Prctica de Laboratorio

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” BM EN SISTEMAS DE MEZCLAS Y SEPARACIONES Sección: NRC-8129 Fecha: 28/09/2020 I

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“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

BM EN SISTEMAS DE MEZCLAS Y SEPARACIONES Sección: NRC-8129 Fecha: 28/09/2020 Integrantes: - Choque López Elio Alexander - Esthefany Osores Solano - Andrea Torres Gálvez - Lesly Ramírez Cruz - Rocío Flores Romero

2020 MEZCLA DE SOLUCIONES

a) Parte 1: Preparación de la concentración de un medio natural (río) Masa de NaCl

Masa de NaCl

Volumen de la

Volumen de la

Concentración

(g)

Masa (mg)

solución(ml)

solución(L)

(ppm)

1g

1000mg

2001

2.001

2499.750ppm

Masa de Nacl Masa en (mg)

Volumen de la solución (L)

Concentración

1g → mg 1g (1000mg/1g) =1000mg

2001ml→L 2001ml (1L/1000ml)=2.001L

C= (1000/2.001) =499.750 ppm

b) Parte 2: Preparación de la concentración de una descarga Masa de NaCl (g) 10g

c)

Masa de NaCl Masa (mg) 10000 mg

Volumen de la solución(ml) 252 ml

Volumen de la solución(L) 0.252 L

Masa de Nacl Masa en (mg)

Volumen de la solución (L)

Concentración

10g → mg 10g (1000mg/1g) =10000mg

252ml→L 252ml (1L/1000ml) =0.252L

C= (1000/0.252) = 3968.253ppm

Parte 3: Balance de materia en sistemas de mezcla Balance General

Q1+Q2=Q3 2.001+0.252=2.253m3 Q1*C1+Q2*C2=Q3*C3 2.001m3*2499.750ppm+0.252m3*3968.253ppm=2.253m3*c3 C3=2664.003ppm

SEPARACIÓN DE SUSTANCIA

Concentración (ppm) 3968.253 ppm

a) Parte 1: Preparación de la concentración inicial Masa de NaCl (g) 5g

Masa de NaCl Masa (mg) 5000mg

Volumen de la solución(ml) 1003ml

Volumen de la solución(L) 1.003

Masa de Nacl Masa en (mg)

Volumen de la solución (L)

Concentración

5g → mg 5g (1000mg/1g) =5000mg

1003ml→L 10003ml (1L/1000ml)=1.003L

C= (1003/1.003) =4985.044mg/L

Concentración (mg/L) 4985.044

b) Parte 2: Evaporador Masa de NaCl

Masa de NaCl

Volumen de la

Volumen de la

(g) 5g

Masa (mg)

solución(ml)

solución(L)

5000mg

3248ml

3.248 L

Concentración (ppm) 307.881ppm

Masa de Nacl Masa en (mg)

Volumen de la solución (L)

Concentración

5g → mg 5g (1000mg/1g) =5000mg

3248ml→L 3248ml (1L/1000ml)=3.248L

C= (1000/3.248) =307.881 ppm

c) Parte 3: Balance de materia en sistemas de separación. Balance General

Q1+Q2=Q3 1.003L+Q2=3.248L Q2=2.245L

Q1*C1+Q2*C2=Q3*C3 1.003L*4985.044mg+2.245*Q2mg=3.248L*307.881 C2=1781.737mg/L

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  El resultado obtenido es 2664.003 ppm, donde podemos percibir cómo influye en la forma en que la centralización de la liberación es más alta que en el hábitat común, cuando una sustancia con una corriente volumétrica se vierte o libera a baja, pero con un alto enfoque, influye directamente en la agrupación del hábitat regular, donde se vierte.

 El cálculo obtenido es 1781.737 mg/L; ya que la fijación no está influenciada, debemos recordar que la temperatura normal en el hábitat regular es de 25 ° C, por lo que, en los afluentes como vías fluviales, lagos, entre otros, desaparece no tendrá ningún impacto para disminuir la centralización.

CONCLUSIONES: Mediante las mediciones de las concentraciones en los procesos de mezcla y separación se aplicaron experimentalmente en diversas opciones ambientales e incluso en la carrera. 1) Caso N°1 de la mezcla De soluciones, la mezcla arroja 2664.003 ppm. 2) En el caso N°2 en separación de mezclas y la concentración evaporación arroja 2.245 L y la concentración es de 1781.737 mg/L.

APLICACIÓN A LA INGENIERÍA AMBIENTAL:  El sistema de mezclas y separaciones son aplicados en tratamientos de aguas residuales, se utiliza para retener partículas en suspensión, como también sustancias disueltas de un fluido. Además, es imprescindible

realizar las siguientes formas debido que en las industrias que trabajan con varios afluentes y parámetros, para lograr un objetivo.

 La centrifugación aprovecha la diferencia de masa de partículas y de densidad en relación al solvente para conseguir la separación, cuanto más pesen las partículas mayor facilidad de separación

ANEXOS: