Modelagem e Simulação por Fluidodinâmica Computacional da Transformação de Metanol para Olefinas em Microrreatores Bifásicos Contínuos com Desativação de Catalisador

Autores

  • Mariana Borges de Oliveira
  • Maximilian Joachim Hodapp

DOI:

https://doi.org/10.29327/1307153.1-189

Palavras-chave:

fluidodinâmica computacional, microrreatores, processo mto, simulação

Resumo

em microrreatores de leito fixo em diferentes condições operacionais apresentou êxito, visto que foi possível avaliar e discutir a influência dos fatores de operação. Para os casos isotérmicos, observou-se que o metanol é consumido rapidamente no início do reator e, gradativamente, a fração aumenta. A desativação ocorre mais rapidamente a temperaturas mais elevadas e causa efeitos sobre a seletividade. A presença de vapor de água na alimentação do reator foi importante para a redução de formação de coque e controle da temperatura. Outro fator relevante para a análise da reação corresponde ao empacotamento do leito. Nos casos não-isotérmicos, o incremento do metanol decorrente da desativação do catalisador ocorreu rapidamente no início do reator, o que indica um grande aumento da temperatura na zona de reação. Concluiu-se que a modelagem definida por Yang et al (2015) pode ser aplicada a microrreatores de leito fixo, visto que há grande independência das dimensões de reatores de leito fixo em mesmas condições de WHSV. Destaca-se que o percentual de coque foi inferior a 10% em todos os casos, o que está em conformidade com os dados experimentais presentes no mesmo artigo. A realização do presente trabalho foi fundamental para o conhecimento de promissoras tecnologias e, de modo geral, para a ampliação da visão acerca da contribuição da Ciência para a transformação dos processos e do meio m um contexto em que, cada vez mais, nota-se a eminente preocupação global em relação aos problemas ambientais.

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Publicado

20.12.2023