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EJERCICIO PRIMERA UNIDAD
PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA
3º E
MALENY ROCIO TRIANA ORTEGA
PROF;
G. EDGAR MATA ORTIZ
12 / JUNIO/2015
DESARROLLAR EL SIGUIENTE PROBLEMA Y SU INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS;
DATOS
TEMPERATURA ABSORCIÓN
X Y
1 50,92 61,3
2 52,64 65,5
3 52,64 59,4
4 52,73 64,2
5 53,32 64,3
6 53,43 64,1
7 53,45 66,6
8 54,05 61,4
9 54,2 64,9
10 54,25 68,1
11 54,27 65,0
12 54,69 65,2
13 55,64 66,6
14 56,08 67,1
15 56,33 68
16 56,34 63,5
17 56,37 67,0
18 56,54 66,5
19 57,99 68
20 58,21 69,3
21 58,28 69,7
22 58,63 67,9
23 58,7 69
24 59 67,8
X= TEMPERATURA QUE SE PRESENTA EN UN SITIO
Y= LA ABSORCIÓN DE LA TEMPERATURA
DESARROLLO DEL EJERCICIO
DATOS
TEMPERATURA ABSORCIÓN
X Y X² Y² XY
1 50,92 61,3 2592,8464 3757,69 3121,396
2 52,64 65,5 2770,9696 4290,25 3447,92
3 52,64 59,4 2770,9696 3528,36 3126,816
4 52,73 64,2 2780,4529 4121,64 3385,266
5 53,32 64,3 2843,0224 4134,49 3428,476
6 53,43 64,1 2854,7649 4108,81 3424,863
7 53,45 66,6 2856,9025 4435,56 3559,77
8 54,05 61,4 2921,4025 3769,96 3318,67
9 54,2 64,9 2937,64 4212,01 3517,58
10 54,25 68,1 2943,0625 4637,61 3694,425
11 54,27 65,0 2945,2329 4225 3527,55
12 54,69 65,2 2990,9961 4251,04 3565,788
13 55,64 66,6 3095,8096 4435,56 3705,624
14 56,08 67,1 3144,9664 4502,41 3762,968
15 56,33 68 3173,0689 4624 3830,44
16 56,34 63,5 3174,1956 4032,25 3577,59
17 56,37 67,0 3177,5769 4489 3776,79
18 56,54 66,5 3196,7716 4422,25 3759,91
19 57,99 68 3362,8401 4624 3943,32
20 58,21 69,3 3388,4041 4802,49 4033,953
21 58,28 69,7 3396,5584 4858,09 4062,116
22 58,63 67,9 3437,4769 4610,41 3980,977
23 58,7 69 3445,69 4761 4050,3
24 59 67,8 3481 4596,84 4000,2
1328,7 1580,4 73682,6208 104230,72 87602,708
n 24
∑ X 1328,7
∑ Y 1580,4
∑ X² 73682,6208
∑ Y² 104230,72
∑ XY 87602,708
FORMULAS Y APLICACIÓN
SCx=∑x²-(∑x)²/n
SCy=∑y²-(∑y)²/n
SCxy=∑xy-∑x.∑y/n
SCx= 122,46705
SCy= 161,38
SCxy= 107,813
r=SCxy/√SCx.SCy 0,7669
r²= 0,58813
coeficiente de determinación
Interpretación:
Podemos decir que habiendo una temperatura alta es
mayor probabilidad de absorción de vapores,gases
,etc.
ESTRATIFICACIÓN
DATOS REACTOR
TEMPERATURA ABSORCIÓN
X Y
1 1 50,92 61,3
2 2 52,64 65,5
3 2 52,64 59,4
4 2 52,73 64,2
5 2 53,32 64,3
6 1 53,43 64,1
7 2 53,45 66,6
8 2 54,05 61,4
9 1 54,2 64,9
10 2 54,25 68,1
11 1 54,27 65,0
12 2 54,69 65,2
13 1 55,64 66,6
14 1 56,08 67,1
15 2 56,33 68
16 2 56,34 63,5
17 1 56,37 67,0
18 2 56,54 66,5
19 1 57,99 68
20 1 58,21 69,3
21 2 58,28 69,7
22 2 58,63 67,9
23 1 58,7 69
24 2 59 67,8
REACTOR 1
REACTOR 1
X Y X² Y² XY
50,92 61,3 2592,8464 3757,69 3121,396
53,43 64,1 2854,7649 4108,81 3424,863
54,2 64,9 2937,64 4212,01 3517,58
54,27 65,0 2945,2329 4225 3527,55
55,64 66,6 3095,8096 4435,56 3705,624
56,08 67,1 3144,9664 4502,41 3762,968
56,37 67,0 3177,5769 4489 3776,79
57,99 68 3362,8401 4624 3943,32
58,21 69,3 3388,4041 4802,49 4033,953
58,7 69 3445,69 4761 4050,3
555,81 662,3 30945,7713 43917,97 36864,344
n 10
∑ X 555,81
∑ Y 662,3
∑ X² 30945,7713
∑ Y² 43917,97
∑ XY 36864,344
SCx=∑x²-(∑x)²/n
SCy=∑y²-(∑y)²/n
SCxy=∑xy-∑x.∑y/n
SCx= 53,29569
SCy= 53,841
SCxy= 53,0477
r=SCxy/√SCx.SCy 0,99029356
r²= 0,98068134
coeficiente de determinación
GRAFICA
INTERPRETACION
PODEMOS DETERMINAR QUE SEGUIMOS EN EL MISMO RANGO DE ABSORCION
CON TEMPERATURAS ALTAS, SE PUEDE SEGUIR EXTRAYENDO VAPORES.
