Citas bibligráficas
Lomas, D., Miguel, J. (2023). Desarrollo de una plataforma en wolfram mathematica para evaluar perfiles de concentración y temperatura en la saponificación del acetato de etilo [Universidad Nacional de la Amazonía Peruana]. https://hdl.handle.net/20.500.12737/9216
Lomas, D., Miguel, J. Desarrollo de una plataforma en wolfram mathematica para evaluar perfiles de concentración y temperatura en la saponificación del acetato de etilo []. PE: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana; 2023. https://hdl.handle.net/20.500.12737/9216
@misc{renati/965944,
title = "Desarrollo de una plataforma en wolfram mathematica para evaluar perfiles de concentración y temperatura en la saponificación del acetato de etilo",
author = "Miguel Cuadros, Josiane María",
publisher = "Universidad Nacional de la Amazonía Peruana",
year = "2023"
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El objetivo principal del presente trabajo de tesis fue: desarrollar una plataforma en Wolfram Mathematica para evaluar perfiles de concentración y temperatura en la reacción de saponificación del acetato de etilo. Para eso se dedujo un modelo matemático que representa a la reacción de saponificación del acetato de etilo, haciéndose una revisión bibliográfica sobre el lenguaje de programación de Wolfram Mathematica y la ecuación de balance molar aplicada a un reactor semicontinuo. Las ecuaciones que forman dicho modelo matemático se programaron en Wolfram Mathematica. Los resultados de la simulación del mencionado modelo matemático, muestran que la concentración del acetato de etilo dentro del reactor, disminuye su valor desde 5 kmol/m3 en ?? = 0 s, hasta 0 kmol/m3 en ?? = 300 s. La concentración del hidróxido de sodio dentro del reactor, aumenta desde 0 kmol/m3 en ?? = 0 s, hasta 0.0197385 kmol/m3 en ?? = 250 s y a partir de los 250 s, empieza a aumentar hasta 0.268293 kmol/m3 en ?? = 360 s. La concentración del acetato de sodio dentro del reactor, aumenta desde 0 kmol/m3 en ?? = 0 s, hasta 0.813595 kmol/m3 en ?? = 250 s y a partir de los 250 s, empieza a disminuir hasta 0.609756 kmol/m3 en ?? = 360 s. La temperatura en el reactor, aumenta desde 300 K en ?? = 0 s, hasta 314.071 K en ?? = 240 s y a partir de los 240 s empieza a disminuir hasta 309.687 K en ?? = 360 s. De esta forma se está cumpliendo con el objetivo general y probándose la hipótesis general.
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