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Title: Simulación del efecto de la presión en la síntesis y purificación de etilbenceno de alta pureza usando software libre
Advisor(s): Loyola Carranza, Wilber Alamiro
Issue Date: 2019
Institution: Universidad Nacional de Trujillo
Abstract: En la presente tesis se analizó el efecto de la presión en la síntesis y purificación de etilbenceno de alta pureza usando el software COCO V.3.3. Para tal estudio se usaron dos reactores de conversión fija, con una conversión de 73,5% mol de etileno a etilbenceno y de etileno a dietilbenceno de 25,5%; a la presión de 2,3 atm en el primer reactor y una conversión de 22,13 % mol de dietilbenceno a etilbenceno, y de etileno a etilbenceno de 97 % a la presión de 2,1 atm en el segundo reactor. Para la separación de la mezcla resultante, se configuraron dos columnas de destilación en serie, mediante Chemsep CAPE OPEN. Ambas columnas usaron el modelo de Chao Seader para el cálculo del coeficiente de actividad y para el equilibrio de fases; y entalpias de exceso para los balances de energía. La primera de veinte platos a 0,3 atm y con relación de reflujo de 2,512; permitió obtener un destilado con 99,88 % mol de benceno con un consumo de calor en el calderin de 4,4 MW y un producto de fondo con 69,07% mol de etilbenceno. La segunda columna de veinticuatro platos a 0,1 atm y con relación de reflujo de 0,432, permitió la recuperación del etilbenceno en el destilado con una pureza de 99,9% mol y dietilbenceno con 99,9% mol como producto de fondo, con un consumo de calor de 7,83 MW. La mejor ubicación de alimentación a la primera columna fue el décimo plato, y para la segunda el quince avo plato. A partir de estos valores, la relación de reflujo aumenta significativamente. El consumo de calor en el calderin de la segunda columna fue mayor en 3.43 MW respecto a la primera
Note: In this thesis, the effect pressure on the synthesis and purification of high purity ethylbenzene was analyzed using COCO V.3.3 software. For this study, two fixed conversion reactors were used with a conversion of 73,5% mol of ethylene to ethylbenzene and ethylene to diethylbenzene of 25,5%; at the pressure of 2,3 atm in the first reactor and a conversion of 22,13 mol% of diethylbenzene to ethylbenzene, and of ethylene to ethylbenzene of 97% at the pressure of 2,1 atm in the second reactor. For the separation of the resulting mixture, Chemsep CAPE OPEN configured two distillation columns in series. Both columns used the Chao Seader model for the activity coefficient calculation and for the phase equilibrium; and enthalpies of excess for energy balances. The first of twenty step at 0,3 atm and with reflux ratio of 2,512; allowed to obtain a distillate with 99,88% mol of benzene mol with a heat consumption in the boiler of 4,4 MW and a bottom product with 69,07% mol of ethylbenzene. The second column of twenty-four steps at 0,1 atm and with a reflux ratio of 0,432; allowed the recovery of ethylbenzene in the distillate with a purity of 99.9% mol and diethylbenzene with 99.9% mol as the bottom product, with a heat consumption of 7,83 MW. The best-feed location to the first column was the tenth step, and for the second the fifteenth avo step. From these values, the reflux ratio increases significantly. The heat consumption in the boiler of the second column was greater by 3.43 MW compared to the first
Discipline: Ingeniería Química
Grade or title grantor: Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ingeniería Química
Grade or title: Ingeniero Químico
Register date: 13-Jan-2020



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