial en el sistema internacional tiene unidades de
lbf.ft
lbf/ft^2
lbf/ft
lbf.ft^3
1. Para el beneficio de un proceso industrial usted como ingeniero químico debe reducir y maximizar respectivamente:
La cantidad de materias primas y los productos principales
Los materiales que se recirculan y la energía que se recupera
Los desechos y la cantidad de materias primas
La energía básica y los desechos.
El principio de la conservación de la materia y la energía, descrita por los científicos Lavoisier y Helmholtz-Joule respectivamente dice que:
La materia y energía no se crean, ni se destruyen solo se transforman
La materia y energía no se transforman, solo se crean y destruyen
La materia y energía se crean y se destruyen y siempre se transforman
La materia y energía se transforman y se crean no se destruyen
Usted encontró en un articulo Inglés que para preparar un catalizador, este debe ser calcinado a una temperatura de 1440R en una mufla de metal, en la EIQ de la Universidad del Valle se dispone de una mufla de cerámica que está en grados centígrados, a que temperatura debe preparar su catalizador, si en la literatura se sugiere que emplee 90R menos si la operación fuese en este tipo de muflas?: (K=ºC+273.15;1K=1.8R):
476.85 ºC
364.85 ºC
436.85 ºC
526.85 ºC
Desde los cursos de elementos de procesos I en la Universidad del Valle, se han creado dos nuevas escalas de temperatura llamadas grados Mello (ºMe) y grados Reif (ºRf), estas dicen que a presión atmosférica, ebulle el agua a 122ºMe y a 452ºRf y se funde el hielo a 34ºMe y a -23ºRf; en un cambio de temperatura en ºRf para pasar a grados ºMe y a K se deben utilizar los factores respectivamente:
429/88 y 429/100
88/429y 100/429
88/475 y 100/475
475/88 y 100/475
En su respectivo orden, un tubo pitot, un pirómetro de radiación, un higrómetro, un manómetro y un rotámetro son medidores de:
Presión, flujo volumétrico, concentración, presión y flujo volumétrico
Flujo volumétrico, temperatura, presión, flujo volumétrico y concentración
Concentración, temperatura, densidad, presión y flujo volumétrico
Flujo volumétrico, temperatura, concentración, presión y flujo volumétrico
Las magnitudes derivadas de conductividad térmica, difusividad másica, difusividad térmica, viscosidad cinemática y viscosidad dinámica corresponden a:
Propiedades fisicoquímicas
Propiedades de transporte
Propiedades termodinámicas
Propiedades volumétricas
Como es la composición másica de una mezcla gaseosa de n-Butano (C4H10) e iso-Butano (CH(CH3)3), cuya composición molar es de 35% n-Butano y 65% iso-Butano:
20.4% n-butano y 79.6% iso-butano
35% n-butano y 65% iso-butano
58.2% n-butano y 41.8% iso-butano
55% n-butano y 45% iso-butano
Son operaciones unitarias donde únicamente participan mezclas de compuestos en fase gaseosa:
Desorción, adsorción, absorción, membranas, aspersión, flotación y arrastre con agua
Filtro de mangas, separación electroestática, condensación, adsorción, absorción, desorción y ciclones
Condensación, ciclones, evaporación, adsorción, lixiviación, filtro de mangas y separación electroestática
Ciclones, evaporación, adsorción, desorción, decantación, filtro de mangas y destilación
Las operaciones unitarias de filtro de mangas, aglomeración, evaporación, absorción, destilación y ciclones, en su orden corresponden separaciones: (G: gaseoso, L: líquido, S: sólido)
L-S, L-S, G-L, L-S, L-L y L-S
G-S, L-L, L-S, L-L, G-G y S-S
G-S, L-S, L-L, G-G, L-L y G-S
L-L, L-S, L-L, G-G, G-L y L-S
En un diagrama PFD aparece dos equipos con estas descripciones: P-303A/B/C y un TK-203, de acuerdo a esta información de codificación se puede afirmar que:
En ese proceso por lo menos hay 2 intercambiadores ubicados en la unidad 200, con tres repuestos y un tanque
En la unidad 200 hay tres bombas y en la unidad 300 hay dos tanques
En el proceso hay mínimo 9 intercambiadores y 3 tanques, ubicados en cualquier unidad
En el proceso hay por lo menos 3 bombas, una de ellas con 3 repuestos y 3 tanques en la unidad 200
Los diagramas de procesos que poseen información como balances de materia y energía, especificación de equipo e información mecánica y de instrumentación y que hacen parte del diseño básico y detallado son:
Diagramas Lay-out y PI&D
Diagramas BFD y PFD
Diagramas PFD y PI&D
Diagramas PFD y Lay-out
En una industrial sucroquímica (derivados de sacarosa), el etanol, los lodos de PTAR, levadura, el agua y abonos agrícolas son respectivamente:
Materia prima secundaria, materia prima principal, residuos, material recirculado y productos principales
Materia prima principal, materia prima secundaria, subproducto, material recirculado y residuo
Productos principales, residuo, materia prima secundaria, material recirculado y subproductos
Materias primas principales, subproducto, residuo, material recirculado y productos principales
Esta característica no está incluida en un diagrama P&ID
La mayoría de instrumentación esencial para el control del proceso y entendimiento del
diagrama
Balance masa o molar, presentando composiciones, cantidades y otras propiedades de los flujos
Líneas de flujo (rutas), se especifica largo y diámetro
Especificación de donde está cada equipo e instalación eléctrica
En un recipiente se mezcla una solución de NaOH y KOH en agua de composición 25% y 30% en peso respectivamente, con otra donde usted conoce la concentración de agua que es 45% y KOH al 30%. La composición final de NaOH y KOH de la mezcla final es:
No se puede determinar por qué hace falta más información
25% NaOH y 35% KOH
30% KOH y 25% agua
30% KOH y 25% NaOH
La presión puede definirse como una fuerza por unidad de área o superficie. El control de la presión en los procesos industriales da condiciones de operación seguras. Cualquier recipiente o tubería posee cierta presión máxima de operación y de seguridad variando este, de acuerdo con el material y la construcción. La presión de vacío es equivalente a:
Presiones manométricas que están por debajo de la presión atmosférica
Presiones de un fluido medido con referencia al cero absoluto
Presiones manométricas que están por encima de la presión atmosférica
Presiones que pueden obtenerse adicionando la presión atmosférica a la lectura del manómetro
