informe dioxido de carbono

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UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC Facultad de ingeniería ESCUELA Académico PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS TEMA: “determinación del co 2 en una muestra de agua por el método gravimétrico” CURSO: Química Analítica (Laboratorio) DOCENTE: Alexander Yuri Huashuayo Jiménez AUTORES: Jesús Alarcón Chipana José A. Eccoña Tello Milder Huillcaya Aroni Alberto Utani Gómez FECHA DE REALIZACION: 08 de Enero del 2015 FECHA DE ENTREGA: 22 de enero del 2015 ABANCAY – APURÍMAC

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quimica analitica

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UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURMACESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE INGENIERA DE MINAS

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURMACFacultad de ingenieraESCUELA Acadmico PROFESIONAL DE INGENIERA DE MINAS

TEMA:determinacin del co2 en una muestra de agua por el mtodo gravimtrico

CURSO: Qumica Analtica (Laboratorio)

DOCENTE: Alexander Yuri Huashuayo JimnezAUTORES:

Jess Alarcn Chipana Jos A. Eccoa Tello Milder Huillcaya Aroni Alberto Utani Gmez

FECHA DE REALIZACION: 08 de Enero del 2015FECHA DE ENTREGA: 22 de enero del 2015

ABANCAY APURMAC2015

I. INTRODUCCION El anlisis gravimtrico est basado en la ley de las proporciones definidas, que establece que, en cualquier compuesto puro, las proporciones en peso de los elementos constituyentes siempre son las mismas, y en la ley de la consistencia de la composicin, que establece que las masas de los elementos que toman parte en un cambio qumico muestran una relacin definida e invariable entre s.

II. OBJETIVOSDentro de los objetivos a destacar durante la prctica, sealamos los siguientes: Aplicar conocimientos de reacciones qumicas para obtener los resultados deseados.

Determinar la concentracin del co2 en ppm presente en una determinada muestra de agua.

III. FUNDAMENTO TEORICO

1. MINERA Y ATMSFERA

La minera produce en distintos aspectos del medio ambiente, entre ellos los concernientes a la atmsfera. Estos efectos no son tan importantes en trminos volumtricos como los que producen otros procesos industriales, o incluso el trfico, o la actividad urbana, pero indudablemente la minera puede generar problemas de consideracin. Por ello, vamos a estudiar la estructura y composicin de la atmsfera y salud, y las emisiones que la minera produce, sus condiciones, y las posibles vas de atenuacin.

2. COMPOSICIN DE LA ATMSFERA

La atmsfera en sentido en sentido estricto, es decir, la capa de aire retenida por la fuerza de atraccin de los gases: 78.09% de nitrgeno, 20.95% de oxgeno, 0.93% de argn, 0.30de vapor de agua 350ppm (0.035%) de CO2 y tazas de oros gases, sobre todo los denominados nobles, y otros procedentes de la contaminacin del hombre y la actividad geolgica, tales como SO2 que es generado tanto por la actividad industrial como por las erupciones volcnicas.

3. ANHDRIDO DE CARBONO

Es un gas comn de la atmsfera, pero su excesiva abundancia puede ser letal, por bloquear las funciones respiratorias, induciendo la muerte por asfixia. Esto ltimo puede producirse locamente por la acumulacin de CO2 en lugares cerrados, sobre todo si hay algn foco local: combustin.Tambin la actividad volcnica suele producir la emisin de enormes volmenes de este gas, en forma de emanaciones que pueden llegar a ser letales. Otro efecto importante de este gas es el temido efecto invernadero, debido su acumulacin en la atmsfera a gran escala, produciendo un oscurecimiento de la capa atmosfrica que permite la entrada de la radiacin solar, pero no la salida del calor emitido por el terreno como consecuencia de esta irradiacin. Con respecto a su origen antropogeno, se emite como consecuencia todos los procesos que implican combustin: a gran escala, en la obtencin de energa elctrica a partir de combustible fsiles, y los vehculos de trasporte. En el mbito minero, afecta a las explotaciones de carbn, como la utilizacin de maquinaria pesada con gran consumo de combustible derivado de petrleo, principalmente diesel en este caso.

CARACTERSTICAS:

Gas incoloro e incombustible. Es un componente normal de la atmsfera (0.03%) Es un producto desecho en la respiracin de los seres vivos. Las plantas lo aprovechan para realizar la fotosntesis. El CO2no tiene olor ni es toxico, pero es la principal causa del efecto invernadero del efecto invernadero El puro anhdrido carbnico puede ser comprimido, enfriado y licuado. Se usan cantidades e anhdrido carbnico para la proteccin contra fuegos, como explosivos en minera y como estimulante de la respiracin cuando se mezclan con oxigeno

IV. PROCEDIMIENTO

1. EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS:Los equipos, materiales y reactivos empleados en la prctica se adjuntan en el siguiente cuadro:

EQUIPOSMATERIALESREACTIVOS

Balanza analtica Fiola Matraz Varilla Pipeta Vaso de precipitado Bureta Gotero

Hidrxido de sodio 1/44 N Agua destilada Fenolftalena

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Determinacin del CO2 en el agua:

1) Tomamos 50 ml de agua de cao en un vaso precipitado de 100 ml, (Ver anexo 1). Y medimos el PH del agua a emplear, que es igual a 6, lo que nos indica que es acida. (Ver anexos 2 y 3)2) Luego, adicionamos al vaso precipitado con tres gotas de fenolftalena, para comprobar si la medicin del PH del agua, es correcta, y cuando no cambie de color, nos indicara que es acida. (Ver anexo 4)3) Seguidamente titulamos con solucin de NaOH 1/44 N hasta obtener una coloracin rosada. Obteniendo de esta manera una coloracin rosada despus de echar 0. 5 ml del titulante en el experimento A y en el experimento B se obtuvo una coloracin rosada despus de echar 0.3 ml.4) Seguidamente titulamos con solucin de NaOH 1/44 N hasta obtener una coloracin rosada. (Ver anexo 5)

2.1. CLCULOSSe obtiene la reaccin siguiente:

Realizamos el balanceo de la ecuacin.

