La humidificación tiene que ver con los fenómenos de transferencia simultanea de masa y calor entre una fase liquida y un gas que es insoluble en el líquido y de temperatura de saturación cercana, F, V, La entalpia para una mezcla gas-vapor, ideal, referida a la masa de gas seco, es la suma de la entalpia del gas seco y la entalpia del vapor., V, F, En una columna de enfriamiento de un sistema agua-aire la ecuación de diseño es z=NG.HG, donde NG es una medida de la dificultad de transferencia de entalpia gaseosa, V, F, En la ecuación z=NL.HL, donde NL, puede determinase gráficamente mediante el método gráfico de Baker., V, F, Los coeficientes de transferencia de masa y calor en la fase gaseosa y el coeficiente de transferencia de calor en la fase liquida para columnas de humidificación no pueden ser determinadas por experiencias en escala, laboratorio o piloto., V, F, El secado es una operación que implica eliminar un líquido de un sólido por procedimientos térmicos únicamente., V, F, El problema básico del secado de un material húmedo esta en cálculo del tiempo necesario para secar un material desde un contenido de humedad a otro menor, en un secadero con una corriente de material húmedo que lo atraviesa y un aporte de calor., V, F, En un proceso de secado, en el estado estable, un medidor de temperatura determinará que la temperatura de la superficie sólida húmeda es igual a la temperatura de bulbo húmedo del medio de secado., V, F, En el periodo de velocidad constante de secado, el sólido registra pérdidas de agua importantes hasta alcanzar el sólido el contenido crítico de humedad., V, F, En un caso simple de secado, en el que el gas no modifica sus condiciones y el sistema no es adiabático, la vaporización se producirá en la zona de contacto del sólido húmedo con el gas caliente o sea que la transferencia de calor y masa se llevan a cabo solamente con convección., V, F, En un material sólido pueden coexistir dos fases sólidas, V, F, En un líquido no pueden coexistir dos fases liquidas., V, F, En una mezcla de gases pueden coexistir dos fases gaseosas., V, F, El análisis de tamizado es el único método para la determinación del tamaño de las partículas., V, F, En los tamices Tyler a medida que aumenta el número de la malla, aumenta el tamaño de las partículas, V, F, Una partícula sólida puede flotar o sumergirse en agua conforme al peso de la misma., V, F, El empuje que recibe una partícula sumergida en el seno de un fluido es igual al peso de la partícula, V, F, Una partícula sólida se mueve en un fluido dentro de un campo gravitacional, debido a la resultante del balance entre la fuerza fricción, el empuje y su peso., V, F, Una partícula sólida se mueve en un fluido dentro de un campo gravitacional a una velocidad constante, cuando la resultante del balance entre la fuerza de fricción, el empuje y su peso es mayor que cero., V, F, Una partícula sólida se mueve en un fluido experimenta una fuerza de fricción con el fluido que es proporcional a la velocidad., V, F, La velocidad terminal de una partícula que se mueve en el seno de un fluido se alcanza cuando la resultante de las fuerzas de fricción, empuje y peso es igual a cero., V, F, El tamaño de la partícula no influye sobre su movimiento en el seno de un fluido., V, F, En flujo turbulento, la velocidad terminal de la partícula está relacionada con el coeficiente de arrastre., V, F, La esfericidad es un factor de forma que relaciona el volumen con la masa de la partícula., V, F, El coeficiente de arrastre para flujo turbulento es función de la velocidad del fluido y de las irregularidades de la partícula., V, F, El coeficiente de arrastre para flujo laminar es función solamente del número de Reynold., V, F, Si el diámetro de la partícula infiere sobre su velocidad terminal en el seno de un fluido, se puede utilizar esta característica para separar partículas de distinto tamaño empleando un método fluidodinámico., V, F, La curva de separación para una gama de partículas es la representación gráfica del coeficiente de arrastre vs. el tamaño de las partículas., V, F, Si la densidad de la partícula infiere sobre su velocidad en el seno de un fluido, se puede utilizar esta característica para separar partículas de distintos materiales empleando un método fluidodinámico., V, F, Las partículas isódromas son aquellas de