Departamento de Engenharia Química
Por: brunaszjp123 • 21/2/2017 • Relatório de pesquisa • 751 Palavras (4 Páginas) • 240 Visualizações
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Departamento de Engenharia Química
Disciplina: Laboratório de Engenharia Química I
Experimento: Moagem
Nome do Professor: Mauro Renault
Alunas:
Fernanda Coelho Pina nº 11.113.013-4
Carolina Hilário Lopes nº 11.211.247-9
Anna Paula M. de Freitas nº 11.213.012-5
Natalia Dias F. do Val nº 11.213.143-8
Turma:650
Data de realização: 12/09/16
Data de entrega: 16/09/16
- OBJETIVOS
Realizar a fragmentação de uma dada amostra de areia, determinando a distribuição granulométrica diferencial e cumulativa, construindo seus gráficos e realizando comparação com a amostra antes da fragmentação. Calcular os diâmetros médios e a área específica em relação a massa e, finalmente, determinar a potência consumida na operação de moagem para a produção considerada.
- PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
Pesou-se uma amostra de areia que foi levada para um moinho de bolas para realizar sua moagem. A amostra permaneceu no equipamento por 1 minuto para a contagem de rotação e em seguida, por mais 15 minutos para finalizar o processo.
Após a moagem, pesou-se um conjunto de peneiras, uma por uma, e depois empilhou-se as mesmas de maneira que a maior abertura ficasse em cima. A amostra foi adicionada a peneira superior, onde permaneceu 15 minutos sob agitação. Finalmente foi realizada a análise granulométrica da amostra.
- CÁLCULOS
Peneiras | Tyler | Dpi (mm) | Dpi (μm) | Dpimédio (mm) | Massa Retida (g) | xi | Xi |
1 | 8 | 2,362 | 2362 | - | 12,18 | 0,0221 | 0,022 |
2 | 14 | 1,168 | 1168 | 1,765 | 15,53 | 0,0282 | 0,050 |
3 | 28 | 0,595 | 595 | 0,8815 | 87,82 | 0,1593 | 0,210 |
4 | 48 | 0,295 | 295 | 0,445 | 86,05 | 0,1561 | 0,366 |
5 | 65 | 0,208 | 208 | 0,2515 | 73,71 | 0,1337 | 0,499 |
6 | 100 | 0,147 | 147 | 0,1775 | 113,06 | 0,2051 | 0,705 |
7 | 150 | 0,104 | 104 | 0,1255 | 75,09 | 0,1362 | 0,841 |
8 | 200 | 0,074 | 74 | 0,089 | 37,25 | 0,0676 | 0,908 |
Panela | 0 | 0 | 0,037 | 50,48 | 0,0916 | 1,000 | |
Σ |
| 551,17 | 1 | 1,000 |
Peneiras | xi/Dpim | xi/Dpim² | xi/Dpim³ | ln(Xi,finos) | ln(Dpi) | ln[ln(1/Xi)] |
1 | - | - | - | -0,0223 | 7,7673 | 1,3382 |
2 | 0,0160 | 0,0090 | 0,0051 | -0,0516 | 7,0630 | 1,0954 |
3 | 0,1808 | 0,2051 | 0,2326 | -0,2352 | 6,3886 | 0,4463 |
4 | 0,3508 | 0,7884 | 1,7717 | -0,4553 | 5,6870 | 0,0058 |
5 | 0,5317 | 2,1143 | 8,4067 | -0,6921 | 5,3375 | -0,3650 |
6 | 1,1556 | 6,5107 | 36,6799 | -1,2194 | 4,9904 | -1,0494 |
7 | 1,0856 | 8,6499 | 68,9232 | -1,8378 | 4,6444 | -1,7523 |
8 | 0,7594 | 8,5322 | 95,8673 | -2,3905 | 4,3041 | -2,3428 |
Panela | 2,4753 | 66,9006 | 1808,1256 | - | - | - |
Σ | 6,5552 | 93,7102 | 2020,0122 |
Calcula-se a fração mássica de partículas retidas na peneira (i) da seguinte forma:
[pic 2]
A fração mássica acumulada na peneira (i) é dada por:
[pic 3]
O diâmetro médio das partículas retidas na peneira (i):
[pic 4]
Sendo a abertura da peneira.[pic 5]
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