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   REACTORES QUÍMICOS    Año académico       Versión PDF.  Versión PDF para convalidación.
Código7423Descripción
Crdts. Teor.4,5FENOMENOLOGÍA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS. REACTORES IDEALES Y REALES. REACTORES HOMOGÉNEOS Y HETEROGÉNEOS. ESTABILIDAD.
Crdts. Pract.3
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale a 9,38 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentosÁreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
INGENIERÍA QUÍMICAINGENIERIA QUIMICA4,53


Estudios en los que se imparte
Ingeniería Química - plan 1999


Pre-requisitos
TRANSMISIÓN DE CALOR
TERMODINÁMICA Y CINÉTICA QUÍMICA APLICADAS


Incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes
Sin Datos


Matriculados (2013-14)
Grupo (*)Número
1 35
TOTAL 35
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Ofertada como libre elección (2013-14)
Sin departamento
Consulta Gráfica de Horario
A efectos de intercambios en programas de movilidad, la carga de esta asignatura equivale aPincha aquí


Horario (2013-14)
Sin horario


Grupos de matricula (2013-14)
Grupo (*)CuatrimestreTurnoIdiomaDistribución (letra nif)
1 1er. M CAS desde A hasta Z
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objetivos de las asignatura / competencias (2013-14)
Se pretende que el alumno adquiera una serie de nociones básicas sobre cómo llevar a cabo una transformación química. El alumno debe aprender a analizar los datos cinéticos y sacar el máximo de ellos, así como planificar los experimentos necesarios para poder diseñar adecuadamente el reactor. Se pretende que sea capaz de entender el funcionamiento de los reactores homogéneos y de diseñar un reactor para satisfacer unas determinadas condiciones. Por último, debe poder apreciar si el reactor se comporta de forma más o menos ideal, modelizando el sistema de forma que pueda predecir de un modo aproximado su comportamiento.

Los conocimientos teóricos adquiridos se aplicarán a la resolución de problemas prácticos, utilizando hojas de cálculo y programas informáticos como el Matlab para estudiar los casos más complejos (sistemas de reacción con varias reacciones simultáneas, optimización de condiciones de trabajo, etc.).


Contenidos teóricos y prácticos (2013-14)
Teoría

Tema 1.- TIPOS DE REACTORES.
Introducción. Definición de velocidad de reacción. Reactor discontinuo o por cargas. Reactores continuos: RCFP, RCTA. Reactores industriales.

Tema 2.- CONCEPTOS BÁSICOS EN EL ANÁLISIS DE REACTORES
Introducción. Conceptos válidos en cualquier condición. Conceptos válidos para sistemas de densidad constante. Conceptos válidos cuando hay varias reacciones con un componente clave común. Utilización de los conceptos anteriores. Tiempo espacial y tiempo de residencia en sistemas continuos.

Tema 3.- OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CINÉTICOS
Introducción. Obtención de datos en un reactor por cargas: método diferencial, método integral, método de las velocidades iniciales, método del tiempo de semivida, método de los mínimos cuadrados. Reactores diferenciales. Evaluación de reactores a escala laboratorio. Diseño de experimentos.

Tema 4.- REACTOR DISCONTINUO DE TANQUE AGITADO
Introducción. Diseño: balance de materia, balance de energía. Casos particulares de diseño. Condiciones óptimas de operación para un reactor discontinuo. Casos particulares de diseño.

Tema 5.- REACTOR DE FLUJO PISTÓN
Introducción. Diseño: balance de materia, balance de energía, balance de cantidad de movimiento. Casos particulares de diseño. Condiciones óptimas de operación para un reactor de flujo pistón.


Tema 6.- REACTOR CONTINUO DE TANQUE AGITADO
Introducción. Diseño: balance de materia, balance de energía. Casos particulares de diseño. Condiciones óptimas de operación en un reactor continuo de tanque agitado. Multiplicidad de estados. Comportamiento dinámico. Otros sistemas reaccionantes.

