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3108923 Ano: 2015
Disciplina: Engenharia Química
Banca: IF-SC
Orgão: IF-SC

O processo de flotação tem sido alvo de grande interesse como processo alternativo para o tratamento de efluentes líquidos em geral. Qual a finalidade principal da utilização de ar no processo de flotação? Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à questão acima.

 

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O uso inadequado de utensílios no laboratório, desrespeitando suas peculiaridades, pode resultar não somente em um fracasso do experimento com perda parcial ou total do material, mas também em acidentes desagradáveis com danos pessoais. Sobre esse tema, associe a segunda coluna (finalidade do utensílio) com a primeira coluna (nome do utensílio).

(1) Provetas graduadas

(2) Pipetas graduadas

(3) Cadinhos

(4) Almofariz

(5) Espátulas de aço

( ) Pequenos recipientes para uso em altas temperaturas (fusão, calcinação).

( ) Para dosagem de pequenas quantidades de substâncias sólidas.

( ) Instrumentos volumétricos, normalmente de 1 até 50 mL, destinados exclusivamente à medição de volumes líquidos com maior precisão que as provetas.

( ) Instrumentos volumétricos, normalmente de 10 a 500 mL, destinados exclusivamente à medição de volumes de líquidos.

( ) Recipiente de parede grossa e de tamanho variado, destinado exclusivamente para triturar ou pulverizar substâncias sólidas.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.

 

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3011676 Ano: 2015
Disciplina: Engenharia Química
Banca: IF-SP
Orgão: IF-SP

Grandezas adimensionais são amplamente utilizadas em Engenharia Química, tais como as indicadas a seguir:

!$ X = { \large DG \over \mu} !$ !$ Y = { \large V^2 \over 2g} !$ !$ Z = { \large \tau \over ρV^2 / 2} !$

Considere:

D= diâmetro; G= vazão mássica; !$ \mu !$ = viscosidade dinâmica; V = velocidade;

g= aceleração da gravidade; !$ \tau !$ = tensão de cisalhamento e !$ \rho !$ = massa específica.

Exemplifica(m) este tipo de grandeza(s), a(s) expressão(ões):

 

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3011675 Ano: 2015
Disciplina: Engenharia Química
Banca: IF-SP
Orgão: IF-SP

Etanol deve ser bombeado de uma coluna de destilação a um tanque de armazenamento a uma vazão constante, conforme figura abaixo. O setor de engenharia estipulou que o fluido deixa a coluna de destilação a uma pressão de 0,8 atm e alcança o tanque de armazenamento, cuja pressão interna é de 1,2 atm. Considerando que os diâmetros das tubulações de sucção e recalque sejam os mesmos, que o atrito propagado pela rugosidade da tubulação é de 0,03m/mtubulação, e que cada curva de 90º acrescenta propagação de atrito referente a 0,4m/curva, podemos dizer que a altura manométrica da bomba a ser projetada é aproximadamente:

DADOS: !$ ρ_{etanol} = 850 kg/m^3; !$ g = 10 m/s2; 1 atm = 10000 kg. m/s2

Enunciado 3431097-1

 

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3011674 Ano: 2015
Disciplina: Engenharia Química
Banca: IF-SP
Orgão: IF-SP

Deseja-se bombear água a 40°C, a uma vazão de 100 kg/min, de um tanque de armazenagem (1) para um segundo tanque (2), localizado 25 m acima do primeiro, a 25°C. Qual deve ser a potência da bomba utilizada nesse transporte de água, se transferência entre os tanques ocorre uma perda de calor de 200 kJ.s-1?

DADOS: !$ H (H_2O, \ell) = 104,89 \ kJ.kg^{-1} (25ºC); !$ !$ H (H_2O, \ell) = 167,50 \ kJ.kg^{-1} (40ºC) !$

 

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3011673 Ano: 2015
Disciplina: Engenharia Química
Banca: IF-SP
Orgão: IF-SP

No processo de fermentação para obtenção de etanol, o caldo utilizado como mosto deve estar à temperatura de 37ºC para que a produção ocorra de forma otimizada. No entanto, caldo provém da fábrica de açúcar a 32ºC. Para que haja este incremento de temperatura, um trocador de calor foi utilizado para aquecimento do fluido. No trocador, utilizou-se vazão de 5 L/s de água a 48ºC, que foi resfriada até 40ºC. Se o coeficiente global de transferência de energia para este caso é 300 W/m2K e se o sistema é perfeitamente isolado, ou seja, todo o calor perdido pela água é transferido ao caldo, podemos dizer que a área de transferência de energia do trocador de calor adaptado a esta situação é aproximadamente:

DADOS: Cp, água (20ºC a 100ºC) = 4,2 J/g.ºC; !$ ρ_{água} = 1000 kg/m^3 !$; ln (2) = 0,69; ln (1,37) = 0,31

 

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3011672 Ano: 2015
Disciplina: Engenharia Química
Banca: IF-SP
Orgão: IF-SP

Calcule a quantidade de calor necessária para aquecer de 300ºC até 1000ºC um volume de 3 m3 de um gás (nas CNTP) com a seguinte composição volumétrica: 20% CH4; 35% C2H6, 40% N2 e 5% H2O. Na tabela abaixo estão os valores das capacidades caloríficas molares médias em cal/molºC.

300ºC 1000ºC
CH4 10,20 14,27
C2H6 13,73 19,24
N2 7,04 7,50
H2O 8,23 9,20

Assinale a alternativa correta:

 

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3011671 Ano: 2015
Disciplina: Engenharia Química
Banca: IF-SP
Orgão: IF-SP

A queima metano em presença de oxigênio, forma dióxido de carbono e água. Em um reator a alimentação (150 mol.h-1) é formada por 20% de CH4, 60% de O2 e 20% de CO2 em base molar. Para uma conversão do reagente limitante de 90%, a composição, em base molar, do produto formado é:

 

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3011669 Ano: 2015
Disciplina: Engenharia Química
Banca: IF-SP
Orgão: IF-SP

A produção de butano, produto componente do GLP, pode ser realizada pela reação entre o propeno e o metano a 510 K e 175 atm.

Qual a quantidade de metano (kg.h-1) que deve ser alimentado ao reator para processar 5 ton.h-1 de propeno?

Considere a conversão da reação é completa e os reagentes são alimentados em sua composição estequiométrica.

DADOS: MMMETANO= 16 g/mol; MMPROPENO= 42 g/mol; MMBUTANO= 58 g/mol

 

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3011668 Ano: 2015
Disciplina: Engenharia Química
Banca: IF-SP
Orgão: IF-SP

Hidrociclones podem ser usados na classificação de sólidos a partir de uma suspensão. Para aperfeiçoar a eficiência dessas separações, são usados hidrociclones em série, conforme mostrado na figura abaixo.

Enunciado 3431088-1

No processo apresentado, quanto ao diâmetro médio das partículas é correto afirmar:

 

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