Factor de Compresibilidad Del DICLORODIFLUOROMETANO

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VALOR Y RANGO DE COMP SERGI FLAV PRESEN

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VALOR Y RANGO DE COMPRESIBILIDAD PARA LA SUSTANCIA DICLORODIFLUOROMETANO 

 (R-12)   

SERGIO EDUARDO BAHAMON MONJE 20132121482FLAVIO NELSON TOVAR CUENCA 20132121484

  

PRESENTADO A: ING. CLAUDIA MILENA AMOROCHO   

FACULTAD DE INGENIERIA INGENIERIA DE PETROLEOS

NEIVA-HUILA2014

  

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VALOR Y RANGO DE COMPRESIBILIDAD PARA LA SUSTANCIA DICLORODIFLUOROMETANO 

 (R-12)   

SERGIO EDUARDO BAHAMON MONJE 20132121482FLAVIO NELSON TOVAR CUENCA 20132121484

  

PRESENTADO A: ING. CLAUDIA MILENA AMOROCHO   

FACULTAD DE INGENIERIA INGENIERIA DE PETROLEOS

NEIVA-HUILA2014

  

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Definición previa…Diclorodifluorometano (R-12), comúnmente se vende bajo la marca comercial freon -12 es un cloroflourocarbonado halometano (CFC) utilizados como un refrigerante y un propelente de aerosol . Cumpliendo con el protocolo de montereal , su fabricación fue prohibida en los Estados Unidos, junto con muchos otros países en el año 1994, debido a las preocupaciones sobre el daño a la capa de ozono.es soluble en muchos disolventes orgánicos. Factor de compresibilidad…Llamamos factor de compresibilidad a una propiedad de la termodinámica útil para modificar la ley de los gases ideales para ajustarse al comportamiento de un gas real, en general la desviación del comportamiento ideal se vuelve más significativa entre más nos acercamos a un cambio de estado, sea menor la temperatura o mayor la presión, para ello utilizamos ecuaciones de estado para calcular que tanta desviación tiene cierta sustancia de ser un gas ideal. Este factor de compresibilidad lo denotaremos con la letra (Z), si Z=1 decimos que esta sustancia es ideal, pero cuando estamos por debajo o por encima de 1 el gas es real, una sustancia puede oscilar entre (0.95 y 1.04) su valor de compresibilidad. Partiendo de la anterior descripción del factor de compresibilidad procedemos a hallar las temperaturas y presiones que puede tomar un valor de compresibilidad mínimo (0,95) y máximo (1,04), para proceder a hallar estos valores nos dirigimos a las tablas termodinámicas y sacamos de allí los valores de la Tc y Pc que para el caso del Diclorodifluorometano son 384.70ºk y 4.01Mpa, y según el grafico uno encontramos las temperaturas y presiones reducidas para cada límite del factor de compresibilidad.    

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Definición previa…Diclorodifluorometano (R-12), comúnmente se vende bajo la marca comercial freon -12 es un cloroflourocarbonado halometano (CFC) utilizados como un refrigerante y un propelente de aerosol . Cumpliendo con el protocolo de montereal , su fabricación fue prohibida en los Estados Unidos, junto con muchos otros países en el año 1994, debido a las preocupaciones sobre el daño a la capa de ozono.es soluble en muchos disolventes orgánicos. Factor de compresibilidad…Llamamos factor de compresibilidad a una propiedad de la termodinámica útil para modificar la ley de los gases ideales para ajustarse al comportamiento de un gas real, en general la desviación del comportamiento ideal se vuelve más significativa entre más nos acercamos a un cambio de estado, sea menor la temperatura o mayor la presión, para ello utilizamos ecuaciones de estado para calcular que tanta desviación tiene cierta sustancia de ser un gas ideal. Este factor de compresibilidad lo denotaremos con la letra (Z), si Z=1 decimos que esta sustancia es ideal, pero cuando estamos por debajo o por encima de 1 el gas es real, una sustancia puede oscilar entre (0.95 y 1.04) su valor de compresibilidad. Partiendo de la anterior descripción del factor de compresibilidad procedemos a hallar las temperaturas y presiones que puede tomar un valor de compresibilidad mínimo (0,95) y máximo (1,04), para proceder a hallar estos valores nos dirigimos a las tablas termodinámicas y sacamos de allí los valores de la Tc y Pc que para el caso del Diclorodifluorometano son 384.70ºk y 4.01Mpa, y según el grafico uno encontramos las temperaturas y presiones reducidas para cada límite del factor de compresibilidad.    

