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Prática 1 Processos Quimicos Industriais

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Juju

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Questões resolvidas

Abaixo é apresentada a representação de uma unidade de geração de energia termoelétrica.
Como é classificada esta representação?
A Fluxograma de processo.
B Representação isométrica.
C Diagrama de blocos.
D Representação bidimensional.

O reconhecimento do calor e da energia interna como formas de energia tornou possível a generalização da lei da conservação da energia mecânica, a fim de incluir essas formas de energia, além de trabalho, energia cinética e potencial.
Matematicamente, esta Lei pode ser expressa como:
A ΔΔU = Q – W
B ΔΔU = Q + W
C ΔΔU = Q – W + E
D ΔΔU = Q + W - E

A equação geral de balanço, fundamentada na lei de conservação da massa, expressa matematicamente o que acontece com a quantidade de matéria que atravessa uma unidade de processamento industrial.
Esta equação é:
A ENTRADA – SAÍDA + GERAÇÃO = CONSUMO
B ENTRADA – SAÍDA - GERAÇÃO =CONSUMO
C ENTRADA – SAÍDA - GERAÇÃO – CONSUMO = ACÚMULO
D ENTRADA – SAÍDA + GERAÇÃO – CONSUMO = ACÚMULO

A tabela termodinâmica para a substância água é comumente denominada tabela de vapor. É muito utilizada em cálculos de balanço de energia, uma vez que vapor de água e água de refrigeração estão presentes em quase a totalidade das plantas industriais.
Para que as água esteja no estado saturado, é necessário:
A que não haja estado líquido presente.
B que não haja estado vapor presente.
C que as suas fases líquido e vapor coexistam.
D que as suas fases líquido e vapor estejam presentes, mas não coexistam.

Na tabela de vapor saturado fornecida, os valores de Volume Específico, de Energia Interna e da Entalpia do vapor saturado, para 100°C, são respectivamente:
Os valores são:
A V = 1,044cm3/g ; U = 419 kJ/kg e H = 419,1 kJ/kg
B V = 1673 cm3/g ; U = 2506,5 kJ/kg e H = 2676 kJ/kg
C V = 1672 cm3/g ; U = 2087,5 kJ/kg e H = 2256,9 kJ/kg
D V = 1,3069 cm3/g ; U = 6,0485 kJ/kg e H = 7,3554 kJ/kg

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Questões resolvidas

Abaixo é apresentada a representação de uma unidade de geração de energia termoelétrica.
Como é classificada esta representação?
A Fluxograma de processo.
B Representação isométrica.
C Diagrama de blocos.
D Representação bidimensional.

O reconhecimento do calor e da energia interna como formas de energia tornou possível a generalização da lei da conservação da energia mecânica, a fim de incluir essas formas de energia, além de trabalho, energia cinética e potencial.
Matematicamente, esta Lei pode ser expressa como:
A ΔΔU = Q – W
B ΔΔU = Q + W
C ΔΔU = Q – W + E
D ΔΔU = Q + W - E

A equação geral de balanço, fundamentada na lei de conservação da massa, expressa matematicamente o que acontece com a quantidade de matéria que atravessa uma unidade de processamento industrial.
Esta equação é:
A ENTRADA – SAÍDA + GERAÇÃO = CONSUMO
B ENTRADA – SAÍDA - GERAÇÃO =CONSUMO
C ENTRADA – SAÍDA - GERAÇÃO – CONSUMO = ACÚMULO
D ENTRADA – SAÍDA + GERAÇÃO – CONSUMO = ACÚMULO

A tabela termodinâmica para a substância água é comumente denominada tabela de vapor. É muito utilizada em cálculos de balanço de energia, uma vez que vapor de água e água de refrigeração estão presentes em quase a totalidade das plantas industriais.
Para que as água esteja no estado saturado, é necessário:
A que não haja estado líquido presente.
B que não haja estado vapor presente.
C que as suas fases líquido e vapor coexistam.
D que as suas fases líquido e vapor estejam presentes, mas não coexistam.

Na tabela de vapor saturado fornecida, os valores de Volume Específico, de Energia Interna e da Entalpia do vapor saturado, para 100°C, são respectivamente:
Os valores são:
A V = 1,044cm3/g ; U = 419 kJ/kg e H = 419,1 kJ/kg
B V = 1673 cm3/g ; U = 2506,5 kJ/kg e H = 2676 kJ/kg
C V = 1672 cm3/g ; U = 2087,5 kJ/kg e H = 2256,9 kJ/kg
D V = 1,3069 cm3/g ; U = 6,0485 kJ/kg e H = 7,3554 kJ/kg

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Questão 1/5 - Processos Químicos e Industriais
Abaixo é apresentada a representação de uma unidade de geração de energia termoelétrica. Como é classificada esta representação ?
Nota: 20.0
	
	A
	Fluxograma de processo.
	
