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Cálculos de equilíbrio líquido-vapor para o gás natural usando regras de mistura de Huron-Vidal

dc.contributor.advisorTavares, Frederico Wanderley
dc.contributor.advisorCo1Young, Ingrid Azevedo de Oliveira
dc.contributor.advisorCo1Latteshttp://lattes.cnpq.br/9319321507255273pt_BR
dc.contributor.advisorCo2Segtovich, Iuri Soter Viana
dc.contributor.advisorCo2Latteshttp://lattes.cnpq.br/4818353661606463pt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/7493008178841307pt_BR
dc.contributor.referee1Barreto Júnior, Amaro Gomes
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1005756226202071pt_BR
dc.contributor.referee2Young, André Ferreira
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/8711373251716675pt_BR
dc.creatorLima Neto, Antônio Cavalcante de
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/7461214042440298pt_BR
dc.date.accessioned2022-07-19T22:42:24Z
dc.date.available2026-05-16T03:00:47Z
dc.date.issued2022-02-10
dc.description.resumoA demanda energética global tem se intensificado nas últimas décadas e as previsões mostram números ainda maiores até 2040. Grande parte dessa energia é gerada pelos combustíveis fósseis, como petróleo ou gás natural, que são compostos por uma mistura complexa de hidrocarbonetos e impurezas como água, gás carbônico ou nitrogênio. É de grande interesse das empresas de óleo e gás a remoção dessas impurezas, uma vez que impactam negativamente na produção dos insumos. A água, por exemplo, associada ao gás natural em condições de elevadas pressões pode favorecer a formação de hidratos levando ao bloqueio de tubulações. Além disso, a desidratação também reduz a corrosão, elimina a formação de espuma e evita problemas com catalisadores a jusante. Nesse caso, para o gás ser desidratado ele é geralmente tratado com um agende absorvente, como o TEG. Como este glicol exibe uma baixa volatilidade, pouco se é explorado acerca de sua perda por evaporação, mesmo no caso dos grandes volumes utilizados pelas empresas. Sendo assim, as simulações adequadas dos processos da indústria de gás natural estabelecem a base para a otimização das operações, bem como auxiliam nos projetos de novas instalações. Elas exigem uma previsão acurada das propriedades termodinâmicas e do equilíbrio de fases dos fluidos de interesse. Nesse caso, as equações de estado cúbicas são os métodos de cálculo mais comumente empregados. Dentre elas, a equação de Peng-Robinson (PR) costuma ser a recomendada para aplicações de gás, refino e petroquímica em diversos simuladores. No presente trabalho, um modelo é proposto para a realização dos cálculos termodinâmicos dos sistemas binários compostos por metano, etano, propano, n-butano, nitrogênio, dióxido de carbono e TEG. Ele é baseado na equação de estado de PR associada ao modelo NRTL através das regras de mistura de Huron-Vidal. Além disso, o modelo foi acoplado, em alguns casos, à modificação do termo atrativo de Almeida-Aznar- Telles (AAT). Foi realizado a estimação de parâmetros de interação binária com base nos dados experimentais presentes na literatura. Esses parâmetros foram estimados usando mínimos quadrados pelo algoritmo estocástico de exame de partículas (PSO) seguido pelo algorítimo determinístico de Nelder-Mead. O modelo reproduziu bem os dados de equilíbrio líquido-vapor de todos os sistemas binários, com erros relativos de até 7.5%, com exceção dos pontos em condições próximas ao ponto crítico.pt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/17769
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal do Rio de Janeiropt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentEscola de Químicapt_BR
dc.publisher.initialsUFRJpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectGás naturalpt_BR
dc.subjectCombustíveis fósseispt_BR
dc.subjectInsumospt_BR
dc.subjectMisturapt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::ENGENHARIA DE ALIMENTOSpt_BR
dc.titleCálculos de equilíbrio líquido-vapor para o gás natural usando regras de mistura de Huron-Vidalpt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR

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