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REACTORES GÁS-LÍQUIDO REACTORES GÁS-LÍQUIDO

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Apresentação em tema: "REACTORES GÁS-LÍQUIDO REACTORES GÁS-LÍQUIDO"— Transcrição da apresentação:

1 REACTORES GÁS-LÍQUIDO REACTORES GÁS-LÍQUIDO
DOEU, J.Vasconcelos, Fevº 2003

2 REACTORES C/ AGITADORES
caso REACTORES C/ AGITADORES (Tanque c/ Agitação)

3 Equação de balanço do transporte:
O parâmetro característico do transporte de massa gás-líquido nos equipamentos é o produto KL.a Equação de balanço do transporte: Área desta bolha KL C* C volume líquido V área de todas as bolhas desconhecida! KLa = KL . Área total das bolhas Volume total área específica a KLa

4 KLa depende da potência dissipada Pg e do caudal de gás Qg
log KLa Qg log Pg

5 Potência dissipada por
agitadores com pás tradicionais Pg N constante Qg

6 Problema: eficiência do transporte de energia
reflecte-se no transporte de massa KLa máximo potência instalada Pg défice potência dissipada KLa actual Qg

7 como aumentar o KLa aumentar N potência Pg instalada Qg KLa máximo
KLa maior aumentar N KLa actual Qg

8 optimização da operação
critérios: 1º. eficiência máxima a custo constante ou 2º. custo mínimo a eficiência constante

9 Curvas de Potência total constante
Potencia total = Pot.agitação (Pg) + Pot.compressão (Qg) Ptotal = f(N,Qg) redução Ptotal constante Qg

10 combinações c/ mesmos custos de energia!
Ptotal = f(N,Qg) diferentes combinações N - Qg para mesma Potência total combinações c/ mesmos custos de energia! Ptotal constante Qg

11 Curvas de KLa constante
KLa = f(N,Qg) aumento KLa constante Qg

12 mas diferentes custos de energia!
KLa pretendido e variáveis operatórias N KLa = f(N,Qg) KLa constante diferentes combinações N - Qg para mesmo KLa mas diferentes custos de energia! Qg

13 1ª possibilidade de optimização
maximizar KLa a custo constante N KLa máximo a Ptotal constante N óptimo Ptotal constante Qg óptimo Qg

14 2ª possibilidade de optimização
minimizar custos a KLa constante N N’ óptimo Ptotal mínima KLa constante Q’g óptimo Qg Refª: Optimisation of agitation and aeration in fermenters Bioprocess Engineering 14 (1996),


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