Análisis energético e integración de la destilación de alcohol: método convencional y doble efecto

dc.contributor.authorGonzález Cortés, Meilyn
dc.contributor.authorFariñas Díaz, Anneley
dc.contributor.authorMartínez Martínez, Yenisleidy
dc.contributor.authorCastellano Gallo, Lilisbet
dc.contributor.authorAlbernas Carvajal, Yailet
dc.contributor.departmentUniversidad Central ¨Marta Abreu¨de Las Villas. Facultad de Química y Farmacia. Departamento de Ingeniería Químicaen_US
dc.coverage.spatialSanta Claraen_US
dc.date.accessioned2019-03-27T14:23:26Z
dc.date.available2019-03-27T14:23:26Z
dc.date.issued2016-07-01
dc.description.abstractSe determinaron los consumos energéticos en dos esquemas de destilación de alcohol. En el primer esquema las columnas trabajan a presiones cercanas a la atmosférica y en la segunda se trabaja con presiones al vacío. Se realizó un análisis de integración energética con el empleo del software ASPEN PINCH, determinándose los requerimientos mínimos de utilidades calientes y frías en cada proceso. Las curvas de compuestas mostraron que en ambos procesos existen posibilidades de recuperación de calor. Se obtuvo un ΔT mínimo (ΔTmín) óptimo de 25oC para destilación convencional y de 20oC para destilación doble efecto. El diagrama de rejillas mostró el número mínimo de unidades de intercambio de calor con diferencias respecto a la red actual y sobreconsumo de utilidades en los dos esquemas evaluados. Los consumos mínimos de utilidades obtenidos con la integración energética significaron en ahorros de 52% para el esquema de destilación doble efecto y de 75% para el esquema de destilación convencional.en_US
dc.description.abstractEnergy consumption was determined in two schemes of alcohol distillation. In the first scheme, columns operate at a pressure close to atmospheric pressure and the second one works with vacuum pressures. An analysis of energy integration in the ASPEN PINCH software is done, determining the minimum requirements of hot and cold utilities in each process. The composite curves showed that there are possibilities for energy recovery in both processes. A minimum ΔT (ΔTmín) optimum of 25oC for conventional distillation and 20oC for double effect distillation was obtained. The grids diagram showed the minimum number of exchange units with differences according to the real processes and utilities over consumption for both distillation schemes. The minimum consumption of utilities obtained from energy integration resulted in savings of 52% for double effect distillation and 75% for conventional distillation .en_US
dc.identifier.issn2223-4861en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/11031
dc.language.isoesen_US
dc.relation.journalCentro Azúcaren_US
dc.rightsEste documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons4.0 License: Atribución-No Comercial-Compartir Igualen_US
dc.rights.holderDepartamento de Ingeniería Química. Facultad de Química y Farmacia. Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas. Carretera a Camajuaní km 5 ½, Santa Clara, Villa Clara, Cuba.en_US
dc.source.endpage65en_US
dc.source.initialpage49en_US
dc.source.issue3en_US
dc.source.volume43en_US
dc.subjectIntegración Energéticaen_US
dc.subjectDestilación Convencionalen_US
dc.subjectDestilación Doble Efectoen_US
dc.subjectAlcohol Extrafinoen_US
dc.titleAnálisis energético e integración de la destilación de alcohol: método convencional y doble efectoen_US
dc.title.alternativeENERGETIC ANALYSIS AND PROCESS INTEGRATION IN ALCOHOL DISTILLATION: CONVENTIONAL AND DOUBLE EFFECT METHODen_US
dc.typeArticleen_US
dc.type.article2en_US

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