SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
REACTORES QUÍMICOS
1.  BALANCE DE MOLES
1.1 Identidad química ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1.2  Tasa de reacción ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1.3  Ecuación básica de Ingeniería de las reacciones químicas F jo F j
1.2  Reactor por lotes Un reactor por lotes no tiene flujo de entrada  de reactivos ni flujo de salida de productos  mientras la reacción se está efectuando:  F jo =F j =0 Para un reactor de mezcla perfecta, r j  es  constante para todo el volumen.  Resolviendo la integral, se obtiene: N j t
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1.3  Reactor de tanque con agitación continua (CTSR) Reactivos F jo Productos F j El CTSR normalmente se opera en estado estacionario y de modo que esté muy bien Mezclado.  Como resultado de esto último, el reactor se modela sin variaciones espaciales de  la concentración, temperatura o velocidad de reacción en todos los puntos del recipiente. r j
1.4  Reactor Tubular  (PFR) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],F j F jo F j (y) F j (y+  y) y y+  y N j V
[object Object],[object Object],[object Object]
1.5  Reactor de Lecho empacado (PBR) F j F jo F j (W) F j (W+  W) W W+  W En reactores en los que intervienen reacciones heterogéneas fluido-sólido la velocidad de reacción se basa en la masa de catalizador sólido, W.  La  deducción para un reactor PBR es  análoga a la de un reactor tubular, pero sustituyendo la coordenada de volumen , V, por la coordenada de masa W. N j W
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Problemas ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object]
2.  Conversión y Tamaño del reactor
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
2.2  Ecuaciones de diseño ,[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object]
[object Object]
2.3  Dimensionamiento del reactor ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Gráficas de Levenspiel
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Utilizando los datos de la tabla, calcule el volumen necesario para alcanzar una  conversión de 80% en un CSTR.  Sombree en la figura el área que, al multiplicarse por F A0 , daría el volumen de un CSTR necesario para lograr una conversión de 80% (es decir X=0.8) (R=8.314 kPa dm 3  / mol K) 0.00100 0.85 0.00125 0.8 0.00180 0.7 0.00250 0.6 0.00330 0.5 0.00400 0.4 0.00450 0.3 0.00500 0.2 0.00520 0.1 0.00530 0.0 -r A  (mol/dm 3 ·s) X
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
2.3  Reactores en serie ,[object Object],[object Object]
[object Object],V1 V2 V3 X=0 F A0 X 1 F A1 X 2 F A2 X 3 F A3 F A0 /-r A 1 X 1 X 2 X 3 V 1 V 2 V 3
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],V1 X 0 F A0 X 1 F A1 V2 X 2 F A2
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],V1 X=0 F A0 X 1 F A1 V2 X 1 =0.4 X 2 =0.8 F A2
[object Object],[object Object],[object Object],V2 X 2 =0.8 F A2 V1 X=0 F A0 X 1 F A1 V1 X 0 F A0 V2 X 1 =0.4 X 2 =0.8 F A2
2.4  Velocidades de reacción relativas ,[object Object],[object Object],[object Object]
2.5  Espacio tiempo ,[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],0.6 0.4 0.2 0 X 0.001 0.002 0.005 0.01 -rA (mol/dm 3 ·s) x 10 3

More Related Content

What's hot

04. transferencia de masa interfacial
04. transferencia de masa interfacial04. transferencia de masa interfacial
04. transferencia de masa interfacial
alvis19
 
Distribuciones de tiempos_de_residencia_en_reactores_quimicos
Distribuciones de tiempos_de_residencia_en_reactores_quimicosDistribuciones de tiempos_de_residencia_en_reactores_quimicos
Distribuciones de tiempos_de_residencia_en_reactores_quimicos
Dany Hdz
 
Proc sep iii destilacion instantánea
Proc sep iii   destilacion instantáneaProc sep iii   destilacion instantánea
Proc sep iii destilacion instantánea
Alejandro Guadarrama
 
Metodos de diseño basicos para intercambiadores de calor
Metodos de diseño basicos para intercambiadores de calorMetodos de diseño basicos para intercambiadores de calor
Metodos de diseño basicos para intercambiadores de calor
Alejandro Guadarrama
 

What's hot (20)

04. transferencia de masa interfacial
04. transferencia de masa interfacial04. transferencia de masa interfacial
04. transferencia de masa interfacial
 
Estequiometria
EstequiometriaEstequiometria
Estequiometria
 
Reactores discontinuos
Reactores discontinuosReactores discontinuos
Reactores discontinuos
 
Ejercicio 4
Ejercicio 4Ejercicio 4
Ejercicio 4
 
Solucionario levenspiel-cap-2-y-3
Solucionario levenspiel-cap-2-y-3Solucionario levenspiel-cap-2-y-3
Solucionario levenspiel-cap-2-y-3
 
Ejercicios libro03a
Ejercicios libro03aEjercicios libro03a
Ejercicios libro03a
 
Exposición 1 (equilibrio líquido vapor)
Exposición 1 (equilibrio líquido  vapor)Exposición 1 (equilibrio líquido  vapor)
Exposición 1 (equilibrio líquido vapor)
 
Cuarto_Parcial_Completo.pdf.pdf
Cuarto_Parcial_Completo.pdf.pdfCuarto_Parcial_Completo.pdf.pdf
Cuarto_Parcial_Completo.pdf.pdf
 
Reactor tubular.problemas resueltos.
Reactor tubular.problemas resueltos.Reactor tubular.problemas resueltos.
Reactor tubular.problemas resueltos.
 
Constantes para mezclas binarias
Constantes para mezclas binariasConstantes para mezclas binarias
Constantes para mezclas binarias
 
Operación de un reactor
Operación de un reactorOperación de un reactor
Operación de un reactor
 
Reactores Químicos 02
Reactores Químicos 02Reactores Químicos 02
Reactores Químicos 02
 
Documents.tips solucionario geankoplis-procesos-de-transporte-y-operaciones-u...
Documents.tips solucionario geankoplis-procesos-de-transporte-y-operaciones-u...Documents.tips solucionario geankoplis-procesos-de-transporte-y-operaciones-u...
Documents.tips solucionario geankoplis-procesos-de-transporte-y-operaciones-u...
 
Solucionario Fenomenos De Transporte
Solucionario Fenomenos De TransporteSolucionario Fenomenos De Transporte
Solucionario Fenomenos De Transporte
 
Conversión, selectividad y rendimiento.
Conversión, selectividad y rendimiento.Conversión, selectividad y rendimiento.
Conversión, selectividad y rendimiento.
 
Distribuciones de tiempos_de_residencia_en_reactores_quimicos
Distribuciones de tiempos_de_residencia_en_reactores_quimicosDistribuciones de tiempos_de_residencia_en_reactores_quimicos
Distribuciones de tiempos_de_residencia_en_reactores_quimicos
 
Proc sep iii destilacion instantánea
Proc sep iii   destilacion instantáneaProc sep iii   destilacion instantánea
Proc sep iii destilacion instantánea
 
Metodos de diseño basicos para intercambiadores de calor
Metodos de diseño basicos para intercambiadores de calorMetodos de diseño basicos para intercambiadores de calor
Metodos de diseño basicos para intercambiadores de calor
 
Problemas transferencia de materia
Problemas transferencia de materiaProblemas transferencia de materia
Problemas transferencia de materia
 
Método pinch o método de pliegue - Transferencia de calor
Método pinch o método de pliegue - Transferencia de calorMétodo pinch o método de pliegue - Transferencia de calor
Método pinch o método de pliegue - Transferencia de calor
 

Similar to Reactores Químicos 01

Guia nº3 reactores continuos en estado estacionario
Guia nº3  reactores continuos en estado estacionarioGuia nº3  reactores continuos en estado estacionario
Guia nº3 reactores continuos en estado estacionario
fabrizio arratia
 
Ejercicios resueltos
Ejercicios resueltosEjercicios resueltos
Ejercicios resueltos
dreiqucv
 
Bateria planas y procesos
Bateria planas y procesosBateria planas y procesos
Bateria planas y procesos
gems_themaxima
 
(2) balance de materia en procesos reactivos
(2) balance de materia en procesos reactivos(2) balance de materia en procesos reactivos
(2) balance de materia en procesos reactivos
Carlos Andres Gomez
 

Similar to Reactores Químicos 01 (20)

Clase 2
Clase 2Clase 2
Clase 2
 
Batch reactores.pdf
Batch reactores.pdfBatch reactores.pdf
Batch reactores.pdf
 
Guia nº3 reactores continuos en estado estacionario
Guia nº3  reactores continuos en estado estacionarioGuia nº3  reactores continuos en estado estacionario
Guia nº3 reactores continuos en estado estacionario
 
Ejercicios resueltos
Ejercicios resueltosEjercicios resueltos
Ejercicios resueltos
 
Ejercicio resuelto unidad_ii_
Ejercicio resuelto unidad_ii_Ejercicio resuelto unidad_ii_
Ejercicio resuelto unidad_ii_
 
Fundamentos
FundamentosFundamentos
Fundamentos
 
Informe 7 labo de rectores.docx
 Informe 7 labo de rectores.docx Informe 7 labo de rectores.docx
Informe 7 labo de rectores.docx
 
CINETICA QUIMICA 18.04.23.pptx
CINETICA QUIMICA 18.04.23.pptxCINETICA QUIMICA 18.04.23.pptx
CINETICA QUIMICA 18.04.23.pptx
 
