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   EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA IV    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código7418Descripción
Crdts. Teor.0REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS A ESCALA DE LABORATORIO EN PLANTA PILOTO SOBRE OPERACIONES Y PROCESOS DE INGENIERÍA QUÍMICA.
Crdts. Pract.13
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 16,25 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
INGENIERÍA QUÍMICAINGENIERIA QUIMICA013


Estudios en los que se imparte
Ingeniería Química - plan 1999


Pre-requisitos
FUNDAMENTOS DE OPERACIONES DE SEPARACIÓN
OPERACIONES DE SEPARACIÓN
REACTORES QUÍMICOS


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Sin Datos


Matriculados (2015-16)
Grupo (*)Número
1 14
TOTAL 14
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Ofertada como libre elección (2015-16)
Sin departamento
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2015-16)
Sin horario


Grupos de matricula (2015-16)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 Anual M CAS desde - hasta -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objetivos de las asignatura / competencias (2015-16)
Realización de prácticas de Operaciones de Separación y de Reactores Químicos a escala de laboratorio y de planta piloto.


Desarrollo de las habilidades transversales del alumnado, concretamente en lo que se refiere a la planificación del trabajo experimental, el trabajo en equipo, la preparación de informes, el uso de hojas de cálculo, la realización de presentaciones orales, la capacidad de análisis y síntesis, el desarrollo del jucio crítico sobre la aplicación de modelos teóricos a los datos experimentales y la capacidad de organización y planificación.


Contenidos teóricos y prácticos (2015-16)
PROGRAMA DE PRÁCTICAS

1. ABSORCIÓN. Se estudia el proceso de absorción del dióxido de carbono (inicialmente en una corriente gaseosa de dióxido de carbono y aire) en una disolución acuosa de hidróxido de sodio, teniendo lugar la reacción química del dióxido de carbono con el hidróxido de sodio simultáneamente al proceso de absorción.
2. DESTILACIÓN. Determinación de los datos de equilibrio líquido-vapor. El objetivo es la determinación de los datos experimentales de equilibrio líquido-vapor para un sistema binario y comprobación de los balances de materia en el transcurso de la destilación.
3. INTERCAMBIO IÓNICO. Esstudio de la operación "intercambio iónico" y especialmente de la obtención del agua desionizada y determinar para dos resinas de intercambio, una aniónica y una catiónica, el coeficiente global de transferencia de materia y el coeficiente de distribución.
4. RECTIFICACIÓN. Cálculo del número de pisos teóricos y del número de unidades de transferencia de una columna de rectificación. Además se debe estimar el líquido retenido en la columna, las pérdidas de calor y comprobar el balance global de materia en cada experimento.
5. SECADO. Estudio del proceso de secado en discontinuo de un sólido. Para ello se seguirá la variación del peso total de la muestra con el tiempo, durante experimentos de secado en condiciones controladas. Se analizará la incidencia de distintos parámetros en el proceso de secado, también se comprobará la existencia de las distintas etapas de secado, y se obtendrán los parámetros característicos (difusividad del agua en el sólido y coeficiente de variación dimensional) del modelo propuesto para la descripción del proceso de secado.
6. DESHIDRATACIÓN DE ALCOHOLES. Obtención de los parámetros cinéticos k0 (factor pre-exponencial) y E (energía de activación) de la reacción de deshidratación de mezclas de los alcoholes etanol y 1-propanol en un reactor en continuo de lecho fijo con perfil de temperaturas. También se recalcularán los valores de k0 y E suponiendo el reactor isotermo y, finalmente, con las constantes obtenidas se diseñará un reactor con las siguientes características: misma longitud que el usado en la práctica, perfil de temperatura idéntico al medido cuando la temperatura nominal es 480ºC, caudal 0.5 g/min y grado de conversión de 0.9.
7. REACTOR DISCONTINUO DE TANQUE AGITADO. Aplición de los conceptos y razonamientos previamente mencionados a una reacción química, determinando: la estequiometría de la reacción, el calor de la reacción y los parámetros cinéticos de la misma. También se estudiará el efecto de la transmisión de calor, comparando los resultados obtenidos en un RDTA adiabático con los obtenidos en otro no adiabático, y se determinará en ambos casos el valor del coeficiente de transmisión de calor.
8. ASOCIACIÓN DE REACTORES. Caracterización de un sistema de reactores mediante la denominada "función de distribución de tiempos de residencia" y aplicación de ésta para calcular la conversión en el sistema cuando se produzca una reacción de primer orden en su interior.


