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https://hdl.handle.net/20.500.12104/109983
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.author | Camacho Lie, Mariola | |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T20:45:33Z | - |
dc.date.available | 2025-09-02T20:45:33Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-05 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/109983 | - |
dc.description.abstract | La recuperación de amoníaco es esencial para proteger el medio ambiente y proporciona beneficios económicos y energéticos en determinados procesos industriales. Este estudio se enfoca en la destilación de amoníaco-agua posterior a la producción de nitrilos en una planta situada en El Salto, Jalisco. Comprender su dinámica y los fenómenos de transporte implicados facilita el alcance de los objetivos previstos de operación, producción y seguridad. Este sistema consta de un economizador que utiliza el calor residual de los fondos de la columna para calentar la alimentación, una torre de destilación con dos secciones con empaque estructurado de agotamiento y rectificación, un termosifón vertical y un condensador total. El objetivo de esta tesis es la modelación y simulación, de manera precisa, de la dinámica de este sistema bajo un enfoque de sistema distribuido de no equilibrio con doble película, que se discretiza para pasar a un enfoque por etapas que considera balances de masa y energía, tasas de transferencia másica y calorífica, ecuaciones hidráulicas para la caída de presión, relaciones de equilibrio en la interfase y la suma de fracciones molares dentro de la columna. También, se hace un estudio riguroso de las mediciones, especificaciones de diseño y los fenómenos involucrados en los intercambiadores de calor y válvulas de control de flujo. Con esto, se proponen modelos en estado estacionario y dinámico, de los cuales se realiza un análisis de grados de libertad para garantizar su integridad y definir los tipos de variables en el sistema. Estas descripciones matemáticas y aproximaciones de propiedades termofísicas implicadas se implementaron y simularon en Aspen Plus y Aspen Custom Modeler V12.1. En estado estacionario, Aspen Plus permitió desarrollar un análisis preliminar del comportamiento del caso de estudio, destacando los patrones de flujo y modos de discretización de las zonas empacadas; mientras que en Aspen Custom Modeler se validaron los métodos y suposiciones propuestas, así como se obtuvieron valores de todas las variables relacionadas al proceso para estudiar los fenómenos de transporte en los equipos y ajustar parámetros en las válvulas de control. Es importante destacar que todas las aproximaciones teóricas y semi-empíricas propuestas permitieron el desarrollo de un modelo en estado estacionario que no requiere de ajustes paramétricos, sino que estas logran, por sí mismas, la reproducción experimental de resultados y la predicción de otros desconocidos, como el flujo volumétrico de válvulas. Con base a estos resultados, se formuló e implementó el estado dinámico, donde las entradas manipulables corresponden a las variables de control en la operación real del sistema. No se logró una ejecución apropiada en Aspen Custom Modeler ya que, al estudiar los métodos numéricos usados y selección de tipos de variables, existe una tendencia numérica a no converger o a la singularidad ante posibles problemas de rigidez y por la naturaleza compleja del sistema y modelo. A pesar de este inconveniente, esta tesis precisa en aspectos relevantes ingenieriles y científicos a considerar para el modelado, simulación y análisis de casos de estudio similares, además de exponer una estrategia de solución novedosa y competente ante un caso de estudio industrial con una gran cantidad de elementos, consideraciones y dinámicas. | |
dc.description.tableofcontents | I Introducción 1 1. Antecedentes 1 1.1. Modelado de columnas de destilación empacadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2. Propiedades hidráulicas y de transporte de masa y calor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.3. Propiedades termofísicas del sistema amoníaco-agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. Caso de estudio 6 3. Justificación 8 4. Hipótesis 9 5. Objetivos 9 5.1. Objetivo general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5.2. Objetivos particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6. Distribución del trabajo 9 II Marco teórico 11 7. Modelo dinámico de la columna basado en tasas (no equilibrio) 11 7.1. Enfoque de sistema distribuido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 7.1.1. Balance de masa (M) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7.1.2. Balance de energía (E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7.1.3. Tasas de transferencia de masa y calor (R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7.1.4. Ecuaciones de suma (S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 7.1.5. Ecuaciones hidráulicas (H) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 7.1.6. Ecuaciones de equilibrio (Q) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 7.2. Solución numérica al enfoque SD: Modelo por etapas en no equilibrio . . . . . . . . . . . . 