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PROCESO ISOTERMICOTemperature Pressure (MPa) R=(kJ/Kg*K) Volume (m3/kPressure(Kpaz

300 8 0.0687 0.089907 8000 34.8983988300 9 0.0687 0.08959 9000 39.1222707300 10 0.0687 0.089286 10000 43.3216885300 11 0.0687 0.088993 11000 47.497477300 12 0.0687 0.08871 12000 51.650655300 13 0.0687 0.088436 13000 55.7820475300 14 0.0687 0.088171 14000 59.8929646

TEMPERATURAS MAYORES A LA TEMPERATURA CRITICA Y PRESIONES MENORES A LA PRESION CRITICATemperature Pressure (MPa) Volume (m3/kR=(kJ/Kg*K) Pressure (Kpa z

500 1 4.01 0.0687 1000 116.739447500 1.51 2.61 0.0687 1510 114.733624500 1.72 2.27 0.0687 1720 113.665211500 1.9 2.04 0.0687 1900 112.838428500 2.02 1.91 0.0687 2020 112.320233500 3.1 1.19 0.0687 3100 107.394469500 3.85 0.93 0.0687 3850 104.235808500 3.97 0.9 0.0687 3970 104.017467500 4 0.89 0.0687 4000 103.63901

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TEMPERATURAS MAYORES A LA TEMPERATURA CRITICA Y PRESIONES MENORES A LA PRESION CRITICA

COMO PODEMOS OBSERVAR A TEMPERATURAS MENORES A  LA TEMPERATURA CRITICA QUE ES 384,7 Y PRESIONES MAYORES A LA CRITICA QUE ES 4,01. EL DICLORODIFLUOROMETANO NO PRESENTA COMPORTAMIENTO DE GAS IDEAL

A TEMPERATURAS MAYORES A  LA TEMPERA CRITICA QUE ES 384,7 Y PRESIONES MENORESA LA CRITICA QUE ES OBSERVAMOS QUE EL DICLODIFLUOROMETANO NO SE COMPORTA COMO UN GAS IDEAL.

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PROCESO ISOBARICO

Temperature Pressure (MPVolume (m3/kg) R=(kJ/Kg*K) Pressure (Kpaz300 3 0.09 0.0687 3000 13.1004367398 3 0.23 0.0687 3000 25.235347420 3 0.41 0.0687 3000 42.6284051430 3 0.46 0.0687 3000 46.7147355450 3 0.54 0.0687 3000 52.4017467470 3 0.6 0.0687 3000 55.7465391480 3 0.63 0.0687 3000 57.3144105490 3 0.66 0.0687 3000 58.8182871500 3 0.68 0.0687 3000 59.3886463

con presiones menores a las del punto critico, y con temperaturas mayores a 384,7 LOGRAMOS OBSERVAR QUE EL DICLORODIFLUOROMETANO TAMPOCO SE COMPORTA COMO UN GAS IDEAL.

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con presiones menores a las del punto critico, y con temperaturas mayores a 384,7 LOGRAMOS OBSERVAR QUE EL DICLORODIFLUOROMETANO TAMPOCO SE COMPORTA COMO UN GAS IDEAL.

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Propiedades de saturación- Incrementos de temperaturaFASE LIQUIDA

Temperature Pressure (MPVolume (m3/kR=(kJ/Kg*K) Pressure (Kpaz220 4 0.07 0.0687 4000 18.5258701234 1 0.08 0.0687 1000 4.97642419248 1 0.08 0.0687 1000 4.69549702262 2.563 0.09 0.0687 2563 12.8154272276 3.7555 0.11 0.0687 3755.5 21.7868595290 5.3177 0.14 0.0687 5317.7 37.3677659304 7.3555 0.17 0.0687 7355.5 59.8729698

FASE VAPOR

Temperature Pressure (MPVolume (m3/kR=(kJ/Kg*K) presurre (kpaz220 0.59913 0.019 0.0687 599.13 0.75317388234 1.0363 0.075 0.0687 1036.3 4.83475161248 1.6746 0.096 0.0687 1674.6 9.43569517262 2.563 0.113 0.0687 2563 16.0904808276 3.7555 0.12 0.0687 3755.5 23.7674831290 5.3177 0.14 0.0687 5317.7 37.3677659304 7.3555 0.17 0.0687 7355.5 59.8729698

A estas condiciones mencionadas en la tabla podemos ver que como esta en fase liquida por ende deducimos que jamas se comportara como gas ideal.

En estas condiciones tampoco hay tendencia a que sea gas ideal.

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A estas condiciones mencionadas en la tabla podemos ver que como esta en fase liquida por ende deducimos que jamas se comportara como gas ideal.

En estas condiciones tampoco hay tendencia a que sea gas ideal.

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Temperature Pressure (MPVolume (m3/kR=(kJ/Kg*K Pressure (Kpa z267.6 1 0.08 0.0687 1000 4.35158169

273.31 1.5 0.086 0.0687 1500 6.87032768278.45 2 0.087 0.0687 2000 9.09589187283.13 2.5 0.088 0.0687 2500 11.3104544287.43 3 0.093 0.0687 3000 14.1291284291.42 3.5 0.094 0.0687 3500 16.4331117295.13 4 0.095 0.0687 4000 18.7418951

Como logramos observar el factor de compresibilidad se aleja cada vez de 1 por eso decimos que no se comporta como un gas Ideal.