Co2 en Columna Empacada

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ABSORCIÓN DE CO 2 EN UNA COLUMNA EMPACADA (Propuesta de modificaciones) PROBLEMA Se desea absorber el 50% de CO 2 de una corriente gaseosa compuesta por aire y bióxido de carbono en una columna empacada con anillos Raschig. El flujo de la alimentación está entre (0.09 - 0.12)* kgmol de mezcla / h con una composición entre (20–23)** % en masa de CO2. Para lograr esta absorción, se ensayarán tres flujos comprendidos entre (4 - 8)*** L / h de monoetanolamina-agua (MEA) al 15% en masa. Calcular 1.- El flujo de solución de MEA en L / h que logre esta separación 2.- El coeficiente volumétrico global de transferencia de masa K Y a en 3.- El coeficiente volumétrico global de transferencia de masa K X a en * Para lograr estos valores consultar los incisos 5 y 7 de Desarrollo Experimental citado abajo ** Para lograr estos valores consultar el inciso 8 de Desarrollo Experimental citado abajo *** Para lograr estos valores consultar en inciso 11 de Desarrollo Experimental citado abajo MATERIAL 1 flujómetro 1 Bureta con soporte universal 4 vasos de precipitados de 100 mL 4 matraces Erlenmeyer

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Transcript of Co2 en Columna Empacada

ABSORCIN DE CO2 EN COLUMNA EMPACADA

Absorcin de CO2 en una columna empacada

(Propuesta de modificaciones)PROBLEMA

Se desea absorber el 50% de CO2 de una corriente gaseosa compuesta por aire y bixido de carbono en una columna empacada con anillos Raschig. El flujo de la alimentacin est entre (0.09 - 0.12)* kgmol de mezcla / h con una composicin entre (2023)** % en masa de CO2. Para lograr esta absorcin, se ensayarn tres flujos comprendidos entre (4 - 8)*** L / h de monoetanolamina-agua (MEA) al 15% en masa. Calcular

1.- El flujo de solucin de MEA en L / h que logre esta separacin

2.- El coeficiente volumtrico global de transferencia de masa KYa en

3.- El coeficiente volumtrico global de transferencia de masa KXa en

* Para lograr estos valores consultar los incisos 5 y 7 de Desarrollo Experimental

citado abajo** Para lograr estos valores consultar el inciso 8 de Desarrollo Experimental citado

abajo*** Para lograr estos valores consultar en inciso 11 de Desarrollo Experimental

citado abajoMATERIAL

1 flujmetro

1 Bureta con soporte universal4 vasos de precipitados de 100 mL

4 matraces Erlenmeyer

2 pipetas de 3 mL

1 Cronmetro

1 propipeta

1 termmetro de mercurio1 extensin para calentar el manmetro de CO22 llaves para el cromatgrafo de absorcin

1 Probeta de 100 mLHojas de papel continuo para el integrador

1 recipiente de plstico con monoetanolamina al 15% en pesoSUSTANCIAS

Solucin de MEA al 15% en peso

cido clorhdrico 1N

Fenolftalena.

EQUIPO

Columna empacada marca Pignat (Consultar la Figura 1 del guin de Hidrodinmica de una columna empacada)SERVICIOS AUXILIARES

Energa elctrica

Aire

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Utilizar lentes de seguridad para el manejo de HClVerificar que el regulador de aire colocado en el equipo opere con una presin de un barDESCRIPCIN DEL EQUIPO

Consultar el guin de Hidrodinmica de una columna empacada

DESARROLLO EXPERIMENTAL

1.-Consultar el anexo A para conocer el manejo del cromatgrafo de conductividad trmica para determinar las composiciones en porciento en masa del CO2 en aire.

2.- Consultar el anexo B para conocer la forma de evaluar los flujos en los rotmetros de la mezcla lquida de MEA-H2O, del aire y de CO2.