Más información
Profesor/a responsable
Salcedo Díaz , Raquel


Metodología docente (2015-16)
Clases prácticas
La asignatura consta únicamente de clases prácticas que consistirán en sesiones de laboratorio y de planta piloto en las que se realizará experimentación en operaciones de separación y en reactores químicos. CONOCIMIENTOS PREVIOS Los correspondientes a las siguientes asignaturas: Fundamentos de Operaciones de Separación, Operaciones de Separación y Reactores Químicos.

GUIONES. Los guiones de todas las prácticas se encuentran publicados como materiales en el Campus Virtual para que el alumno disponga de ellos antes de empezar el laboratorio.

ASISTENCIA. La asistencia a las prácticas, dentro del horario fijado por la Facultad, es obligatoria, y cualquier ausencia debe ser justificada. La falta de puntualidad reiterada se considerará como falta de asistencia, de manera que 3 retrasos de más de 10 minutos sobre la hora de comienzo de las prácticas se considerarán como una falta de asistencia. No se admitirá ninguna falta de asistencia sin justificar.

DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS.
* El alumno realizará un mínimo de ocho prácticas diferentes que tendrán lugar a lo largo de todo el curso. Cada una estas prácticas constará de cinco sesiones de tres horas cada una.
* Al final del ciclo de prácticas se realizarán seminarios en los que los alumnos explicarán, por medio de presentaciones de PowerPoint, los resultados y conclusiones alcanzadas, así como las dificultades encontradas en la realización de las prácticas con objeto de mejorar éstas. La calificación obtenida en estas presentaciones se tendrá en cuenta para la evaluación final de los alumnos.
* Con objeto de optimizar el tiempo de laboratorio, es conveniente que el alumno haya leido y entendido el guión y realizado los cálculos previos necesarios correspondientes previamente a la realización de las sesiones de laboratorio asignadas a cada práctica. Durante la primera sesión, deberá responder a un cuestionario tipo test que le propondrá el profesor y que, una vez superado le capacitará para pasar a la realización de la práctica.

GRUPOS Los grupos de prácticas estarán integrados por grupos de tres alumnos, salvo que el número total de alumnos no lo permita.

PRESENTACIÓN DE INFORMES
* En el guión de cada práctica figuran las instrucciones de la nomenclatura y el formato que se debe utilizar para almacenar y entregar los datos básicos obtenidos en cada práctica. La elaboración y presentación de los resultados será libre.
* En la entrega de cada informe se acompañará un fichero de Excel con los datos experimentales presentados de acuerdo con el formato propuesto.
* Los informes de las prácticas deberán entregarse en la sesión correspondiente al inicio de la siguiente práctica.
* Todos los informes, una vez corregidos, serán devueltos a los alumnos, con un mínimo de 2 semanas de antelación sobre la fecha de realización del examen final de la asignatura.


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
Laboratorios
Prácticas de laboratorio y de planta piloto a realizar en el Laboratorio de Ingeniería Química de la Planta Piloto del CTQ. El programa de prácticas y los objetivos de las mismas se describen en el apartado de "contenidos teóricos y prácticos".


