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Trabajo Aspen HYSYS Grupo 1. Realizar una lista de sustancias puras y sus principales propiedades (Contantes físicas), que sirven de base de cálculo en los procesos de simulación véase el ejemplo del cuadro 1, además introduzca y defina las propiedades, de la tabla realizada. Por ultimo mencione una lista de la bibliografía consultada. Grupo 2. Defina ecuaciones de estado y muestre sus principales representantes para gases ideales y reales (Ver ejemplo 1). De igual forma para modelos de actividad. Ejemplo 2 ECUACIÓN DE ESTADO. Es una ecuación constitutiva para sistemas hidrostáticos que describe el estado de agregación de la materia como una relación funcional entre la temperatura, la presión, el volumen, la densidad, la energía interna y posiblemente otras funciones de estado asociadas con la materia. 1. ECUACION DE VANDER WAALS. La ecuación de van der Waals, fue presentada en 1873 como un perfeccionamiento semiteórico de la ecuación de gas ideal. La ecuación de estado de van der Waals es: ( P + a V 2 ) ( Vb ) =( R ) T P= ( R )( T ) Vb a V 2 Ya que por definición, Z=( P )( V )/ ( R )( T ). Además, puede formularse.

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Page 1: Trabajo Aspen HYSYS Curso Largo

Trabajo Aspen HYSYS

Grupo 1.

Realizar una lista de sustancias puras y sus principales propiedades (Contantes físicas), que sirven de base de cálculo en los procesos de simulación véase el ejemplo del cuadro 1, además introduzca y defina las propiedades, de la tabla realizada. Por ultimo mencione una lista de la bibliografía consultada.

Grupo 2.

Defina ecuaciones de estado y muestre sus principales representantes para gases ideales y reales (Ver ejemplo 1). De igual forma para modelos de actividad.

Ejemplo 2

ECUACIÓN DE ESTADO. Es una ecuación constitutiva para sistemas hidrostáticos que describe el estado de agregación de la materia como una relación funcional entre la temperatura, la presión, el volumen, la densidad, la energía interna y posiblemente otras funciones de estado asociadas con la materia.

1. ECUACION DE VANDER WAALS. La ecuación de van der Waals, fue presentada en 1873 como un perfeccionamiento semiteórico de la ecuación de gas ideal. La ecuación de estado de van der Waals es:

(P+a

V 2 ) (V−b )=(R )T

P=(R ) (T )V−b

− a

V 2

Ya que por definición, Z=(P)(V )/ (R ) (T ). Además, puede formularse.(P)(V )(R ) (T )

=Z=1+ bV−b

− a(R ) (T ) (V )

Donde,

a=27 (R2 ) (T c2 )64 (Pc )

b=(R ) (T c )8 (Pc )

R=8 (Pc) (V c )8 (T c)

Introduciendo estos valores en la ecuación anterior y expresándola y expresando en términos de cantidades reducidas, resulta:

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(Pr+ 3Pr

2 )(3V c−1 )=8T r

Page 3: Trabajo Aspen HYSYS Curso Largo

Cuadro 1. Ejemplo para grupo de trabajo 1.

Nº. Compuesto Formula MW1NBP2 (ºF) a

14,696

Presion de

vapor (psia) a 100 ºF

Punto de Congelación

(ºF) a 14,696

Índice de refracción

a 60 ºF

ILD3 (lb/ft3)

Pc (Psia)

Tc (ºF)Vc

(ft3/lb)

Factor Aceentric

o (w)otros

1 Metano CH4 16,042-

258,675000 -296,45 1,00041 18,69 667,0 -116,66 0,0985 0,0115

1 MW. Peso Molecular2 NBP. Punto de Ebullición Normal3 ILD. Densidad del Líquido Ideal

Page 4: Trabajo Aspen HYSYS Curso Largo

La ecuación de Van Der Waals posee dos constantes, y expresadas en función de Z tenemos (ver GPSA)

Z3−(1+B )Z2+AZ−AB=0Donde

A=(a ) (P )

(R2 ) (T 2 )

B=(b ) (P )(R ) (T )

Grupo 3.

Muestre algunas ecuaciones para calcular las diferentes propiedades termodinámicas de los fluidos multicomponentes. Ejemplo MW, Factor acéntrico, Pc, Tc, Vc, H, S, y otros.

Grupo 4.

Realice una lista de ecuaciones y pasos, para realizar cálculos de separación flash, y diseño de separadores.

Grupo 5.

Haga una lista de ecuaciones que intervienen para los cálculos de intercambiadores de calor y normas de diseño.

Grupo 6.

Realice una lista de ecuación que intervienen para el cálculo de los resultados de los siguientes equipos: Bombas, expansores, compresores, tuberías y Válvulas. Además menciones normas de diseño que aplican.

Grupo 7.

Reactores (La misma actividad que las anteriores)

Grupo 8.

Columnas de fraccionamiento (La misma actividad que las anteriores)