Tiempos de ruptura y regeneración en una torre de adsorción empacada con SiO2 y Al2O3 durante la remoción de C4H8O y H2O de una corriente de C6H12

Autores/as

  • Julio Moreno Universidad Rafael Urdaneta
  • Oscar Urdaneta Universidad Rafael Urdaneta
  • Humberto Hernandez Universidad Rafael Urdaneta
  • Édison Alcantara Universidad Rafael Urdaneta
  • Edgar Cuicas Poliolefinas Internacionales C.A

Palabras clave:

Lecho, ruptura, regeneración, tiempo., Bed, breakthrough, regeneration and time

Resumen

El presente trabajo tuvo como objetivo la estimación de los tiempos de ruptura y regeneración de una columna empacada con unos lechos de SiO2 y Al2O3 para remover H2O y C4H8O de una corriente de C6H12, usado como solvente en la producción de polietileno lineal de baja densidad. Se consideró para la remoción de H2O, un lecho de Al2O3 con una altura igual a 0,93 m y para remover C4H8O, un lecho de SiO2 de 3,3 m de altura. Las capacidades de adsorción para los sólidos fueron cedidos por los fabricantes de los mismos. El tiempo de ruptura de la columna fue de 72 h. El uso de cada uno de los empaques a la ruptura fueron 70,1 y 96,6% para SiO2 y la Al2O3 respectivamente. El tiempo para la purga de las impurezas adsorbidas (C4H8O y H2O) fue estimado en 6,5 horas.

Abstract

The present work had as a main objective the estimation of the breakthrough and the regeneration time for an adsorption tower packed with of SiO2 and Al2O3 to remove H2O and C4H8O, from a C6H12 flowrate used as a solvent in the production of low-density lineal polyethylene. It was considered to remove water, a pack of Al2O3 with 0.93 m of length; and for removing methyl ethyl ketone one of SiO2 of 3.3 m of length.The manufacturer of SiO2 and Al2O3 gave each adsorption capacity. The breakthrough time was 72 hours. The percentage of usage for the bed at breakthrough time was in 70.1 and 96.6% for Al2O3 and SiO2 respectively. The regeneration time necessary to purge all the adsorbed impurities (C4H8O y H2O) was estimated in 6.5hours. 

Descargas

Los datos de descarga aún no están disponibles.

Referencias

Rubin. Materiales Plasticos, Propiedades y Aplicaciones. 1ra edición Limusa S.A., 2004.

Hidelbrand and Powel Principles of Chemistry. 7ma Macnamillan Company, 1965.

Reynold. Reaction of Organic Compounds. 1ra Edición Wiley Toppan, 1962.

Coria, I. Variación de las propiedades superficiales a altas temperaturas en óxidos de metales de transición soportados en alúmina, para su utilización en reacciones catalíticas que involucren adsorción de gases. Invenio 14 (26), 141-154, 2011.

Julio Moreno. Efecto de la temperatura de calcinación de la sílice en el sistema Pt/CeO2/SiO2 para la oxidación de metano. Trabajo especial de grado. Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia.Maracaibo, Venezuela, 2011.

Treybal. Operaciones de Transferencia de Masa 2da Edición Mc Graw Hill. (1988).

Shaw. Introduction to Colloid & Surface Chemistry. 4ta Edición Butterworth Heinemann, 1992.

Geankoplis. Procesos de Transferencia y Operaciones Unitarias 3ra Edición Cecsa, 1998.

Rodriguez, J., Villaquiran, C., Cobo, J. Estudio de la formación de complejos intermedios durante la síntesis de alúmina. Material Research 4 (4), 255-264, 2001.

Da Costa, M., Ferrer, V., Sánchez, J., Zárraga, J., Finol, D. Preparación y caracterización de un oxido mixto Ce/Tb para su uso en catalizadores TWC. Rev. Tec. Ing. Zulia 32 (3), 256-265, 2009.

Del Toro, R., Gutierrez, B., Diaz, Y., Gonzalez, I., Betancourt, P., Brito, J. Eliminación de contaminantes orgánicos persistentes mediante hidrotratamiento catalítico. Catálisis 2 (1), 14-25, 2013.

Martín. Adsorción de Gases y Vapores por Carbones. 1ra Edición Universidad de Alicante, 1990.

Martinez y Rus. Operaciones de Separación en Ingeniería Química. Métodos de Cálculos. 1ra Edición Pearson Prentice Hall, 2004.

McCabe, Smith and Harriot. Unit Operations of Chemical Engineering. 4ta Edición. McGraw Hill, 1956.

