INFORME DESORCION GASEOSA

June 26, 2019 | Author: Ivan David Estrada Huayta | Category: Contaminación, Gases, Líquidos, Mercurio (Elemento), Calor
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INFORME DESORCION GASEOSA...

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA LABORATORIO DE DESORCION GASEOSATORRE EMPACADA

FISICOQUIMICA Y OPERACIONES UNITARIAS

PROFESOR:

Hernán Parra Osorio GRUPO:

3 INTEGRANTES: • • • • •

FUENTES INCA, EDWIN MANUEL 2014004! EST"ADA HUA#TA, I$AN DA$ID 20122%23& EST"ADA 'IMENE(, !ATHE"IN !ATHE"IN LIS)ETH 201200*) 201200 *) ES+UI$EL HUAMAN $ICTO" 201400*0F &A"CIA "O'AS LEONA"DO

INDICE 1. Capítulo Capítulo 1 desorcion.. desorcion...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........... .............. ............... ............... ......... 2 1.1 Fundamento undamento teórico.... teórico........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ...........3 .......3 1.2 Aplicaciones Aplicaciones a la industria.. industria...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........... .............. .............. .........9 ..9 1.3 Tipos Tipos de Desorción. Desorción..... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ......... ............ ............... ............... .............. ..........14 ...14 1.3.1. DESOC!"# $ASEOSA.............................. $ASEOSA........................................................... ................................... ......14 14 1.3.2. DESOC!"# DESOC!"# T%&!CA..................... T%&!CA................................ ..................... ..................... .........................14 ..............14 2.1 Descripción del E'uipo..................... E'uipo................................ ..................... ..................... ..............................1( ...................1( 2.1.1 )artes del E'uipo..................... E'uipo............................... ..................... .............................................. ................................... 19 2.2Funcionamiento.......... 2.2Funcionamiento..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ...................... ..................... ..........2* 2* Funcionamiento de cada parte del e'uipo................................................ e'uipo................................................2* 2* 2.3. )roceso de desorción................. desorción............................ ..................... ............................................. ................................... 2+ 2.4.&antenimiento.................. 2.4.&antenimiento....... ...................... ..................... ..................... ..................... .................................. ........................ 33 2.+. Dia,rama de -uo.................... -uo.............................. ..................... ..................... ..................... ...................... ................. ......34 34 2./. ecomendaciones.............. ecomendaciones........................ ..................... ...................... ..................... ................................ ...................... 3/ 2.0. Conclusiones................... Conclusiones.............................. ..................... ..................... ..................... ................................... ......................... 30 2.(. ilio,raía...................... ilio,raía................................. ..................... ..................... ..................... ................................... .........................30 30

1

1.CAPÍTUL 1. CAPÍTULO O 1 DESORCION

2

1.1

Fundamento teói!o

DESORCI"N Es la operación unitaria contraria a la asorción. En ella un ,as disuelto en un lí'uido es arrastrado por un ,as inerte siendo eliminado del lí'uido. Si ponemos aire en contacto con una solución de amoniaco-agua, algo de Amoniaco dejará el líquido  para entrar en la fase gaseosa.

DEFINICIONES #$SICAS Ca%da de &e'ión en una !o(umna em&a!ada) Caga e Inunda!ión. En

cual'uier

tipo

de

torre

empacada

uncionando

en

contracorriente< con -uo de lí'uido constante = -uo de ,as 5ariale< la caída de presión es proporcional a la raí; cuadrada del -uo m8sico del ,as. En la >,. 1 se ,ra>ca el -uo de ,as 5s la caída de presión con el -uo de li'uido como par8metro. !nundación 

o, r : ;

A

Car,a

s

2

o, 7 Fluo m8sico del ,as

Fig. 1 CA!DA DE )ES!O# 5s 6EOC!DAD DE $AS

#otar 'ue el -uo constante del ,as< un incremento en el lí'uido 5a acompa?ado por un incremento en la caída de presión. De manera 3

semeante< a -uo constante de lí'uido< un incremento en el -uo de ,as< es tami@n acompa?ado por aumento en la caída de presión asta 'ue se alcan;a la inundación. a orma de la cur5as de la >,. 1 es

id@ntica

para

todos

los

empa'ues

= sistemas.

Al,unos

in5esti,adores tratan tales cur5as como dos distintas rectas< interpretando el punto de camio en pendiente como Bpunto de car,a.

En la >,. 1 se oser5a la eistencia de tres ;onas 1G Hona donde no se presenta intererencia entre ,as = lí'uido< lo cual ocurre a -uos aosI 2G Hona de Bcar,a intererencia mediaG< a -uos superioresI 3G Hona de inundación 5iolenta intererenciaG< a mu= altos -uos. #o es pr8ctico operar una torre inundadaI la ma=oría de las torres opera ustamente por deao o en la parte inerior de la re,ión de car,a.

Ca%da de &e'ión !on una 'o(a *a'e !i!u(ante. Cuando solo en el leco< la caída de presión deido a un Jnico -uido 'ue circula a tra5@s de un leco de sólidos empacados est8 ra;onalemente ien correlacionada mediante la ien conocida ecuación de Er,un< la cual se puede aplicar con i,ual @ito al -uo de ,ases = lí'uidos. )ara un tipo = tama?o especí>co de empa'ue< la mencionada ecuación puede simpli>carse a ∆ P 

 Z 

=

C  D G 2



(1)

 ρ G

Ca%da de &e'ión !on (a' do' *a'e' !i!u(ante'. )ara

el

-uo

simult8neo de

lí'uido =

,as<

correlaciones

,enerali;adas de caída de presión an sido pulicadas por E6A<

4

 L

ECNET = un sinumero de aricantes de empa'ue. )ara este caso

Fig. + !nundación = caída de presión en torres con empa'ues al a;ar.

se dee usar la Fi,. 2. !nundación

!K!

F(u-o m%nimo de ga' &aa de'e!ión. na línea de operación 'ue to'ue en cual'uier punto a la cur5a de e'uilirio< representa una relación m8ima de lí'uido a ,as< = una concentración m8ima de ,as saliente< tal como se muestra en la Fi,. 3.

E'uilirio

)endiente ma M a : $aGma

 L

ecta de Operación

K Fig. , Fluo mínimo de ,as a utili;arse en una deserción.

a relación S : $SG

< >a el -io mínimo de ,as a utili;ar en una

ma

deserción< para un -uo de lí'uido dado. +

A(tua g(oa( de una unidad de tan'*een!ia de (a *a'e (%/uida 0NTOT. a altura ,loal de una unidad de transerencia de la ase lí'uida< se puede calcular mediante  H TQL

 L =

 K  L aC (1  X ) * M 

 ( 2)



Ecuación desde la cual se puede calcular el coe>ciente ,loal de transerencia de masa< de la ase lí'uida N a< si se conociera la altura ,loal de una unidad de transerencia.

A(tua indi2idua( de una unidad de tan'*een!ia de (a *a'e ga' 03TG. Esta se puede e5aluar< empleando al,unas correlaciones< por eemplo la correlación de FE!#$E β 

δ 

0.5

 H TG α .G . L .Sc  (3) =

Donde el nJmero de Scmid ScG se dee utili;ar solo cuando se traae con sistemas distintos al aire amoniaco. as constantes P< Q< R< dependen del tipo de relleno = de la 5elocidad del ,as = del lí'uido. El coe>ciente indi5idual de la ase ,aseosa $aG se puede calcular con la ecuación  H TG

G =

 K G aP (1 Y ) * m

 ( 4)



A(tua de una unidad de tan'*een!ia de (a *a'e (%/uida /

6i5ian = itne= su,irieron 'ue  H TL

Donde

 H TL = m

=

0.0848 L0.18  (5)

 L  =  Kg  /( hm 2 )

#Jmero de unidades de transerencia de la ase lí'uida # TOTG. )uesto 'ue en deserción el lí'uido es el -uido sometido a proceso< es m8s sencillo asar los c8lculos en la ase lí'uida. na ra;ón adicional para ello es cuando la deserción es un proceso controlado por la ase lí'uida es decir casi toda la resistencia a la transerencia est8 en la ase lí'uidaG< por lo 'ue los 5alores ,loales numero = alturaG de la unidad de transerencia reerida a la ase lí'uida son i,uales a los indi5iduales de la ase lí'uida. )or de>nición  N TQL =

dx

X 1

∫ 

 X  2

 x −  x α 



(6)