Profesores (2015-16)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 74181Salcedo Díaz, Raquel
CLASE PRÁCTICA (LRU) DE 74181BELTRAN RICO, MARIA ISABEL
Font Escamilla, Alicia
MARCILLA GOMIS, ANTONIO FRANCISCO
Salcedo Díaz, Raquel
2BELTRAN RICO, MARIA ISABEL
Font Escamilla, Alicia
MARCILLA GOMIS, ANTONIO FRANCISCO
Salcedo Díaz, Raquel
Enlaces relacionados
http://www.berlin-summer.de/


Bibliografía

Chemical Engineering. V. II
Autor(es):COULSON, John Metcalfe ; RICHARDSON, John Francis
Edición:Oxford [etc.] : Pergamon Press, 1990.
Notas:Acceso al vólumen en electrónico en: 2018 v.1B: https://cat.biblioteca.ua.es/permalink/34CVA_UA/1k2p0d3/alma991005858018406257 2019 v.2A: https://cat.biblioteca.ua.es/permalink/34CVA_UA/936kra/cdi_proquest_ebookcentral_EBC5751156
ISBN:9780080180908
Recomendado por:MARCILLA GOMIS, ANTONIO FRANCISCO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Conceptual design of chemical processes
Autor(es):DOUGLAS, James M.
Edición:New York : McGraw-Hill, 1988.
ISBN:0-07-017762-7
Recomendado por:MARCILLA GOMIS, ANTONIO FRANCISCO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Conceptual design of distillation systems
Autor(es):Doherty, M. F.
Edición:Boston : McGraw-Hill, 2001.
ISBN:0-07-017423-7
Recomendado por:MARCILLA GOMIS, ANTONIO FRANCISCO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Coulson & Richardson`s chemical engineering. -- Vol. 6. Chemical engineering design
Autor(es):Coulson, John Metcalfe
Edición:Oxford : Butterworth Heinemann, 1996-1999.
ISBN:0-7506-4142-8 (v. 6)
Recomendado por:MARCILLA GOMIS, ANTONIO FRANCISCO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Distillation
Autor(es):WINKLE, M.van
Edición:Dades no disponibles.
ISBN:No disponible
Recomendado por:MARCILLA GOMIS, ANTONIO FRANCISCO (*1)

Distillation design
Autor(es):KISTER, Henry Z.
Edición:New York : McGraw-Hill, 1992.
ISBN:0-07-034909-6
Recomendado por:MARCILLA GOMIS, ANTONIO FRANCISCO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Distillation: principles and practices
Autor(es):STICHLMAIR, Johann ; FAIR, James R.
Edición:New York [etc.] : Wiley-VCH, 1998.
ISBN:0-471-25241-7
Recomendado por:MARCILLA GOMIS, ANTONIO FRANCISCO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Encyclopedia of chemical processing and design
Autor(es):MCKETTA, John J. (ed.)
Edición:New York : Marcel Dekker, 1976-2002.
ISBN:No disponible
Recomendado por:MARCILLA GOMIS, ANTONIO FRANCISCO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Encyclopedia of chemical technology
Autor(es):KIRK, Raymond E.; OTHMER, Donald F.
Edición:New York : John Wiley & Sons, 2004-2007.
Notas:La enciclopedia se encuentra en la biblioteca del Dpto de Ingeniería Química
ISBN:978-0-471-48494-3 (o.c.)
Recomendado por:MARCILLA GOMIS, ANTONIO FRANCISCO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Ingeniería química. V. 5. Transferencia de materia
Autor(es):Costa Novella, E.
Edición:Madrid : Alhambra, 1983.
ISBN:84-205-1704-6 (v.5)
Recomendado por:MARCILLA GOMIS, ANTONIO FRANCISCO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Manual del ingeniero químico
Autor(es):Perry, Robert H.
Edición:México : McGraw-Hill, 2001.
Notas:7ª ed., 4ª ed. en español
ISBN:84-481-3008-1 (o.c.)
Recomendado por:MARCILLA GOMIS, ANTONIO FRANCISCO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Operaciones de separación en Ingeniería Química: métodos de cálculo
Autor(es):MARTÍNEZ DE LA CUESTA, Pedro J.; RUS MARTÍNEZ, Eloísa
Edición:Madrid : Pearson- Prentice Hall, 2004.
ISBN:84-205-4250-4
Recomendado por:MARCILLA GOMIS, ANTONIO FRANCISCO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Operaciones de separación por etapas de equilibrio en ingeniería química
Autor(es):HENLEY, Ernest J.; SEADER, J. D.
Edición:Barcelona : Reverté, 1998.
Notas:Reimp. (2003)
ISBN:84-291-7908-9
Recomendado por:MARCILLA GOMIS, ANTONIO FRANCISCO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Operaciones de transferencia de masa
Autor(es):Treybal, Robert E.
Edición:Buenos Aires : MacGraw-Hill, 2020.
ISBN:968-6046-34-8
Recomendado por:MARCILLA GOMIS, ANTONIO FRANCISCO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Enlace al recurso bibliográfico ]