Tema 7.- OTROS TIPOS DE REACTORES
Reactores que trabajan en régimen no estacionario: puesta en marcha de un RCTA, reactores semicontinuos. Reactores que trabajan en régimen no estacionario y condiciones no isotermas: RCTA que trabaja en régimen no estacionario. Reactor con recirculación. Reactores en serie.

Tema 8.- SELECCIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN
Introducción. Sistemas de una sola reacción. Diseño para reacciones múltiples: reacciones en serie y en paralelo, rendimiento y selectividad global, consecución de distintos niveles de concentración, efecto de la concentración, efecto de la temperatura.

Tema 9.- DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS DE RESIDENCIA EN REACTORES QUÍMICOS
Introducción. Función de distribución de tiempos de residencia: medida de la RTD, características de la RTD. La RTD en reactores ideales: reactores discontinuos y de flujo pistón, reactor continuo de tanque agitado ideal, flujo pistón y tanque agitado en serie. Modelización del reactor con la RTD. Modelos sin parámetros ajustables: modelo de segregación, modelo de mezcla completa.

Tema 10.- ANÁLISIS DE REACTORES NO IDEALES
Introducción. Modelos de 1 parámetro: modelo de tanques en serie, modelo de dispersión. Modelos de 2 parámetros: RCTA real modelizado con un volumen de intercambio, RCTA real modelizado con cortocircuito y zona muerta. Comprobación del modelo y determinación de sus parámetros: RCTA con intercambio de materia, RCTA con volumen muerto y cortocircuito. Otros modelos de reactores reales que emplean RCTA y RCFP. El empleo de la RTD frente a la necesidad de un modelo.

Tema 11.- DESARROLLO DEL PROCESO INDUSTRIAL
Desarrollo del modelo del proceso. Estudios de optimización y diseño. Estudio de la seguridad del proceso. Cambio de escala.


Más información
Profesor/a responsable
Aracil Saez , Ignacio


Metodología docente (2013-14)
Clases teóricas y prácticas
IMPORTANTE: en el presente curso ya no existirá docencia presencial de la asignatura.
En cursos anteriores, en las clases de teoría se habrán explicado los fundamentos teóricos de cada tema utilizando la pizarra y medios audiovisuales y, al final de cada tema, se habrán planteado en clase una serie de cuestiones aplicadas con el fin de fomentar el razonamiento crítico y la toma de decisiones por parte del alumno. Los conocimientos previos que debe tener el alumno son: Balances macroscópicos y microscópicos de materia y energía, Métodos numéricos de resolución de integrales y de ecuaciones diferenciales, Termodinámica y Cinética Química, Mecánica de fluidos y Transmisión de calor.


Tipo de actividades: teóricas y prácticas
Otras
Problemas en pizarra y con ordenador.
En cursos anteriores, se habrán realizado problemas de determinación y estudio de datos cinéticos, de diseño de los tres tipos de reactores ideales (RDTA, RCFP y RCTA), de asociaciones de reactores y de flujo no ideal. Así mismo, se habrán desarrollado mediante ordenador utilizando el software Matlab una serie de ejercicios sobre el funcionamiento de reactores en los que tienen lugar simultáneamente varias reacciones.


Profesores (2013-14)
Grupo Profesor/a
TEORIA DE 74231Aracil Saez, Ignacio
FERNANDEZ SEMPERE, JULIO
PRÁCTICAS CON ORDENADOR DE 74231Aracil Saez, Ignacio
Ruiz Femenia, Jose Ruben
2Aracil Saez, Ignacio
Ruiz Femenia, Jose Ruben
3Aracil Saez, Ignacio
Ruiz Femenia, Jose Ruben
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS DE 74231Aracil Saez, Ignacio
Fernández Torres, Maria Jose
Ruiz Femenia, Jose Ruben
2Aracil Saez, Ignacio
Fernández Torres, Maria Jose
Ruiz Femenia, Jose Ruben
Enlaces relacionados
http://mat21.etsii.upm.es/ayudainf/aprendainf/Matlab61/matlab61pro.pdf
http://mat21.etsii.upm.es/ayudainf/aprendainf/Matlab70/matlab70primero.pdf
http://ocw.mit.edu/courses/chemical-engineering/10-37-chemical-and-biological-reaction-engineering-spring-2007/index.htm
http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-s997-introduction-to-matlab-programming-fall-2011/library/videos/
http://pkfap.tnw.utwente.nl/body.html
http://web.mit.edu/CHEME/research/catalysis.html
http://www.efce.info/
http://www.engin.umich.edu/~cre/appendix/html/CDROM-Appendix-E.pdf
http://www.engin.umich.edu/~cre/byconcept/modules/frames_icm.htm
http://www.engin.umich.edu/~cre/course/lectures/thirteen/index.htm#self2
http://www.engin.umich.edu/~cre/toc/frames.htm
http://www.engin.umich.edu/dept/cheme/fogler.html
http://www.learncheme.com/page/kineticsreactor-design-2
http://www.learncheme.com/page/kinetics-simulations
http://www.levenspiel.com/octave/resume.htm
http://www.umich.edu/~essen/indexweb.htm
http://www.univerano.ua.es/es/curso.asp?id=115
http://www.youtube.com/playlist?list=PL25CBC8287575CFB4