3.- Arrancar la compresora del laboratorio y recorrer visualmente la lnea de aire que llega hasta la vlvula V-1 de la entrada a la columna.

4.- Purgar el aire que proviene de la compresora antes de alimentarlo a la columna, para lograrlo abrir la vlvula que permite la descarga a la atmsfera, despus fijar una presin de 1 bar en la cartula de la vlvula reguladora de aire que alimenta a la columna. 5.- Alimentar aire y controlar el flujo con la vlvula del rotmetro V-2 a un valor constante entre 20 a 25% de la escala. Medir su temperatura abriendo la vlvula ubicada antes de la entrada al equipo y apuntar ambos valores en la Tabla de datos experimentales.

6.- Conectar una extensin con energa elctrica a la clavija del manmetro ubicado en el tanque de CO2. Abrir la vlvula del tanque y la vlvula de suministro del manmetro de presin, controlar una salida a 20 psig.

7.- Alimentar CO2 a la columna, y controlar el flujo con la vlvula del rotmetro de entrada V-3 a un valor constante entre 30 a 40 mm en la escala. Medir su temperatura abriendo la vlvula ubicada antes de la entrada al equipo y apuntar ambos valores en la Tabla de datos experimentales.

8.- Determinar por cromatografa la composicin de la corriente gaseosa de entrada a la columna. Tomar tres muestras de 1 cm3 abriendo la vlvula V-4, promediarlas y llenar la Tabla de datos experimentales.

9.- Verificar que el tanque de alimentacin que contiene la solucin de MEA se encuentre aproximadamente al 15% en peso, para esto tomar 3 alcuotas de 4 mL y adicionar 2 gotas de fenoftaleina a cada alcuota, titular con HCl de concentracin 1 N, tomar el promedio y llenar la Tabla de datos experimentales10.-Tomar la temperatura de la solucin de MEA-H2O y apuntarla en la Tabla de datos experimentales

11.- Conectar a la energa elctrica la bomba peristltica de alimentacin de solucin de MEA - H2O. Observar la parte frontal de la bomba y operar la perilla del llenado del pistn y las flechas para las pulsaciones de acuerdo al flujo de lquido que se desea alimentar. Experimentar 3 flujos diferentes entre 4 a 8 L / h por ejemplo 4, 6 y 8 L / h de mezcla. Llenar la Tabla de datos experimentales.12.- Abrir la vlvula de descarga de la mezcla lquida V-5, ubicada en la parte inferior de la columna

13.- Determinar por cromatografa la composicin de la corriente gaseosa de salida de la columna. Tomar tres muestras de 1 cm3 retirando la manguera entramada de la horquilla metlica de la columna, promediarlas y llenar la Tabla de datos experimentales

14.- Para cada corrida experimental, tomar 3 alcuotas de 4 mL de la corriente lquida de salida de la columna, adicionar 2 gotas de fenoftaleina y titular con HCl de concentracin 1 N, promediar los valores y llenar la Tabla de datos experimentalesParo del equipo

1.- Apagar la bomba y descontarla de la corriente elctrica.

2.- Cerrar la vlvula V-1 de alimentacin de aire. No olvidar apagar la compresora del laboratorio.

3. -Cerrar todas las vlvulas del cromatgrafo

4.- Cerrar las vlvulas del tanque de CO2 y desconectar el cable de corriente

5.- Verificar que todas las vlvulas del equipo y del tanque de CO2 se encuentren cerradas y todas las conexiones elctricas desconectadas.TABLA DE DATOS EXPERIMENTALES

Temperatura de la solucin = C Temperatura del aire = C

Temperatura del CO2 = C

rea transversal de flujo entre empaques = cm2

Flujo de alimentacin

(L / h)

Concentracin

MEA

(gmol / L sol)

N = gmol / Lsol Concentracin

MEA

(% en masa)

%masa = 6.064 (N) + 0.0231Gaire(%)

Gaire(L / h)

