

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.

Tempo (min) | Cc (k mol/m3)α | (CA0-Cc)/CA0 | In((CA0-Cc)/CA0) |
0,0 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
0,5 | 0,145 | 0,855 | -0,1570 |
1,0 | 0,270 | 0,730 | -0,3150 |
1,5 | 0,376 | 0,624 | -0,4720 |
2,0 | 0,467 | 0,533 | -0,6290 |
3,0 | 0,610 | 0,390 | -0,9420 |
4,0 | 0,715 | 0,285 | -1,2550 |
6,0 | 0,848 | 0,152 | -1,8840 |
10,0 | 0,957 | 0,043 | -3,1470 |
α = 1k mol/m³ = 1 mol/dm³ = 1 mol/L
Para se projetar um reator de escoamento contínuo e de tanque agitado (CSTR) que produza etileno glicol a partir da hidrólise do óxido de etileno, é necessário realizar, inicialmente, experimentos em um reator de batelada, a fim de se determinar a constante de velocidade da reação. Considere que essa reação ocorra em um reator de batelada à temperatura constante de 55ºC, que haja excesso de água e que a concentração inicial de óxido de etileno seja de 1 mol/L. Acima são apresentadas a reação química de primeira ordem, com as indicações A, B e C para cada molécula envolvida, e a tabela processada de concentrações em função do tempo.
Considerando essas informações, julgue os itens subsequentes com base nas teorias de cinética química e de reatores químicos.
Considerando um scale-up para um reator CSTR perfeitamente misturado cuja conversão desejada é de 80%, verifica-se que o volume necessário do tanque CSTR será dado aproximadamente por V = 2,6 × FA0, em que FA0 é a vazão molar inicial de óxido de etileno.
Certo
Errado