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Observação: Caso necessário, utilize a Tabela Periódica.
No transporte de uma mistura de hidrocarbonetos via gasodutos (que se encontra à temperatura ambiente e pressão de 28 atm), uma alíquota de líquido acumulado em determinado ponto da tubulação é analisada, obtendo-se o resultado abaixo.
Composição mássica
H2+CH4 | C2 | C3 | C4+ |
0,14 | 0,20 | 0,33 | 0,33 |
Considerando-se os resultados da análise, em base mássica, em relação ao gás que atravessa o gasoduto, conclui-se que
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Associe as características de sistemas fluidos aos processos.
CARACTERÍSTICA
I – redução da concentração molar das espécies
II – aumento da concentração mássica das espécies
III – constância aproximada da fração volumétrica das espécies
IV – aproximação da composição da espécie não volátil na fase gás pela sua pressão de vapor
PROCESSO
P – compressão de gás
Q – bombeamento de um líquido
R – transporte de um combustível por caminhões
S – escoamento de um gás ao longo de um tubo isotérmico
T – armazenamento de um combustível em reservatórios de teto fixo com controle de pressão
As associações corretas são:
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Uma patente de FCC propõe reciclar 40% da corrente de óleo pesado não convertido, conforme ilustrado na Figura abaixo.

A reação global é a descrita abaixo.
óleo pesado → Leves + GLP + (óleo leve) + Nafta
As composições mássicas na saída do reator estão descritas na Tabela da Figura. Considere que as recuperações no vaso de separação e na coluna de destilação são praticamente totais em relação aos compostos apresentados.
A conversão global de óleo pesado é, aproximadamente,
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Dois poços de petróleo (A e B) produzem juntos 180 m3/dia (óleo + água). No poço A as vazões de óleo e água são, respectivamente, 75 e 35 m3/dia.

Sabendo-se que no poço B a razão mássica óleo/água é igual a 4, então, a vazão mássica de óleo do poço B, em t/dia, é, aproximadamente,
Dado
ρóleo = 800!$ \dfrac{kg}{m^3} !$
!$ \rho_{H_{2}O} !$ = 1.000 !$ \dfrac{kg}{m^3} !$
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Considere um sistema de torres de resfriamento que operam em regime permanente, conforme ilustrado na Figura abaixo.

Sabe-se que 6.660 kmol/h de água líquida são alimentados no sistema de torres, e o make up para reposição é cerca de 500 kmol/h. Admita que a água é suficientemente pura, de forma que a purga não é necessária (de fato, não está representada na Figura).
Qual será a vazão aproximada de ar seco, em kmol/h, para 80% de umidade relativa atingida no ar úmido?
Dado para a saturação total, a pressão de vapor de água é igual a 0,05 atm |
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A reação A → Produtos, isotérmica, em fase líquida, é conduzida em um reator CSTR. Considere a curva 1/r & X, em que r é a taxa da reação e X a conversão do reagente, conforme ilustrado no Gráfico abaixo. Em um sistema industrial, para uma vazão de molar do reagente da entrada FA,0 = 2!$ \dfrac{kmol}{\min} !$, obtém-se uma conversão de 40%.

Deseja-se aumentar a conversão global para cerca de 80% com a adição de um segundo reator CSTR, em série com o primeiro.
O volume total, em m3, dos dois reatores é, aproximadamente,
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No sistema abaixo estão representadas as informações das conversões por passe e recuperações de um reagente A na corrente do separador.

Nessas condições, a conversão global do reagente A é, aproximadamente,
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Um poço de gás associado (óleo + gás) produz aproximadamente:
• 700 m3/dia de óleo (medidos na condição de 300 K)
• 12.000 m3/dia de gás natural (medidos na condição de 300 K, 1 atm)
Considerando-se uma condição de escoamento de 360 K e 15 atm e densidade do líquido constante, a vazão volumétrica total (gás + líquido), em m3/dia, é, aproximadamente,
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No sistema de água de resfriamento, cerca 100 t/h de água circulam para os trocadores de calor, conforme a Figura abaixo. A concentração de contaminante, predominantemente dureza da água, na corrente de alimentação de água fresca (make up) obriga a existência de uma purga (blow down), para que não se acumulem impurezas no sistema.

Sabe-se que a dureza da corrente de purga (blow down) é cinco vezes a dureza da corrente de make up (entrada de água fresca) e que 8% da água que entra na torre é evaporada.
Sabe-se também que a dureza da água é da ordem de partes por milhão, e tais impurezas não saem na corrente de água evaporada.
A vazão de make up, em t/h, é, aproximadamente,
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Considere o reator de reforma de metano, em fase gasosa, ilustrado na Figura.

Nesse processo, são admitidas as seguintes reações principais:
CH4 + H2O ⇌ CO + 3 . H2
CH4 + 2H2O ⇌ CO2 + 4H2
Sabe-se que a mistura reacional é dividida em diversos reatores menores (tubos reacionais). Como as reações de reforma são endotérmicas, há necessidade de aquecimento, o que é feito pela queima de combustível (geralmente o próprio metano) no forno que envolve os tubos reacionais.
Na condição representada na Figura, a mistura reacional entra a 500ºC e 15 atm e sai a cerca de 890ºC.
Nessas condições, conclui-se que
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