REACTOR 2
REACTOR 2
X Y X² Y² XY
52,64 65,5 2770,9696 4290,25 3447,92
52,64 59,4 2770,9696 3528,36 3126,816
52,73 64,2 2780,4529 4121,64 3385,266
53,32 64,3 2843,0224 4134,49 3428,476
53,45 66,6 2856,9025 4435,56 3559,77
54,05 61,4 2921,4025 3769,96 3318,67
54,25 68,1 2943,0625 4637,61 3694,425
54,69 65,2 2990,9961 4251,04 3565,788
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56,34 63,5 3174,1956 4032,25 3577,59
56,54 66,5 3196,7716 4422,25 3759,91
58,28 69,7 3396,5584 4858,09 4062,116
58,63 67,9 3437,4769 4610,41 3980,977
59 67,8 3481 4596,84 4000,2
772,89 918,1 42736,8495 60312,75 50738,364
n 14
∑ X 772,89
∑ Y 918,1
∑ X² 42736,8495
∑ Y² 60312,75
∑ XY 50738,364
SCx=∑x²-(∑x)²/n
SCx= 68,3529214
SCy= 105,063571
SCxy= 53,3419286
SCy=∑y²-(∑y)²/n
SCxy=∑xy-∑x.∑y/n
r=SCxy/√SCx.SCy 0,62945414
r²= 0,39621251
coeficiente de determinación
MENOS CORRELACION ENTRE LAS VARIABLES EN LA EXTRATIFICACION

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Examen primera unidad terminado

  • 1. EJERCICIO PRIMERA UNIDAD PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA 3º E MALENY ROCIO TRIANA ORTEGA PROF; G. EDGAR MATA ORTIZ 12 / JUNIO/2015
  • 2. DESARROLLAR EL SIGUIENTE PROBLEMA Y SU INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS; DATOS TEMPERATURA ABSORCIÓN X Y 1 50,92 61,3 2 52,64 65,5 3 52,64 59,4 4 52,73 64,2 5 53,32 64,3 6 53,43 64,1 7 53,45 66,6 8 54,05 61,4 9 54,2 64,9 10 54,25 68,1 11 54,27 65,0 12 54,69 65,2 13 55,64 66,6 14 56,08 67,1 15 56,33 68 16 56,34 63,5 17 56,37 67,0 18 56,54 66,5 19 57,99 68 20 58,21 69,3 21 58,28 69,7 22 58,63 67,9 23 58,7 69 24 59 67,8 X= TEMPERATURA QUE SE PRESENTA EN UN SITIO Y= LA ABSORCIÓN DE LA TEMPERATURA
  • 3. DESARROLLO DEL EJERCICIO DATOS TEMPERATURA ABSORCIÓN X Y X² Y² XY 1 50,92 61,3 2592,8464 3757,69 3121,396 2 52,64 65,5 2770,9696 4290,25 3447,92 3 52,64 59,4 2770,9696 3528,36 3126,816 4 52,73 64,2 2780,4529 4121,64 3385,266 5 53,32 64,3 2843,0224 4134,49 3428,476 6 53,43 64,1 2854,7649 4108,81 3424,863 7 53,45 66,6 2856,9025 4435,56 3559,77 8 54,05 61,4 2921,4025 3769,96 3318,67 9 54,2 64,9 2937,64 4212,01 3517,58 10 54,25 68,1 2943,0625 4637,61 3694,425 11 54,27 65,0 2945,2329 4225 3527,55 12 54,69 65,2 2990,9961 4251,04 3565,788 13 55,64 66,6 3095,8096 4435,56 3705,624 14 56,08 67,1 3144,9664 4502,41 3762,968 15 56,33 68 3173,0689 4624 3830,44 16 56,34 63,5 3174,1956 4032,25 3577,59 17 56,37 67,0 3177,5769 4489 3776,79 18 56,54 66,5 3196,7716 4422,25 3759,91 19 57,99 68 3362,8401 4624 3943,32 20 58,21 69,3 3388,4041 4802,49 4033,953 21 58,28 69,7 3396,5584 4858,09 4062,116 22 58,63 67,9 3437,4769 4610,41 3980,977 23 58,7 69 3445,69 4761 4050,3 24 59 67,8 3481 4596,84 4000,2 1328,7 1580,4 73682,6208 104230,72 87602,708 n 24 ∑ X 1328,7 ∑ Y 1580,4 ∑ X² 73682,6208 ∑ Y² 104230,72 ∑ XY 87602,708
