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Cálculos de un lecho fludizado a base de aire, Ejercicios de Ingeniería de Procesos

Se hacen cálculos de un lecho, tomando en cuenta medidas y pesos de las partículas y potencia del aire

Tipo: Ejercicios

2024/2025

Subido el 22/04/2025

lopez-urbina-alejandro
lopez-urbina-alejandro 🇲🇽

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Cálculos del Lecho Fluidizado (Botella
Peñafiel 2L, Arroz, Aire a 25°C)
6. Fracción de vacío del lecho (ε)
= 1 - (masa / volumen_total) / _pε ρ
= 1 - (0.3819 / 0.0009282) / 1440 = 0.7143ε
7. Factor de forma (a)
a = 6 / ( _s * D_p * (1 - ))φ ε
a = 6 / (1 * 0.0035 * (1 - 0.7143)) = 6000.0
8. Velocidad mínima de fluidización (V_mf)
V_mf = [ ²( _p - )gD_p²] / [150 * * (1 - )]ε ρ ρ μ ε
V_mf = [(0.7143)² * (1440 - 1.184) * 9.81 * (0.0035)²] / [150 * 1.849e-5 * (1 - 0.7143)]
V_mf = 111.33 m/s
9. Presión de aire requerida (ΔP)
P = h * [150 * ((1 - )² * * V_mf) / ( ³ * D_p²) + 1.75 * ((1 - ) * * V_mf²) / ( ³ * D_p)]Δ ε μ ε ε ρ ε
P = 1,209,125.69 PaΔ
10. Presión de entrada (P_s)
P_s = ( P / 101325) + 1 = 12.93 atmΔ
P_s = 1,310,450.69 Pa
11. Número de Reynolds (Re)
Re = (D_p * * V_mf) / ρ μ
Re = (0.0035 * 1.184 * 111.33) / (1.849e-5) = 24,950.37
12. Caudal (Q)
Q = V_mf * A = 111.33 * 0.00442 = 0.4918 m³/s

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¡Descarga Cálculos de un lecho fludizado a base de aire y más Ejercicios en PDF de Ingeniería de Procesos solo en Docsity!

Cálculos del Lecho Fluidizado (Botella

Peñafiel 2L, Arroz, Aire a 25°C)

6. Fracción de vacío del lecho (ε)

ε = 1 - (masa / volumen_total) / ρ_p ε = 1 - (0.3819 / 0.0009282) / 1440 = 0.

7. Factor de forma (a)

a = 6 / ( φ_s * D_p * (1 - ε)) a = 6 / (1 * 0.0035 * (1 - 0.7143)) = 6000.

8. Velocidad mínima de fluidización (V_mf)

V_mf = [ ²(ε ρ_p - ρ)gD_p²] / [150 * μ * (1 - ε)] V_mf = [(0.7143)² * (1440 - 1.184) * 9.81 * (0.0035)²] / [150 * 1.849e-5 * (1 - 0.7143)] V_mf = 111.33 m/s

9. Presión de aire requerida (ΔP)

Δ P = h * [150 * ((1 - ε)² * μ * V_mf) / ( ³ * D_p²) + 1.75 * ((1 -ε ε) * ρ * V_mf²) / ( ³ * D_p)]ε Δ P = 1,209,125.69 Pa

10. Presión de entrada (P_s)

P_s = ( ΔP / 101325) + 1 = 12.93 atm P_s = 1,310,450.69 Pa

11. Número de Reynolds (Re)

Re = (D_p * ρ * V_mf) /μ Re = (0.0035 * 1.184 * 111.33) / (1.849e-5) = 24,950.

12. Caudal (Q)

Q = V_mf * A = 111.33 * 0.00442 = 0.4918 m³/s