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Trabalho de Tecnologia Orgânica-Petroquímica e Derivados


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Disciplina: Tecnologia Orgânica: Petroquímica e Derivados 
 Relatório das Atividades Práticas 
 Prof. Guilherme Barrachina Stocco
 Aluno: Fábio Germano da Silva RU: 3590527
Análise dos Resultados e Conclusões Simulador COCO3
1)Qual a composição (% molar e mássica) e a vazão mássica (kg/h) após a destilação?
		Stream
	1
	2
	3
	Unit
	Pressure
	1
	1
	1
	Bar
	Temperature
	65
	65.0793
	97.5086
	ºC
	Flow rate
	62
	32.4096
	29.5904
	Kmol/h
	Mass frac Water
	0.359894
	0.0313169
	0978998
	
	Mass frac Methanol
	0.640106
	0.968683
	0.0210015
	
		Stream
	1
	2
	3
	Unit
	Pressure
	1
	1
	1
	Bar
	Temperature
	65
	65.0793
	97.5086
	ºC
	Flow
	1551.77
	1013.75
	538.026
	Kg/h
	Mass frac Water
	0.359894
	0.0313169
	0.978998
	
	Mass frac Methanol
	0.640106
	0.968683
	0.0210015
	
2)Apresente o gráfico McCabe-Thiele para essa destilação.
Abaixo algumas imagens simulador COCO3
	
Análise dos Resultados e Conclusões determinação da densidade dos polímeros
1)A presente uma tabela com a identificação dos polímeros analisados.
	Polímeros
	Densidade (g/mL)
	Poliestireno (PS)
	1,05
	Polipropileno (PP)
	0,90
	Polietileno tereftalato (PET)
	1,38
	Policloreto de vinila (PVC)
	1,40
	Polietileno de Alta Densidade (PEAD)
	0,96
2) Informe ao menos uma outra aplicação para cada um dos polímeros que não seja a utilização em embalagens.
Poliestireno (PS) é amplamente utilizado na construção civil. Por exemplo, como isolante térmico, proporciona um ambiente de temperatura mais agradável, reduzindo o uso ar-condicionado.
Polipropileno (PP) é um polímero resistente, flexível e versátil usado para fabricar uma ampla variedade de produtos moldados-desde embalagens de manteiga e sorvete, móveis de plástico, baldes e para-choques de carros até fibras e tecidos.
As aplicações e propriedades do Polietileno tereftalato (PET) são as mais diversas, pois é um a material de engenharia, mas é usado aplicações simples como garrafas e latas para cosméticos, alimentos, produtos farmacêuticos e produtos de limpeza e para outros usos como cerdas vassouras, para fazer bandejas de ovos, folha de termoformagem de frutas, bolos etc.
O Policloreto de vinila (PVC) é um termoplástico com inúmeras aplicações é amplamente utilizado na fabricação de brinquedos mangueiras, canos, materiais de construção civil, embalagens, luvas descartáveis, calçados, fabricação de piscina, fios e cabos revestidos e entre outros diversos produtos.
O Polietileno de alta densidade (PEAD) é amplamente utilizado na fabricação dos mais diversos produtos. Portanto, entre as principais aplicações deste material podemos encontrar:
Peças e componentes para indústria alimentícia; tábuas de cortes de alimentos; utensílios de cozinha industrial; tambores de lavagem industrial; produtos médicos cirúrgicos etc.
Abaixo algumas imagens da Determinação da Densidade dos Polímero
Figura 2Materiais Utilizados.
 (
Figura 
1
 Poliestireno(PS) Flutuando na água
;
)
 (
Figura 
3
Policloreto de 
vinila (
PVC) afundando na salmoura
.
)Figura 4Polipropileno (PP) afundando no álcool etílico.
 (
Figura 
5
Polietileno de 
alta
 densidade (PEAD
) afundando
 na salmoura
.
) (
Figura 
6
Poloetileno de alta densidade (PEAD) flutuando na água.
)
 (
Figura 
7
Polietileno tereftalato 
(PET) flutuando na água.
)
McCabe-Thiele diagram Methanol - Water
X Methanol/(Methanol+Water)
0.00.20.40.60.81.0
Y Methanol/(Methanol+Water)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
6

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