“DETERMINACIÓN DE LA ETAPA CONTROLANTE DE LA VELOCIDAD” TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC INTEGRANTES: JESÚS MONROY GUADARRAMA VANESSA.

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Transcripción de la presentación:

“DETERMINACIÓN DE LA ETAPA CONTROLANTE DE LA VELOCIDAD” TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC INTEGRANTES: JESÚS MONROY GUADARRAMA VANESSA BECERRIL MORENO PROCORO ASUNCIÓN PÉREZ CANTELLANO JILOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO A 17 DE ABRIL DE 2018 INGENIERÍA QUÍMICA REACTORES QUÍMICOS II

INTRODUCCIÓN La cinética y las etapas controlantes de la velocidad en una reacción partícula fluido- sólida se deducen observando como se ve influida la conversión progresiva de las partículas por su tamaño y la temperatura de operación.

TEMPERATURA La etapa química suele ser mucho más sensible a la temperatura que las etapas físicas. TIEMPO Los resultados de los experimentos para determinar la cinética comparados con estas curvas predichas por el modelo deberán indicar cuál es la etapa controlante. Los resultados de los experimentos para determinar la cinética comparados con estas curvas predichas por el modelo deberán indicar cuál es la etapa controlante.

Figura 1. Progreso de la reacción de una sola partícula esférica con el fluido circundante medido en función del tiempo necesario para la conversión completa. Fuente: Levenspiel,2015.

Figura 2. Progreso de la reacción de una sola panícula esférica con el fluido circundante medido en función del tiempo necesario para la conversión completa. Fuente: Levenspiel,2015.

TAMAÑO DE PARTÍCULA Tiempo necesario para alcanzar la misma conversión fraccional para partículas de tamaños diferentes, pero constantes, está dado por: Para control por la difusión en la película (el exponente disminuye al aumentar el número de Reynolds). Para control por la difusión a través de la ceniza. Para control por la reacción química.

LA RESISTENCIA EN LA CENIZA EN COMPARACIÓN CON LA DE LA PELÍCULA. Cuando se forma una ceniza sólida dura durante la reacción, la resistencia ofrecida al reactivo gaseoso a través de la misma generalmente es mucho mayor que la resistencia a través de la película de gas que rodea a la partícula.