1.+ De'o!ión T4mi!a a desorción t@rmica es una t@cnica inno5adora para tratar la tierra contaminada

con

desecos

peli,rosos

calent8ndola

a

una

temperatura de 9*UC a +4*UC a >n de 'ue los contaminantes con un punto de eullición ao se 5aporicen se con5iertan en ,asesG =< por consi,uiente< se separen de la tierra. Si 'uedan otros contaminantes< se tratan con otros [email protected] os contaminantes 5apori;ados se reco,en = se tratan< ,eneralmente con un sistema de tratamiento de emisiones.

0

a desorción t@rmica es dierente de la incineración. a desorción t@rmica usa el calor para separar ísicamente los contaminantes de la tierra< 'ue despu@s se someten a un tratamiento ulterior. a incineración usa el calor para destruir los contaminantes. •

Se calienta la tierra a una temperatura relati5amente aa para



5apori;ar los contaminantes = etraerlos. Es sumamente e>ca; para el tratamiento de compuestos



or,8nicos

5ol8tiles

or,8nicos<

como

=

semi5ol8tiles< otros contaminantes

ienilos

policlorados<

idrocaruros

poliarom8ticos = pla,uicidas. Sir5e para separar contaminantes or,8nicos de desecos de re>nerías< desecos de al'uitr8n de ulla< desecos del tratamiento de la madera = desecos de pinturas.

Pauta' de Di'e5o de Toe' )ara una determinada separación •

Estalecer el nU de etapas teóricas o



idealesG. Seleccionar las dimensiones di8metro =



operati5as adecuadas. Otener una ele5ada e>ciencia de etapa o platoG. (

platos teóricos o alturaG = condiciones

V7u@ se re'uiere para elloW • • •

Su>ciente tiempo de contacto. $ran super>cie interacial.  Turulencia relati5amente alta.

VCómo se lo,ra estoW • •

 Tiempo de contacto alto a,unas lí'uidas proundas. $ran super>cie interacial $randes 5elocidades de la ase ,aseosa dispersión de ,as en lí'uido X producción de espuma X super>cie interacial ele5adaG.

CO#CS!O# Alta e>ciencia de etapas platosG solo cuando eisten la,unas proundas = ,randes 5elocidades del ,as.

1.+

A&(i!a!ione' a (a indu'tia

A&(i!a!ione' de (a de'o!ión ga'eo'a •

 Tratamiento de a,uas 8cidas Y eliminación de CO+ a desorción orece control de corrosión mediante la desorción de CO2  de la solución = reduciendo la relación CO2 : ZCO3. os costos operati5os de instalación = de capital son aos ,racias al dise?o operati5o = al poco espacio ocupado.



Eliminación de metano El metano es 8cil de eliminar del a,ua ,racias al proceso de desorción.



educción de radón a desorción ,aseosa es idealmente adecuada para sacar el radón del a,ua deido a la constante de la le= de Zenr= = al dise?o operacional presuri;ado. a ecelente eliminación del radón se lo,ra en espacios mínimos a aos costos operati5os = de capital.



Eliminación de impure;as en productos de reacción.

9







emoción de idrocaruros li,eros de racciones de petróleo = otención de aceites

 Tratamiento de a,uas acidas Desorción del CO2 para así reducir la relación CO2:ZCO3

 Tratamiento de la tierra para 5apori;ar los contaminantes = por consi,uiente se separen de la tierra Desorción t@rmicaG.

1*



Decoloración en la industria a;ucarera.



Decoloración de aceites en la re>nación.

11

Caa!te%'ti!a' de( em&a/ue [ Características adecuadas de -uo< el 5olumen raccionario 5ació en el leco empacado dee ser ,rande. [ Ele5ada super>cie interacial entre el li'uido = el ,as. [ 7uímicamente inerte< con respecto a los -uidos 'ue se est8n procesando [ esistencia estructural< para permitir el 8cil maneo e instalación [ ao peso por unidad de 5olumen. [ ao costo.

