SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 8
Balance de Materia
Ben-Hur Valencia Valencia
Profesor Titular Universidad Nacional
1
Una solución acuosa contiene 60% en peso de Na2S2O3, (Na), junto con 1% de impurezas
solubles, (I). Esta solución se diluye con agua y se enfría hasta 10°C para que cristalice
Na2S2O3. 5 H2O, (HNa). La Solubilidad de esta sal hidratada es de 1,4 libra de
Na2S2O3.5H2O por libra de agua libre. La pulpa se lleva a un Filtro, separándose la solución
saturada. Los cristales de la sal hidratada arrastran 0,06 lb de solución/lb de cristales.
Estos se secan para eliminar el agua retenida (pero no el agua de hidratación). Los
Cristales Secos no deben contener más de 0,1% de impurezas.
Para 1000 lb/h de solución fresca, determinar:
a) Grados de Libertad del Sistema Total.
b) Flujo de agua de disolución
c) Porcentaje de Na2S2O3 recuperado en los cristales hidratados secos.
SOLUCIÓN:
1. DIAGRAMA CUALITATIVO:
El Enfriador, el Cristalizador y el Filtro se colocan como una sola Unidad para simplificar el
Diagrama.
Análisis del Proceso:
Hay 4 componentes: Na2S2O3, Na2S2O3.5H2O, H2O e Impurezas. Si se utilizaran para hacer
balances por componente, debería tenerse en cuenta la reacción de formación del hidrato:
Na2S2O3 + 5 H2O → Na2S2O3.5H2O
Solución de
Na2S2O3, al 60%
Impurezas, 1%
H2O, 39%
1
ENFRIADOR
CRISTALIZADOR
FILTRO
H2O
SECADOR
H2O
Na2S2O3.5H2O
Impurezas, 0,1%
Solución de
Na2S2O3.5H2O
saturada
2
3
4
5
6
7
Cristales de
Na2S2O3.5H2O
+
Solución de
Na2S2O3.5H2O
M
Balance de Materia
Ben-Hur Valencia Valencia
Profesor Titular Universidad Nacional
2
Para obviar este inconveniente, los balances se hacen utilizando como componentes el
Na2S2O3, el H2O y las impurezas, y para hacerlo se debe expresar la composición de las
corrientes (4), (5) y (7) en función de ellos.
Corriente (7):
Está formada por 99,9% del hidrato y 0,1% de Impurezas. Su composición en función de
los Componentes con los que se realizará el Balance de Materia se consigue a partir de
este dato y de las masas moleculares del tiosulfato de sodio y del hidrato: Na2S2O3, 158;
Na2S2O3.5 H2O, 248.
De la fórmula molecular del hidrato,
%H2O =
90
248
* 100 = 36,29 %Na2S2O3 =
158
248
* 100 = 63,71
El 99,9% de la corriente (7) está formado por el hidrato, y como se conoce su
composición:
wNa2S2O3
7
= 0,999 * 0,6371 = 0,6364629 wH2O
7
= 0,999 * 0,3629 = 0,3625371
Corriente (4):
Está formada por una solución saturada del pentahidrato e Impurezas. La solubilidad del
pentahidrato es de 1,4 lb de pentahidrato/lb de agua libre.
Por tanto, con 100 libras de agua libre habrá 140 libras de hidrato y una cantidad de libras
de Impurezas desconocida, llamémosla x. La masa total de la solución es la suma del
hidrato, el agua y las impurezas:
Masa Total = 240 + x
Clasificando esta masa total en los tres componentes de la corriente, con las
composiciones halladas para la corriente (7), se encuentra que:
Masa de impurezas = x libras
Masa de Agua Libre = 100 libras
Masa de Hidrato = 140 libras
Masa de Agua en el Hidrato = 0,3629 * 140 libras = 50,806 libras
Masa de Agua Total = (100 + 50,806) libras = 150,806 libras
Balance de Materia
Ben-Hur Valencia Valencia
Profesor Titular Universidad Nacional
3
Masa de Na2S2O3 = 0,6371 * 140 libras = 89,194 libras
Por tanto, la composición de la corriente es:
wNa2S2O3
4
=
89,194
240 + x
wH2O
4
=
150,806
240 + x
wI
4
=
x
240 + x
Corriente 5:
Está formada por cristales del hidrato y solución saturada del mismo, en una cantidad de
0,06 libras de solución saturada/libra de hidrato.
Acompañando a 100 libras de cristales de hidrato secos, compuestas por Na2S2O3 y agua,
hay 6 libras de solución, formada por Na2S2O3, agua e Impurezas.
La composición del hidrato seco es la misma hallada con su fórmula molecular y la
composición de la solución es la misma de la corriente (4).
Se obtiene la masa de cada uno de los tres componentes y con la masa total, 106 libras,
se obtiene la fracción másica de cada uno:
Masa de Agua = Agua en los cristales del hidrato + Agua en la solución
Masa de Agua = 0,3629 * 100 +
150,806
240 + x
* 6 = 36,29 +
6 * 150,806
240 + x
La fracción másica de agua es:
wH2O
5
=
36,29 +
6 * 150,806
240 + x
106
Balance de Materia
