ejercicio de dr

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7. Se desea analizar la ventaja de realizar la misma reacción del ejemplo anterior en un reactor tanque agitado y un reactor tubular (bajo iguales condiciones de operación). Seleccionar el mejor reactor para efectuar dicha reacción. El flujo molar del reactivo A alimentado a los reactores continuos es de 380 mol / min. k=1 × 10 6 L 2 / mol 2 min C A 0 =100 mol / L C B0 =200 mol / L F A 0 =380 mol / min Suponiendo un tiempo y volumen V =3800 0 L T=10 0 min A + 2 B→C Reactor de tanque agitado: r A =kC A C B 2 r A = 1 2 r B entrada –salidareacciona =acumulacion F A 0 F A ( r A ) V= dN A dt F A =F A 0 ( 1X A ) F A 0 F A 0 ( 1X A )− ( r A ) V= dN A dt N A =N A 0 ( 1X A ) F A 0 F A 0 ( 1X A )− ( r A ) V= dN A 0 ( 1X A ) dt

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ejercicio de diseño de reactores

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7.Se desea analizar la ventaja de realizar la misma reaccin del ejemplo anterior en un reactor tanque agitado y un reactor tubular (bajo iguales condiciones de operacin). Seleccionar el mejor reactor para efectuar dicha reaccin. El flujo molar del reactivo A alimentado a los reactores continuos es de .

Suponiendo un tiempo y volumen

Reactor de tanque agitado:

Reemplazando en la ecuacin

Reemplazando en la ecuacin obtenida los valores:

Suponiendo un tiempo y volumen

Resolviendo en polymath introduciendo el siguiente cdigo:d(xa)/d(t) = ((-fa0 * xa) / (v * ca0)) - ((ra) / ca0)ra = -(k * ca0 * (1 - xa) * (cb0 - xa) ^ 2)fa0 = 380ca0 = 100cb0 = 200v = 38000t(0) = 0t(f) = 100k = 10 ^ (-6)xa(0) = 0

Encontrndose una conversin a los 100 minutos

Reactor de reactor tubular:

Partiendo de la ecuacin de diseo del reactor tubular en trminos de conversin:

Resolviendo en polymath introduciendo el siguiente cdigo:d(xa)/d(t) = -ra / fa0ra = -(k * ca0 * (1 - xa) * (cb0 - xa) ^ 2)fa0 = 380ca0 = 100cb0 = 200v = 38000t(0) = 0t(f) = 100k = 10 ^ (-6)xa(0) = 0

Encontrndose una conversin a los 100 minutos

Teniendo el resultado de las conversiones encontradas en cada reactor podemos afirmar que el mejor reactor para la reaccin el reactor de tanque agitado.