Procesos Industriales y Tecnologias Limpias -Diego- Desarrollado

November 6, 2017 | Author: celuz | Category: Desalination, Soft Matter, Liquids, Chemistry, Engineering
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Descripción: SAD...

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Dirección Universitaria de Educación a Distancia EAP ING. AMBIENTAL

Procesos Industriales y Tecnologías Limpias

2014-II

Docente: Ciclo:

Datos del alumno: Apellidos y nombres:

Carlos Alfredo UGARTE ALVAN 8

Nota:

Módulo I

FORMA DE PUBLICACIÓN: Publicar su archivo(s) en la opción TRABAJO ACADÉMICO que figura en el menú contextual de su curso

Código de matricula: Uded de matricula:

Fecha de publicación en campus virtual DUED LEARN:

HASTA EL DOM. 30 DE NOVIEMBRE 2014 A las 23:59 PM

Recomendaciones:

1. Recuerde verificar la correcta publicación de su Trabajo Académico en el Campus Virtual antes de confirmar al sistema el envío definitivo al Docente. Revisar la previsualización de su trabajo para asegurar archivo correcto.

2.

Las fechas de recepción de trabajos académicos a través del campus virtual están definidas en el sistema de acuerdo al cronograma académicos 2014-II por lo que no se aceptarán trabajos extemporáneos.

1TA20142DUED

3.

Las actividades que se encuentran en los textos que recibe al matricularse, servirán para su autoaprendizaje mas no para la calificación, por lo que no deberán ser consideradas como trabajos académicos obligatorios.

Guía del Trabajo Académico:

4.

Recuerde: NO DEBE COPIAR DEL INTERNET, el Internet es únicamente una fuente de consulta. Los trabajos copias de internet serán verificados con el SISTEMA ANTIPLAGIO UAP y serán calificados con “00” (cero).

5. Estimado alumno: El presente trabajo académico tiene por finalidad medir los logros alcanzados en el desarrollo del curso. Para el examen parcial Ud. debe haber logrado desarrollar hasta 2 y para el examen final debe haber desarrollado el trabajo completo2

Criterios de evaluación del trabajo académico: Este trabajo académico será calificado considerando criterios de evaluación según naturaleza del curso:

1

Presentación adecuada del trabajo

Considera la evaluación de la redacción, ortografía, y presentación del trabajo en este formato.

2

Investigación bibliográfica:

Considera la consulta de libros virtuales, a través de la Biblioteca virtual DUED UAP, entre otras fuentes.

3

Situación problemática o caso práctico:

Considera el análisis de casos o problematizadoras por parte del alumno.

4

Otros contenidos considerando aplicación práctica, emisión de juicios valorativos, análisis, contenido actitudinal y ético.

la

solución

de

situaciones

TRABAJO ACADÉMICO

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PREGUNTAS:

Tema: Diagrama de flujos Realizar el diagrama de flujo para la producción de biodiesel a partir de aceite usado de cocina, teniendo en cuenta un índice de ácidos grasos libres superior al 2,5% (4 puntos)

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Tema: Diagrama de flujo y Balance de materia para desalinización Diseñar un sistema de desalinización de etapa simple a partir de los siguientes datos: a. Coeficiente de permeabilidad del agua: 7x10-7 m3/s kPa m2 b. Coeficiente de permeabilidad de la sal: 6 x 10-8 m3/m2 s c. Salinidad de alimentación: 3 500 ppm d. Flujo de alimentación: 10.57 m3/día e. Flujo de permeado: 1.03 m3/día f. Presión de alimentación: 2 200 kPa g. Presión de desecho: 2 176 kPa h. Presión de permeado: 101 kPa (Nota: Realizar el diagrama de bloques para este caso) Indicar que limitaciones presenta el método de diseño (6 puntos) BALANCE DE MATERIA: B/M total Mf = Mb + MP = 10.57m^3/día = FR + 1.03m^3/día Mf = 9.54 m^3/día Presión osmótica: π Π = 0.076*(STD) = (KPa) = 0.076*3500 = 266KPa PNT = Presión neta de trabajo PNT = PA – Po – Pp -0.5PDM PA = Presión de alimentación =2200KPa PP = Presión de permeado = 101KPa PR = Presión de rechazo o desecho. = 2176KPa PDM = presión de carga de Membrana Aprox. Se asume 100KPa a falta de datos. PNT = 2200-2176-101-0.5*100= 127KPa Flujo de disolvente (QW) QW = PNT* KW * A/τ

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Concentración Promedio X = Mf Xf + Mb Xb = 3424.10 ppm Mf + Mb KW = coeficiente de permeabilidad del agua = 7*10^-7 m^3/s*KPa*m^2) A = Área de contacto de membrana con fluido = (m^2) QW =127 KPa *(7*10^-7 m^3/s*KPa*m^2)*A*3600s/h*24h/dia QW = 7.68m^3/(dia)*A/ τ

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Tema: Formulación y Surfactantes ¿Sería posible reciclar el PET y modificarlo como un surfactante?, ¿Qué tipo de surfactante se podría obtener?, ¿De qué manera?. (6 puntos)

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