Ben-Hur Valencia Valencia
Profesor Titular Universidad Nacional
4
Masa de Na2S2O3 = Na2S2O3 en los cristales del hidrato + Na2S2O3 en la solución.
Masa de Na2S2O3 = 0,6371 * 100 +
89,194
240 + x
* 6
La fracción másica de Na2S2O3 es:
wNa2S2O3
5
=
63,71 +
6 * 89,194
240 + x
106
Masa de Impurezas = Impurezas de la solución
Masa de I =
x
240 + x
* 6
La fracción másica de las Impurezas es:
wI
5
=
6 * x
240 + x
106
Con el flujo de entrada, 1000 libras/hora, y la composición, se conoce que entran al
Proceso 600 lb/h de Na2S2O3; 390 lb/h de H2O y 10 lb/h de I, valores que se colocan en
el Diagrama.
2. DIAGRAMA CUANTITATIVO:
Puede verse en la página siguiente.
3. RELACIONES:
No hay.
Balance de Materia
Ben-Hur Valencia Valencia
Profesor Titular Universidad Nacional
5
4. GRADOS DE LIBERTAD DEL PROCESO:
NVI: 17 (FNa
1
, FH2O
1
, FI
1
, FH2O
2
, FNa
3
, FH2 O
3
, FI
3
, F
4
, wNa
4
, wH2O
4
, F
5
, wNa
5
, wH2O
5
,
FH2 O
6
, F
7
, wNa
7
, wH2O
7
)
NBMI: 9 (Mezclador: 3 (Na, I, H2O);
Enfriador: 3 (Na, I, H2O);
Secador: 3 (Na, I, H2O))
NFC: 3 (FNa
1
= 600; FH2 O
1
= 390; FI
1
= 10)
NCC: 5 (wNa
7
= 0,6364629; wH2O
7
=0,3625371, wNa
4
, wH2O
4
, wNa
5
, wH2O
5
.
De las cuatro últimas solo se conocen 3 porque están en función
de x)
NRC: 0
G de L: 0
Se halla el Número de Incógnitas y el Número de Ecuaciones en el Proceso. La diferencia
entre ellos debe ser igual al valor calculado para los Grados de Libertad, corroborando su
FNa
3
FI
3
FH2 O
3
FNa
1
=600
FI
1
=10
FH2 O
1
=390
1
M
ENFRIADOR
CRISTALI-
ZADOR
FILTRO
FH2O
2
SECA-
DOR
FH2O
6
F
7
wNa
7
= 0,6364629
wH2O
7
=0,3625371
wI
7
=0,001
F4
wNa
4
=
89,194
240 + x
wH2O
4
=
150,806
240 + x
wI
4
2
3
4
5
6
7
F5
wNa
5
=
63,71 +
6 * 89,194
240 + x
106
wH2O
5
=
36,29 +
6 * 150,806
240 + x
106
wI
5
Balance de Materia
Ben-Hur Valencia Valencia
Profesor Titular Universidad Nacional
6
cálculo. Además, con el número de ecuaciones se conoce la magnitud del sistema que
debe plantearse y resolver para conocer las Variables de Corriente del Proceso.
INCÓGNITAS = (NVI - NFC - NCC) = 17 - 3 - 5 = 9
ECUACIONES = (NBMI + NRC) = 9 + 0 = 9
Los dos valores son iguales. El Proceso está correctamente especificado. Debe resolverse
un sistema de 9 ecuaciones con 9 incógnitas para hallar los flujos desconocidos.
Base de Cálculo: 1 hora.
5. ECUACIONES DEL PROCESO:
Ecuaciones en el Mezclador:
Total: FNa
3
+ FI
3
+ FH2O
3
= FH2O
2
+ FNa
1
+ FI
1
+ FH2O
1
FNa
3
+ FI
3
+ FH2O
3
= FH2O
2
+ 1000 (1)
Na: FNa
3
= FNa
1
FNa
3
= 600 (2)
H2O: FH2O
3
= FH2O
1
+ FH2O
2
FH2O
3
= 390 + FH2O
2
(3)
Ecuaciones en el Cristalizador:
Na: wNa
4
F
4
+ wNa
5
F
5
= FNa
3
89,104
(240 + x)
* F
4
+
63,71 +
6 * 89,194
(240 + x)
106
* F
5
= FNa
3 (4)
H2O: wH2O
4
F
4
+ wH2O
5
F
5
= FH2O
3
150,806
(240 + x)
* F
4
+
36,29 +
6 * 150,806
(240 + x)
106
* F
5
= FH2O
3 (5)
Balance de Materia
Ben-Hur Valencia Valencia
Profesor Titular Universidad Nacional
7
Total: F
4
+ F
5
= FNa
3
+ FI
3
+ FH2O
3
(6)
Ecuaciones en el Secador:
Na: wNa
7
F
7
= wNa
5
F
5
0,6364629 F
7
=
63,71 +
6 * 89,194
(240 + x)
106
* F
5 (7)
H2O: FH2O
6
+ wH2O
7
F
7
= wH2O
5
F
5
FH2 O
6
+ 0,3625371 F
7
=
36,29 +
6 * 150,806
(240 + x)
106
* F
5 (8)
Total: FH2O
6
+ F
7
= F
5
(9)
6. LA SOLUCIÓN AL SISTEMA DE ECUACIONES ES:
FH2 O
2
= 189,0460 FI
3
= 10,0000 FNa
3
= 600,0000
FH2 O
3
= 579,0460 F
4
= 542,893931 F
5
= 646,1520
FH2 O
6
= 14,9764 F
7
= 631,1756 x = 4,2144554
Reemplazando el valor obtenido para la masa de Impurezas, x, las fracciones másicas de
las corrientes (4) y (5) son:
wNa
4
= 0,3652282 wH2O
4
= 0,6175146 wI
4
= 0,0172572
wNa
5
= 0,6217110 wH2O
5
= 0,3773121 wI
5
= 0,0009769
7. RESUMEN DEL BALANCE DE MATERIA:
COMPONENTES
FLUJOS MÁSICOS
1 2 3
Na2S2O3 600,0000 _______ 600,0000
H2O 390,0000 184,5129 579,0460
Impurezas 10,0000 _______ 10,0000
TOTAL 1000,0000 184,5129 1189,0460
Balance de Materia
Ben-Hur Valencia Valencia
Profesor Titular Universidad Nacional
8
COMPONENTES
FLUJOS MÁSICOS
4 5 6 7
Na2S2O3 198,2802 401,7198 _______ 401,7199
H2O 335,2449 243,8010 14,9764 228,8246
Impurezas 9,3688 0,6312 _______ 0,6312
TOTAL 542,8939 646,1520 14,9764 631,1756
Porcentaje de Recuperación de Na2S2O2 en los cristales pentahidratados secos.
% Recuperado =
FNa
7
FNa
1 ∗ 100
% Recuperado =
401,7199
600
* 100 = 66,9533%