Entrada

Salida

Entrada

Salida

GCO2(mm)

GCO2(kg/h)

CO2

(%) masaAire

(%) masa

CO2

absorbido

(%)

CO2

removido

(%)

Entrada

SalidaEntrada

Salida

CUESTIONARIO

1.- Para cada flujo de solucin de MEA utilizado y mediante un balance de materia establecer: a) La ecuacin de la lnea de operacin.

b) Calcular la concentracin del lquido a la salida en relacin molar.

c) Trazar la lnea de operacin junto a la curva de equilibrio del sistema CO2 - MEA en agua al 15 % en peso) (Grfica1), indicar qu representan los dos extremos. La curva de equilibrio se encuentra en el anexo C del guin

d) Calcular el % de CO2 absorbido y el % de CO2 removido2.- Qu cambio(s) se observa(n) en la lnea de operacin de la grfica 1 al variar el flujo de solucin de MEA y cmo se relaciona con el % de CO2 absorbido?

3.- De acuerdo a los resultados del punto 1, De qu depende la composicin del lquido a la salida de la columna?

4.- Calcular la relacin (Ls / Gs) de operacin para cada flujo de solucin de MEA utilizado. Ls = kgmol de agua / h, G`s = kgmol de aire /h

5.- Utilizar la Grfica 1 para indicar mediante trazos cul es la fuerza directora o impulsora de la transferencia de masa del lado de la fase gaseosa y del lado de la fase l6.- Cul sera el valor mximo de la concentracin del lquido a la salida?. Es posible obtener esta concentracin?. Explicar su respuesta

7.- Desde un punto de vista operativo, Qu significa la relacin (Ls / Gs) mnimo?

8.- Utilizar la Grfica 1 para calcular el nmero de unidades de transferencia de masa para la fase gaseosa y tambin para la fase lquida para cada corrida experimental de acuerdo a las siguientes ecuaciones de diseo:

para evaluar el denominador de la integral

para evaluar el denominador de la integral

9.- Calcular los coeficientes volumtricos globales de transferencia de masa KYa y KXa en (kmol de CO2 transferidos / (h m3 kgmol CO2 transferidos / kgmol Aire) y (kmol de CO2 transferidos / (h m3 kgmol CO2 transferidos / kgmol Agua) respectivamente

10.- A partir de la ecuacin de diseo de un equipo de transferencia de masa de-

termine la altura de la unidad de transferencia para este sistema. Elabore por

separado una grfica de HUT y otra de NUT contra flujo de solucin de MEA (grficas 2 y 3). Qu comportamiento observa?. Discuta sus resultados

11.- Determinar para cada corrida experimental el flux NA a lo largo de la columna

en unidades de (kgmol de CO2 transferido / h m2). Elabore una grfica de NA Vs. el flujo de solucin de MEA (grfica 4). Discuta sus resultados.12.- Elaborar una grfica de KYa contra flujo de solucin de MEA (Grfica 4). Cul es el comportamiento observado?

13.- Cul es el flujo de solucin de MEA al 15% que produce una separacin (absorcin) de CO2 en la corriente gaseosa del 50% y el valor del coeficiente volumtrico global de transferencia de masa del lado de la fase gaseosa KYa en unidades de:

14.- Cul es el flujo de solucin de MEA al 15% que produce una separacin (absorcin) de CO2 en la corriente gaseosa del 50% y el valor del coeficiente volumtrico global de transferencia de masa del lado de la fase lquida KXa en unidades de:

Qu coeficiente KXa o KYa opone mayor resistencia a la transferencia de masa, explique sus resultados.NOMENCLATURA

Gs = Fuljo msico molar de aire (kmol aire / h)

Ls = Flujo msico molar de agua (kmol agua / h)

Gs = Masa velocidad de aire (kmol aire / h m2)

Ls = Masa velocidad del agua (kmol agua / h m2)

ATF = rea transversal de flujo entre los empaques (m2)

