Análisis térmico, modelamiento matemático y simulación de un reactor de agitación discontinuo para volumen específico

El presente trabajo expone el análisis térmico y el modelamiento matemático de un reactor de agitación discontinuo. Se implementó una fase de adquisición de datos en cuanto alfuncionamiento y la utilidad de los reactores de agitación. Posteriormente, se aplicaron los conceptos de termodinámica, mecá...

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Autores:
Rolon, Humberto
Acevedo Peñaloza, Carlos Humberto
Villamizar González, Yesenia
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad Francisco de Paula Santander
Repositorio:
Repositorio Digital UFPS
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
http://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6382
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Palabra clave:
mecánica de fluidos
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openAccess
License
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoDerivadas 4.0 Internacional.
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description El presente trabajo expone el análisis térmico y el modelamiento matemático de un reactor de agitación discontinuo. Se implementó una fase de adquisición de datos en cuanto alfuncionamiento y la utilidad de los reactores de agitación. Posteriormente, se aplicaron los conceptos de termodinámica, mecánica de fluidos, transferencia de calor y transporte de materia,para realizar el respectivo análisis térmico,y así determinar la energía contenida y transferida en los fluidos utilizados.Por último, se dedujoun modelo matemático en el softwareEES,para comprobar su comportamiento,teniendo en cuenta las variables operativas sometidas a diversos tipos de fluidos. Además, se simuló el entorno físico-químico del reactor,para validar los datos calculados y compararlos con los valores experimentales, relacionando la geometría del equipo con las condiciones de trabajoy las especificaciones del producto final.
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Además, se simuló el entorno físico-químico del reactor,para validar los datos calculados y compararlos con los valores experimentales, relacionando la geometría del equipo con las condiciones de trabajoy las especificaciones del producto final.This paper presents the thermal analysis and mathematical modeling of a discontinuous agitation reactor. A data acquisition phase was implemented in terms of operation and utility of the agitation reactors. Subsequently, the concepts of thermodynamics, fluid mechanics, heat transfer and matter transport were applied to perform the respective thermal analysis and thus, determine the energy contained and transferred in the fluids used. In addition, a mathematical model was deduced in the EES software to examine its behavior, taking into account the operational variables subjected to various types of fluids. Finally, the physical-chemical environment of the reactor was simulated to validate the calculated data and compare them with the experimental values, relating the geometry of the equipment to the performance conditions and the specifications of the final product.10 páginasapplication/pdfspaRevista UIS IngenieríasColombiaRevista UIS IngenieríasVol.18 No.1.(2019)481(2019)3918Rolón-Ortiz, H., Acevedo-Peñaloza, C., & Villamizar-González, Y. (2019). Análisis térmico, modelamiento matemático y simulación de un reactor de agitación discontinuo para volumen específico. Revista UIS Ingenierías, 18(1), 39–48. https://doi.org/10.18273/revuin.v18n1-2019003Revista UIS IngenieríasEsta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoDerivadas 4.0 Internacional.info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistauisingenierias/article/view/7083Análisis térmico, modelamiento matemático y simulación de un reactor de agitación discontinuo para volumen específicoThermal analysis, mathematical modeling and simulation of a discontinuous agitation reactor for specific volumeArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Textinfo:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85mecánica de fluidosreactor de agitacióntermodinámicatransferencia de calorfluid mechanicsheat transferstirredreactorthermodynamicsG. Castellar, E. R. Angulo, B. M. Cardozo, “Transesterification vegetable oils using Heterogeneous catalysts,” Prospect, vol 12, núm. 2, pp. 90-104, 2014. doi: 10.15665/rp.v12i2.293T. Leevijit, C. Tongurai, G. Prateepchaikul, W. Wisutmethangoon, “Performance test of a 6-stage continuous reactor for palm methyl ester product ion,” Bioresource Technology, vol. 99, núm. 1, pp. 214–221, 2008. doi 10.1016/j.biortech.2006.11.052S. D. Romano, E. González-Suárez, M. A. Laborde, Combustibles Alternativos. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Cooperativas, 2005.M. Fangrui, M. Hanna, “Biodiesel production: A Review,” Bioresource Technology, vol. 70, pp. 1-15, núm. 1, 1999. doi: 10.1016/S0960-8524(99)00025-5S. Furuta, H. Matsuhashi, K. Arata, “Biodiesel fuel production with solid amorphous - zirconia catalysis in fixed bed reactor,” Biomass and Bioenergy, vol. 30, núm. 10, pp. 870 – 873, 2006. doi: 10.1016/j.biombioe.2005.10.010W. G. Morales, P. Dagnino, A. Diaz, N. Polich, A. Sequeira, E. 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