	B
	Representação isométrica.
Você acertou!
Conforme Aula 1, Tema 1 , página 3 da apostila disponivel na Rota 1:
Trata-se de uma representação isométrica, pois é tridimensional.
	
	C
	Diagrama de blocos.
	
	D
	Representação bidimensional.
Questão 2/5 - Processos Químicos e Industriais
O reconhecimento do calor e da energia interna como formas de energia tornou possível a generalização da lei da conservação da energia mecânica, a fim de incluir essas formas de energia, além de trabalho, energia cinética e potencial. Evidências irrefutáveis da validade dessa generalização a elevaram ao status de uma lei da natureza, conhecida como a Primeira Lei da Termodinâmica, cujo enunciado é:
""Embora a energia assuma várias formas, a quantidade total de energia é constante e,
 quando a energia em uma forma desaparece, ela reaparece simultaneamente em outras formas". 
Matematicamente, esta Lei pode ser expressa como:
Nota: 20.0
	
	A
	ΔΔU = Q – W
Você acertou!
Conforme Aula 02, Tema 01, Anexo 1:
Matematicamente, ela pode ser expressa como:  ΔΔU = Q – W
	
	B
	ΔΔU = Q + W
	
	C
	ΔΔU = Q – W + E
	
	D
	ΔΔU = Q + W - E
Questão 3/5 - Processos Químicos e Industriais
A equação geral de balanço, fundamentada na lei de conservação da massa, expressa matematicamente o que acontece com a quantidade de matéria que atravessa uma unidade de processamento industrial. Esta equação é:
Nota: 20.0
	
	A
	ENTRADA – SAÍDA + GERAÇÃO = CONSUMO
	
	B
	ENTRADA – SAÍDA - GERAÇÃO =CONSUMO
	
	C
	ENTRADA – SAÍDA - GERAÇÃO – CONSUMO = ACÚMULO
	
	D
	ENTRADA – SAÍDA + GERAÇÃO – CONSUMO = ACÚMULO
Você acertou!
Segundo Aula 1, Tema 2, página 6 da apostila disponibilizada na Rota 1, 
a equação fundamental do balanço de massa é:
ENTRADA – SAÍDA + GERAÇÃO – CONSUMO = ACÚMULO
Questão 4/5 - Processos Químicos e Industriais
A tabela termodinâmica para a substância água é comumente denominada tabela de vapor. É muito utilizada em cálculos de balanço de energia, uma vez que vapor de água e água de refrigeração estão presentes em quase a totalidade das plantas industriais. A tabela de vapor é subdividida em tabela de vapor saturado e tabela de vapor superaquecido, e permite a determinação de um conjunto de propriedades termodinâmicas a partir de dados conhecidos.  Se a água está saturada, usa-se a tabela de vapor saturado . Para que as água esteja no estado saturado, é necessário :
Nota: 20.0
	
	A
	que não haja estado líquido presente.
	
	B
	que não haja estado vapor presente.
	
	C
	que as suas fases líquido e vapor coexistam.
Você acertou!
Conforme Apostila da Aula 02, página 08, disponibilizada na Aula 02 do Roteiro de Estudos:
Sempre que as fases líquido e vapor de uma dada substância coexistem, diz-se que estão saturadas.
	
	D
	que as suas fases líquido e vapor estejam presentes, mas não coexistam.
Questão 5/5 - Processos Químicos e Industriais
Na tabela de vapor saturado fornecida, os valores de Volume Específico, de Energia Interna e da Entalpia do vapor saturado, para 100°C, são respectivamente:
Nota: 20.0
	
	A
	V = 1,044cm3/g   ;  U = 419 kJ/kg   e   H = 419,1 kJ/kg
	
	B
	V = 1673 cm3/g   ;  U = 2506,5 kJ/kg   e   H = 2676 kJ/kg
Você acertou!
Conforme Aula 02, Tema 03, Video aula, os valores são:
	
	C
	V = 1672 cm3/g   ;  U = 2087,5 kJ/kg   e   H = 2256,9 kJ/kg
	
	D
	V = 1,3069 cm3/g   ;  U = 6,0485 kJ/kg   e   H = 7,3554 kJ/kg

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