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Lucio E. B.
VALLADOLID
Opinión sobre Especialista en Ingenieria de Reactores
En general quedo satisfecho con el curso. He aprendido mucho acerca de reactores aunque me hubiera gustado disponer de vídeos explicativos y alguna parte práctica más.
Katy E. S.
FUERTEVENTURA
Opinión sobre Especialista en Ingenieria de Reactores
Me interesaba mucho obtener una titulación que completara mis estudios en química, ahora en el sector de reactores. Quedo bastante satisfecha con este curso.
CURSO DE INGENIERÍA DE REACTORES. Realiza este curso online y profesionalízate en este sector de la ingeniería. ¡Diferénciate con tu formación y consigue alcanzar todas tus metas profesionales!
- Conversión, selectividad, rendimiento
- Continuidad en la operación de reactores químicos
- Necesidades de intercambio de calor (I): reactores con inversión periódica del sentido de flujo
- Necesidades de intercambio de calor (II): auto-refrigeración frente a refrigeración indirecta
- La búsqueda del estado estacionario: evolución del proceso de craqueo catalítico
- Mejora de la eficacia mediante la separación in situ de productos de reacción: destilación reactiva
- Mejora de la selectividad mediante distribución de reactantes: reactores de membrana
- Balance de materia en un reactor discontinuo
- Balance de energía en un reactor discontinuo
- Diseño de reactores semicontinuos
- Optimización del tiempo de reacción
- Balance de materia en un reactor de mezcla perfecta
- Balance de energía en un reactor de mezcla perfecta
- Reactor de mezcla perfecta en estado no-estacionario
- Batería de tanques de mezcla perfecta en serie
- Balance de materia en un reactor de flujo pistón
- Balance de energía en un reactor de flujo pistón
- Reactor de flujo pistón con recirculación
- Reactor de flujo pistón en estado no estacionario
- Reactor de flujo laminar
- Reactor de flujo pistón con dispersión
- Reacciones reversibles exotérmicas
- Reacciones reversibles en paralelo
- Reacciones reversibles en serie
- Discusión cualitativa
- Discusión cuantitativa
- Reactor continuo de mezcla perfecta con reacción exotérmica
- Ecuaciones del sistema
- Determinación de los estados estacionarios
- Curvas de calor generado, G(T)
- Curvas de calor retirado, R(T)
- Múltiples estados estacionarios: valores críticos
- Condiciones de existencia de unicidad o multiplicidad
- Condiciones de estabilidad
- Tipos de comportamiento ante una perturbación
- Consecución del estado estacionario: planos de fases
- Trayectorias en planos de fases. Línea separatriz
- Medida de la DTR
- Distribución interna de tiempos de residencia /(t)
- Distribución de tiempos de residencia en reactores ideales
- Modelado del reactor de flujo real
- Modelo de segregación
- Modelo de mezcla máxima
- Modelos de un parámetro
- Modelos de varios parámetros
- Balance de materia en el interior de una partícula aislada
- El concepto de factor de eficacia
- Balance de energía en el interior de una partícula aislada
- La relación de Prater
- Balance de materia para el fluido que rodea las partículas
- Balance de calor para el fluido que rodea las partículas
- Transporte entre la partícula catalítica y el fluido circundante
- Coeficientes de transporte efectivos para el reactor
- Evolución de un lecho con la velocidad del gas
- Ventajas e inconvenientes de los lechos fluidizados
- Tipos de partículas según su comportamiento en la fluidización
- La placa distribuidora
- El flujo en un lecho fluidizado
- Predicción de las propiedades del lecho
- Modelo de Kunü-Levenspiel
- Modelo de burbujas lentas
- Otros modelos
- Concentración de gas constante, sólido de tamaño constante
- Lechos fluidizados con elutriación y tamaño de partícula variable
- Concentración de gas variable
- Reactores tipo torre de relleno
- Reactores tipo tanque agitado
- Reactores tipo torre de burbujeo
- Reactores con el sólido en lecho fijo
- Reactores con el sólido en suspensión
- Ecuación general de velocidad. Etapas. Simplificaciones
- Ecuaciones de rendimiento
- Elección del tipo de contactar
- Regímenes de flujo
- Cálculo de parámetros fluidodinámicos
- Modelo de reactor de lecho percolador
- Regímenes de flujo
- Cálculo de parámetros fluidodinámicos
- Modelo del reactor de barros
- Reactores discontinuos
- Reactores continuos de mezcla perfecta
- Transferencia de oxígeno
- Efecto de la difusión interna
- Efecto de la agitación
- Operación con células soportadas
- Esterilización
- Parámetros de inflamabilidad. Explosiones de gases
- Explosiones de polvo
- Seguridad añadida
- Seguridad intrínseca
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Un reactor químico es un equipo que en su interior da lugar a una reacción química. Está diseñado para producir esta conversión y maximizar sus capacidades con el coste menor posible.
Tendremos un biorreactor si esta reacción química es catalizada a través de una enzima purificada o por el organismo que la contiene.
El reactor se compone de una vasija de acero que en su interior contiene un conjunto de elementos de combustible nuclear que sigue de un patrón geométrico. Los núcleos de los átomos del combustible nuclear son impactados por neutrones. Esto hace que se rompa y que de lugar a la aparición de unos fragmentos que se llaman puntos de fisión y de más neutrones que, a la vez tendrán un impacto sobre otros átomos de combustible. En este proceso que llamamos reacción en cadena, se obtiene una elevada cantidad de energía térmica que se emplea para la producción de vapor de agua.
En la mayoría de los reactores, con el fin de facilitar el proceso de reacción en cadena se hace necesario que exista dentro del reactor un elemento que modere los neutrones que se generan en las reacciones de fisión. Esto se da a causa de los neutrones se componen de una carga de energía cinética muy elevada que necesita reducir su velocidad con el objetivo de que aparezcan nuevas reacciones en cadena. Estas reacciones se conseguirán mediante choques elásticos de los neutrones con los átomos que componen el elemento que hace la función de moderador. En España, se suele utilizar agua ligera en las centrales como elemento moderador.
Por otro lado, con el fin de controlar las reacciones de fisión de manera segura, se realizan unos mecanismos de accionamiento de una serie de barras de control que se componen de un material que absorbe los neutrones. Estas barras de control pueden ser incluidas en la vasija del reactor de forma total o parcial, con el fin de impedir que los neutrones sigan desencadenando sucesivas reacciones de fisión en mayor o menor medida. Si fuera necesario, en este punto, se pueden detener todas las reacciones de fisión se insertan de manera inmediata todas las barras de control que dan lugar a lo que se denomina parada automática del reactor.
El reactor de una central nuclear está rodeado por un blindaje de hormigón que intercepta las reacciones que están ocasionadas en las radiaciones de fisión. Tanto el reactor como los sistemas auxiliares se disponen dentro de un edificio diseñado para que las emisiones de radiación se limiten en caso de accidente.
Encontramos diversas formas de clasificar los reactores:
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