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MODELADO Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MONOMERO DE ESTIRENO E INVESTIGACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL CATALIZADOR


Enviado por   •  12 de Diciembre de 2017  •  Resumen  •  284 Palabras (2 Páginas)  •  137 Visitas

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MODELADO Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MONOMERO DE ESTIRENO E INVESTIGACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL CATALIZADOR

El principal proceso comercial para la producción de estireno es la deshidrogenación del etilbenceno (EB), que representa el 85% de la producción comercial [1]. El proceso de deshidrogenación consiste principalmente en la reacción catalítica del etilbenceno; proceso que se puede realizar por diversos métodos, de los cuales el más utilizado es la deshidrogenación adiabática del etilbenceno. Todos éstos han presentado mejoras en su eficiencia conforme avanza la tecnología. En el artículo se postulaba un modelo cinético para la producción de estireno, mediante la simulación de tres reactores para la deshidrogenación y los dos últimos además, contaban con un lecho de oxidación. Se procura  usar tres reactores para obtener un mayor porcentaje de conversión y valor de producción. El modelo matemático presentado para la deshidrogenación de etilbenceno consistía en ecuaciones diferenciales simultáneas no lineales con múltiples variables dependientes. En este artículo también se encuentra un análisis para catalizadores convencionales y un nuevo catalizador basado en , situación que no será tratada en este trabajo. Además, hacen una comparación entre la simulación y los datos observados experimentalmente, donde se concluye que el modelo puede predecir con precisión el comportamiento de la unidad industrial.[pic 2]

En este trabajo se analiza únicamente el reactor de deshidrogenación. Se empieza por el análisis termodinámico para la reacción principal, la cual es reversible, analizando parámetros como la energía libre de Gibbs, la entalpía y la conversión; y posterior a esto, se realiza el análisis propiamente del reactor donde se evalúan los comportamientos de los flujos, la presión y la temperatura, todos estos con respecto al radio.

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