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Análise Termodinâmica do Comportamento de Fases do sistema: dimetil carbonato + etanol + {cloreto de colina : etilenoglicol (1:2 e 1:3)} a 101,3 kPa

Processo: 24/12213-3
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Data de Início da vigência: 01 de setembro de 2024
Data de Término da vigência: 31 de agosto de 2025
Área de conhecimento:Engenharias - Engenharia Química - Operações Industriais e Equipamentos para Engenharia Química
Pesquisador responsável:Pedro Felipe Arce Castillo
Beneficiário:Luísa de Oliveira dos Santos
Instituição Sede: Escola de Engenharia de Lorena (EEL). Universidade de São Paulo (USP). Lorena , SP, Brasil
Assunto(s):Combustíveis   Equilíbrio líquido-líquido   Processos de separação
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Abordagem gamma-gamma | combustivel | equilíbrio líquido-líquido | Nrtl | solvente eutético profundo | Processos de Separação

Resumo

Na área de combustíveis, o dimetil carbonato (DMC) é um excelente aditivo para gasolina e diesel. No entanto, o DMC pode formar azeótropo com etanol, sendo que a separação do DMC do azeótropo é muito importante. Este projeto visa realizar a análise termodinâmica do comportamento de fases líquido-líquido (ELL) do sistema DMC + etanol + solvente eutético profundo, SEP {cloreto de colina : etilenoglicol, 1 : 2 e 1 : 3}, a 101,3 kPa. O equipamento experimental é composto por uma célula de equilíbrio, banho termostático, sensores de temperatura e pressão. Na primeira etapa, a curva binodal será obtida utilizando o método de ponto de névoa, a qual será utilizada para implementar as curvas de calibração (índice de refração e densidade versus composição). Na segunda etapa, as composições das duas fases líquidas, no equilíbrio, serão determinadas usando as curvas de calibração. Na terceira etapa, será feito o teste de qualidade dos dados experimentais e os fatores de separação serão determinados. Finalmente, será feita a modelagem termodinâmica usando a abordagem ³-³, em que o coeficiente de atividade, ³, será obtido do modelo NRTL (Non-Random Two-Liquids) (P = 101,3 kPa). Os resultados serão apresentados em termos de desvios das composições de ambas as fases e diagramas de fases. Por fim, a eficiência do SEP como "entrainer", será determinada em função da sua composição.

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