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PROJETO DE UM SISTEMA DE TRIGERAÇÃO PARA DIFERENTES DEMANDAS DE UTILIDADES EM UM PROCESSO INDUSTRIAL

TAMOYO, J. P. ; D’ANGELO, J. V. H. ;

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O presente trabalho objetiva analisar a influência de variáveis operacionais de um sistema de trigeração sobre a distribuição das utilidades geradas, visando atender a demandas típicas de calor, frio e potência em três diferentes processos industriais definidos como estudos de caso: uma planta de fertilizantes da empresa J.R. Simplot; uma planta para a produção de ácido acético e uma planta de etilenoglicol. Os parâmetros operacionais estudados foram: porcentagem de ar em excesso, razão de compressão e expansão, vazão molar de combustível alimentado ao ciclo de potência, temperatura e fração molar de refrigerante na corrente de entrada do gerador para o ciclo de refrigeração por absorção. As simulações foram realizadas utilizando-se o software Aspen Hysys® versão 7.3, o qual gerou algumas planilhas de dados a cada nova combinação de variáveis efetuada. Essas planilhas foram transferidas ao Excel para a construção de gráficos que facilitaram a análise dos resultados obtidos. Posteriormente, a ferramenta Optimizer oferecida pelo software comercial foi utilizada a fim de promover a variação simultânea das variáveis de interesse, determinando a condição ótima de operação do sistema para garantir o maior aproveitamento energético, maximizando o COP e a eficiência global do sistema.

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DOI: 10.5151/chemeng-cobeqic2015-024-31780-240694

Referências bibliográficas
  • [1] ABDELMESSIH, A.N.; ABBAS, M.; AL-HASHEM, A.; MUNSON, J.; “Ethylene glycol/water as working fluids for an experimental absorption cycle”, 20, pp. 87-102, 2007.
  • [2] AL-SULAIMAN, F.A.; HAMDULLAHPUR, F.; DINÇER, I.; “Trigeneration: a comprehensive review based on prime movers”, Int. J. of Energy Research, 35, pp. 233-258, 2011.
  • [3] CALVA, E.T.; NÚÑEZ, M.P.; RODRIGUEZ TORAL, M.A., “Thermal integration of trigeneratin systems”, Applied Thermal Engineering, 25, pp. 973-984, 2005.
  • [4] COLONNA, P.; GABRIELLI, S.; “Industrial trigeneration using ammonia-water absorption refrigeration systems (AAR)”, Applied Thermal Enginnering, 23, pp. 381-396, 2003.
  • [5] DAOLIN L.; SHIFEI Z.; “Trigeneration system and their application in Shanghai”. American Society of Mechanical Engineers, Power Division (Publication) PWR, vol. 34-2, Burlingame, CA, U.S.A., pp. 265–270, 1999.
  • [6] DOE – USA Department of Energy (último acesso em 04 de outubro de 2013). http://www1.eere.energy.gov/manufacturing/tech_assistance/pdfs/42788.pdf.
  • [7] IMMOVILLI, F.; BELLINI, A.; BIANCHINI, C.; “Solar trigeneration for residential applications, a feasible alternative to traditional microcogeneration and trigeneration plants”, publicado em Industry Applications Society Annual Meeting, 2008. IAS ''08. IEEE, 2008.
  • [8] MARIMÓN, M.A.; ARIAS, J.; LUNDQVIST, P.; BRUNO, J.C.; CORONAS, A.; “Integration of trigeneration in an indirect cascade refrigeration system in supermarkets”, Energy and Buildings, 43, pp. 1427-1434, 2011.
  • [9] "Potential of best practice technology and other measures for improving energy efficiency" (último acesso em 26 de janeiro de 2015).http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/chemical_petrochemical_sector.pdf.
Como citar:

TAMOYO, J. P.; D’ANGELO, J. V. H.; "PROJETO DE UM SISTEMA DE TRIGERAÇÃO PARA DIFERENTES DEMANDAS DE UTILIDADES EM UM PROCESSO INDUSTRIAL", p. 2776-2781 . In: Anais do XI Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica [=Blucher Chemical Engineering Proceedings, v. 1, n.3]. ISSN Impresso: 2446-8711. São Paulo: Blucher, 2015.
ISSN 2359-1757, DOI 10.5151/chemeng-cobeqic2015-024-31780-240694

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