Bibliografía

Análisis de reactores
Autor(es):R. Aris
Edición:Madrid [etc] : Alhambra, 1973.
ISBN:84-205-0420-3
Recomendado por:FERNANDEZ SEMPERE, JULIO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Chemical reaction engineering
Autor(es):LEVENSPIEL, Octave
Edición:New York : John Wiley, 1999.
ISBN:0-471-25424-X
Recomendado por:ARACIL SAEZ, IGNACIO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Elementos de ingeniería de las reacciones químicas
Autor(es):Fogler, H. Scott
Edición:México : Pearson Education, 2008.
ISBN:970-26-0079-0
Recomendado por:ARACIL SAEZ, IGNACIO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ] [ Enlace al recurso bibliográfico ]

Elements of chemical reaction engineering
Autor(es):Fogler, H. Scott
Edición:Upper Saddle River : Pearson Education, 2020.
ISBN: 0-13-548625-4
Recomendado por:ARACIL SAEZ, IGNACIO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ] [ Enlace al recurso bibliográfico ]

Ingeniería de las reacciones químicas
Autor(es):Levenspiel, Octave
Edición:Barcelona : Reverté, 2018.
ISBN:84-291-9182-8 (libro e.)
Recomendado por:ARACIL SAEZ, IGNACIO (*1)
[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] [ Acceso a las ediciones anteriores ] [ Enlace al recurso bibliográfico ]
(*1) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.
Fechas de exámenes oficiales (2013-14)
ConvocatoriaGrupo (*)fechaHora inicioHora finAula(s) asignada(s)Observ:
Pruebas extraordinarias de finalización de estudios -1 13/11/2013 09:00 14:30 0039PB013 -
Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre -1 15/01/2014 Parte práctica Horario: 11:00 a 14:30 Aulas: L027I y L028I politécnica IV
Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster -1 04/07/2014 09:00 11:00 A2/D23 Parte práctica de 11:00 a 14:00, aulas L027I y L028I EPS IV.
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instrumentos y criterios de evaluación (2013-14)
Examen final
Para aprobar la asignatura, el alumno deberá tener una nota final = o > 50. Se efectuarán tres convocatorias de examen (Febrero, Julio y Diciembre), pudiendo escoger el alumno hasta dos de ellas. El examen consta de una parte teórica (30-40%) y de una parte de problemas (70-60%). La nota del examen podrá aumentar hasta un 10% mediante la aplicación de un factor que depende del número de veces que el alumno sale voluntario a explicar un problema durante las clases prácticas de "problemas de pizarra". Este curso, puesto que ya no hay docencia presencial de esta asignatura, se aplicará a cada alumno el mejor factor de problemas que tenga de cursos anteriores. Este factor no se aplicará en la convocatoria de Diciembre. Para poder aprobar el examen habrá que sacar como mínimo un 30% de la nota de la parte teórica y un 30% de la parte de problemas. NO SE GUARDAN PARTES DEL EXAMEN DE UNA CONVOCATORIA A OTRA. Para aprobar la asignatura es obligatorio haber asistido a las prácticas en el horario fijado por la Escuela