L = Flujo de solucin de MEA-H2O (L / h)

G CO2 = Flujo de bixido de carbono (kg / h)

G aire = Flujo de aire (L / h)

X A = Composicin de la corriente lquida (kmol CO2 / kmol de agua)

YA = Composicin de la corriente gaseosa (kmol CO2 / kmol de aire)

KY a = Coeficiente volumtrico global de Transferencia de Masa del lado de la fase gaseosa (kmol de CO2 / (h m3 kgmol CO2 / kgmol Aire)

KX a = Coeficiente volumtrico global de Transferencia de Masa del lado de la fase lquida (kmol de CO2 / (h m3 kgmol CO2 / kgmol Agua)

aV = rea superficial especfica de los empaques secos / unidad de volumen empacado o superficie especifica de relleno (m2 / m3)

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

E. J. Henley, J.D. Seader. Equilibrium-Stage Separation operations in Chemical Engineering. John Wiley & Son, Inc. 1990.

R.E. Treybal, Mass transfer Operations, McGraw Hill, 1998.

Foust y col, Principios de Operaciones Unitarias, CECSA, 1975

Katz, Handbook of Natural Gas Engineering

H. Sawistowski and W. Smith, Mtodos de clculos en los procesos de transferencia de masa. Ed. Alhambra, S.A. Mxico.Anexo A

Operacin del cromatgrafo de conductividad trmicaNuevas condiciones de operacin

A.- SOLO EL PROFESOR PODR OPERAR EL EQUIPO, YA QUE LOS ALUMNOS HAN QUEMADO CONTINUAMENTE LOS FILAMENTOS CON REPARACIONES MUY COSTOSAS

B.- Antes de encender el cromatgrafo hacer pasar el gas acarreador

Procedimiento1.- Abrir totalmente la vlvula principal del tanque de helio y fije una presin de salida de 40 psig.

2.- Verificar que los dos rotmetros marquen el flujo del gas helio. Coloque el flujmetro en la parte lateral izquierda del cromatgrafo, en el borne izquierdo superior debe marcar en el entorno a 40 mL / min y en el izquierdo inferior tambin. Si no hay flujo de helio se quemarn nuevamente los filamentos del cromatgrafo. 3.- Encender el regulador de voltaje conectando previamente el cable a la corriente principal, encender el cromatgrafo oprimiendo el botn rojo ubicado en la parte posterior de cromatgrafo, encender el integrador y verificar que tenga el suficiente papel para las respectivas impresiones4.- Programar las siguientes temperaturas de operacin en el cromatgrafo: TCOLUMNA = 70 C

TDETECTOR = 90 C

TINYECTOR = 90 C

Una vez que se alcancen estas temperaturas se puede alimentar la corriente a un valor de 90 mili-amperes, ya que si se hace antes se quemarn nuevamente los filamentos del cromatgrafo. 5.- El botn de la polaridad de la parte frontal del cromatgrafo, deber apuntar hacia abajo al signo negativo, en la direccin de la flecha dibujada en el maskingtape que es la direccin del puerto A de inyeccin.

6.- Encender el cromatgrafo apuntando el botn en la direccin que dice en ingls (Col. Heater & Fan) y esperar hasta que se alcancen las condiciones del punto 4.

7.- Programar el integrador:7.1 tecleando los siguientes valores:

TeclaMeter el valorOprimir

ATT 2^ 4la tecla Enter

CHT SP0.5la tecla Enter

AR REJ1la tecla Enter

THRSH1la tecla Enter

PK WD0.1la tecla Enter

Para programar el tiempo de anlisis oprimir la tecla TIME, despus oprimir 1.5, y finalmente la tecla STOP.

El 1.5 significa que el tiempo de anlisis es de 1.5 minutos, puede utilizarse otro nmero mayo o menor.

