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Uma determinada quantidade de gás hélio foi estudada
em laboratório, e as transformações por ele sofridas foram
plotadas no gráfico mostrado na Figura abaixo.

Considerando-se o hélio um gás ideal, a transformação

Considerando-se o hélio um gás ideal, a transformação
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Uma quantidade de ar a uma temperatura de 290K é comprimida de 101,3 KN/m2
a 2065 KN/m2
em um compressor
de dois estágios. O compressor opera com uma eficiência mecânica de 85%, e a relação entre pressão e volume durante a compressão e expansão do gás é PV1,25 =
Constante. Sabe-se que as taxas de compressão dos dois
cilindros são iguais, e o refrigerador intermediário possui
100% de eficiência.
O trabalho de compressão em KJ por Kg de ar comprimido é
Dado a T=290 K, volume específico = 0,826 m3/Kg
O trabalho de compressão em KJ por Kg de ar comprimido é
Dado a T=290 K, volume específico = 0,826 m3/Kg
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A pressão de vapor do benzeno e tolueno puro a 293 K
são, respectivamente, 0,1 bar e 0,03 bar. Sabe-se que a
solução contém 1,2 moles de benzeno e 1,3 moles de tolueno.
Considerando-se a idealidade, a composição da fase vapor em equilíbrio com a solução é
Considerando-se a idealidade, a composição da fase vapor em equilíbrio com a solução é
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No diagrama de fase PT apresentado abaixo, o estado
físico de uma substância pode mudar apenas alterando
o valor de uma variável e permanecendo a outra variável
constante.

Nesse contexto, em referência ao diagrama, a passagem de

Nesse contexto, em referência ao diagrama, a passagem de
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Qual o valor do fluxo de radiação, em kW/m2, emitido
por um corpo a temperatura de 426,85 ºC e cuja emissividade seja igual a 0,8, adotando-se a constante de
Stefan-Boltzmann igual a 5,67 x 10-8 W/(m2.K4)?
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O reator abaixo ilustra um Reator CSTR (Reator Tanque Agitado Contínuo). A reação A → B + C ocorre nesse reator.
A carga inicial é alimentada com uma mistura equimolar de A e inerte à temperatura de 400 K e pressão total de 10 atm.
A vazão de entrada é 8 L/s. Os dados coletados no laboratório e processados foram colocados na Tabela abaixo.

Usando os dados da Tabela e utilizando a Lei dos Gases Ideais, conclui-se que o volume do reator CSTR (em litros) necessário para alcançar uma conversão de 80% é

Usando os dados da Tabela e utilizando a Lei dos Gases Ideais, conclui-se que o volume do reator CSTR (em litros) necessário para alcançar uma conversão de 80% é
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Na análise da absorção de um soluto (diluído), absorvido
da fase gasosa para a fase líquida (solvente), estima-se a
altura da torre l (em m) como:

tal que G e L são, respectivamente, as vazões molares de gás e líquido por unidade de área (em kgmol/sm2); m* é a constante de equilíbrio; Ky a é o coeficiente global de transferência de massa vezes a área por volume (em kgmol/sm); y0 e yl são as frações molares do soluto no gás na entrada e na saída da torre, respectivamente, e x0 e xl são as frações molares do soluto no solvente na saída e na entrada da torre, respectivamente.
Para um dado problema, os valores numéricos (no sistema SI) são conhecidos, e os termos da equação acima foram calculados, aproximadamente, como:

tal que as unidades (quando há) foram omitidas aqui propositadamente.
Usando-se o conceito da literatura de “número de unidades de transferência” (NTU) e “altura de uma unidade de transferência” (HTU), tem-se, nesse caso:

tal que G e L são, respectivamente, as vazões molares de gás e líquido por unidade de área (em kgmol/sm2); m* é a constante de equilíbrio; Ky a é o coeficiente global de transferência de massa vezes a área por volume (em kgmol/sm); y0 e yl são as frações molares do soluto no gás na entrada e na saída da torre, respectivamente, e x0 e xl são as frações molares do soluto no solvente na saída e na entrada da torre, respectivamente.
Para um dado problema, os valores numéricos (no sistema SI) são conhecidos, e os termos da equação acima foram calculados, aproximadamente, como:

tal que as unidades (quando há) foram omitidas aqui propositadamente.
Usando-se o conceito da literatura de “número de unidades de transferência” (NTU) e “altura de uma unidade de transferência” (HTU), tem-se, nesse caso:
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Uma mistura gasosa de hidrocarbonetos é formada por
0,4 mol de CH4, 0,7 mol de C2H6
e 0,9 mol de C3H8
. Essa
mistura se encontra em um reservatório sob pressão total
de 200 kPa.
A pressão parcial de CH4 nessa mistura é igual a
A pressão parcial de CH4 nessa mistura é igual a
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Uma indústria de produtos alimentícios possui um reator
do tipo CSTR em um processo de mistura intensa. A
função desse reator é processar a reação de hidrólise do
anidrido acético (1a
ordem em anidrido) com excesso de
água a 25 °C e 1 atm. Essa reação está expressa abaixo:
C4H6O3 + H2 O → 2 CH3COOH
A reação deverá produzir 20 kg/h de ácido acético, a constante de velocidade é aproximadamente 0,05 min-1 , a concentração inicial de anidrido acético é de 100 g/L, e a conversão, de 80%.
O volume aproximado, em litros, desse reator é
Dados Massa Molar do Ácido Acético (CH3COOH) = 60 g/mol Massa Molar do Anidrido Acético (C4H6O3 ) = 102 g/mol
C4H6O3 + H2 O → 2 CH3COOH
A reação deverá produzir 20 kg/h de ácido acético, a constante de velocidade é aproximadamente 0,05 min-1 , a concentração inicial de anidrido acético é de 100 g/L, e a conversão, de 80%.
O volume aproximado, em litros, desse reator é
Dados Massa Molar do Ácido Acético (CH3COOH) = 60 g/mol Massa Molar do Anidrido Acético (C4H6O3 ) = 102 g/mol
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Considere que foi desenvolvido um modelo empírico, relacionando-se dados experimentais de vazão volumétrica, q, de um
líquido através de uma válvula e a diferença entre as pressões a montante, P1, e a jusante da mesma, P2, tal que:

em que a constante Cv foi estimada por regressão não linear.
Considerando-se as três dimensões fundamentais MLt, a dimensão de Cv para consistência dimensional é
em que a constante Cv foi estimada por regressão não linear.
Considerando-se as três dimensões fundamentais MLt, a dimensão de Cv para consistência dimensional é
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