As mismo de la siguiente ecuacin obtendremos el peso de para luego reemplazarlo en la ecuacin (1), as lograr encontrar la masa de .

1 mol 2 mol 1 mol 2 mol 62g 80g X2X1Donde: X1 = peso de X2 =peso V = volumen de obtenido al agregar al agua hasta obtener la coloracin rosada. N = 1/44 = C (concentracin de ). M = masa molar de .Entonces con estos datos se logr calcular lo siguiente:#V1X2X1

10.3 x10-3L2.72x10-42.108x10-4

20.5 x10-3L4.54x10-43.52x10-4

Reemplazando los valores de X2 en la ecuacin (1) tendremos el peso del .

44g 62g

X3 X2Donde: X3 = peso del .Haciendo uso de la regla de tres simple tendremos lo siguiente:X2X3X2

2.108x10-41.5x10-4

3.52x10-42.5x10-4

= 2x10-4

Por lo tanto hallamos lo pedido: concentracin en ppm del .

V. RESULTADOS

Tanto durante la prctica como al trmino de la misma se obtuvieron los resultados que a continuacin se adjuntan:

RESULTADODESCRIPCION

V = 0.3 x10-3LVolumen de hidrxido de sodio obtenido por el primer grupo.

V = 0.5 x10-3LVolumen de hidrxido de sodio obtenido por el segundo grupo.

X1 = 2.72x10-4Viene a ser el peso de hidrxido de sodio obtenido al realizar los clculos para el volumen del primer grupo.

X1 = 4.54x10-4Viene a ser el peso de hidrxido de sodio obtenido al realizar los clculos para el volumen del segundo grupo.

X2 = 2.108x10-4Peso de obtenida a partir del X1 = 2.72x10-4.

X2 = 3.52x10-4Peso de obtenida a partir del 4.54x10-4.

X3 = 1.5x10-4Peso de del dixido de carbono obtenido a partir de X2 = 2.108x10-4

X3 = 1.5x10-4Peso de del dixido de carbono obtenido a partir de X2 = 3.52x10-4

= 2x10-4Promedio aritmtico obtenido a partir de los valores de X3.

Concentracin en partes por milln del dixido de carbono en la muestra de agua con la que se trabaj.

VI. DISCUSION

Luego de haber realizado los clculos y una vez obtenido los resultados se pone en discusin lo siguiente:

Que al obtener valores distintos del volumen de hidrxido de sodio empleado, existe un margen de error, para ello se realiz el promedio final de los pesos obtenidos del dixido de carbono para cada volumen medido, lo cual de cierta manera limita el correcto resultado a obtener y de esta manera no se hace optima el procedimiento y por tanto los resultados no son exactos del todo.

VII. CONCLUSIONES

Terminada la prctica y obtenido los resultados buscados se concluye:

Se logr determinar la concentracin en partes por milln del dixido de carbono presente en la muestra de agua de cao con la que se trabaj.

La muestra de agua no es ajena a la contaminacin de , cuya concentracin se logro demostrar en el desarrollo de la prctica, apoyndonos con los conocimientos de estequiometria y de otras herramientas matemticas, qumicas e incluso fisicas.

El mtodo empleado durante la prctica (METODO GRAVIMETRICO), no es del todo fiable, ya que existen inconvenientes y parmetros que no se consideran, lo cual no lo hacen del todo confiable.

VIII. ANEXOS

IMAGENDESCRIPCION

1. Se toma 50 ml de agua en un vaso de 100ml.

2. Medicin del PH de la muestra, empleando el PHmetro.

3. Medicin del PH de la muestra, empleando cinta.

4. Aadimos 3 gotas de fenolftalena.

5. Titulacin con solucin NaOH 1/44 N.

6. Equipos, materiales y reactivos empleados en la prctica.

IX. BIBLIOGRAFIA

1. Libros:

INTRODUCION A LA QUMICA ANALTICA Douglas A. Skoog, Donald M. West QUIMICA Raymond Chag FUNDAMENTOS DE QUIMICA ANALITICA Alfonzo Clavijo Diaz Libreta de apuntes

2. Web.

http://html.rincondelvago.com/metodo-gravimetrico.html http://ocw.usal.es/ciencias-experimentales/quimica-analitica/contenidos/CONTENIDOS/8.%20CONCEPTOS%20TEORICOS.pdf http://exa.unne.edu.ar/quimica/quimica.analitica/qa_arch_matdid/arch_teoria/Temas%20teoricos/Gravimetria/gravimetr%EDa.pdf

QUIMICA ANALITICA (LAB.)12