Implementação de modelo para protótipos de membranas utilizando simulação computacional
| dc.contributor.advisor | Silva, Luiz Fernando Lopes Rodrigues | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4036968817705651 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Rodríguez Carpio, Roymel | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8933252766069325 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Gregório, Bernardo Bordallo | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1999791014480675 | pt_BR |
| dc.creator | Santos, Karen Perez dos | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1830709281967438 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T13:53:04Z | |
| dc.date.available | 2026-05-16T03:08:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-18 | |
| dc.description.resumo | Este trabalho propõe a modelagem e simulação computacional de um módulo de membrana polimérica aplicado à separação gasosa multicomponente, com o objetivo de avaliar sua performance em condições industriais. A partir de um modelo matemático baseado no mecanismo de transporte por solução-difusão, o módulo foi implementado no Aspen Plus, através da ferramenta Aspen Custom Modeler (ACM), permitindo a simulação de um processo real de separação de CO₂, CH₄, C₂H₆ e C₃H₈. A validação do modelo foi feita a partir de dados experimentais sigilosos fornecidos pela Petrobras e demonstrou alta confiabilidade, com erros percentuais médios inferiores a 0,6% e coeficientes de determinação (R²) superiores a 0,99 para todos os componentes simulados. Conduziu-se uma análise de sensibilidade univariada para a razão de pressão, espessura da membrana e composição da alimentação, a fim de verificar o impacto no fluxo e composição do permeado. Os resultados indicam que o modelo é capaz de representar com precisão o comportamento do sistema sob diferentes condições operacionais. Conclui-se que o modelo proposto é uma ferramenta promissora para apoiar decisões técnicas em projetos industriais de separação por membranas, podendo ser expandido para incorporar efeitos de não idealidade, geometrias variadas e avaliação econômica. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11422/27497 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Química | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFRJ | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem | pt_BR |
| dc.subject | Simulação de processos | pt_BR |
| dc.subject | Módulo de membrana | pt_BR |
| dc.subject | Processo industrial | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de computadores | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::PROCESSOS INDUSTRIAIS DE ENGENHARIA QUIMICA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::OPERACOES INDUSTRIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ENGENHARIA QUIMICA::OPERACOES DE SEPARACAO E MISTURA | pt_BR |
| dc.title | Implementação de modelo para protótipos de membranas utilizando simulação computacional | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |