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Proceso de
obtención de
Nitrógeno por el
método de Haber
Bosch
Elaborado por:
Shirlly Leyton Mercado
Curso:
Biotecnología
Docente:
Hebert Soto Gonzales
Historia
En 1970, Haber fue el
primero en extraer
nitrógeno directamente del
aire. Haber solucionó la
escasez de fertilizantes
que amenazaba con
desencadenar una
hambruna global.
En siglos anteriores, la
demanda insaciable había
llevado a empresas inglesas a
viajar hasta Egipto para
saquear los campos funerarios
de los antiguos faraones en
busca del nitrógeno contenido
en los huesos de los miles de
esclavos inhumados con sus
dueños para que continuaran
sirviéndolos más allá de la
muerte.
El desarrollo del proceso industrial
Haber-Bosch detuvo el saqueo de
tumbas al convertir la síntesis de
nitrógeno en un método rápido y
eficiente. Este avance químico fue
crucial en el siglo XX al duplicar la
disponibilidad de nitrógeno,
desencadenando una explosión
demográfica que llevó la población
mundial de 1,6 a 7 mil millones de
personas en menos de cien años.
Actualmente, cerca del 50% de los
átomos de nitrógeno en nuestros
cuerpos provienen de la síntesis
artificial, y más de la mitad de la
población mundial depende de alimentos
fertilizados gracias a esta invención.
Proceso Haber-Bosch
Obtención de los gases de reacción: Se obtiene
nitrógeno (N₂) e hidrógeno (H₂) a partir del aire y el
gas natural. Estos gases se purifican y mezclan en
las proporciones adecuadas para la reacción
química.
Compresión y purificación de los gases: Los gases
se comprimen para aumentar su presión y se purifican
para eliminar impurezas. El nitrógeno y el hidrógeno se
comprimen a aproximadamente 200 veces la presión
atmosférica y se enfrían para licuarlos.
Síntesis de amoníaco: En un reactor con un catalizador
de hierro a alta presión y temperatura, los gases
comprimidos y purificados reaccionan. El amoníaco
formado se separa y se recoge.
Condiciones ideales:
Temperatura: 450ºC
Presión: 200 atm
Catalizador: Hierro
N₂(g) + 3H₂ <--> 2NH₃(g)
1 2
4 3
Reciclaje de los gases de desecho: Los gases no
reaccionados se recuperan y se tratan nuevamente
para optimizar costos y minimizar impacto ambiental.

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  • 2. Historia En 1970, Haber fue el primero en extraer nitrógeno directamente del aire. Haber solucionó la escasez de fertilizantes que amenazaba con desencadenar una hambruna global. En siglos anteriores, la demanda insaciable había llevado a empresas inglesas a viajar hasta Egipto para saquear los campos funerarios de los antiguos faraones en busca del nitrógeno contenido en los huesos de los miles de esclavos inhumados con sus dueños para que continuaran sirviéndolos más allá de la muerte. El desarrollo del proceso industrial Haber-Bosch detuvo el saqueo de tumbas al convertir la síntesis de nitrógeno en un método rápido y eficiente. Este avance químico fue crucial en el siglo XX al duplicar la disponibilidad de nitrógeno, desencadenando una explosión demográfica que llevó la población mundial de 1,6 a 7 mil millones de personas en menos de cien años. Actualmente, cerca del 50% de los átomos de nitrógeno en nuestros cuerpos provienen de la síntesis artificial, y más de la mitad de la población mundial depende de alimentos fertilizados gracias a esta invención.
  • 3. Proceso Haber-Bosch Obtención de los gases de reacción: Se obtiene nitrógeno (N₂) e hidrógeno (H₂) a partir del aire y el gas natural. Estos gases se purifican y mezclan en las proporciones adecuadas para la reacción química. Compresión y purificación de los gases: Los gases se comprimen para aumentar su presión y se purifican para eliminar impurezas. El nitrógeno y el hidrógeno se comprimen a aproximadamente 200 veces la presión atmosférica y se enfrían para licuarlos. Síntesis de amoníaco: En un reactor con un catalizador de hierro a alta presión y temperatura, los gases comprimidos y purificados reaccionan. El amoníaco formado se separa y se recoge. Condiciones ideales: Temperatura: 450ºC Presión: 200 atm Catalizador: Hierro N₂(g) + 3H₂ <--> 2NH₃(g) 1 2 4 3 Reciclaje de los gases de desecho: Los gases no reaccionados se recuperan y se tratan nuevamente para optimizar costos y minimizar impacto ambiental.