distintos componentes que tienen el mismo diámetro, V, F, Las curvas de separación fluidodinámica de una gama multicomponente pueden presentar partículas isódromas, V, F, Cuando hay partículas isódromas en una mezcla multicomponente no se puede separar los componentes puros con métodos fluido dinámicos, V, F, En una mezcla multicomponente con partículas isódromas se puede separar los componentes puros empleando un fluido de menor densidad., V, F, En una mezcla multicomponente con partículas isódromas se puede separar los componentes puros con un proceso combinado de tamices y elutriadores., V, F, Un mismo elutriador se puede emplear para procesar distintas gamas de tamaño con solo modificar el caudal del fluido empleado., V, F, Cuanto mayor sea la gama de tamaños de la mezcla de partículas multicomponentes, mayor será la dificultad para obtener los componentes puros por métodos fluidodinamicos, V, F, La relación de separación fluido dinámica de una mezcla de partículas multicompoentes es el cociente entre el menor tamaño y el mayor tamaño de la gama elegida, V, F, La relación de separación fluidodinamica de una mezcla de partículas multicomponentes aumenta en la medida que aumenta la densidad del fluido empleado., V, F, La relación de separación fluidodinámica de multicomponentes se puede aumentar empleando aire en lugar de agua., V, F, El diámetro de un elutriador esta relacionado con la velocidad terminal de las particulas, V, F, Un evaporador de transmisión indirecta de calor no es otra cosa que un intercambiador de calor modificado., V, F, El objeto de la evaporación es concentrar una solución que consta de un soluto y un disolvente no volátil, V, F, El IPE es pequeña para soluciones concentradas de sales importantes para soluciones diluidas., V, F, Las líneas de During para un intervalo moderado de presión son prácticamente rectas, aunque no necesariamente paralelas., V, F, La diferencia útil de temperatura es la diferencia entre la temperatura de condensación del vapor de calefacción (Ts) y la temperatura de ebullición del líquido puro (temperatura de saturación) contenido en la cámara de evaporación., V, F, En cuanto a la presión en la cámara de evaporación, el objetivo es hacer más grande la diferencia de temperaturas, por lo tanto, se opta por disminuir la temperatura de ebullición de la solución disminuyendo la presión de la cámara., V, F, El objetivo del diseño de los evaporadores es obtener el equipo de menor área y caída de presión moderada en ambas líneas de corriente., V, F, Un evaporador de múltiple efecto está formado por unidades de evaporadores y depende de la estructura de los cuerpos y no es una cuestión de cañerías., V, F, En un evaporador de múltiple efecto, de N cuerpos, se cumple que PN>…>P2>P1 (P1>P2>PN), V, F, Si el número de efectos de un sistema de evaporación se varía manteniendo constante la diferencia total de temperatura, la capacidad total del sistema no varía., V, F, Un lecho poroso es un conjunto de partículas sólidas confinadas en un recipiente, V, F, Un lecho poroso puede ser una columna de destilación de platos, V, F, Un filtro rápido de arena es un lecho poroso., V, F, Un equipo de intercambio anionico con resina es un lecho poroso., V, F, Un reactor catalítico puede operar como lecho poroso, V, F, El secado de partículas solidas puede realizarse en lecho fijo.(, V, F, Se puede transportar partículas sólidas con un fluido., V, F, Los lechos pueden ser, fijos, fluidizados y transportados, V, F, La porosidad es una características de los lechos fijos fluidizados y transportados, V, F, La porosidad de un lecho se define como el volumen del espacio vacio sobre la masa de las partículas que contiene., V, F, La porosidad aumenta con la compactación, V, F, La porosidad aumenta con la esfericidad, V, F, Cuando un fluido circula a travez de un lecho poroso se produce una caída de presión en el fluido que depende de la velocidad del fluido., V, F, La velocidad del fluido circulando por el espacio vacío se denomina velocidad superficial., V, F, La porosidad de un lecho fluidizado aumenta con la caída de presión del fluido., V, F, El caudal de diseño del fluido circulando por un lecho esta relacionado con la velocidad del fluido circulando por los espacios vacios del lecho., V, F, La pérdida de carga que se produce en el fluido circulando con