Ti&o' de em&a/ue'  Em&a!ado a( a6a [ El dise?o particular in-u=e muco en las características de transerencia de masa = caída de presión.

Em&a!ado odenado  [ a distriución del empacado si,ue un patrón de>nido dentro de la columnaI menores p@rdidas de car,a.

12

13

1., Ti&o' de De'o!ión 1.3.1. DESOC!"# $ASEOSA Es transerir din8micamente los ,ases a una solución mientras elimina ,ases atrapados o disueltos no deseados. )ara ello podemos usar la Torre de Desorción

1.3.2. DESOC!"# T%&!CA a desorción t@rmica elimina las sustancias 'uímicas da?inas del suelo = otros materiales< como lodo = sedimentos< utili;ando calor para transormar dicas sustancias 'uímicas en ,ases. Esos ,ases se recolectan empleando un e'uipo especial< el pol5o = las sustancias 'uímicas da?inas se separan de los ,ases = se eliminan con se,uridad = el suelo limpio se re,resa al sitio. a 14

desorción t@rmica no es i,ual a la incineración< 'ue se emplea para destruir las sustancias 'uímicas. Es un tratamiento eYsitu 'ue consiste en calentar el suelo a temperaturas intermedias = es usada para tratar la tierra contaminada con desecos peli,rosos calent8ndola a una temperatura de entre 9*UC a +4*UC a >n de 'ue los contaminantes con un punto de eullición ao se 5aporicen se con5iertan en ,asesG =< por consi,uiente< se separen de la tierra. os contaminantes 5apori;ados se reco,en = se tratan< ,eneralmente con un sistema de tratamiento de emisiones. a desorción t@rmica emplea un e'uipo denominado desoredor para limpiar los suelos contaminados. El desoredor es similar a un orno ,rande< 'ue cuando los suelos se calientan lo su>ciente< las sustancias 'uímicas da?inas como compuestos 5ol8tiles o metales 5ol8tiles como el

mercurio Z,G se e5aporan a una temperatura de entre los 2+* Y /** \C.

os suelos se etraen mediante eca5ación = se ponen en el desoredor. Ese e'uipo unciona como un orno ,rande. Cuando los suelos se calientan lo su>ciente< las sustancias 'uímicas da?inas se e5aporan. )ara preparar los suelos para el desoredor< los 1+

traaadores deer8n triturarlos< secarlos< me;clarlos con arena o etraerles los detritos. De ese modo el desoredor puede limpiar los suelos de manera m8s parea = 8cil. os ,ases contaminados 'ue se ,eneran se separan del aire limpio utili;ando un e'uipo de recolección de ,ases. os ,ases se con5ierten nue5amente en lí'uidos =:o materiales sólidos. Esos lí'uidos o sólidos contaminados se eliminan de manera se,ura. El pol5o = las sustancias 'uímicas da?inas se separan de los ,ases = se eliminan con se,uridad = el suelo limpio se re,resa su lu,ar de ori,en< siendo pre5iamente rociado de a,ua para controlar el pol5o. El es'uema del proceso se presenta a continuación.

1/

CAPÍTULO + E7UIPO DE FILTRACI"N

10

+.1 De'!i&!ión de( E/ui&o En el laoratorio de Operaciones nitarias de la Facultad de !n,eniería 7uímica = Tetil de la #! se cuenta con una torre empacada o relleno de anillos ascin,.  Tales torres son Jtiles aparatos 'ue son disponiles en una ,ran 5ariedad de materiales de construcción< son etremadamente 5ers8tiles = dan uenos rendimientos sore amplias 5ariaciones en -uos de lí'uidos = ,asesI son usualmente menos costosos 'ue otros e'uipos de aparatos de transerencia de masa. El e'uipo consta principalmente de una torre de 5idrio rellena con anillos asci, de 5idrio de ]< con una altura de relleno de 4(< di8metro interior de la columna de 4< traaando a condiciones amientales. Como e'uipo auiliar se conecta con una oma para el desaloo del lí'uido del ondo de la columna< un compresor para insu-ar aire< una 58l5ula reductora de presión = un sistema de control de ni5el de lí'uido en el ondo de la columna. Se cuenta adem8s con medidores de -uo tanto del ,as como del lí'uido. a alimentación del lí'uido a la columna es por ,ra5edad.

