FERRAMENTA PARA COMPARAÇÃO DOS DADOS DO DIÓXIDO DE CARBONO SUPERCRÍTICO OBTIDOS A PARTIR DE EQUAÇÕES DE ESTADO COM OS DADOS EXPERIMENTAIS DO NIST

Autores

DOI:

https://doi.org/10.31512/vivencias.v18i35.440

Resumo

O uso softwares como Microsoft Excel ou LibreOffice Calc para ensinar e exemplificar exercícios envolvendo modelos termodinâmicos é de fácil implementação em sala de aula. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar a densidade do dióxido de carbono (CO2) em estado supercrítico através de 4 equações de estado distintas (Peng-Robinson, Redlich–Kwong, Soave Redlich–Kwong e van der Waals) através dos parâmetros de temperatura e pressão e comparar os valores com os dados experimentais do NIST, nas faixas de temperatura e pressão de 310 a 140 K e 75 a 250 atm, respectivamente. Os resultados foram comparados com 60.701 pontos experimentais do NIST e foi avaliado o erro médio percentual dos modelos para predizer a densidade do CO2 em função da temperatura e pressão. Foi empregado o método de Newton para encontrar as soluções numéricas para as equações de estado em estudo. O passo a passo da resolução do exercício proposto foi apresentado, bem como as respostas encontradas. Como resposta, as equações de Peng-Robinson, Soave Redlich-Kwong e van der Waals se adequaram aos dados experimentais do NIST. A planilha se mostrou de fácil construção e com muito conteúdo para ser utilizado em sala de aula, tanto no ensino presencial quanto no remoto (online).

Biografia do Autor

Marcelo Luis Mignoni, URI-Erechim

Possui graduação em Química Industrial pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (2006), mestrado no Programa de Pós-graduação em Ciências dos Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2008) e doutorado no Programa de Pós-graduação em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2012). É professor titular do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Alimentos (PPGEAL) da URI-ERECHIM onde orienta trabalhos de mestrado e doutorado na área de imobilização e catálise enzimática. Atualmente é coordenador do Curso de Engenharia Química da URI - ERECHIM. Tem experiência na área de Química Inorgânica, e Físico-química com ênfase em Síntese Inorgânica e Catálise, atuando principalmente nos seguintes temas: síntese de zeólitas, líquidos e sólidos iônicos, materiais hierarquicamente estruturados, nanocompósitos poliméricos, síntese de compostos híbridos via processo sol-gel, imobilização e catálise enzimática.

Tiago dos Santos Gonçalves

Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Paraná (2004). Tem experiência na área de Engenharia Química, com produção de embalagens de alimentos, pesquisa e desenvolvimento de produtos para embalagens, tais como plástico verde, plástico biodegradável, compostável, oxi-biodegradável. Uso de resinas e tintas com menos agressividade ao trabalhador e ao meio ambiente. Trabalhou com tratamento de efluentes industriais e reciclagem térmica de lodo deste tratamento. Foi professor substituto da Engenharia Civil na UNC - Campus Concórdia. Atualmente sendo professor do curso de Engenharia de Alimentos do IFC - Campus Concórdia, assim como atuou em 2016 na IFC - Campus Brusque. Possui mestrado em Engenharia de Alimentos pela URI-Erechim e atualmente é doutorando em Engenharia de Alimentos pela URI-Erechim.

Carolina Elisa Demaman Oro, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI, Erechim-RS, Brasil.

Possui Mestrado (2018) e Graduação (2017) em Engenharia de Alimentos pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Atualmente é Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (Erechim, RS). Possui experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Engenharia de Alimentos, trabalhando principalmente com compostos bioativos, imobilização de enzimas, tratamento de efluentes e processos de separação com membranas.