  • 4. FORMULAS Y APLICACIÓN SCx=∑x²-(∑x)²/n SCy=∑y²-(∑y)²/n SCxy=∑xy-∑x.∑y/n SCx= 122,46705 SCy= 161,38 SCxy= 107,813 r=SCxy/√SCx.SCy 0,7669 r²= 0,58813 coeficiente de determinación
  • 6. Podemos decir que habiendo una temperatura alta es mayor probabilidad de absorción de vapores,gases ,etc. ESTRATIFICACIÓN DATOS REACTOR TEMPERATURA ABSORCIÓN X Y 1 1 50,92 61,3 2 2 52,64 65,5 3 2 52,64 59,4 4 2 52,73 64,2 5 2 53,32 64,3 6 1 53,43 64,1 7 2 53,45 66,6 8 2 54,05 61,4 9 1 54,2 64,9 10 2 54,25 68,1 11 1 54,27 65,0 12 2 54,69 65,2 13 1 55,64 66,6 14 1 56,08 67,1 15 2 56,33 68 16 2 56,34 63,5 17 1 56,37 67,0 18 2 56,54 66,5 19 1 57,99 68 20 1 58,21 69,3 21 2 58,28 69,7 22 2 58,63 67,9
  • 7. 23 1 58,7 69 24 2 59 67,8 REACTOR 1 REACTOR 1 X Y X² Y² XY 50,92 61,3 2592,8464 3757,69 3121,396 53,43 64,1 2854,7649 4108,81 3424,863 54,2 64,9 2937,64 4212,01 3517,58 54,27 65,0 2945,2329 4225 3527,55 55,64 66,6 3095,8096 4435,56 3705,624 56,08 67,1 3144,9664 4502,41 3762,968 56,37 67,0 3177,5769 4489 3776,79 57,99 68 3362,8401 4624 3943,32 58,21 69,3 3388,4041 4802,49 4033,953 58,7 69 3445,69 4761 4050,3 555,81 662,3 30945,7713 43917,97 36864,344 n 10 ∑ X 555,81 ∑ Y 662,3 ∑ X² 30945,7713 ∑ Y² 43917,97 ∑ XY 36864,344 SCx=∑x²-(∑x)²/n SCy=∑y²-(∑y)²/n SCxy=∑xy-∑x.∑y/n SCx= 53,29569 SCy= 53,841
  • 8. SCxy= 53,0477 r=SCxy/√SCx.SCy 0,99029356 r²= 0,98068134 coeficiente de determinación
  • 10. INTERPRETACION PODEMOS DETERMINAR QUE SEGUIMOS EN EL MISMO RANGO DE ABSORCION CON TEMPERATURAS ALTAS, SE PUEDE SEGUIR EXTRAYENDO VAPORES. REACTOR 2
  • 11. REACTOR 2 X Y X² Y² XY 52,64 65,5 2770,9696 4290,25 3447,92 52,64 59,4 2770,9696 3528,36 3126,816 52,73 64,2 2780,4529 4121,64 3385,266 53,32 64,3 2843,0224 4134,49 3428,476 53,45 66,6 2856,9025 4435,56 3559,77 54,05 61,4 2921,4025 3769,96 3318,67 54,25 68,1 2943,0625 4637,61 3694,425 54,69 65,2 2990,9961 4251,04 3565,788 56,33 68 3173,0689 4624 3830,44 56,34 63,5 3174,1956 4032,25 3577,59 56,54 66,5 3196,7716 4422,25 3759,91 58,28 69,7 3396,5584 4858,09 4062,116 58,63 67,9 3437,4769 4610,41 3980,977 59 67,8 3481 4596,84 4000,2 772,89 918,1 42736,8495 60312,75 50738,364 n 14 ∑ X 772,89 ∑ Y 918,1 ∑ X² 42736,8495 ∑ Y² 60312,75 ∑ XY 50738,364 SCx=∑x²-(∑x)²/n SCx= 68,3529214 SCy= 105,063571 SCxy= 53,3419286 SCy=∑y²-(∑y)²/n SCxy=∑xy-∑x.∑y/n r=SCxy/√SCx.SCy 0,62945414 r²= 0,39621251 coeficiente de determinación
  • 12. MENOS CORRELACION ENTRE LAS VARIABLES EN LA EXTRATIFICACION