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http://hdl.handle.net/11422/18909
Type: | Trabalho de conclusão de graduação |
Title: | Comparação de regras de mistura no sistema água-etanol-metano |
Author(s)/Inventor(s): | Campagnolo, Arthur Scalco |
Advisor: | Barreto Júnior, Amaro Gomes |
Co-advisor: | Young, Ingrid Azevedo de Oliveira |
Co-advisor: | Segtovich, Iuri Soter Viana |
Abstract: | O gás natural é uma das mais importantes fontes de energia usadas atualmente. No Brasil, se descobriu altas quantidades de gás natural em águas profundas, apresentando grandes desafios como a distância até a costa, as altas pressões por conta das grandes profundidade, baixas temperaturas e grandes quantidades de gás carbônico e água presentes. A água contida no gás natural gera problemas durante o transporte e o processamento, dentre esses a formação de hidratos de gás, que tem risco de formar um bloqueio em dutos e equipamentos. A formação de hidratos é favorável nas condições de baixa temperatura e alta pressão. O etanol é usado na indústria como inibidor termodinâmico da formação de hidratos. As equações de estado são amplamente utlizadas para a simulação de equilíbiro de fases na indústria de petróleo e gás. Embora essa abordagem descreva adequadamente equilíbrios de sistemas de hidrocarbonetos, não descreve satisfatoriamente sistemas com compostos polares. A alternativa para contornar esse problema é a utilização de diferentes regras de mistura. Neste trabalho, utilizaou-se a regra de mistura Huron Vidal de primeira ordem com o modelo de energia de Gibbs em excesso NRTL associado a equação de estado de Peng-Robinson. A partir de dados de equilíbrio líquido-vapor da literatura, foram estimados os parâmetros do modelo. Após isso, foram aplicados testes estatísticos para a verificação de adequação do modelo. Por fim, com os parâmetros estimados para os sistemas binários, foi realizado um cálculo de flash para prever o comportamento do sistema ternário contendo água, metano e etanol. Esse cálculo foi feito tanto para o modelo quadrático quanto para o modelo proposto. O modelo proposto demonstrou ser superior para a predição dos sistemas binários, conseguindo predizer o azeótropo formado entre água e etanol. |
Keywords: | Gás natural Água Metano |
Subject CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::TECNOLOGIA QUIMICA |
Production unit: | Escola de Química |
Publisher: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Issue Date: | 30-Aug-2022 |
Publisher country: | Brasil |
Language: | por |
Right access: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Engenharia Química |
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