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Reactores discontinuos
Reactores discontinuosReactores discontinuos
Reactores discontinuoshugoaltair
 
Principios de-transferencia-de-masa (1)
Principios de-transferencia-de-masa (1)Principios de-transferencia-de-masa (1)
Principios de-transferencia-de-masa (1)Eduardo Vazquez Chavez
 
Coeficientes de difusion de gases
Coeficientes de difusion de gasesCoeficientes de difusion de gases
Coeficientes de difusion de gasesIris Ayala
 
Tabla Conductancias Equivalentes a Dilución Infinita
Tabla Conductancias Equivalentes a Dilución InfinitaTabla Conductancias Equivalentes a Dilución Infinita
Tabla Conductancias Equivalentes a Dilución Infinitaadriandsierraf
 
Ecuaciones de estado. Ejercicios resueltos
Ecuaciones de estado. Ejercicios resueltosEcuaciones de estado. Ejercicios resueltos
Ecuaciones de estado. Ejercicios resueltosDavid Escobar
 
Mendoza ventura jesus balance de materia y energia cristalizacion
Mendoza ventura jesus balance de materia y energia cristalizacionMendoza ventura jesus balance de materia y energia cristalizacion
Mendoza ventura jesus balance de materia y energia cristalizacionJesus Noel Mendoza Ventura
 
Manual Permanganometria
Manual PermanganometriaManual Permanganometria
Manual Permanganometriaanaliticauls
 
Reacción química 6.Disoluciones y sus propiedades coligativas - Ejercicio 0...
Reacción química   6.Disoluciones y sus propiedades coligativas - Ejercicio 0...Reacción química   6.Disoluciones y sus propiedades coligativas - Ejercicio 0...
Reacción química 6.Disoluciones y sus propiedades coligativas - Ejercicio 0...Triplenlace Química
 
Equilibrio Quimico Fugacidad Coeficiente de Fugacidad y Ecuaciones
Equilibrio Quimico Fugacidad Coeficiente de Fugacidad y EcuacionesEquilibrio Quimico Fugacidad Coeficiente de Fugacidad y Ecuaciones
Equilibrio Quimico Fugacidad Coeficiente de Fugacidad y EcuacionesJAIRO ORDOÑEZ
 
Balance de materia con reacción química
Balance de materia con reacción químicaBalance de materia con reacción química
Balance de materia con reacción químicaSistemadeEstudiosMed
 
Solucionario himmanblue 6edic mercadolibre.com.himmelblau
Solucionario himmanblue 6edic mercadolibre.com.himmelblauSolucionario himmanblue 6edic mercadolibre.com.himmelblau
Solucionario himmanblue 6edic mercadolibre.com.himmelblauDiego Ospina
 
Propiedades Coligativas
Propiedades ColigativasPropiedades Coligativas
Propiedades Coligativascecymedinagcia
 
Problemas serie 2_equipo_6
Problemas serie 2_equipo_6Problemas serie 2_equipo_6
Problemas serie 2_equipo_6julieta933
 
