INVESTIGADORES
TAULAMET Maria Jose
congresos y reuniones científicas
Título:
PREDICCIÓN DE LAS VELOCIDADES DE REACCIÓN EFECTIVAS EN CANALES DE MONOLITOS CON DEPÓSITO NO UNIFORME
Autor/es:
M.J. TAULAMET; N.J. MARIANI; O.M. MARTÍNEZ; G.F. BARRETO
Lugar:
La Plata
Reunión:
Jornada; V Jornadas de Investigación, Transferencia y Extensión 2019 - FI UNLP; 2019
Institución organizadora:
Facultad de Ingenieria (UNLP)
Resumen:
En este trabajo se propone un nuevo modelo unidimensional (1D) para aplicar a canales de monolitos con depósito no uniforme (genéricamente bidimensional - 2D), denominado Modelo de dos cuerpos (1D-2C), en el cual se plantea dividir la sección transversal del monolito en dos regiones que pueden ser modeladas como dos cuerpos independientes, denominados 1 y 2, en los cuales la difusión (y simultánea reacción) tiene lugar en una única dirección (1D) y con actividad unitaria. Uno de los cuerpos se considera una placa plana, mientras que al otro cuerpo se le aplica el modelo de difusividad variable (1D-DV). El modelo 1D-DV ha sido desarrollado previamente por el grupo de trabajo y su capacidad de predicción ya se ha probado en trabajos anteriores aplicándolo a una gran cantidad de expresiones cinéticas y geometrías de catalizador. En este trabajo el objetivo es valorar la capacidad predictiva del modelo 1D-2C empleando distintas formas de sección transversal para el canal y expresiones cinéticas (una cinética de primer orden irreversible e isotérmica y dos alternativas de expresiones tipo Langmuir-Hinshelwood-Hougen-Watson -LHHW-, las cuales se diferencian en la magnitud del efecto de auto-inhibición, una de las cuales puede conducir a dos máximos locales en el valor de la velocidad efectiva de reacción conforme se varía el módulo de Thiele para algunas de las geometrías analizadas). En cuanto a la geometría, en particular se analizaron las geometrías cuadrada y triangular, con distintas cantidades del depósito no uniforme. Se comprobó que el empleo del modelo 1D-2C conduce a errores en la estimación de la velocidad de reacción efectiva de hasta el 8.4%, para el rango completo de módulos de Thiele.