flujo laminar a través de un lecho de partículas es proporcional al cuadrado de la velocidad superficial del fluido., V, F, La pérdida de carga que se produce en el fluido circulando con flujo laminar a través de un lecho de partículas es proporcional al cuadrado de la velocidad superficial del fluido., V, F, La pérdida de carga que se produce en el fluido circulando a través de un lecho de partículas es inversamente proporcional al cuadrado del diámetro de las partículas., V, F, La pérdida de carga que se produce en el fluido circulando con flujo laminar a través de un lecho de partículas es proporcional a la viscosidad., V, F, La pérdida de carga que se produce en el fluido circulando con flujo laminar a través de un lecho de partículas es proporcional a la densidad del fluido., V, F, La pérdida de carga que se produce en el fluido circulando con flujo laminar a través de un lecho de partículas es proporcional a la altura del lecho., V, F, Un lecho se fluidiza cuando la fuerza de friccion del lecho compensa el peso del fluido., V, F, La altura porosidad máxima que puede alcanzar un lecho fijo es la que se obtiene cuando la velocidad superficial del fluido es igual a la velocidad terminal de la particula., V, F, En un lecho fluidizado la velocidad superficial es función de la caída de presión del fluido, V, F, La velocidad superficial para el inicio de la fluidización es función de la porosidad del lecho fijo, V, F, En un lecho fluidizado la caída de presión del fluido aumenta conforme la altura del lecho., V, F, El grado de expansión de un lecho fluidizado relaciona la velocidad superficial del fluido con la porosidad del lecho., V, F, En un lecho fluidizado la caída de presión del fluido aumenta conforme aumenta la porosidad del lecho., V, F, El grado de expansión del lecho fluidizado relaciona la porosidad con la caída de presión del fluido, V, F, El grado de expansión del lecho fluidizado relaciona la porosidad con la altura del lecho., V, F, La altura máxima del lecho fluidizado se puede obtener cuando la velocidad superficial del fluido alcanza la velocidad terminal de las partículas., V, F, Cuando la velocidad superficial del fluido supera a la velocidad terminal de las partículas , el lecho es arrastrado por el fluido, V, F, En un sistema para el transporte de partículas sólidas, la caída de presión del fluido se determina de la misma manera que para cualquier sistema de transporte., V, F, La caída de presión de un fluido transportando partículas sólidas es mayor cuando circula por conductos verticales que en lugar horizontales., V, F, La velocidad de operación en un ablandador de agua que opera en lecho fijo es mayor que la velocidad para el comienzo de la fluidizcion del lecho., V, F, El diámetro del equipo ablandador de agua esta relacionado con la velocidad superficial del fluido en el interior., V, F, En un ablandador cuya resina se regenera con salmuera en lecho fijo, el caudal de salmuera tiene que ser mayor que el caudal de agua empleado para el proceso., V, F, La velocidad media de un fluido circulando por un conducto circular en flujo laminar es aproximadamente igual al valor de la velocidad máxima, V, F, El perfil de velocidades de un fluido circulando por un conducto circular en flujo turbulento es de forma parabólica., V, F, El diámetro equivalente de un conducto de sección cuadrada es igual al valor del lado., V, F, El contenido de energía de presión de un fluido en un conducto cerrado es debido al confinamiento del fluido., V, F, La energía mecánica introducida a un sistema de transporte es para presurizar un fluido, V, F, Una turbina Transforma energía eléctrica en potencial, V, F, La presión manométrica es una presión relativa a la presión atmosférica., V, F, Cuando un manómetro marca cero a nivel del mar es porque la presión atmosférica también vale cero, V, F, El factor de fricción de Darcy para un fluido que circula en flujo laminar es inversamente proporcional al número de Reynol., V, F, La rugosidad o aspereza (ϵ)representa el valor medio de las imperfecciones de la pared del conducto., V, F, La masa velocidad de un fluido incompresible se puede obtener como el coeficiente entre la velocidad y la densidad, V, F, Se puede transportar un fluido a varios lugares en forma simultánea, V, F

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