1(

+.1.1 Pate' de( E/ui&o VISTA FRONTAL

Dis ersor  Tuería de suministr

&an,uera para el control de resión

&an,uer a 'ue suministr a la solución

 Torre empa'ueta

VISTA POR DETRAS  Tueria deso,ue del 19

&an,uera de suministro

 Talero de control 68l5ula re,uladora de presión Filtro de aire Sensor de ni5el

 Tuo de 6al5ula para tomar

Sensor de caída de

ot8metro De ,as

 Tuerías de deseco oma

ot8metro de li'uido

+.+Fun!ionamiento Fun!ionamiento de !ada &ate de( e/ui&o #O&E

F#C!"#

Es donde se encuentran los Anillos asci, cilindros pe'ue?osG< en este tuo se da el -uo de aire en contracorriente con al lí'uido = es donde se el ,as 5a a atrapar al,unas partículas del lí'uidose lle5a a cao la desorción ,aseosaG.

 Torre empacada 2*

Estos cilindros se encar,ar8n de aumentar la super>cie de contacto entre el lí'uido = el aire< para acilitar la captura de ciertas partículas del lí'uido por el aire.

Cilindros o anillos asci,

En esta parte tuo de desorción se 5a a 5er el ni5el del lí'uido de la solución otenida = de acuerdo a esto se arir8 o cerrara la lla5e del conducto 'ue 5acía esta solución al taco de almacenamiento.  Tuo de almacenamiento;ona de controlG

Este dispersor se encar,ar8 de 'ue al momento de in,resar la solución inicial< esta in,resar8 dispersada al tuo de desorción. Dispersor Es por esta parte del e'uipo 'ue la solución inicial ace su in,reso Entrada de la solución inicial 21

Es por a'uí por donde podemos etraer una muestra de la solución 'ue in,resa al e'uipo para 5er su concentración a tra5@s de una titulación< etc.

68l5ula para tomar muestra

Es por donde se desecara el ,as con el amoniaco otenido del proceso de desorción.  Tuo de Deseco

Es a'uí por donde podemos etraer una muestra de la solución otenida del proceso. 68l5ula para la toma de muestras del producto

!n,reso del ,as

Es a'uí donde podemos 5er la caída de presión en el tuo de desorción. El primer conducto del tuo est8 unido a la parte superior = el otro a la parte inerior.

&anómetro en  22

Se encar,a de acer 'ue la solución otenida se almacene en el taco.

oma de etractora

Se encar,ar8 de reciir = almacenar la solución otenida del proceso de desorción.

 Taco de almacenamiento

Se encar,a del almacenamiento inicial de la solución 'ue 5a a pasar por el proceso de desorción

 Tan'ue de almacenamiento Es a'uí donde se atraparan a los residuos sólidos o lí'uidos 'ue puedan estar en el aire< sir5e como medida de protección = se,uridad del e'uipo.

23

 Trampa

#os a=uda a controlar el -uo de la solución = otro para el -uo del aire.

ot8metro

Este sensor esta conectado al )C = a=uda a controlar de manera autom8tica el ni5el del li'uido en la ;ona de control

Sensor de ni5el no usadoG

Este talero cumple la misma uncion 'ue el sensor de ni5el. a Jnica dierencia es 'ue se controla manualmente  Talero de control manual no usadoG

+.,. Po!e'o de de'o!ión 24

El proceso de desorción se reali;a en la torre empacada< 'ue el interior posee anillos rasci,. Cu=a >nalidad es aumentar el 8rea de contacto entre el ,as = el lí'uido = tener ma=or traserencia de masa. )rimero se prepara una solución de a,ua = amionaco con una concentración de aproimadamente *.1# en el arril a;ul. Este arril se encuentra a una altura ma=or 'ue la torre empacada para 'ue pueda darle una presión de caida por ,ra5edadG a la solución = permitirle suir asta el distriuidor< el cual se encuentra en la parte superior de la torre.

