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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESETema 3 Reactores

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Título del test:
Tema 3 Reactores

Descripción:
Reactores

Autor:
the boss
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Fecha de Creación:
02/12/2022

Categoría:
Otros

Número preguntas: 21
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Temario:
¿Qué problemas de cálculo presenta a priori la obtención del factor de mejora para una reacción infinitamente larga? Que necesitamos calcular previamente el módulo de hatta Que no conocemos P*ag Que no conocemos el valor de δ/x .
¿En qué caso se podría simplificar la expresión de la velocidad global del proceso reactivo gas-líquido a esta expresión: Vg=Kag·a·P*a ? Para una reacción con un módulo de hatta cercano a cero Ambas son incorrectas Para una reacción en capa y en masa.
¿Cuándo sería desaconsejable utilizar una columna de relleno de anillo Rasching) Para procesos G-L con un módulo de hatta por debajo de 0,02 Cuando la reacción química es instantánea y Cb es muy alto Para absorción sin reacción química.
¿En qué casos se podría simplificar la expresión de la velocidad global del proceso reactivo gas-líquido a esta expresión: Vg=K·Ca·Cb ) Para una reacción en capa y en masa Para una reacción en masa sin gradientes Para una reacción con un módulo de hatta cercano a 100.
¿Qué resistencia podríamos eliminar en un sistema G-L con reacción en masa y con gradientes? En principio, la transferencia de materia en la capa límite gaseosa. En principio, ninguna de las tres La resistencia a la reacción química en la capa límite gaseosa.
En sistemas G-L con reacción en una banda flotante en el interior de la capa líquida: El espesor de la banda depende, entre otros, de la constante cinética de reacción La posición de la banda en la capa depende de las concentraciones relativas del reactivo Ambas son correctas.
¿Cómo se calcula la Ya de las ecuaciones de diseño de un reactor G-L? Dividiendo los moles de inerte en el gas por los moles totales Dividiendo la concentración de A en el líquido en equilibrio con el gas por la presión parcial de inerte Dividiendo los moles de reactivo disuelto en el líquido por los moles de inerte que lo acompaña.
¿En qué casos deberíamos tener en cuenta el parámetro E (factor de mejora) para calcular la velocidad global de un proceso G-L? Para reacciones químicas que no sean demasiado rápidas Para un proceso reactivo con un módulo de hatta cercano a 100 Para una reacción química que se de en la interfase.
¿Qué reactor es más indicado para una reacción G-L con un módulo de hatta bajo y gases poco solubles en el líquido? Una columna de plato Una columna de burbujeo Una torre de relleno.
En ambas capas límite (las formadas a ambos lados de la interfase en un sistema reactivo fluido-fluido) la transferencia de materia: Es siempre la etapa controlante de la velocidad global del proceso Se produce por difusión molecular, exclusivamente Se produce por flujo másico, (o advectivo), exclusivamente.
La ley de Henry de la solubilidad: Define una constante Kh que es siempre adimensional Relaciona concentración de un componente disuelto en equilibrio con un gas Ambas son correctas.
Si al calcular el módulo de Hatta obtenemos un valor de 17, ¿Qué tipo de reactor deberíamos considerar a priori? Una torre de relleno Un reactor de tanque agitado gasificado Una columna de burbujeo.
Unas unidades coherentes para el valor de Kal serían: min^-1 m^2 / s cm/s.
¿En qué casos sería necesario necesitar estimar el valor de uL, la relación entre el volumen del líquido en el reactor y el volumen total del reactor? En reactores con reacción química lenta Cuando la reacción química es instantánea y Cb es muy alto Cuando se desprecien las resistencias a la transferencia de materia.
Si en un sistema F-F no hay reacción química alguna: Tendrá un módulo de hatta muy alto En la velocidad global, solo habrá resistencias a la difusión Su velocidad global no contendrá ningún término de resistencia a la difusión en la capa límite líquida.
¿Cuándo sería aconsejable utilizar una torre de rocío (o cámara de pulverización)? Ambas respuestas son válidas Cuando dispongamos de un componente gaseoso muy soluble en el líquido Cuando queremos aumentar el área superficial del equipo.
Si en el sistema L-G se da una reacción infinitamente rápida con un valor de Cbl muy alto respecto de la concentración del componente A: El gradiente de concentraciones de A en la capa límite líquida tendrá un perfil curvo debido a la reacción La reacción se da una película situada prácticamente en la interfase La reacción se da mayoritariamente en la masa del líquido.
En una torre de relleno G-L funcionando en paralelo, ¿qué parte/s de la columna tendrán menor rendimiento? La más cercana a la salida de ambas corrientes En todo el reactor tendremos la misma eficacia de eliminación de A La más cercana a la entrada de ambas corrientes.
Reacción química en masa sin gradiente en FF se da cuando: Reacción química extremadamente lenta y reactivo disuelto en líquido alta concentración Reacción química extremadamente rápida y los dos componentes no difunden bien la capa límite Reacción química lenta y reactivo disuelto baja concentración.
La expresión global de velocidad Vg=Kag·a·Da, corresponde RQ en masa líquida sin gradiente RQ en capa y masa RQ rápida cercana a la interfase.
Factor de mejora en película (E) Se debe considerar cuando la RQ es extremadamente lenta Si es preciso debe aparecer en el término de resistencia a la difusión en la capa límite líquida dentro de la expresión de Vg de Raff Si es preciso debe aparecer en el término de resistencia a la RQ en el seno del fluido dentro de la mencionada (no se que palabra pone) expresión.
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