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REACTOR PFR
Reactor tubular de flujo pistón
Regina Hernández Vázquez
Daniela Quinto Álvarez
Karen Mariela Pérez Romero
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Luz Areli García Esquivel
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Evelin Carolina Bernal Cruz
Martínez Camacho Lorena Montserrat
Sebastián Martín del Campo
Daniela Aguilar Arriaga
Enrique Ávila Verá
Manuel Alejandro Gonzales
FORMA DE OPERACIÓN
Los reactivos se alimentan continuamente al reactor, pasan por un
determinado tiempo dentro del volumen del reactor, el cual consiste en un
tubo, los reactivos van reaccionando a lo largo del reactor y los productos
son descargados de manera continua, no hay acumulación.
APLICACIONES
• Se recomienda para reacciones en fase gas
• No requiere limpieza continua o mantenimiento
• Funciona para producción en masa
• Se usa para líquidos no viscosos y muy solubles
• Se utiliza para reacciones que no necesitan alto nivel de calidad
CONDICIONES PARA LA IDEALIDAD
• Las entradas y salidas son continuas
• La velocidad no cambia con el radio del reactor
• El flujo es turbulento, debido a esto los reactivos se mezclan completamente
• La velocidad de reacción no cambia con el radio solo cambia con la
posición a lo largo del reactor
Ecuación de diseño
𝑑𝐹𝑎
𝑑𝑉
= 𝑅𝑎
REACTOR CONTINUO DE TANQUE
AGITADO
(CSTR)
FORMA DE OPERACIÓN
•Los reactivos se alimentan continuamente al
reactor, los cuales pasan por un determinado
tiempo dentro del volumen del reactor,
reaccionan y son descargados los productos
de manera continua.
APLICACIONES
• Producción en masa
• Productos que necesitan agitación vigora
• El producto no cambia sus especificaciones
• Producción de biopolímeros
• Se emplea principalmente para reacciones en fase líquida
• El reactor no requiere sanitizarse o darle mantenimiento
continuo
ECUACIÓN DE DISEÑO
• Para una reacción del tipo A➔productos
𝑭𝑨𝟎 − 𝑭𝑨 + 𝑟𝐴∆𝑉 =
𝒅𝒏𝑨
𝒅𝒕
𝑭𝑨𝟎 − 𝑭𝑨 + 𝑟𝐴∆𝑉 = 𝟎
→ 𝑽 =
𝑭𝑨𝟎−𝑭𝑨
−𝒓𝑨
ecuación de diseño del reactor CSTR en función del flujo
molar
→ 𝑽 =
𝑪𝑨𝟎 ሶ
𝒗−𝑪𝑨 ሶ
𝒗
−𝒓𝑨
ecuación de diseño del reactor CSTR en función de la
concentración
CONSIDERACIONES PARA LA IDEALIDAD
• El mezclado y agitación es perfecto
• La concentración dentro del reactor, velocidad de reacción y la
conversión no cambian con el tiempo ni la posición
• La reacción se lleva a cabo de manera instantánea
• La concentración dentro del reactor es la misma que la
concentración a la salida del reactor
BIBLIOGRAFÍA
• Alvarado, O. 2022 "Ingeniería de Reactores" {Diapositivas. Black Board}
• Smith. J.M. (1991) “Ingeniería de la cinética Química” .México: Editorial
McGraw Hill, Inc. Sexta impresión
• Cunningham, R.E., Lombardi, J.L., "Fundamentos del Diseño de Reactores", EUDEBA,
• Bs. As., 1972.
• Hougen, O.A., Watson, K.M., "Principios de los Procesos Químicos. Cinética y
• Catálisis", Géminis, Bs. As., 1977.

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Reactores PFR y CSTR .pdf

  • 1. REACTOR PFR Reactor tubular de flujo pistón Regina Hernández Vázquez Daniela Quinto Álvarez Karen Mariela Pérez Romero Marla Ximena Cardoso González Luz Areli García Esquivel Jazmín Rojas Villa Evelin Carolina Bernal Cruz Martínez Camacho Lorena Montserrat Sebastián Martín del Campo Daniela Aguilar Arriaga Enrique Ávila Verá Manuel Alejandro Gonzales
  • 2. FORMA DE OPERACIÓN Los reactivos se alimentan continuamente al reactor, pasan por un determinado tiempo dentro del volumen del reactor, el cual consiste en un tubo, los reactivos van reaccionando a lo largo del reactor y los productos son descargados de manera continua, no hay acumulación.
  • 3. APLICACIONES • Se recomienda para reacciones en fase gas • No requiere limpieza continua o mantenimiento • Funciona para producción en masa • Se usa para líquidos no viscosos y muy solubles • Se utiliza para reacciones que no necesitan alto nivel de calidad
  • 4. CONDICIONES PARA LA IDEALIDAD • Las entradas y salidas son continuas • La velocidad no cambia con el radio del reactor • El flujo es turbulento, debido a esto los reactivos se mezclan completamente • La velocidad de reacción no cambia con el radio solo cambia con la posición a lo largo del reactor
  • 6. REACTOR CONTINUO DE TANQUE AGITADO (CSTR)
  • 7. FORMA DE OPERACIÓN •Los reactivos se alimentan continuamente al reactor, los cuales pasan por un determinado tiempo dentro del volumen del reactor, reaccionan y son descargados los productos de manera continua.
  • 8. APLICACIONES • Producción en masa • Productos que necesitan agitación vigora • El producto no cambia sus especificaciones • Producción de biopolímeros • Se emplea principalmente para reacciones en fase líquida • El reactor no requiere sanitizarse o darle mantenimiento continuo
  • 9. ECUACIÓN DE DISEÑO • Para una reacción del tipo A➔productos 𝑭𝑨𝟎 − 𝑭𝑨 + 𝑟𝐴∆𝑉 = 𝒅𝒏𝑨 𝒅𝒕 𝑭𝑨𝟎 − 𝑭𝑨 + 𝑟𝐴∆𝑉 = 𝟎 → 𝑽 = 𝑭𝑨𝟎−𝑭𝑨 −𝒓𝑨 ecuación de diseño del reactor CSTR en función del flujo molar → 𝑽 = 𝑪𝑨𝟎 ሶ 𝒗−𝑪𝑨 ሶ 𝒗 −𝒓𝑨 ecuación de diseño del reactor CSTR en función de la concentración
  • 10. CONSIDERACIONES PARA LA IDEALIDAD • El mezclado y agitación es perfecto • La concentración dentro del reactor, velocidad de reacción y la conversión no cambian con el tiempo ni la posición • La reacción se lleva a cabo de manera instantánea • La concentración dentro del reactor es la misma que la concentración a la salida del reactor
  • 11. BIBLIOGRAFÍA • Alvarado, O. 2022 "Ingeniería de Reactores" {Diapositivas. Black Board} • Smith. J.M. (1991) “Ingeniería de la cinética Química” .México: Editorial McGraw Hill, Inc. Sexta impresión • Cunningham, R.E., Lombardi, J.L., "Fundamentos del Diseño de Reactores", EUDEBA, • Bs. As., 1972. • Hougen, O.A., Watson, K.M., "Principios de los Procesos Químicos. Cinética y • Catálisis", Géminis, Bs. As., 1977.