El lí'uido se encuentra a una altura superior para ue ueda caer

ue,o se are la 58l5ula para permitir el paso de la solución

a solución desciende por la man,uera. ue,o pasar8 por una 58l5ula de control manual = un rot8metro para li'uidos. Con la 5al5ula se controla el -uo de la solución ,uiado por el rot8metro< en la practica el -uo se mantu5o a 3+l:ora .

2+

Con la 5al5ula = el rot8metro se controla el -uo de la solucion

ue,o el lí'uido si,ue el recorrido asta lle,ar a la parte superior de la torre de empacado en donde por medio de un distriuidor se dispersa el lí'uido. El li'uido empe;ara entonces a descender a tra5@s de todos los anillos rasin,. En paralelo el ,as empe;ara a ascender de la parte inerior asta la superior dando lu,ar en su trascurso al proceso de desorción.

a si,uiente >,ura resume el recorrido de la solución asta lle,ar al distriuidor de la torre

arril con la solución *.1# de #Z3 G Distriuidor

ot8metro

El recorrido del aire comien;a en el compresor< el cual es un tan'ue pulmon 'ue toma el aire del amiente< lo acumula en su interior = lo 2/

mantiene a una presión de (*psi, a 1**psi, liras uer;a por pul,ada cuadradaG. El aire comprimido 5iaa desde la compresora por las tuerías celestes asta lle,ar al e'uipo de desorcion

ue,o este aire pasa por una 58l5ula el cual ser5ir8 para re,ular la presión a la 'ue in,resara a la torre empacada. En la practica la presión se mantu5o a 1/psi, la otra 58l5ula re,uladora de presión no se uso por estar malo,radaG

6al5ula con la cual se re,ula la

En se,uida el aire pasa por un >ltro el cual puri>cara el aire. Este >ltro es necesario para e5itar 'ue los impure;as sólidas = li'uidas empuadas por el aire entren al proceso de desorción = disminu=an la e>ciencia del e'uipo . El >ltro de aire retiene las

20

El aire se,uir8 su recorrido asta lle,ar al rot8metro de ,as. El rot8metro mide el -uo del ,as = sir5e como ,uía cuando re,ulamos la presión con la 5al5ula. )ara este eperiencia se trato de mantener el -uo de / pies 3:min

na 5e; in=ectada el ,as en la torre empacada este comen;ara su ascenso poni@ndose en contacto con la solución. )ara ello se utili;an anillos rascin,< los cuales sir5en para aumentar la super>cie = el tiempo de contacto. Es en este contacto en donde se lle5ara a cao la transerencia de masa< en donde el aire 'uitara una cierta cantidad de  NH   de la solución. 3

Dentro de la torre empacada se reali;a el transerencia de masa entre el lí'uido 'ue

El ,as >nali;a su recorrido en la parte superior saliendo por un ducto de e5acuación a

2(

En este proceso tami@n eiste un intercamio de calor. a solución asore ener,ía calor latente de 5apori;aciónG para 'ue el amoniaco pase a la ase ,as. Esto ara 'ue la torre se enrie< lo cual se puede e5idenciar por la aparición de una nelina en el interior de la torre empacada. a temperatura en la parte superior de la torre se mantendr8 aproimadamente a 1(UC = la parte inerior ;ona de controlG a 13UC.

En la >,ura se puede apreciar claramente las consecuencias del descenso de la temperatura por causa de intercamio de calor.

Si,uiendo con el recorrido de la solucion este se acumula en el ondo manteniendo el ni5el entre un m8imo = un minimo. Se estalece limites al ni5el del li'uido =a 'ue si es demasiado alto no ar8 una uena traserencia de masa en la parte superior = si es demasiado aa ,enerara un prolema de ca5itación relacionado con el #)SZ de la oinilla 'ue di>culta o impide la circulación del lí'uido.

29

El control de los niveles del líquido se lleva a cabo mediante 2 sensores. Ambos sensores se encuentran al mismo nivel (por vasos comunicantes que la solución. El sensor que contiene agua es puramente automático ! está conectado al "#$. En esta computadora se con%gura los niveles má&imo ! mínimo de la solución. 'i el nivel má&imo se supera el "#$ enviara una seal para que la bomba e&traiga el e&ceso de solución )asta llegar el nivel minimo. $uando se alcan*a este nivel el "#$ vuelve a enviar una seal para que la bomba se detenga ! no e&traiga mas liquido. El tablero de control manual es un sensor semiautomático ! cumple la misma funcion que el sensor antes mencionado.

Sensor de ni5el = talero de control manual. Amos son sensores 'ue controlan el ni5el de

Sin emar,o< estos sensores no se usaron =a 'ue se encontraan en males condiciones. El ni5el se controlo mediante los rot8metros antes mencionados.

3*

a solución acumulada desciende por ,ra5edad por una man,uera asta lle,ar a una lla5e 'ue tami@n sir5e como re,ulador del -uo. ue,o pasa por una oma< dispositi5o 'ue se acti5a con los sensores de ni5el  en este caso no se uso durante el procesoG. solo se uso en la parte >nal para etraer toda la solución restante = concluir el procesoG A continuación< sue por una man,uera = este lo en5iara a un recipiente contenedor.

 Taco contenedor de la solución resultante de la torre de

En la parte posterior tami@n est8 un medidor o manómetro 'ue nos da la dierencia de presión entre la salida = la de entrada del aire.

&edir8 el ,rado de caída de

31

Es importante mantener la caída de presión controlada por las si,uientes ra;ones Y una dierencia de presión ele5ada podría ocasionar 'ue el aire no permita a la solución caer = por consi,uiente inundaría el e'uipo. por 'ue este el actor costo o lo 'ue nos cuesta. Y na dierencia de presión mu= aa etendería demasiado el tiempo de transerencia de masa. Durante el eperimento la concentración de la muestra ira aando con el transcurso del tiempo asta lle,ar a una concentración en la 'ue se estaili;a< cuando esto sucede a este estado se le llama condición estacionaria. )ara alla la condición estacionaria se procede a reali;ar la titulación del lí'uido resultante< 'ue en un inicio se encuentra a una concentración de *ciencia las partículas no deseadas.

+.:. Diagama de ;u-o ECO!DO DE A SOC!O# )E)AA A SOC!O#

A! A 6A6A

CO#TOA E F^O DE A SOC!O#

D!ST!C!O # DE A SOC!O# 33

!#$ESO DE A SOC!O# A E7!)O

ECO!DO DE A!E

SE $E#EA F^O DE A!E &ED!ATE # CO&)ESO

E$ADA DE A!E A E7!DO DE DESOC!O#

E$AC!O# DE A )ES!O# DE A!E

)!F!CAC!O# DE A!E

CO#TO DE F^O DE A!E

)!F!CAC!O# DE A!E 34 !#$ESO DE A!E A E7!)O

)OCESO DE DESOC!O#

DECE#SO DE A SOCC!O# L ASCE#SO CE

E#CE#TO DE A SOC!O# L E A!E

!#CE&E#TO DE A S)EF!C!E DE CO#TACTO &ED!A#TE OS A#!OS

!#TECA&!O DE &ASAS

SA!DA DE $AS &ED!A#TE E  TO DE

+.ciente.

+.=. Con!(u'ione' •









El proceso de desorción puede ser utili;ado como un uen m@todo para etraer ciertas partículas de una solución< sin necesidad de calentarla lo cual aorraría astante< =a 'ue por eemplo en un proceso de destilación< la ener,ía 'ue consumismo cora ma=or importancia por los e'uipos 'ue m8s se 5an a utili;ar. os 8cidos = mucos otras sustancias corrosi5as se pueden manear en columnas empacadas< =a 'ue se pueden usar empa'ues de cer8mica< carón u otros materiales resistentes. os lí'uidos con tendencia a la espumacion se pueden manear con ma=or acilidad en las columnas empacadas< deido al ,rado relati5amente ao de a,itación del li'uido por el ,as. a retención de li'uidos puede ser relati5amente aa en las columnas empacadas< lo cual constitu=e una 5entaa cuando el li'uido es t@rmicamente sensile. a desorción es una operación unitaria mu= importante a ni5el industrial deido a la ,ran 5ariedad de usos = aplicaciones 'ue tiene en las di5ersas acti5idades industriales< sore todo en la de puri>cación ecoló,ica del a,ua de procesos.

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