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dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.contributor.authorPatricia Flores Reyeses_MX
dc.creatorJOSE ANTONIO REYES AGUILERAes_MX
dc.date.accessioned2022-03-29T19:58:51Z-
dc.date.available2022-03-29T19:58:51Z-
dc.date.issued2021-09-07-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5953-
dc.description.abstractEl presente trabajo ilustra la simulación del proceso de producción de cumeno, utilizando software propio desarrollado bajo el lenguaje de programaciónPython3.Los resultados obtenidos se compararon con datos reportados en la literatura, así como una comparación con los datos obtenidos del simulador de procesosAspenPlusV.10. Durante el desarrollo del proyecto, diversos métodos se emplearon para la modelaciónde las diversas operaciones unitarias involucradas en el proceso propuesto. Para la simulación de los intercambiadores de calor, se utilizó el método de Kernquenos proporciona el número y largo de los tubos para cumplir con el proceso. En el caso de la separación Flash se realizó considerando un sistema isotérmico y empleando la ley de Raoult, de tal forma se obtenga la composición del líquido y del vapor provenientes del equipo. Las torres de destilación se simularon con el método de McCabe-Thiele, en la primera torre se toma la mezcla de benceno-cumeno y para la segunda torre se toma en cuenta la mezcla de cumeno-p-diisopropilbenceno (DIPB). Como resultado de la simulación, se obtuvo un flujo final de 91.76 kmol/h de cumeno a la salida de la segunda torre de destilación y con una pureza de 99.99%molar. Ala par, se llevaron a cabo diversas simulaciones numéricas de modelado molecular, empleando la técnica de Dinámica Molecular, que permitió calcular algunas propiedades termodinámicas que eran necesarias para la simulación de proceso y que se dificultaba encontrar en literatura, principalmente en mezclas multicomponentes .Estas propiedades termodinámicas fueron comparadas con las propiedades obtenidas usando métodos predictivos del software Aspen Plus V.10.es_MX
dc.language.isospaes_MX
dc.publisherUniversidad de Guanajuatoes_MX
dc.relationhttps://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3316/2817es_MX
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_MX
dc.sourceJóvenes en la Ciencia: XXVI Verano de la Ciencia. Vol. 10(2021)es_MX
dc.titleIntegración de modelado molecular y simulación de procesos, aplicados a la Ingeniería Químicaes_MX
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_MX
dc.creator.idinfo:eu-repo/dai/mx/cvu/39938es_MX
dc.subject.ctiinfo:eu-repo/classification/cti/7es_MX
dc.subject.ctiinfo:eu-repo/classification/cti/33es_MX
dc.subject.keywordsCumeno (compuesto químico)es_MX
dc.subject.keywordsPythones_MX
dc.subject.keywordsAspen Plus V.10es_MX
dc.subject.keywordsKernes_MX
dc.subject.keywordsMétodo McCabe Thielees_MX
dc.subject.keywordsp-DIPBes_MX
dc.subject.keywordsSimulación moleculares_MX
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_MX
dc.alternativeIdentifierinfo:eu-repo/classification/cti/3303es_MX
dc.creator.twoJULIO CESAR ARMAS PEREZes_MX
dc.creator.threePaula Valeria González Garcíaes_MX
dc.creator.fourSantiago Monsalve Silvaes_MX
dc.creator.fiveGregor Hassel Rangel Almedarezes_MX
dc.creator.idtwoinfo:eu-repo/dai/mx/cvu/169793es_MX
Appears in Collections:Revista Jóvenes en la Ciencia



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