Que es licuefaccion en quimica

Contenidos
  1. Proceso de licuefacción
  2. ¿Qué es la licuefacción?
  3. ¿Cómo se denomina la licuefacción?
    1. Licuefacción o licuefacción
    2. Qué es la licuefacción de gases
    3. Peligro de licuefacción

Proceso de licuefacción

El paso de una sustancia gaseosa a estado líquido se conoce como licuefacción. Los cambios en circunstancias físicas como la temperatura, la presión y el volumen provocan esta transformación. Profundicemos en este tema.

Respuesta : La principal ventaja de licuar los gases es que pueden almacenarse y transportarse de forma mucho más compacta que cuando son gaseosos. El gas natural licuado (GNL) y el gas licuado de petróleo (GLP) son dos tipos de gases licuados que suelen utilizarse comercialmente con este fin.

Respuesta : El butano, el propano y sus derivados, que se utilizan como gas combustible y combustible para la generación de calor y surgen tanto durante la extracción de petróleo y gas como en las refinerías de crudo, son los principales agentes de los gases GLP. El gas GNL, a menudo conocido como gas natural licuado, es principalmente metano y se utiliza como gas combustible.

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¿Qué es la licuefacción?

La licuefacción se produce cuando los sedimentos poco compactados y anegados que se encuentran en la superficie del suelo o cerca de ella pierden su resistencia en respuesta a fuertes sacudidas del terreno. La licuefacción que se produce bajo los edificios y otras estructuras puede causar daños importantes durante los terremotos.

¿Cómo se denomina la licuefacción?

2. : el proceso de hacer o convertirse en líquido. : el estado de ser líquido. 3. Conversión del suelo en una masa fluida durante un terremoto u otro fenómeno sísmico.

Licuefacción o licuefacción

La licuefacción se produce cuando los sedimentos poco compactados y cubiertos de agua que se encuentran en la superficie del suelo o cerca de ella pierden su resistencia en respuesta a fuertes sacudidas del terreno. La licuefacción que se produce bajo los edificios y otras estructuras puede causar daños importantes durante los terremotos. Por ejemplo, el terremoto de Niigata (Japón) de 1964 provocó una licuefacción generalizada que destruyó numerosos edificios. Asimismo, durante el terremoto de Loma Prieta, California, en 1989, la licuefacción de los suelos y escombros utilizados para rellenar una laguna provocó importantes hundimientos, fracturas y deslizamientos horizontales de la superficie del suelo en el distrito de Marina, en San Francisco.

No es tan sencillo. No hay una magnitud por encima de la cual se produzcan daños. Depende de otras variables, como la distancia al terremoto, el tipo de suelo, la construcción del edificio, etc. Dicho esto, los daños no suelen producirse hasta que la magnitud del terremoto supera los 4 ó 5 grados. Más información: Magnitud del terremoto, liberación de energía e intensidad de las sacudidas

Qué es la licuefacción de gases

La licuefacción es el proceso de conversión de una sustancia de su fase sólida o gaseosa a su fase líquida. La licuefacción se produce de forma natural y artificial. A veces se considera que la licuefacción es lo mismo que la licuación. Sin embargo, algunos autores consideran que licuación es un error ortográfico de licuefacción.

Los gases se licúan por condensación o enfriamiento. Los sólidos se licúan por calentamiento. La licuefacción del carbón produce combustibles líquidos. En la cocina, se puede utilizar una batidora para licuar sólidos, como frutas y verduras.

Peligro de licuefacción

En el siglo XIX, un tema importante de la ciencia se refería a las propiedades de los gases y su licuefacción. El reto que planteaba la licuefacción de los gases impulsó también el desarrollo de la termodinámica y la producción de bajas temperaturas. En este contexto destaca Michael Faraday. En 1823 Faraday había licuado cloro, amoníaco y dióxido de azufre utilizando una combinación de presión y bajas temperaturas [1].

Basándose en la observación de que las densidades de los líquidos son mayores que las de los gases, se esperaba que la licuefacción de un gas determinado se produjera tras la aplicación de una presión elevada. Sin embargo, resultó no ser así. Por ejemplo, Newton demostró que la aplicación de 2790 atmósferas (\(\equiv 2,8 \times 10^{8} \mathrm{~N} \mathrm{~m}^{-2}\)) no licuaba el aire. En 1877, Cailletet y Pictet, trabajando de forma independiente, obtuvieron una niebla de oxígeno por expansión súbita de gas comprimido a 300 atmósferas (\(\equiv 3 \times 10^{7} \mathrm{~N} \mathrm{~m}^{-2})) y enfriado por \(\mathrm{CO}_{2}(\mathrm{s})\). Sin embargo, al desarrollar los antecedentes de este tema, nos centraremos en el trabajo de Joule.

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