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Simulação e controle da etapa de reação da produção de Óxido de Etileno

dc.contributor.advisorMedeiros, José Luiz de
dc.contributor.advisorCo1Araújo, Ofélia de Queiroz Fernandes
dc.contributor.advisorCo1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2347662604044532pt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/5883317325439133pt_BR
dc.contributor.referee1Costa, André Luiz Hemerly
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8951119580894280pt_BR
dc.contributor.referee2Perlingeiro, Carlos Augusto Guimarães
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/6583682324280544pt_BR
dc.contributor.referee3Souza, Jaime Neiva Miranda de
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/0307526978195499pt_BR
dc.creatorBarbosa, Maíra Carnaval
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/5891618950887009pt_BR
dc.date.accessioned2022-08-05T16:55:09Z
dc.date.available2026-05-16T03:00:53Z
dc.date.issued2007-03
dc.description.resumoO Óxido de Etileno é a principal commodity química produzida em todo o Mundo, obtido pela oxidação catalítica do etileno com catalisador de prata. Essa reação de oxidação é acompanhada por reações paralelas, destacando-se a de queima total do etileno e a queima direta do próprio óxido de etileno, formando CO2 e H2O. A seletividade e conversão do reator dependem fortemente das condições de processo e a baixa conversão por passe, associada ao aumento da seletividade, impõe a necessidade de reciclo, com integração energética para minimização dos custos de produção. A predição do comportamento dinâmico é dificultada pela alta sensibilidade paramétrica do processo, tornando necessárias ferramentas de simulação para análise e otimização da produção. Neste cenário, o presente trabalho abordou a Etapa de Reação, com modelagem fenomenológica rigorosa. Adicionalmente, a Etapa de Absorção do óxido produzido foi introduzida de forma simplificada visando à simulação do reciclo e da integração energética, enquanto a Etapa de Purificação não foi objeto de simulação. Os modelos para os principais equipamentos – i.e., reator, trocadores de calor de integração energética e absorvedora – foram implementados em ambiente SIMULINK do MATLAB (SIMULINK 4.1 do MATLAB versão 6.1, The MathWorks Inc.), configurado para simulação do processo em correntes de processo e blocos de operações/equipamentos. viii Uma análise de sensibilidade paramétrica apontou as condições de operação enquanto uma análise de controlabilidade definiu a estrutura de controle para condução do processo. A estratégia de controle proposta é composta por quatro malhas cascata de controle, além da malha de controle simples da concentração de CO2. Após procedimento de sintonia, o processo integrado e controlado foi simpt_BR
dc.embargo.termsabertopt_BR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11422/18187
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.subjectIndústria químicapt_BR
dc.subjectMétodos matemáticospt_BR
dc.subjectModelagempt_BR
dc.subjectGás naturalpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::OPERACOES INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENGENHARIA QUIMICApt_BR
dc.titleSimulação e controle da etapa de reação da produção de Óxido de Etilenopt_BR
dc.typeTrabalho de conclusão de graduaçãopt_BR

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