Deduccic3b3n de-las-ecuaciones-de-disec3b1o1
Deduccic3b3n de-las-ecuaciones-de-disec3b1o1Deduccic3b3n de-las-ecuaciones-de-disec3b1o1
Deduccic3b3n de-las-ecuaciones-de-disec3b1o1
 
Bateria planas y procesos
Bateria planas y procesosBateria planas y procesos
Bateria planas y procesos
 
Reactores
ReactoresReactores
Reactores
 
(2) balance de materia en procesos reactivos
(2) balance de materia en procesos reactivos(2) balance de materia en procesos reactivos
(2) balance de materia en procesos reactivos
 
Paper3 saponificacion-rcstr
Paper3 saponificacion-rcstrPaper3 saponificacion-rcstr
Paper3 saponificacion-rcstr
 
adiabatico_reactor ejercicio.pptx
adiabatico_reactor ejercicio.pptxadiabatico_reactor ejercicio.pptx
adiabatico_reactor ejercicio.pptx
 
Clase 3
Clase 3Clase 3
Clase 3
 
balacance de materia y energia.pdf
balacance de materia y energia.pdfbalacance de materia y energia.pdf
balacance de materia y energia.pdf
 
Capitulo3 reactor d eflujo tubular28.5.21
Capitulo3 reactor d eflujo tubular28.5.21Capitulo3 reactor d eflujo tubular28.5.21
Capitulo3 reactor d eflujo tubular28.5.21
 
04 reactores
04 reactores04 reactores
04 reactores
 
Guía de ejercicios tema 2
Guía de ejercicios tema 2Guía de ejercicios tema 2
Guía de ejercicios tema 2
 
Reactor pfr
Reactor pfrReactor pfr
Reactor pfr
 

Recently uploaded

redes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativaredes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativa
nicho110
 

Recently uploaded (14)

Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
 
presentación del desensamble y ensamble del equipo de computo en base a las n...
presentación del desensamble y ensamble del equipo de computo en base a las n...presentación del desensamble y ensamble del equipo de computo en base a las n...
presentación del desensamble y ensamble del equipo de computo en base a las n...
 
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXIinvestigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
 
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
 
redes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativaredes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativa
 
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
 
presentacion_desamblado_de_una_computadora_base_a_las_normas_de_seguridad.pdf
presentacion_desamblado_de_una_computadora_base_a_las_normas_de_seguridad.pdfpresentacion_desamblado_de_una_computadora_base_a_las_normas_de_seguridad.pdf
presentacion_desamblado_de_una_computadora_base_a_las_normas_de_seguridad.pdf
 
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
 
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
 
Guia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
Guia Basica para bachillerato de Circuitos BasicosGuia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
Guia Basica para bachillerato de Circuitos Basicos
 
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptxBuenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
 
Generaciones de las Computadoras..pdf...
Generaciones de las Computadoras..pdf...Generaciones de las Computadoras..pdf...
Generaciones de las Computadoras..pdf...
 
infor expo AVANCES TECNOLOGICOS DEL SIGLO 21.pptx
infor expo AVANCES TECNOLOGICOS DEL SIGLO 21.pptxinfor expo AVANCES TECNOLOGICOS DEL SIGLO 21.pptx
infor expo AVANCES TECNOLOGICOS DEL SIGLO 21.pptx
 
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxEVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
 

Reactores Químicos 01

  • 2. 1. BALANCE DE MOLES
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6. 1.3 Ecuación básica de Ingeniería de las reacciones químicas F jo F j
  • 7. 1.2 Reactor por lotes Un reactor por lotes no tiene flujo de entrada de reactivos ni flujo de salida de productos mientras la reacción se está efectuando: F jo =F j =0 Para un reactor de mezcla perfecta, r j es constante para todo el volumen. Resolviendo la integral, se obtiene: N j t
  • 8.
  • 9. 1.3 Reactor de tanque con agitación continua (CTSR) Reactivos F jo Productos F j El CTSR normalmente se opera en estado estacionario y de modo que esté muy bien Mezclado. Como resultado de esto último, el reactor se modela sin variaciones espaciales de la concentración, temperatura o velocidad de reacción en todos los puntos del recipiente. r j
  • 10.
  • 11.
  • 12. 1.5 Reactor de Lecho empacado (PBR) F j F jo F j (W) F j (W+  W) W W+  W En reactores en los que intervienen reacciones heterogéneas fluido-sólido la velocidad de reacción se basa en la masa de catalizador sólido, W. La deducción para un reactor PBR es análoga a la de un reactor tubular, pero sustituyendo la coordenada de volumen , V, por la coordenada de masa W. N j W
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18. 2. Conversión y Tamaño del reactor
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35.
  • 36.