Destilación azeotrópica
Destilación azeotrópicaDestilación azeotrópica
Destilación azeotrópicaedwyn1993
 
Cap6 problemasbalancedemateriaensistemasnoreaccionantes sol
Cap6 problemasbalancedemateriaensistemasnoreaccionantes solCap6 problemasbalancedemateriaensistemasnoreaccionantes sol
Cap6 problemasbalancedemateriaensistemasnoreaccionantes solcindy rodriguez
 

La actualidad más candente (20)

Humidificacion adiabatica
Humidificacion adiabaticaHumidificacion adiabatica
Humidificacion adiabatica
 
Reactores discontinuos
Reactores discontinuosReactores discontinuos
Reactores discontinuos
 
Balance monograf
Balance monografBalance monograf
Balance monograf
 
Principios de-transferencia-de-masa (1)
Principios de-transferencia-de-masa (1)Principios de-transferencia-de-masa (1)
Principios de-transferencia-de-masa (1)
 
Coeficientes de difusion de gases
Coeficientes de difusion de gasesCoeficientes de difusion de gases
Coeficientes de difusion de gases
 
Tabla Conductancias Equivalentes a Dilución Infinita
Tabla Conductancias Equivalentes a Dilución InfinitaTabla Conductancias Equivalentes a Dilución Infinita
Tabla Conductancias Equivalentes a Dilución Infinita
 
Equilibrio de reacciones químicas
Equilibrio de reacciones químicasEquilibrio de reacciones químicas
Equilibrio de reacciones químicas
 
Solucionario Fenomenos De Transporte
Solucionario Fenomenos De TransporteSolucionario Fenomenos De Transporte
Solucionario Fenomenos De Transporte
 
Ecuaciones de estado. Ejercicios resueltos
Ecuaciones de estado. Ejercicios resueltosEcuaciones de estado. Ejercicios resueltos
Ecuaciones de estado. Ejercicios resueltos
 
Mendoza ventura jesus balance de materia y energia cristalizacion
Mendoza ventura jesus balance de materia y energia cristalizacionMendoza ventura jesus balance de materia y energia cristalizacion
Mendoza ventura jesus balance de materia y energia cristalizacion
 
Manual Permanganometria
Manual PermanganometriaManual Permanganometria
Manual Permanganometria
 
5.disoluciones.
5.disoluciones.5.disoluciones.
5.disoluciones.
 
Reacción química 6.Disoluciones y sus propiedades coligativas - Ejercicio 0...
Reacción química   6.Disoluciones y sus propiedades coligativas - Ejercicio 0...Reacción química   6.Disoluciones y sus propiedades coligativas - Ejercicio 0...
Reacción química 6.Disoluciones y sus propiedades coligativas - Ejercicio 0...
 
Equilibrio Quimico Fugacidad Coeficiente de Fugacidad y Ecuaciones
Equilibrio Quimico Fugacidad Coeficiente de Fugacidad y EcuacionesEquilibrio Quimico Fugacidad Coeficiente de Fugacidad y Ecuaciones
Equilibrio Quimico Fugacidad Coeficiente de Fugacidad y Ecuaciones
 
Balance de materia con reacción química
Balance de materia con reacción químicaBalance de materia con reacción química
Balance de materia con reacción química
 
Solucionario himmanblue 6edic mercadolibre.com.himmelblau
Solucionario himmanblue 6edic mercadolibre.com.himmelblauSolucionario himmanblue 6edic mercadolibre.com.himmelblau
Solucionario himmanblue 6edic mercadolibre.com.himmelblau
 
Propiedades Coligativas
Propiedades ColigativasPropiedades Coligativas
Propiedades Coligativas
 
Problemas serie 2_equipo_6
Problemas serie 2_equipo_6Problemas serie 2_equipo_6
Problemas serie 2_equipo_6
 
Destilación azeotrópica
Destilación azeotrópicaDestilación azeotrópica
Destilación azeotrópica
 
Cap6 problemasbalancedemateriaensistemasnoreaccionantes sol
Cap6 problemasbalancedemateriaensistemasnoreaccionantes solCap6 problemasbalancedemateriaensistemasnoreaccionantes sol
Cap6 problemasbalancedemateriaensistemasnoreaccionantes sol
 

Similar a Balance de materia para cristalización de Na2S2O3

6º laboratorio de análisis químico 08
6º laboratorio de análisis químico   086º laboratorio de análisis químico   08
6º laboratorio de análisis químico 08Jose Pacheco Miranda
 
balacance de materia y energia.pdf
balacance de materia y energia.pdfbalacance de materia y energia.pdf
balacance de materia y energia.pdfLuisFernandoUriona
 
Fundamento plan ta lab 1
Fundamento plan ta lab 1Fundamento plan ta lab 1
Fundamento plan ta lab 1LeslieCasaico1
 
Cap. 4 Destilación simple de benceno_Química Orgánica
Cap. 4 Destilación simple de benceno_Química OrgánicaCap. 4 Destilación simple de benceno_Química Orgánica
Cap. 4 Destilación simple de benceno_Química OrgánicaEltsyn Jozsef Uchuypoma
 