Para asegurarse de que los valores dados han sido introducidos de manera

correcta, oprimir la tecla LIST dos veces seguidas (LIST, LIST), y se escribir en el papel los valores que fueron tecleados y ledos de la tabla anterior.

7.2.- En seguida programar el cero tecleando los botones de LIST y despus ZERO del integrador y si el valor reportado por escrito est entre 00.2 es correcto, si no es as girar la perilla del CROMATGRAFO que dice ZERO ya sea hacia la izquierda o derecha y probar nuevamente tecleando LIST y despus Zero.8.- Verificar que la vlvula de inyeccin de muestras gaseosas ubicada en la parte izquierda externa del gabinete del cromatgrafo se encuentre cerrada, esto es, la palanca giratoria est hacia la izquierda.9- Para apagar el cromatgrafo levantar totalmente su tapa para que llegue a la parte interna aire del medio ambiente. Subir la palanca del botn citada en el punto 6 en la direccin (Fan Only), esperar de 20 a 30 min hasta que la pantalla del detector marque 80C o menos, despus colocar esta misma palanca en la posicin Off. Cerrar totalmente la vlvula principal del tanque de helio y cerrar las vlvulas del regulador hasta el tope sin aplicar mucha fuerza. Tapar nuevamente el cromatgrafo, apagar el integrador y el cromatgrafo y desconectar cables de energa, finamente cerrar el gabinete con candados.Abreviaturas

ATT 2^: Attenuation, hace ms grande o ms chico el pico o los picos del cromatograma, sus valores van de -8 a 36, entre mayor sea el valor, ms chico es el cromatograma.

CHT SP: Chart speed, sus valores van de 0 a 30 cm/min, entre ms grande sea el valor avanza ms papel.

AR REJ: rea rejection, sus valores son nmeros enteros, representan una cantidad de rea en 1/8 mV-seg., cada pico debe tener una cantidad arriba de este valor para que sea reportado o almacenado.

THRSH: Threshold, es un nivel de seal abajo del cual el integrador considera todas las desviaciones de la lnea base como ruidos, sus valores van de -6 a 28, un pico con elevacin menor del Threshold es ignorado.

PK WD: Peak Width, especfica el ancho (en minutos) del pico, sus valores pueden ir de 0.01 hasta 2.5.

LIST: ZERO: El integrador imprime la posicin que debe ser la ms cercana a cero, nivel de seal.ANEXO B

Para transformar los valores ledos en los rotmetros para Aire (en %) y CO2, (en mm) utilizar los valores a condiciones estndar especificados abajo de este texto y plantear reglas de tres para conocer cualquier flujo de aire o de bixido de carbono, despus pasar los valores de condiciones estndar a condiciones del Laboratorio de Ingeniera Qumica. No es necesario hacer clculos para conocer el flujo de la alimentacin lquida, ya que la escala est en L / h, slo es necesario cuidar que la parte superior del flotador del rotmetro marque el flujo deseado.

Introducir en las ecuaciones anteriores las temperaturas de los gases y de la mezcla lquida para conocer su densidad

ANEXO C

Datos de equilibrio MEA - CO2

utilizando una solucin de MEA en AGUA al 15 % en masaT = 23.88 C = 75 FT = 37.77 C = 100 F

X gmol CO2 /

gmol H2OY gmol CO2 /

gmol aireX gmol CO2 /

gmol H2OY gmol CO2 /

gmol aire

0000

0.002600.00260

0.005200.00520

0.007800.00780

0.010400.01040

0.01300.0130

0.015600.01560

0.018200.01820

0.020800.02080

0.023400.02280

0.0249400.02440.00563

0.02650.0070.02590.01726

0.027440.01840.02670.03215

0.02810.0280.02730.04428

0.028520.03550.02810.063

0.029180.04770.02920.10578

0.029740.06020.02990.13745

0.03040.07940.03030.17091

0.030830.0990.03060.21451

0.031380.12670.03110.27494

0.031940.16340.03130.3219

0.032270.18660.03170.38309

0.032930.24860.03210.44431

0.033270.30310.03250.51833

Los valores superiores se suprimieron, pero es la continuacin del totalLos valores superiores se suprimieron, pero es la continuacin del total