Rogério Marcos Dal Lago

Possui doutorado em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2002), mestrado em Química pela Universidade Federal de Santa Maria (1998) e graduação em Química Industrial pela Universidade Federal de Santa Maria (1995). Atualmente é professor titular da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Tem experiência na área de Química Analítica e Ambiental e Engenharia Sanitária, com ênfase em Controle da Poluição, atuando principalmente nos seguintes temas: corante, adsorção, remoção, processos fotocatalíticos, degradação, efluentes líquidos e residuos sólidos (inativação, extração e reaproveitamento). Nos últimos anos também tem atuado na área de alimentos, principalmente vinculado a imobilização e aplicação de enzimas.

Referências

BURKHOLDER, E.; HWANG, L.; WIEMAN, C. Evaluating the problem-solving skills of graduating chemical engineering students. Education for Chemical Engineers, v. 34, p. 68–77, 2021. https://doi.org/10.1016/j.ece.2020.11.006

CABEZA, A.; SOBRÓN, F.; GARCÍA-SERNA, J.; COCERO, M. J. Simulation of the supercritical CO2 extraction from natural matrices in packed bed columns: User-friendly simulator tool using Excel. Journal of Supercritical Fluids, v. 116, p. 198–208, 2016. https://doi.org/10.1016/j.supflu.2016.05.020

FEISE, H. J.; SCHAER, E. Mastering digitized chemical engineering. Education for Chemical Engineers, v. 34, p. 78–86, 2021. https://doi.org/10.1016/j.ece.2020.11.011

MARTÍN, Á.; BERMEJO, M. D.; MATO, F. A.; COCERO, M. J. Teaching advanced equations of state in applied thermodynamics courses using open source programs. Education for Chemical Engineers, v. 6, n. 4, p. 114–121, 2011. https://doi.org/ 10.1016/j.ece.2011.08.003

PENG, D. Y.; ROBINSON, D. B. A New Two-Constant Equation of State. Industrial and Engineering Chemistry Fundamentals, v. 15, n. 1, p. 59–64, 1976.

REID, R. C.; PRAUSNITZ, J. M.; POLING, B. E. The properties of gases and liquids. 4. ed. New York: McGraw-Hill Book Co, 1987.

RIPOLL, V.; GODINO-OJER, M.; CALZADA, J. Teaching chemical engineering to biotechnology students in the time of COVID-19: Assessment of the adaptation to digitalization. Education for Chemical Engineers, v. 34, p. 21–32, 2021. https://doi.org/10.1016/j.ece.2020.11.001

SMITH, J. M.; VAN NESS, H.; ABBOTT, M. M. Introdução à termodinâmica da Engenharia Química. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

SOAVE, G. Equilibrium constants from a modified Redlich-Kwong equation of state. Chemical Engineering Science, v. 27, n. 6, p. 1197–1203, 1972. https://doi.org/10.1016/0009-2509(72)80096-4

SPERANDIO, D.; MENDES, J. T.; SILVA, L. H. M. Cálculo numérico: características matemáticas e computacionais dos métodos numéricos. São Paulo: Prentice Hall, 2003.

XIONG, K.; CHEN, Y. Supercritical carbon dioxide extraction of essential oil from tangerine peel: Experimental optimization and kinetics modelling. Chemical Engineering Research and Design, v. 164, p. 412–423, 2020. https://doi.org/10.1016/j.cherd.2020.09.032

Publicado

2022-01-01

Como Citar

Mignoni, M. L., dos Santos Gonçalves, T., Elisa Demaman Oro, . C. ., & Marcos Dal Lago, R. (2022). FERRAMENTA PARA COMPARAÇÃO DOS DADOS DO DIÓXIDO DE CARBONO SUPERCRÍTICO OBTIDOS A PARTIR DE EQUAÇÕES DE ESTADO COM OS DADOS EXPERIMENTAIS DO NIST. Vivências, 18(35). https://doi.org/10.31512/vivencias.v18i35.440

Edição

Seção

ARTIGOS DE FLUXO CONTÍNUO