QUIMICA ANALITICA APLICADA

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
QUIMICA ANALITICA APLICADA
Advertisements

FÍSICA Y QUÍMICA Es un error mojar los troncos de leña antes de introducirlos en la estufa.
Contaminación del aire
Aplicaciones del HNO3: El HNO3 es uno de los ácidos mas importantes desde el punto de vista de vida industrial, pues se le consume en grandes cantidades.
EL CARBÓN.
REACCIONES QUÍMICAS.
Diego García Rodríguez
UNIDAD I La Química del Carbono.
6 Cambios químicos PARA EMPEZAR ESQUEMA INTERNET.
Alberto Hernández Fernández Francisco Sánchez Aznar
6 6-1 J. Manuel Báñez Química II Fuentes de hidrocarburos.
Juan Manuel Castelo Gómez Ana Fernández Guillamón 1º Bach. E
COMBUSTIÓN.
“Composición de la materia”
TEMA 8 Reacciones Químicas I.E.S. Pablo Gargallo
LA MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES.
¿Qué es la Quìmica?.
Química Orgánica 1. Química Orgánica Básica La química orgánica comienza con el origen de la vida, sin embargo, no es hasta 1807 cuando se realiza la.
UNIDAD I La Química del Carbono.
Elaborado por Nacho Diego
FUNCIONES DE ALGUNOS COMPONENTES DEL AIRE
UNIDAD 2: CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA. SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS
La Materia TEMA 5 I.E.S. Pablo Gargallo
Procesos Industriales.
UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE MEDELLIN MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES GASES IDEALES RUBIELA GARCIA.
Gasificacion del Carbón
1 1.
CONCEPTOS BÁSICOS DE QUIMICA 4/11/2017.
Oscar piracun Metano 11:04.
Unidad didáctica 5: los minerales
PROCESOS QUÍMICOS CON REACIÓN
TEMA 4. BALANCES DE MATERIA INDICE 1. INTRODUCCIÓN
El origen del petróleo Teorías sobre el origen del petróleo Composición química del petróleo La destilación del petróleo Principales derivados del petróleo.
LEYES FUNDAMENTALES DE LA QUÍMICA
CAMBIOS QUÍMICOS Y SUS REPERCUSIONES
ICFES 2007 QUÍMICA GRADO 12 COJOWA.
Unidad I Transformaciones de la materia.
QUIMICA ORGANICA Modulo I.
IES Julio Caro Baroja Fuenlabrada Curso: Christian Álamo Y Adrián Fernández.
Las Energías No Renovables Hecho por Marcos.
La industria del carbón Dr. David Bell Profesor asociado Departamento de Ingeniería Química y Petróleo Universidad de Wyoming Laramie, Wyoming, EE.UU.
-Daniel Rodríguez Bernal y Andrés Caravaca Fernández
¿El Aire es un compuesto o una mezcla?
Fórmula empírica y molecular
Cualquier material orgánico con proporciones relativamente altas de carbono es susceptible de ser transformado en carbón activado  Los residuos de madera,
Aspectos generales de la incineración de residuos peligrosos
Naturaleza de la materia
Es uno de los combustibles fósiles más importantes que existen en la actualidad, dadas la aplicaciones que tiene.
Lic. Eduardo Darío Verastegui Borja
EL CARBÓN.
Centro de Educación Adultos -Ávila- Ámbito CCTT
FUEGO..
FÓRMULA MÍNIMA O EMPÍRICA
Aplicación y seguimiento De programas ambientales
Ministerio de educación
Tecnologías de conversión Térmica de Residuos Solidos
BIOLOGÍA II.
REACCIONES QUÍMICAS.
Tema 3: Técnicas Clásicas
UNIDAD III QUÍMICA ORGÁNICA Tema 1. El petróleo
REACCIÓN QUÍMICA.
Valor : Solidaridad Objetivo: Identificar los recursos naturales que encontramos en el Ecuador y clasificarlos, en renovables y no renovables así como.
La energía y sus fuentes
El producto es un compuesto químico complejo en el que coexisten partes sólidas, líquidas y gaseosas. Lo forman, por una parte, unos compuestos denominados.
TEMA 7. ESTEQUIOMETRÍA. GUIÓN DEL TEMA 1.CAMBIOS QUÍMICOS. 2.¿CÓMO SE PRODUCEN LAS REACCIONES QUÍMICAS A NIVEL MOLECULAR? TEORÍA DE LAS COLISIONES 3.AJUSTE.
QUÍMICA GENERAL.
TEMA 3. ESTADOS DE LA MATERIA: LEYES DE LOS GASES.
Procesos de Combustión
1 REACCIONES QUÍMICAS DISOLUCIONES QUÍMICA 2º bachillerato y y.
Transcripción de la presentación:

QUIMICA ANALITICA APLICADA Departamento de Química Analítica y Tecnología de Alimentos QUIMICA ANALITICA APLICADA Tema 11. Carbones y derivados. Clasificación de los Carbones y sus derivados. Componentes mayoritarios y minoritarios. Contenido en azufre. Contenido en elementos traza.

