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Esame completo di Chemical Processes and Technologies - Impianti e Processi Chimici per il corso di Energy Engineering presso Politecnico di Milano. Materiale proveniente dall’archivio storico Studwiz e classificato per la consultazione online.

Chemical Processes and Technologies - Impianti e Processi ChimiciEsame completo

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Esame completo di Chemical Processes and Technologies - Impianti e Processi Chimici per il corso di Energy Engineering presso Politecnico di Milano. Materiale proveniente dall’archivio storico Studwiz e classificato per la consultazione online.

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Impianti Chimici Tema A 14 Gennaio 2019 Assorbimento di CO2 in una soluzione acqua-ammina Gas esausti di combustione ( con portata totale pari a 5 kmol/s) provenienti da una centrale elettrica a carbone contengono il 12.5% di CO 2 (mol/mol); la parte restante è aria, a basso contenuto di O2. Questa corrente viene quindi inviata ad una colonna di assorbimento, volta a purificare la corrente gassosa dalla CO 2, in modo tale che non si abbia in uscita più del 2% di CO2. La colonna opera a 60 °C e 1.2 bar, e per l’assorbimento si utilizza una soluzione acqua- ammina (che può essere considerato come un unico compless o inerte, non volatile), contenente il 2.3% di CO 2, che esce con il 5.5% di CO2 e viene quindi inviata ad una colonna di stripping per la rigenerazione. • Si assumano portate costanti di aria (G) e acqua-ammina (L). Si calcolino le portate L e G, l’alimentazione totale in ingresso e le portate totali in uscita. • Quale è il diametro di colonna, sapendo che la velocità della fase gassosa è pari a 3 m/s? • Considerando i dati di equilibrio della CO2 indicati in tabella (a T = 60 °C P = 1.2 bar), si valuti se questo possa essere definito o meno ideale. • Considerando il risultato del punto precedente, si stimi il numero di stadi ideali richiesto per ottenere tale separazione col metodo ritenuto più opportuno. 𝑥𝐶𝑂2 (%) 𝑦𝐶𝑂2(%) 2.227 1.162 3.001 2.917 3.339 3.783 4.101 6.057 4.700 8.448 5.324 11.60

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