Problemas de estequiometria de Gases
Problemas de estequiometria de GasesProblemas de estequiometria de Gases
Problemas de estequiometria de GasesFrankLegion
 
05composicion de un hirdrato
05composicion de un hirdrato05composicion de un hirdrato
05composicion de un hirdratoMeli Aguilera
 
291857400 determinacion-de-carbonatos-y-bicarbonatos
291857400 determinacion-de-carbonatos-y-bicarbonatos291857400 determinacion-de-carbonatos-y-bicarbonatos
291857400 determinacion-de-carbonatos-y-bicarbonatosHarry Crsp Pdll
 
Miscelánea de ejercicios absorción, extración, cristalización
Miscelánea de ejercicios absorción, extración, cristalizaciónMiscelánea de ejercicios absorción, extración, cristalización
Miscelánea de ejercicios absorción, extración, cristalizaciónMaxwell Altamirano
 
QUÍMICA Semana8.pdf
QUÍMICA Semana8.pdfQUÍMICA Semana8.pdf
QUÍMICA Semana8.pdfkarlosrubio2
 
Determinación de pH, Espectrofotometría.
Determinación de pH, Espectrofotometría.Determinación de pH, Espectrofotometría.
Determinación de pH, Espectrofotometría.MIRIAMRAQUELSALVATIE
 
Práctica 03 - Ley de la Conservación de la Materia
Práctica 03 - Ley de la Conservación de la MateriaPráctica 03 - Ley de la Conservación de la Materia
Práctica 03 - Ley de la Conservación de la MateriaLeslie Mendoza
 

Similar a Balance de materia para cristalización de Na2S2O3 (20)

6º laboratorio de análisis químico 08
6º laboratorio de análisis químico   086º laboratorio de análisis químico   08
6º laboratorio de análisis químico 08
 
balacance de materia y energia.pdf
balacance de materia y energia.pdfbalacance de materia y energia.pdf
balacance de materia y energia.pdf
 
Recuperacion 11°
Recuperacion 11°Recuperacion 11°
Recuperacion 11°
 
Fundamento plan ta lab 1
Fundamento plan ta lab 1Fundamento plan ta lab 1
Fundamento plan ta lab 1
 
PráCtica 6
PráCtica 6PráCtica 6
PráCtica 6
 
Cap. 4 Destilación simple de benceno_Química Orgánica
Cap. 4 Destilación simple de benceno_Química OrgánicaCap. 4 Destilación simple de benceno_Química Orgánica
Cap. 4 Destilación simple de benceno_Química Orgánica
 
Tema 2 coagulación
Tema 2 coagulaciónTema 2 coagulación
Tema 2 coagulación
 
Problemas de estequiometria de Gases
Problemas de estequiometria de GasesProblemas de estequiometria de Gases
Problemas de estequiometria de Gases
 
05composicion de un hirdrato
05composicion de un hirdrato05composicion de un hirdrato
05composicion de un hirdrato
 
Constante de producto de solubilidad
Constante de producto de solubilidadConstante de producto de solubilidad
Constante de producto de solubilidad
 
Práctica 11
Práctica 11Práctica 11
Práctica 11
 
291857400 determinacion-de-carbonatos-y-bicarbonatos
291857400 determinacion-de-carbonatos-y-bicarbonatos291857400 determinacion-de-carbonatos-y-bicarbonatos
291857400 determinacion-de-carbonatos-y-bicarbonatos
 
Miscelánea de ejercicios absorción, extración, cristalización
Miscelánea de ejercicios absorción, extración, cristalizaciónMiscelánea de ejercicios absorción, extración, cristalización
Miscelánea de ejercicios absorción, extración, cristalización
 
QUÍMICA Semana8.pdf
QUÍMICA Semana8.pdfQUÍMICA Semana8.pdf
QUÍMICA Semana8.pdf
 
TALLER Nº 1 INTRODUCCION A LOS PRINCIPIOS DE PROCESOS.pdf
TALLER Nº 1 INTRODUCCION A LOS PRINCIPIOS DE PROCESOS.pdfTALLER Nº 1 INTRODUCCION A LOS PRINCIPIOS DE PROCESOS.pdf
TALLER Nº 1 INTRODUCCION A LOS PRINCIPIOS DE PROCESOS.pdf
 
Determinación de pH, Espectrofotometría.
Determinación de pH, Espectrofotometría.Determinación de pH, Espectrofotometría.
Determinación de pH, Espectrofotometría.
 
BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA
BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍABALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA
BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA
 
Práctica 03 - Ley de la Conservación de la Materia
Práctica 03 - Ley de la Conservación de la MateriaPráctica 03 - Ley de la Conservación de la Materia
Práctica 03 - Ley de la Conservación de la Materia
 
Ensayos tratamiento
Ensayos tratamientoEnsayos tratamiento
Ensayos tratamiento
 
BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA
BALANCE DE MATERIA Y ENERGIABALANCE DE MATERIA Y ENERGIA
BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA
 

Último

PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfPPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfalexquispenieto2
 
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaTinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaAlexanderimanolLencr
 
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptaCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptCRISTOFERSERGIOCANAL
 
CONCEPTOS EN HIDROGEOLOGIA-diapositivas varias.pptx
CONCEPTOS EN HIDROGEOLOGIA-diapositivas varias.pptxCONCEPTOS EN HIDROGEOLOGIA-diapositivas varias.pptx
CONCEPTOS EN HIDROGEOLOGIA-diapositivas varias.pptxBrayanJavierCalle2
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacajeremiasnifla
 
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdfQuimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdfs7yl3dr4g0n01
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfAntonioGonzalezIzqui
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASfranzEmersonMAMANIOC
 
Ingeniería clínica 1 Ingeniería biomedica
Ingeniería clínica 1 Ingeniería biomedicaIngeniería clínica 1 Ingeniería biomedica
Ingeniería clínica 1 Ingeniería biomedicaANACENIMENDEZ1
 
Base de Datos en Microsoft SQL Server 2024
Base de Datos en Microsoft SQL Server 2024Base de Datos en Microsoft SQL Server 2024
Base de Datos en Microsoft SQL Server 2024CESARHERNANPATRICIOP2
 
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptxNTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptxBRAYANJOSEPTSANJINEZ
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfmatepura
 
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023RonaldoPaucarMontes
 
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdfCristhianZetaNima
 
clasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias localesclasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias localesMIGUELANGEL2658
 
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESOCAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESOLUISDAVIDVIZARRETARA
 
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxCLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxbingoscarlet
 
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxProcesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxJuanPablo452634
 
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaSesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaXimenaFallaLecca1
 
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICAINTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICAJOSLUISCALLATAENRIQU
 

Último (20)

PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfPPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
 
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiologíaTinciones simples en el laboratorio de microbiología
Tinciones simples en el laboratorio de microbiología
 
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptaCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
 
CONCEPTOS EN HIDROGEOLOGIA-diapositivas varias.pptx
CONCEPTOS EN HIDROGEOLOGIA-diapositivas varias.pptxCONCEPTOS EN HIDROGEOLOGIA-diapositivas varias.pptx
CONCEPTOS EN HIDROGEOLOGIA-diapositivas varias.pptx
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
 
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdfQuimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
Quimica Raymond Chang 12va Edicion___pdf
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
 
Ingeniería clínica 1 Ingeniería biomedica
Ingeniería clínica 1 Ingeniería biomedicaIngeniería clínica 1 Ingeniería biomedica
Ingeniería clínica 1 Ingeniería biomedica
 
Base de Datos en Microsoft SQL Server 2024
Base de Datos en Microsoft SQL Server 2024Base de Datos en Microsoft SQL Server 2024
Base de Datos en Microsoft SQL Server 2024
 
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptxNTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptx
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
 
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023
COMPEDIOS ESTADISTICOS DE PERU EN EL 2023
 
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
 
clasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias localesclasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias locales
 
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESOCAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
 
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxCLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
 
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxProcesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
 
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaSesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
 
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICAINTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
INTEGRALES TRIPLES CLASE TEORICA Y PRÁCTICA
 

