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Questão 1/5 - Processos Químicos Industriais Determinar a pressão e o volume ocupado por 200 kg de água no estado líquido saturado, em um tanque rígido, sabendo que a temperatura da água é mantida a 46°C. Nota: 20.0 A p = 1 kPa V = 202,4 L B p = 10 kPa V = 202,4 L C p = 1kPa V = 20,24 m D p = 10kPa V = 20,24 m Você acertou! 3 3 Questão 2/5 - Processos Químicos Industriais Existem muitos tipos de evaporadores: horizontais, verticais de tubos curtos ou longos, circulação natural ou forçada, evaporadores tipo filme de fluxo descendente e ascendente. Para qualquer destes tipos, a representação dos evaporadores em um fluxograma de processo deverá fornecer apenas as seguintes informações : Nota: 20.0 A Informações sobre correntes de processo e entradas e saídas de energia, temperatura e pressão de operação. B Informações sobre correntes de processo e entradas e saídas de energia, temperatura e pressão de operação, com informações superficiais sobre o composição do equipamento. C Informações sobre correntes de processo e entradas e saídas de energia, temperatura e pressão de operação,acompanhada de uma descrição detalhada da composição interna do equipamento. D Informações sobre a temperatura e pressão de operação. Questão 3/5 - Processos Químicos Industriais Qual a massa e a pressão exercida por 16 L de água no estado líquido saturado, sabendo que está a 36°C? Você acertou! Conforme Aula 03, Material de Leitura, pg 06: A representação dos evaporadores em um fluxograma de processo deverá fornecer apenas as informações sobre correntes de processo e entradas e saídas de energia, temperatura e pressão de operação, sem a necessidade de que descrevam internamente o equipamento. Nota: 0.0 A p = 6 kPa m = 1590 kg B p = 6 kPa m = 159 kg C p = 6 kPa m = 15,9 kg D p = 6 kPa m = 1,59 kg Questão 4/5 - Processos Químicos Industriais O processo de evaporação gera uma corrente de topo de solvente evaporado. Em um evaporador de simples efeito, o vapor de topo é condensado para ser retirado do sistema , mas ele tem uma condição de temperatura e energia que está sendo desperdiçada. Então, por que não aproveitá-lo, conectando-se mais um evaporador em sequência, de modo que este evaporado seja usado como vapor de aquecimento do próximo efeito? Esta é, de longe, a melhor maneira de se otimizar a operação de um evaporador. Assim, teremos uma evaporação de múltiplo efeito. Com relação ao escoamento evaporação de múltiplo efeito. Com relação ao escoamento em uma evaporação de múltiplo efeito, temos dois tipos de escoamento: o escoamento paralelo ou alimentação para frente, e o escoamento em contracorrente ou para trás. Sobre o escoamento em contracorrente, temos que: Nota: 20.0 A A alimentação entra no último efeito e segue em contracorrente ao fluxo de vapor de aquecimento. Como ela entra no efeito de menor pressão e segue para efeitos sempre de pressões mais elevadas, há necessidade de bombeamento, aumentando o custo operacional. B A alimentação entra no último efeito e segue paralelamente ao fluxo de vapor de aquecimento. Como ela entra no efeito de menor pressão e segue para efeitos sempre de pressões mais elevadas, não há necessidade de bombeamento, diminuindo o custo operacional. C A alimentação entra no último efeito e segue paralelamente ao fluxo de vapor de aquecimento. Como ela entra no efeito de menor pressão e segue para efeitos sempre de pressões mais elevadas, há necessidade de bombeamento, aumentando o custo operacional. D Você acertou! Resposta: Conforme Aula 03, material de leitura, página 08: A alimentação entra no último efeito e segue em contracorrente ao fluxo de vapor de aquecimento. Como ela entra no efeito de menor pressão e segue para efeitos sempre de pressões mais elevadas, há necessidade de bombeamento, aumentando o custo operacional. A alimentação entra no último efeito e segue em contracorrente ao fluxo de vapor de aquecimento. Como ela entra no efeito de menor pressão e segue para efeitos sempre de pressões mais elevadas, não há necessidade de bombeamento, diminuindo o custo operacional. Questão 5/5 - Processos Químicos Industriais A lavagem de amônia de uma mistura de amônia e ar por meio de água líquida é um exemplo típico da Operação Unitária Absorção. Na sequência, o soluto é recuperado do líquido por destilação e a água pode ser descartada ou reutilizada. Portanto, a Absorção tem como objetivo: Nota: 20.0 A A Operação Unitária Absorção, tem como objetivo separar um gás solúvel de uma corrente gasosa inerte através do contato com uma corrente líquida na qual o soluto é mais solúvel. Você acertou! Resposta: Conforme Aula 03, material de leitura, pg.14. A Operação Unitária Absorção, tem como objetivo separar um gás solúvel de uma corrente gasosa inerte através do contato com uma corrente líquida na qual o soluto é mais solúvel.
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