0.033710.35740.03270.57841

0.034040.42210.03290.65094

0.034480.50570.03310.76442

0.035030.6070.03340.89472

0.035360.7310.03381.01146

0.03570.86610.03411.18258

0.036030.99040.03451.83736

0.036251.0950.03462.1071

0.036361.18420.0352.64247

0.03513.56813

0.03545.02323

0.03566.70141

0.03579.67395

0.035918.25099

0.036260.94503

_1468059649.bin

_1468221589.bin

_1468221934.bin

_1468060709.unknown

_1468136473.xlsGrfico6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.007

0.0184

0.028

0.0355

0.0477

0.0602

0.0794

0.099

0.1267

0.1634

0.1866

0.2486

0.3031

X (gmol CO2 / gmol AGUA)

Y (gmol CO2 / gmol AIRE)

Equilibrio CO2 - (MEA en agua al 15 % peso) a T = 23.88C

Grfico1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.007

0.0184

0.028

0.0355

0.0477

0.0602

0.0794

0.099

0.1267

0.1634

0.1866

0.2486

0.3031

X (gmol CO2 / gmol AGUA)

Y (gmol CO2 / gmol AIRE)

Equilibrio CO2 - (MEA en agua al 15 % peso) a T = 23.88C

Hoja1

Equilibrio CO2 - MEA (al 15 % peso)Equilibrio CO2 - MEA (al 15 % peso)Equilibrio CO2 - MEA (al 15 % peso)

T = 23.88 CT = 37.77 CT = 23.88 C

X =gmolCO2Y =gmolCO2X =gmolCO2Y =gmolCO2X =gmolCO2Y =gmolCO2

/gmol AGUA/gmol AIRE/gmol AGUA/gmol AIRE/gmol AGUA/gmol AIRE

000000

0.002600.002600.00260

0.005200.005200.00520

0.007800.007800.00780

0.010400.010400.01040

0.01300.01300.0130

0.015600.015600.01560

0.018200.018200.01820

0.020800.020800.02080

0.023400.022800.02340

0.0249400.02440.005630.024940

0.02650.0070.02590.017260.02650.007

0.027440.01840.02670.032150.027440.0184

0.02810.0280.02730.044280.02810.028

0.028520.03550.02810.0630.028520.0355

0.029180.04770.02920.105780.029180.0477

0.029740.06020.02990.137450.029740.0602

0.03040.07940.03030.170910.03040.0794

0.030830.0990.03060.214510.030830.099

0.031380.12670.03110.274940.031380.1267

0.031940.16340.03130.32190.031940.1634

0.032270.18660.03170.383090.032270.1866

0.032930.24860.03210.444310.032930.2486

0.033270.30310.03250.518330.033270.3031

0.03270.57841

estos se quitaron pero es la0.03290.65094Equilibrio CO2 - MEA (al 15 % peso)00

continuacin del total0.03310.764420.00260

0.033710.35740.03340.89472T = 37.77 C0.00520

0.034040.42210.03381.01146X =gmolCO2Y =gmolCO20.00780

0.034480.50570.03411.18258/gmol AGUA/gmol AIRE0.01040

0.035030.6070.03451.837360.0130

0.035360.7310.03462.10710.01560

0.03570.86610.0352.642470.01820

0.036030.99040.03513.568130.02080

0.036251.0950.03545.023230.02280

0.036361.18420.03566.701410.02440.00563

0.03579.673950.02590.01726

0.035918.250990.02670.03215

0.036260.945030.02730.04428

estos se quitaron pero es la0.02810.063

continuacin del total0.02920.10578

0.02990.13745

0.03030.17091

0.03060.21451

0.03110.27494

0.03130.3219

0.03170.38309

0.03210.44431

Hoja1

0

0

0

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0

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0

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0

0

0

0

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0

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0

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0

0

0

X (gmol CO2 / gmol AGUA)

