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Notas del curso de introducción al diseño de reactores

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3.  DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS CINÉTICOS A PARTIR 

DE DATOS EXPERIMENTALES 

 

 

 

3.1  INTRODUCCIÓN 

 

Una ecuación cinética puede provenir de consideraciones teóricas o simplemente de un 

ajuste  empírico  de  curvas,  pero  en  cualquier  caso  la  determinación  de  los  coeficientes 

cinéticos debe realizarse mediante un procedimiento experimental. En general  primero 

se determina la variación de la velocidad de reacción a temperatura constante y luego se 

estudian  los  efectos  de  la  temperatura  para  obtener  la  expresión  cinética  completa.  El 

estudio puede realizarse utilizando reactores en discontinuo o reactores en flujo. Cuando 

se utiliza un reactor discontinuo se determina la extensión de la reacción en el tiempo ya 

sea siguiendo la concentración de un determinado componente, la presión o alguna otra 

propiedad relacionada. 

 

 

3.2  AVANCE DE REACCIÓN 

 

Distintos parámetros pueden utilizarse para medir el avance de una reacción pero uno de 

los más usados es la conversión, esto es la fracción de reactivo que ya ha reaccionado. 

Por ejemplo, supongamos que en un recipiente cerrado está ocurriendo la reacción 

 

 

 



 productos 

 

y se partió de un número inicial de moles de A que llamaremos N

Ao

 . Al cabo de cierto 

tiempo  de  reacción  la  cantidad  de  moles  habrá  disminuido  a  cierto  número  N

A

  .  La 

conversión de (que anotamos X

A

) queda definida por 

 

Esta definición es válida para los sistemas en discontinuo o batch. Para los sistemas en 

flujo  continuo  la  conversión  se  define  en  función  de  los  flujos  molares  (moles  por 

unidad de tiempo): 

 

donde F

Ao

 es el flujo molar a la entrada del sistema y F

A

 el flujo molar a la salida, o en 

algún otro punto del sistema. 

 

Estas definiciones nos permiten trabajar con la variable conversión en lugar de trabajar 

con  número  de  moles,  o  flujos  molares,  o  incluso  en  muchos  casos  concentraciones, 

pues para sistemas en discontinuo 

 

 

 

 

 

N

A

 = N

Ao

 (1 – X

A

) 

y para los sistemas en flujo 

 

 

 

 

F

A

 = F

Ao

 (1 – X

A

) 

 

Ao

A

Ao

A

N

N

N

X

Ao

A

Ao

A

F

F

F

X


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