Walas. Chemical Process Equiments Selection and Design. 1ra Edición. Butterworth-Heinemann Series in Chemical Engineering, 1990.

García C., Chavez G. Sistema Cu++- Na+ Dowex 50W-X8 en lecho fluidizado. Rev. Tec. Ing.Zulia 7 (1), 29-37, 1984.

Bird, Stewart and Lightfoot. Fenómenos de Transporte. 2da Edición. Ediciones Repla, S.A, 1992.

Himmelblau, Principios Básicos y Cálculos en Ingeniería Química. 6ta Edición. Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A, 1997.

Levenspield. Flujo de Fluidos e Intercambio de Calor. 1ra Edición. Editorial Reverté, S.A, 1993.

Ried C., Prausnitz J., Poling B. Properties of Gases and Liquids. 2 da Edición McGraw-Hill,1987.

Hottel C., Noble J., Sarofim A., Silcox G., Wankat P., Knaebel K. Perry´s Chemical Engineers´Handboook. 8va Edición. McGraw-Hill, 2008

Bennett C., Myers J. Momentum, heat and Mass Transfer. 2da Edición TMH Edition, 1975.

Çengel Y., Boles M. Termodinámica. 4ta Edición Mc Graw Hill, 2002.

Montano J., Arias H., Cadavid F. Metodología para el cálculo de la distribución de temperatura transitoria en un regenerador térmico de lecho poroso. Rev. Fac. Ing. Universidad de Antioquia 41,66-83, 2007.

Ricardo Mejia. Planteamiento de un modelo teórico de cálculo para regeneradores térmicos. Trabajo especial de grado. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia, 2000

Julio Moreno. Propuesta de mejoras al sistema de purificación de solvente/comonomero en una planta de polietileno lineal. Trabajo especial de grado. Facultad de ingeniería, Universidad Rafael Urdaneta, 2006.

Hajime H., Tanaka I., and Akiyama T. Breakthrough time on activated carbon fluidized bed adsorber. JAPCA. 38 (3), 269-271, 1988.

Jonas L., Rehermann J. Predictive equations in gas adsorption kinetics. Carbon. 11, 59-64, 1973.

Han R., Wang Y., Zhao X., Wang Y., Xie F., Cheng C., Tang M. Adsorption of methylene blue by phoenix tree leaf powder in a fixed-bed column: experiments and prediction of breakthrough curves,Desalination. 245, 284–297, 2009.

Pan B., Meng F., Chen X., Pan B., Li X., Zhang W.,Zhang X., Chen J., Zhang Q., Sun Y. Application of an effective method in predicting breakthrough curves of fixed-bed adsorption onto resin adsorbent. Journal of Hazardous Materials. 124, 74–80, 2005.

Brauch V., Schlünder E. The scale-up of activated carbon columns for water purification, based on results from batch test-II, Chemical engineering science, 30, 539-548, 1975.

Singh S., Tonnsend T., Mazyck D., Boyer T. Equilibrium and intra-particle diffusion of stabilized landfill leachate onto micro- and meso-porous activated carbon. Water research. 41, 491-499, 2011.

Samarghandi M., Hadi M., McKay G. Breakthrough Curve Analysis for Fixed-Bed Adsorption of Azo Dyes Using Novel Pine Cone–Derived Active Carbon. Science & Technology. 32, 791-806,2014.

Wu J., Yu H. Biosorption of 2,4-dichlorophenol from aqueous solutions by immobilized Phanerochaete chrysosporium biomass in a fixed-bed column. Chemical Engineering Journal. 138, 128-135,2008.

Sankararamakrishnan N., Kumar P., Singh Chauhan V. Modeling fixed bed column for cadmium removal from electroplating wastewater. Separation and Purification Technology. 63, 213–219, 2008.

Miura A. Determination of Cesium Adsorption Breakthrough Curves Using Carbonized Rice Hull and Beech Sawdust as Adsorbents. Environment and Ecology Research 5(6), 461-466, 2017.

Descargas

Publicado

2019-07-01

Número

Sección

Artículos de investigación

Cómo citar

Tiempos de ruptura y regeneración en una torre de adsorción empacada con SiO2 y Al2O3 durante la remoción de C4H8O y H2O de una corriente de C6H12. (2019). Revista Tecnocientífica URU, 17, 59-69. https://revistas.fondoeditorial.uru.edu/index.php/tecnocientificauru/article/view/morenourdanetahernandezalcantaracuicasn17a19

Artículos similares

1-10 de 32

También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.