Balance de materia para cristalización de Na2S2O3

  • 1. Balance de Materia Ben-Hur Valencia Valencia Profesor Titular Universidad Nacional 1 Una solución acuosa contiene 60% en peso de Na2S2O3, (Na), junto con 1% de impurezas solubles, (I). Esta solución se diluye con agua y se enfría hasta 10°C para que cristalice Na2S2O3. 5 H2O, (HNa). La Solubilidad de esta sal hidratada es de 1,4 libra de Na2S2O3.5H2O por libra de agua libre. La pulpa se lleva a un Filtro, separándose la solución saturada. Los cristales de la sal hidratada arrastran 0,06 lb de solución/lb de cristales. Estos se secan para eliminar el agua retenida (pero no el agua de hidratación). Los Cristales Secos no deben contener más de 0,1% de impurezas. Para 1000 lb/h de solución fresca, determinar: a) Grados de Libertad del Sistema Total. b) Flujo de agua de disolución c) Porcentaje de Na2S2O3 recuperado en los cristales hidratados secos. SOLUCIÓN: 1. DIAGRAMA CUALITATIVO: El Enfriador, el Cristalizador y el Filtro se colocan como una sola Unidad para simplificar el Diagrama. Análisis del Proceso: Hay 4 componentes: Na2S2O3, Na2S2O3.5H2O, H2O e Impurezas. Si se utilizaran para hacer balances por componente, debería tenerse en cuenta la reacción de formación del hidrato: Na2S2O3 + 5 H2O → Na2S2O3.5H2O Solución de Na2S2O3, al 60% Impurezas, 1% H2O, 39% 1 ENFRIADOR CRISTALIZADOR FILTRO H2O SECADOR H2O Na2S2O3.5H2O Impurezas, 0,1% Solución de Na2S2O3.5H2O saturada 2 3 4 5 6 7 Cristales de Na2S2O3.5H2O + Solución de Na2S2O3.5H2O M
  • 2. Balance de Materia Ben-Hur Valencia Valencia Profesor Titular Universidad Nacional 2 Para obviar este inconveniente, los balances se hacen utilizando como componentes el Na2S2O3, el H2O y las impurezas, y para hacerlo se debe expresar la composición de las corrientes (4), (5) y (7) en función de ellos. Corriente (7): Está formada por 99,9% del hidrato y 0,1% de Impurezas. Su composición en función de los Componentes con los que se realizará el Balance de Materia se consigue a partir de este dato y de las masas moleculares del tiosulfato de sodio y del hidrato: Na2S2O3, 158; Na2S2O3.5 H2O, 248. De la fórmula molecular del hidrato, %H2O = 90 248 * 100 = 36,29 %Na2S2O3 = 158 248 * 100 = 63,71 El 99,9% de la corriente (7) está formado por el hidrato, y como se conoce su composición: wNa2S2O3 7 = 0,999 * 0,6371 = 0,6364629 wH2O 7 = 0,999 * 0,3629 = 0,3625371 Corriente (4): Está formada por una solución saturada del pentahidrato e Impurezas. La solubilidad del pentahidrato es de 1,4 lb de pentahidrato/lb de agua libre. Por tanto, con 100 libras de agua libre habrá 140 libras de hidrato y una cantidad de libras de Impurezas desconocida, llamémosla x. La masa total de la solución es la suma del hidrato, el agua y las impurezas: Masa Total = 240 + x Clasificando esta masa total en los tres componentes de la corriente, con las composiciones halladas para la corriente (7), se encuentra que: Masa de impurezas = x libras Masa de Agua Libre = 100 libras Masa de Hidrato = 140 libras Masa de Agua en el Hidrato = 0,3629 * 140 libras = 50,806 libras Masa de Agua Total = (100 + 50,806) libras = 150,806 libras
  • 3. Balance de Materia Ben-Hur Valencia Valencia Profesor Titular Universidad Nacional 3 Masa de Na2S2O3 = 0,6371 * 140 libras = 89,194 libras Por tanto, la composición de la corriente es: wNa2S2O3 4 = 89,194 240 + x wH2O 4 = 150,806 240 + x wI 4 = x 240 + x Corriente 5: Está formada por cristales del hidrato y solución saturada del mismo, en una cantidad de 0,06 libras de solución saturada/libra de hidrato. Acompañando a 100 libras de cristales de hidrato secos, compuestas por Na2S2O3 y agua, hay 6 libras de solución, formada por Na2S2O3, agua e Impurezas. La composición del hidrato seco es la misma hallada con su fórmula molecular y la composición de la solución es la misma de la corriente (4). Se obtiene la masa de cada uno de los tres componentes y con la masa total, 106 libras, se obtiene la fracción másica de cada uno: Masa de Agua = Agua en los cristales del hidrato + Agua en la solución Masa de Agua = 0,3629 * 100 + 150,806 240 + x * 6 = 36,29 + 6 * 150,806 240 + x La fracción másica de agua es: wH2O 5 = 36,29 + 6 * 150,806 240 + x 106
  • 4. Balance de Materia Ben-Hur Valencia Valencia Profesor Titular Universidad Nacional 4 Masa de Na2S2O3 = Na2S2O3 en los cristales del hidrato + Na2S2O3 en la solución. Masa de Na2S2O3 = 0,6371 * 100 + 89,194 240 + x * 6 La fracción másica de Na2S2O3 es: wNa2S2O3 5 = 63,71 + 6 * 89,194 240 + x 106 Masa de Impurezas = Impurezas de la solución Masa de I = x 240 + x * 6 La fracción másica de las Impurezas es: wI 5 = 6 * x 240 + x 106 Con el flujo de entrada, 1000 libras/hora, y la composición, se conoce que entran al Proceso 600 lb/h de Na2S2O3; 390 lb/h de H2O y 10 lb/h de I, valores que se colocan en el Diagrama. 2. DIAGRAMA CUANTITATIVO: Puede verse en la página siguiente. 3. RELACIONES: No hay.
  • 5. Balance de Materia Ben-Hur Valencia Valencia Profesor Titular Universidad Nacional 5 4. GRADOS DE LIBERTAD DEL PROCESO: NVI: 17 (FNa 1 , FH2O 1 , FI 1 , FH2O 2 , FNa 3 , FH2 O 3 , FI 3 , F 4 , wNa 4 , wH2O 4 , F 5 , wNa 5 , wH2O 5 , FH2 O 6 , F 7 , wNa 7 , wH2O 7 ) NBMI: 9 (Mezclador: 3 (Na, I, H2O); Enfriador: 3 (Na, I, H2O); Secador: 3 (Na, I, H2O)) NFC: 3 (FNa 1 = 600; FH2 O 1 = 390; FI 1 = 10) NCC: 5 (wNa 7 = 0,6364629; wH2O 7 =0,3625371, wNa 4 , wH2O 4 , wNa 5 , wH2O 5 . De las cuatro últimas solo se conocen 3 porque están en función de x) NRC: 0 G de L: 0 Se halla el Número de Incógnitas y el Número de Ecuaciones en el Proceso. La diferencia entre ellos debe ser igual al valor calculado para los Grados de Libertad, corroborando su FNa 3 FI 3 FH2 O 3 FNa 1 =600 FI 1 =10 FH2 O 1 =390 1 M ENFRIADOR CRISTALI- ZADOR FILTRO FH2O 2 SECA- DOR FH2O 6 F 7 wNa 7 = 0,6364629 wH2O 7 =0,3625371 wI 7 =0,001 F4 wNa 4 = 89,194 240 + x wH2O 4 = 150,806 240 + x wI 4 2 3 4 5 6 7 F5 wNa 5 = 63,71 + 6 * 89,194 240 + x 106 wH2O 5 = 36,29 + 6 * 150,806 240 + x 106 wI 5
  • 6. Balance de Materia Ben-Hur Valencia Valencia Profesor Titular Universidad Nacional 6 cálculo. Además, con el número de ecuaciones se conoce la magnitud del sistema que debe plantearse y resolver para conocer las Variables de Corriente del Proceso. INCÓGNITAS = (NVI - NFC - NCC) = 17 - 3 - 5 = 9 ECUACIONES = (NBMI + NRC) = 9 + 0 = 9 Los dos valores son iguales. El Proceso está correctamente especificado. Debe resolverse un sistema de 9 ecuaciones con 9 incógnitas para hallar los flujos desconocidos. Base de Cálculo: 1 hora. 5. ECUACIONES DEL PROCESO: Ecuaciones en el Mezclador: Total: FNa 3 + FI 3 + FH2O 3 = FH2O 2 + FNa 1 + FI 1 + FH2O 1 FNa 3 + FI 3 + FH2O 3 = FH2O 2 + 1000 (1) Na: FNa 3 = FNa 1 FNa 3 = 600 (2) H2O: FH2O 3 = FH2O 1 + FH2O 2 FH2O 3 = 390 + FH2O 2 (3) Ecuaciones en el Cristalizador: Na: wNa 4 F 4 + wNa 5 F 5 = FNa 3 89,104 (240 + x) * F 4 + 63,71 + 6 * 89,194 (240 + x) 106 * F 5 = FNa 3 (4) H2O: wH2O 4 F 4 + wH2O 5 F 5 = FH2O 3 150,806 (240 + x) * F 4 + 36,29 + 6 * 150,806 (240 + x) 106 * F 5 = FH2O 3 (5)
  • 7. Balance de Materia Ben-Hur Valencia Valencia Profesor Titular Universidad Nacional 7 Total: F 4 + F 5 = FNa 3 + FI 3 + FH2O 3 (6) Ecuaciones en el Secador: Na: wNa 7 F 7 = wNa 5 F 5 0,6364629 F 7 = 63,71 + 6 * 89,194 (240 + x) 106 * F 5 (7) H2O: FH2O 6 + wH2O 7 F 7 = wH2O 5 F 5 FH2 O 6 + 0,3625371 F 7 = 36,29 + 6 * 150,806 (240 + x) 106 * F 5 (8) Total: FH2O 6 + F 7 = F 5 (9) 6. LA SOLUCIÓN AL SISTEMA DE ECUACIONES ES: FH2 O 2 = 189,0460 FI 3 = 10,0000 FNa 3 = 600,0000 FH2 O 3 = 579,0460 F 4 = 542,893931 F 5 = 646,1520 FH2 O 6 = 14,9764 F 7 = 631,1756 x = 4,2144554 Reemplazando el valor obtenido para la masa de Impurezas, x, las fracciones másicas de las corrientes (4) y (5) son: wNa 4 = 0,3652282 wH2O 4 = 0,6175146 wI 4 = 0,0172572 wNa 5 = 0,6217110 wH2O 5 = 0,3773121 wI 5 = 0,0009769 7. RESUMEN DEL BALANCE DE MATERIA: COMPONENTES FLUJOS MÁSICOS 1 2 3 Na2S2O3 600,0000 _______ 600,0000 H2O 390,0000 184,5129 579,0460 Impurezas 10,0000 _______ 10,0000 TOTAL 1000,0000 184,5129 1189,0460
  • 8. Balance de Materia Ben-Hur Valencia Valencia Profesor Titular Universidad Nacional 8 COMPONENTES FLUJOS MÁSICOS 4 5 6 7 Na2S2O3 198,2802 401,7198 _______ 401,7199 H2O 335,2449 243,8010 14,9764 228,8246 Impurezas 9,3688 0,6312 _______ 0,6312 TOTAL 542,8939 646,1520 14,9764 631,1756 Porcentaje de Recuperación de Na2S2O2 en los cristales pentahidratados secos. % Recuperado = FNa 7 FNa 1 ∗ 100 % Recuperado = 401,7199 600 * 100 = 66,9533%