Y (gmol CO2 / gmol AIRE)

Equilibrio CO2 - (MEA - H2O, al 15 % en peso) a T = 37.77C

Hoja2

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

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00

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T = 23.88C

T = 37.77C

X (gmol CO2 / gmol AGUA)

Y (gmol CO2 / gmol AIRE)

Equilibrios CO2 - (MEA - H2O, al 15 % en peso) a T = 23.88C y 37.77C

Hoja3

0

0

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0

0

0

X (gmol CO2 / gmol AGUA)

Y (gmol CO2 / gmol AIRE)

Equilibrio CO2 - (MEA en agua al 15 % peso) a T = 23.88C

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_1307036071.xlsGrfico5

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0.10578

0.13745

0.17091

0.21451

0.27494

0.3219

0.38309

0.44431

0.51833

X (gmol CO2 / gmol AGUA)

Y (gmol CO2 / gmol AIRE)

Equilibrio CO2 - (MEA - H2O, al 15 % en peso) a T = 37.77C

Grfico1

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0.1866

0.2486

0.3031

X (gmol CO2 / gmol AGUA)

Y (gmol CO2 / gmol AIRE)

Equilibrio CO2 - (MEA en agua al 15 % peso) a T = 23.88C

Hoja1

Equilibrio CO2 - MEA (al 15 % peso)Equilibrio CO2 - MEA (al 15 % peso)Equilibrio CO2 - MEA (al 15 % peso)

T = 23.88 CT = 37.77 CT = 23.88 C

X =gmolCO2Y =gmolCO2X =gmolCO2Y =gmolCO2X =gmolCO2Y =gmolCO2

/gmol AGUA/gmol AIRE/gmol AGUA/gmol AIRE/gmol AGUA/gmol AIRE

000000

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0.01300.01300.0130

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0.031380.12670.03110.274940.031380.1267

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0.032270.18660.03170.383090.032270.1866

0.032930.24860.03210.444310.032930.2486

0.033270.30310.03250.518330.033270.3031

0.03270.57841

estos se quitaron pero es la0.03290.65094Equilibrio CO2 - MEA (al 15 % peso)00

continuacin del total0.03310.764420.00260

0.033710.35740.03340.89472T = 37.77 C0.00520

0.034040.42210.03381.01146X =gmolCO2Y =gmolCO20.00780

0.034480.50570.03411.18258/gmol AGUA/gmol AIRE0.01040

0.035030.6070.03451.837360.0130

0.035360.7310.03462.10710.01560

0.03570.86610.0352.642470.01820

0.036030.99040.03513.568130.02080

0.036251.0950.03545.023230.02280

0.036361.18420.03566.701410.02440.00563

0.03579.673950.02590.01726

0.035918.250990.02670.03215

0.036260.945030.02730.04428

estos se quitaron pero es la0.02810.063

continuacin del total0.02920.10578

0.02990.13745

0.03030.17091

0.03060.21451

0.03110.27494

0.03130.3219

0.03170.38309

0.03210.44431

Hoja1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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0

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0

X (gmol CO2 / gmol AGUA)

Y (gmol CO2 / gmol AIRE)

Equilibrio CO2 - (MEA - H2O, al 15 % en peso) a T = 37.77C

Hoja2

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00

T = 23.88C

T = 37.77C

X (gmol CO2 / gmol AGUA)

Y (gmol CO2 / gmol AIRE)

Equilibrios CO2 - (MEA - H2O, al 15 % en peso) a T = 23.88C y 37.77C

Hoja3

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0

X (gmol CO2 / gmol AGUA)

Y (gmol CO2 / gmol AIRE)

Equilibrio CO2 - (MEA en agua al 15 % peso) a T = 23.88C