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Lista 1 - Parte2
sábado, 26 de fevereiro de 2011
08:42




Onde:


Para




(a)

N°
1         2 = k.
2         1 = k.
3         4 = k.

Fazendo a divisão das reações: (1)/(2)

2/1=


2=

2a=1

a=1/2

                                    Página 1 de Cálculo de Reatores
2a=1

a=1/2

Fazendo: (2)/(3)

1/4=


1/4=


1/4=

1=




b=2/3




N°
1        50 = k.
2        32 =
3        48 = k.

Fazendo: (2)/(3)

32/48=


32/48=


 =




a=1

Fazendo: (1)/(2)




                   Página 2 de Cálculo de Reatores
b=2/3

Exercício Extra:

A velocidade com que um poluente gasoso passa pelo catalisador instalado no cano de descarga de um automóvel e se
transforma em outra substância gasosa não poluente, foi estudada levando em consideração as temperaturas as quais
são gradualmente atingidas no receptáculo do catalisador.
Foram encontrados os seguintes dados:

T(°C)     25           35     45       55        65          75
k(s-1)    6,57.10-7 2,89.10-5 1,1.10-4 3,99.10-4 1,0.10-3 4,1.10-3

Calcule a energia de ativação em kJ/mol para este sistema.

k=

N°        k=
1         6,57.10-7=
2         2,89.10-5=
3         1,1.10-4=
4         3,99.10-4=
5         1,0.10-3=
6         4,1.10-3=

     =
     =

Vamos considerar a equação da reta y = ax + b
Onde:

     =y




Então teremos o gráfico de




                                   Página 3 de Cálculo de Reatores
1/T
   0
           0,002873563           0,00295858           0,00304878          0,003144654   0,003246753   0,003355705

   -2


   -4


   -6


   -8


 -10


 -12

                                                                       y = -1,589x - 3,4441
 -14


 -16


Então, a partir da equação da reta gerada pelo gráfico temos que:




Colado de <http://pt.wikipedia.org/wiki/Constante_universal_dos_gases_perfeitos>

-E = (-1,589)*(8,31447)

E=13,21169283             = 13,2




                                         Página 4 de Cálculo de Reatores

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  • 1. Lista 1 - Parte2 sábado, 26 de fevereiro de 2011 08:42 Onde: Para (a) N° 1 2 = k. 2 1 = k. 3 4 = k. Fazendo a divisão das reações: (1)/(2) 2/1= 2= 2a=1 a=1/2 Página 1 de Cálculo de Reatores
  • 2. 2a=1 a=1/2 Fazendo: (2)/(3) 1/4= 1/4= 1/4= 1= b=2/3 N° 1 50 = k. 2 32 = 3 48 = k. Fazendo: (2)/(3) 32/48= 32/48= = a=1 Fazendo: (1)/(2) Página 2 de Cálculo de Reatores
  • 3. b=2/3 Exercício Extra: A velocidade com que um poluente gasoso passa pelo catalisador instalado no cano de descarga de um automóvel e se transforma em outra substância gasosa não poluente, foi estudada levando em consideração as temperaturas as quais são gradualmente atingidas no receptáculo do catalisador. Foram encontrados os seguintes dados: T(°C) 25 35 45 55 65 75 k(s-1) 6,57.10-7 2,89.10-5 1,1.10-4 3,99.10-4 1,0.10-3 4,1.10-3 Calcule a energia de ativação em kJ/mol para este sistema. k= N° k= 1 6,57.10-7= 2 2,89.10-5= 3 1,1.10-4= 4 3,99.10-4= 5 1,0.10-3= 6 4,1.10-3= = = Vamos considerar a equação da reta y = ax + b Onde: =y Então teremos o gráfico de Página 3 de Cálculo de Reatores
  • 4. 1/T 0 0,002873563 0,00295858 0,00304878 0,003144654 0,003246753 0,003355705 -2 -4 -6 -8 -10 -12 y = -1,589x - 3,4441 -14 -16 Então, a partir da equação da reta gerada pelo gráfico temos que: Colado de <http://pt.wikipedia.org/wiki/Constante_universal_dos_gases_perfeitos> -E = (-1,589)*(8,31447) E=13,21169283 = 13,2 Página 4 de Cálculo de Reatores