INNOVACIONES EN EL CATALIZADOR Y EN EL REACTOR PARA POTENCIAR LA CAPTURA DE CO2...
INNOVACIONES EN EL CATALIZADOR Y EN EL REACTOR PARA POTENCIAR LA CAPTURA DE CO2 EN LA SINTESIS DE DIMETIL ETER (DME)
SE ESTUDIARAN DOS INNOVACIONES (EN LA CONFIGURACION DEL REACTOR Y EN LA PREPARACION DEL CATALIZADOR BIFUNCIONAL) EN EL PROCESO DE SINTESIS DE DIMETIL ETER (DME) EN UNA ETAPA EN FASE GAS, (PROCESO STD), PARA FAVORECER LA CONVERSION...
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Descripción del proyecto
SE ESTUDIARAN DOS INNOVACIONES (EN LA CONFIGURACION DEL REACTOR Y EN LA PREPARACION DEL CATALIZADOR BIFUNCIONAL) EN EL PROCESO DE SINTESIS DE DIMETIL ETER (DME) EN UNA ETAPA EN FASE GAS, (PROCESO STD), PARA FAVORECER LA CONVERSION DEL CO2 CO-ALIMENTADO CON EL GAS DE SINTESIS, LA FINALIDAD DE LAS DOS INNOVACIONES ES SEPARAR EL H2O DEL MEDIO DE REACCION PARA FAVORECER LAS REACCIONES CLAVE PARA LA CONVERSION DEL CO2 (SINTESIS DE METANOL Y WGS) LIMITADAS TERMODINAMICA Y CINETICAMENTE POR LA CONCENTRACION DE H2O Y FAVORECIENDO ADEMAS LA DESHIDRATACION EL METANOL, LOS AUTORES CUENTAN CON UNA AMPLIA EXPERIENCIA EN DIFERENTES FACETAS DEL PROCESO STD (COMPOSICION DEL CATALIZADOR BIFUNCIONAL, MODELADO CINETICO) Y CON EL EQUIPAMIENTO NECESARIO, QUE ADECUARAN PARA LA INCORPORACION DEL SISTEMA REACTOR/MEMBRANA, EL NUEVO SISTEMA DE REACCION SERA UN REACTOR DE LECHO FIJO CON UNA MEMBRANA HIDROFILICA COMO PARED EXTERNA Y CON SEGUIMIENTO CROMATOGRAFICO DE LOS COMPONENTES (DME, METANOL, CO2, CO, H2, HIDROCARBUROS Y H2O) DE LAS CORRIENTES DEL REACTOR Y DE LA MEMBRANA, LAS PARTICULAS DE CATALIZADOR SERAN CONFORMADAS CON DOS NUEVAS ESTRUCTURAS: I) CORE SHELL, MEDIANTE ENCAPSULAMIENTO DE LA FUNCION METALICA (CUO-ZNO-MNO) CON LA FUNCION ACIDA (SAPO-18), CUYA FUNCION ES LA DE MEMBRANA, PARA FACILITAR LA TRANSFERENCIA DEL H2O ALEJANDOLA DE LA FUNCION METALICA; II) CAPTURA DE CO2 MEDIANTE LA AGLOMERACION CON BOEMITA (COMO ADSORBENTE DE H2O) DE LA MEZCLA DE LAS FUNCIONES METALICA Y ACIDA, TRAS LA DISCRIMINACION DE CATALIZADORES, CON EL SELECCIONADO (ATENDIENDO AL COMPROMISO (RENDIMIENTO DE DME)-(CONVERSION DE CO2)- ESTABILIDAD, SE ESTUDIARAN LAS CAUSAS Y MECANISMO DE LA DESACTIVACION DEL CATALIZADOR POR FORMACION DE COQUE (ASPECTO CLAVE PARA LA VIABILIDAD DEL PROCESO) Y SE REALIZARA EL MODELADO CINETICO CON OBJETO DE CUANTIFICAR EL EFECTO DE LAS CONDICIONES (CONCENTRACION DE LOS COMPONENTES DEL MEDIO DE REACCION Y TEMPERATURA) SOBRE LA DISTRIBUCION DE PRODUCTO Y SU EVOLUCION CON EL TIEMPO, LA TECNOLOGIA DEL (REACTOR DE LECHO FIJO)/MEMBRANA SERA ESTUDIADA MEDIANTE SIMULACION (UTILIZANDO EL MODELO CINETICO PARA UN CATALIZADOR CONVENCIONAL DE CUO-ZNO-MNO/SAPO-18) Y CON UNA INSTALACION EXPERIMENTAL (CONSTRUIDA AL COMIENZO DEL PROYECTO), CON DIFERENTES ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE BARRIDO EN LA MEMBRANA, EL ESTUDIO EXPERIMENTAL VALIDARA AL DE SIMULACION Y AMBOS SE REALIZARAN EN EL MISMO INTERVALO DE CONDICIONES QUE EL MODELADO CINETICO PREVIO: PRESION (20-50 ATM), TEMPERATURA (200-325 ºC); TIEMPO ESPACIAL (0,1-70 GCAT H/(MOL COX); RELACION H2/ COX EN LA ALIMENTACION (2-4), RELACION CO2/COX (0-1), TIEMPO (HASTA 30 H), SE ESTABLECERAN LAS CONDICIONES OPTIMAS DE OPERACION (COMO ALTERNATIVAS: MAXIMO RENDIMIENTO DE DME O DE CONVERSION DE CO2 O UN COMPROMISO DE AMBOS), COMPARANDO LAS PRESTACIONES DE LA TECNOLOGIA DESARROLLADA INTEGRANDO LAS DOS INNOVACIONES, CON RESPECTO A LAS CONDICIONES OPTIMAS INCORPORANDO EN EL PROCESO STD CONVENCIONAL CADA INICIATIVA POR SEPARADO, ASI COMO LAS LIMITACIONES Y PERSPECTIVAS DE AUMENTO DE ESCALA PARA LA IMPLANTACION INDUSTRIAL DE LA TECNOLOGIA PROPUESTA, DME_CO2_H2\ LECHO FIJO\ REACTOR_MEMBRANA\ CORE SHELL\ CATALIZADOR BIFUNCIOINAL\ MODELADO CINÉTICO\ OPTIMACIÓN
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