Operaciones unitarias en ingeniería química
Autor(es):MCCABE, Warren L.; SMITH, Julian C.; HARRIOTT, Peter
Edición:México : McGraw-Hill, 2007.
ISBN:978-970-10-6174-9
Recomendado por:MARCILLA GOMIS, ANTONIO FRANCISCO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Predicting the Performance of Multistage Separations Processes
Autor(es):KHOURY, F.M.
Edición:Boca Ratón : CRC Press, 2000.
ISBN:0884156419
Recomendado por:MARCILLA GOMIS, ANTONIO FRANCISCO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Separation process principles
Autor(es):Seader, J. D.; Henley, Ernest J.
Edición:Hoboken (New Jersey) : John Wiley & Sons, 2011.
ISBN:978-0-471-46480-8 (cart.)
Recomendado por:MARCILLA GOMIS, ANTONIO FRANCISCO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ]

Separation processes
Autor(es):KING, C. Judson
Edición:New York : McGraw-Hill, 1980.
ISBN:0-07-034612-7
Recomendado por:MARCILLA GOMIS, ANTONIO FRANCISCO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Vapor-Liquid Equilibrium Data Collection: Aqueous-Organic Systems. Vol.I
Autor(es):GMEHLING, J.; ONKEN, U.
Edición:Dades no disponibles.
ISBN:978-3926959300
Recomendado por:MARCILLA GOMIS, ANTONIO FRANCISCO (*1)
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2015-16)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 02/11/2015 -
Periodo ordinario para asignaturas de segundo semestre y anuales -1 30/05/2016 -
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 07/07/2016 -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instrumentos y criterios de evaluación (2015-16)
Evaluación continua, examen final
* La calificación final de la asignatura se realizará según el presente criterio:
- 5% el cuestionario individual previo a la realización de cada práctica
- 40% la calificación de los informes correspondientes a cada una de las prácticas realizadas
- 50% el examen teórico-práctico que se realizará finalizado el ciclo de prácticas sobre los fundamentos teóricos de éstas y los principales cálculos realizados en las mismas.
-5% la evaluación de las presentaciones realizadas en las sesiones de seminarios.

* Para aprobar la asignatura, la calificación final deberá ser igual o superior a 5 puntos (sobre la base de una calificación máxima de 10 puntos). Además, será necesario alcanzar una calificación mínima del 30% de la nota máxima posible en cada una de las partes consideradas para la evaluación de la asignatura.

* Para poder acceder al examen teórico-práctico de la asignatura será imprescindible tener como máximo una práctica suspendida.

* El alumno que, al finalizar el periodo correspondiente a la realización de las ocho prácticas tenga como máximo dos prácticas suspendidas, deberá someterse a un examen que consistirá en la realización de alguna de las prácticas propuestas. Superado este examen, las prácticas suspendidas serán calificadas con 5 puntos (sobre la base de una calificación máxima de 10 puntos).

* El alumno que, al finalizar el periodo correspondiente a la realización de las ocho prácticas, tuviese tres o más prácticas suspendidas, obtendrá la calificación de suspenso en la convocatoria de Junio.

* El alumno que obtenga la calificación de suspenso en la convocatoria de Junio deberá volver a examinarse en las convocatorias habituales. El examen constará de una parte teórica y de una parte práctica.

* Puesto que la asistencia a las prácticas dentro del horario fijado es obligatoria, no se podrá acceder al examen de prácticas sin haber realizado previamente todas las sesiones de laboratorio.