18 8. Descripción matemática de dispositivos de transferencia de calor y control de flujo 22 8.1. Fenómenos de transferencia en los intercambiadores de calor . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 8.2. Fluidos incompresibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 8.3. Calor latente y sensible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 8.4. Característica de flujo de las válvulas de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 9. Discretización y técnicas de solución numéricas 27 9.1. Discretización y aproximaciones por diferencias finitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 9.2. Solución numérica al estado estacionario: Método de Newton . . . . . . . . . . . . . . . . 28 9.3. Solución numérica al estado dinámico: Problema de Valor Inicial para ODEs en DAEs . . 29 III Metodología 31 10.Modelado y simulación 31 IV Resultados y discusión 33 11.Modelo en estado estacionario 33 11.1. Condensador (E-3) y divisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 11.2. Etapas de la columna (C-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 11.3. Termosifón vertical (E-2 y sumidero) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 11.4. Economizador (E-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 11.5. Implementación en Aspen Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 11.6. Implementación en Aspen Custom Modeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 12.Simulación en estado estacionario 41 12.1. En Aspen Plus: Estudio del patrón de flujo y discretización . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 12.2. En Aspen Custom Modeler : Aproximaciones, fenómenos de transporte y válvulas de control 46 13.Modelo en estado dinámico 51 13.1. Condensador (E-3) y divisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 13.2. Etapas de la columna (C-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 13.3. Termosifón vertical (E-2 y sumidero) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 13.4. Economizador (E-1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 13.5. Implementación en Aspen Custom Modeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 14.Simulación en estado dinámico: Análisis del método numérico 61 V Conclusiones y trabajo a futuro 64 Referencias 65 Apéndices 74 A. ¿Cómo referenciar en Python elementos de archivos de Aspen Plus? 74 B. ¿Cómo conectar Python a Aspen Custom Modeler? 75 C. Desarrollo del procesador de mediciones en MATLAB 76 D. Descripción detallada de la operación y diseño de los equipos 78 D.1. Zonas empacadas y sumidero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 D.2. Dispositivos de transferencia de calor y control de flujo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 E. Aproximaciones de propiedades en el bulk 100 E.1. Correlaciones hidráulicas y de transporte de masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 E.2. Propiedades molares parciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 F. Cálculos adicionales en intercambiadores de calor y válvulas 104 F.1. Aproximaciones de F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 F.2. Aproximaciones de ˙hint y ˙hext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 F.3. Deducción de característica de flujo en instalación de válvulas . . . . . . . . . . . . . . . . 110 G. Estimación de parámetros por el mínimo error cuadrático y método R2 en Python 113 H. Simulación de casos estacionarios en Aspen Plus con Python 114 H.1. Creación de plantillas de simulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 H.2. Exportación de resultados y comprobación de aproximaciones . . . . . . . . . . . . . . . . 122 I. Simulación de casos estacionarios en Aspen Custom Modeler con Python 124 I.1. Creación de plantilla de simulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 I.2. Exportación de resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 J. Simulación de casos dinámicos en Aspen Custom Modeler con Python 131 | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Modelacion Dinamica Destilacion | |
dc.title | Modelación dinámica de una columna de destilación con empaque estructurado para la recuperación de amoníaco de una mezcla acuosa | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Camacho Lie, Mariola | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.degree.name | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA QUIMICA | |
dc.degree.department | CUCEI | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.access | openAccess | |
dc.degree.creator | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERO EN QUIMICA | |
dc.contributor.director | García Sandoval, Juan Paulo | |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
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