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  • Pregunta: 100% de exceso de aire respecto del estequiométrico para oxidar todo el hierro a Fe2O3 y todo el azufre a SO2. Los gases resultantes de la tostación pasan a un convertidor catalítico en el que el 80% del SO2 se oxida a SO3 debido al oxígeno presente en los mismos. Si la temperatura de entrada de los gases al convertidor es de 673 K y éste se encuentra

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    100% de exceso de aire respecto del estequiométrico para oxidar todo el hierro a Fe2O3 y todo el azufre a SO2. Los gases resultantes de la tostación pasan a un convertidor catalítico en el que el 80% del SO2 se oxida a SO3 debido al oxígeno presente en los mismos. Si la temperatura de entrada de los gases al convertidor es de 673 K y éste se encuentra térmicamente aislado de forma que las pérdidas de calor son despreciables, calcúlese la temperatura de salida de los gases del convertidor. Datos y notas: Considérese que la pirita está constituida exclusivamente por S2Fe, que su combustión es completa y que no se forma SO3 durante la tostación.
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100% de exceso de aire respecto del estequiométrico para oxidar todo el hierro a Fe2O3 y todo el azufre a SO2. Los gases resultantes de la tostación pasan a un convertidor catalítico en el que el 80% del SO2 se oxida a SO3 debido al oxígeno presente en los mismos. Si la temperatura de entrada de los gases al convertidor es de 673 K y éste se encuentra térmicamente aislado de forma que las pérdidas de calor son despreciables, calcúlese la temperatura de salida de los gases del convertidor. Datos y notas: Considérese que la pirita está constituida exclusivamente por S2Fe, que su combustión es completa y que no se forma SO3 durante la tostación.