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Exp2_Profesor_Oper_de_Conversion_6D2_TQA_CETI

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Academic year: 2020

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M. En C. José Antonio González Moreno 6° D2

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En esta presentación se estudiarán los principios de las máquinas mezcladoras para líquidos, así como sus características y datos técnicos de algunas de ellas.

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La Revolución Industrial en Inglaterra (segunda mitad del siglo XVIII) fue la antesala de muchos inventos y renovaciones de maquinarias

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1) Tiene aplicación en plantas industriales involucradas en la ingeniería de procesos: industria química, industria alimenticia y la producción de pinturas y tintas.

2) Agitación según el tipo, compuestos y la sensibilidad del producto.

3) Motor y eje del mezclador se desacoplan fácilmente (permite trabajar con un solo motor y varios tanques con mezclador a la vez).

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3) Conos: Este modelo proporciona una agitación suave y trabaja con baja velocidad de rotación (30 a 120 rpm).

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La agitación de un sistema está

dado por el Número

adimensional de Reynolds, el cual relaciona la fuerza cinética con la dinámica de partículas que conforman un fluido.

Para el caso de líquidos, se tiene la expresión:

Donde:

D = Diámetro de la tubería (en m).

N = Es la velocidad de agitación del sistema (en m/s).

ρ = Densidad del fluido (en Kg/m3).

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Otro parámetro adimensional para registrar la potencia del medio mezclado, es el Número de Potencia, con el cual se puede determinar la energía que se gasta por unidad de tiempo. Para calcular dicho número se tiene:

Donde:

P = Es la potencia del motor mezclador (en W). ρ = Densidad del fluido (en Kg/m3).

N = Es la velocidad angular del motor (en hertz).

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Otro número adimensional es el de flujo volumétrico, en el cual se relaciona el caudal de volumen de descarga respecto a la velocidad de giro del sistema. Para calcular dicho número se tiene:

Donde:

Q = Es el flujo volumétrico (en m3/s).

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Finalmente la homogenización de la concentración en una mezcla, está regida por la difusividad del medio (DAB), la cual se incrementa al incrementarse la temperatura. La difusividad de Eddy puede aproximarse como:

Donde:

DE = es la Difusividad tipo Eddy (en m2/s).

D = Diámetro de la Tubería o del tanque (en m)

V = Es la velocidad promedio de mezclado (en m/s).

Re = Número de

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1) Mezcladoras. Ucon Latin America (3 de Marzo 2010) consultado el día 9 de Noviembre del 2014 de:

http://www.ucon-sa.com/pdf/mezcladoras.pdf

2) Manual del Ingeniero químico. Tomo único. (23 de Julio 2008) Consultado el día 9 de Noviembre del

2014 de:

http://dc691.4shared.com/download/iJXw6xEe/perry

s_handbook_of_chemical_en.pdf?tsid=20141110-011458-233e7ce6&lgfp=2000

3) Consultor de imágenes de Google. (2014). Consultado el 8 de Noviembre del 2014 de:

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1) Describir dónde y en qué siglo se realizó la Revolución Industrial?

R = En Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII

2) Describir cuáles son las operaciones principales que se realizan en un proceso de mezclado:

R = mezclar, homogeneizar y emulsionar.

3) Mencionar 3 ejemplos en que tiene su aplicación el mezclado en diversos procesos industriales:

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4) Mencionar las formas en que se puede accionar el proceso de mezclado:

R = Mediante Motor eléctrico o neumático, Velocidad fija o ajustable y Motor fijo o desmontable.

5) Estos agitadores son eficaces para tanques de gran tamaño y tiene su aplicación en líquidos de baja viscosidad.

Referencias

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