Análisis energético de dos procesos para la producción de etileno: AOM vs. craqueo de etano
Autores: Salerno, Daniel
Idioma: Español
Editor: Ingenio Colombiano IngCo SAS
Año: 2020
Acceso abierto
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Consultas: 776
Citaciones: Petroquímica y combustibles
En este estudio se presenta una comparación energética entre la tecnología del craqueo térmico de etano y el proceso de acoplamiento oxidativo de metano -AOM, utilizando el simulador de procesos Aspen Plus ®, que dispone entre sus módulos de operaciones unitarias el modelo de hornos de craqueo (tecnología convencional a partir de etano) y reactor tipo pistón (proceso AOM), que serán empleados en la producción de etileno. De acuerdo con los análisis realizados, se evidencia la factibilidad de la producción de etileno a partir de la reacción de Acoplamiento Oxidativo de Metano y de esta manera satisfacer la demanda mundial del etileno, que es el principal producto precursor en la producción de otras sustancias químicas. Sin embargo, el proceso de AOM es un proceso intensivo en energía, por lo tanto, es necesario compensar el alto consumo energético utilizando los potenciales disponibles para la integración del calor y convertir aún más los componentes en productos de mayor valor.
En este estudio se presenta una comparación energética entre la tecnología del craqueo térmico de etano y el proceso de acoplamiento oxidativo de metano -AOM, utilizando el simulador de procesos Aspen Plus ®, que dispone entre sus módulos de operaciones unitarias el modelo de hornos de craqueo (tecnología convencional a partir de etano) y reactor tipo pistón (proceso AOM), que serán empleados en la producción de etileno. De acuerdo con los análisis realizados, se evidencia la factibilidad de la producción de etileno a partir de la reacción de Acoplamiento Oxidativo de Metano y de esta manera satisfacer la demanda mundial del etileno, que es el principal producto precursor en la producción de otras sustancias químicas. Sin embargo, el proceso de AOM es un proceso intensivo en energía, por lo tanto, es necesario compensar el alto consumo energético utilizando los potenciales disponibles para la integración del calor y convertir aún más los componentes en productos de mayor valor.