Componentes de los Carbones CARBONES Y DERIVADOS Carbones Combustible sólido con más de un 50% en peso de carbono (70% en volumen) resultante de la descomposición lenta de grandes cantidades de materia vegetal durante las épocas geológicas pretéritas. Principales usos La industria siderúrgica. Generación de energía eléctrica en centrales térmicas. Componentes de los Carbones Los carbones están constituidos, por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre: -El carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno proceden de los vegetales originales. -El azufre puede ser de origen orgánico o inorgánico (proveniente de minerales que han impurificado el lecho de carbón durante su formación).

Teorías sobre la formación de los carbones. CARBONES Y DERIVADOS Propiedades y composición Teorías sobre la formación de los carbones. Hickling Existe una continuidad en la formación y las diferencias se basan al tiempo que ha durado el proceso de carbonización: madera  turba  lignito  hulla  antracita Hilt La carbonización se acentúa con la profundidad debido a los efectos de la presión y temperatura. Mackenzie-Taylor Cada tipo de carbón es el final de un proceso diferente según las condiciones de carbonización. Mackenzie-Taylor

Proceso de coquización. CARBONES Y DERIVADOS Obtención del coque. Calentamiento de las hullas en recipientes cerrados hasta temperaturas de unos 1000ºC con lo que se obtienen gases de coquería (H2, CH4, CO, CnH2n, N2 y CO2), líquidos (alquitrán de hulla y amoníaco) y un residuo sólido que se denomina coque (65-80%). Proceso de coquización. 100ºC: Desorción de O2, N2, CH4 y H2O. 100-300ºC: Desorción de SH2, CO, CO2 y olefinas. 310ºC: Aparecen porciones líquidas. 400-450ºC: Se inicia la fusión 550ºC: Fin de la fusión .Desprendi-miento de H2. 700-1000ºC: Craqueo. >1000ºC: Procesos de grafitización.

ANALISIS INMEDIATO DE CARBONES Esquema del análisis inmediato de carbones Determinación de humedad Se determinan sometiendo la muestra en una mufla a 110 ºC durante una hora Determinación de cenizas Se determina pesando el residuo inorgánico (3-15%) que perma-nece tras la combustión del carbón en presencia de oxígeno bajo unas condiciones específi-cas (950 ºC). No corresponde exactamente al contenido real de materia inorgánica ya que algunos compuestos inorgánicos se transforman: 4FeS2+4O22Fe2O3+8SO2 CaCO3CaO+CO2

ANALISIS INMEDIATO DE CARBONES Determinación de materiales volátiles. Productos de descomposición de las sustancias orgánicas (2-45%) que se desprenden como gases o vapores al calentar el carbón en ausencia de aire. El residuo que queda se denomina coque. Fórmula empírica de Hülsbrusch Rendto. práctico de coquización=Rendto. de coque en el crisol x 0,88 + 12 Determinación del poder calorífico Calorías producidas en la combustión de 1 g de carbón. Su valor es directamente proporcional al contenido en carbono e hidrógeno e inversamente proporcional al contenido en oxígeno. Métodos Directos: Calorímetro. Métodos Indirectos: Fórmulas empíricas. Fórmula de Doulong: Poder Calorífico=81 x %C + 290 (%H - % O/8) + 25 %S B) Fórmula de Gouthal: Poder Calorífico=82 x Carbono Fijo +  x Materias Volátiles Carbono Fijo = Coque – Cenizas El coeficiente  representa el nivel calorífico dividido por 100 de las materias volátiles. Su valor varía con el contenido de materia volátil referida al carbón seco exento de cenizas M´:

ANALISIS ELEMENTAL AUTOMATIZADO DE CARBONES Combustión Reducción Volumen de mezclado de muestra Detectores de Conductividad Térmica H C N Entrada Trampa de H2O Trampa de CO2 Purificadores O2 He Trampa de H2O = Perclorato de Magnesio Trampa de CO2 = Sosa-Asbesto Trampa de SO2 = Óxido de Plata