Evaluación del equilibrio líquido vapor del sistema binario hexanol - limoneno
Descripción del Articulo
El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo principal evaluar el equilibrio líquido vapor del sistema binario hexanol – limoneno a presión constante de 17.07 kPa. Con los datos obtenidos se realizaron gráficos de ELV T-x-y / x-y. Del mismo modo, se realizaron las pruebas de consistencia t...
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Formato: | tesis de grado |
Fecha de Publicación: | 2025 |
Institución: | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco |
Repositorio: | UNSAAC-Institucional |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorio.unsaac.edu.pe:20.500.12918/11389 |
Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12918/11389 |
Nivel de acceso: | acceso abierto |
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Bueno Lazo, Antonio Ramiro JesusGarcia Canny, Gino Franccesco2025-09-26T20:48:10Z2025-09-26T20:48:10Z2025253T20250557https://hdl.handle.net/20.500.12918/11389El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo principal evaluar el equilibrio líquido vapor del sistema binario hexanol – limoneno a presión constante de 17.07 kPa. Con los datos obtenidos se realizaron gráficos de ELV T-x-y / x-y. Del mismo modo, se realizaron las pruebas de consistencia termodinámica de las Pendientes, Herington, y Wisniak- Tamir para verificar la calidad de los datos experimentales. Haciendo uso de la herramienta Solver, se determinaron los valores de los parámetros de interacción binaria A12 y A21 para los modelos de Van Laar (0.9985: 2.1883) Margules (0.9572: 1.8038) y B12, B21 con R = 8.314 J.mol-1K-1 para los modelos de WILSON [1235.9557: 7188.4793], NRTL con a = 0.47, [6415.3030: 804.1675] y UNIQUAC [2502.0426: -990.4053] en unidades de J.mol-1. Seguidamente, los datos de equilibrio se ajustaron a los mismos modelos termodinámicos usando el test de consistencia termodinámico de Punto-Punto de Van Ness modificado por Fredenslund y se realizó el test de consistencia Directo de Van Ness. Los resultados indican que los datos de ELV para el sistema hexanol – limoneno son consistentes termodinámicamente. Del ajuste de los datos experimentales resultó que todos los modelos evaluados cumplieron con los test de consistencia termodinámica de Punto-Punto de Van Ness modificado por Fredenslund al presentar AMD-yi < 0.01 y Directo de Van Ness al tener un índice de consistencia de 5, 6, 4, 4 y 5 respectivamente para los modelos: Van Laar, Margules, Wilson, NRTL y UNIQUAC lo que indica que los datos representan satisfactoriamente el sistema hexanol – limoneno en el ELV. Sin embargo, los modelos con mejores resultados al momento de predecir el comportamiento del sistema en ELV fueron NRTL y Wilson siendo este último el mejor.application/pdfspaUniversidad Nacional de San Antonio Abad del CuscoPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Equilibrio líquido vaporModelos termodinámicosAzeótropoLimonenoHexanolhttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.01Evaluación del equilibrio líquido vapor del sistema binario hexanol - limonenoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisreponame:UNSAAC-Institucionalinstname:Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cuscoinstacron:UNSAACSUNEDUIngeniero QuímicoUniversidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería de ProcesosIngeniería Química71313791https://orcid.org/0000-0002-6415-302823878046https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesishttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional531026Gamarra Soto, FidelLechuga Canal, Washington JulioMaldonado Farfan, Amanda RosaBejar Ugarte, Fanny VirginiaORIGINAL253T20250557_TC.pdfapplication/pdf2875923http://repositorio.unsaac.edu.pe/bitstream/20.500.12918/11389/1/253T20250557_TC.pdffe13c8b323d135a6e88b9d33064ce6fbMD5120.500.12918/11389oai:repositorio.unsaac.edu.pe:20.500.12918/113892025-09-26 16:07:53.326DSpace de la UNSAACsoporte.repositorio@unsaac.edu.pe |
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El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo principal evaluar el equilibrio líquido vapor del sistema binario hexanol – limoneno a presión constante de 17.07 kPa. Con los datos obtenidos se realizaron gráficos de ELV T-x-y / x-y. Del mismo modo, se realizaron las pruebas de consistencia termodinámica de las Pendientes, Herington, y Wisniak- Tamir para verificar la calidad de los datos experimentales. Haciendo uso de la herramienta Solver, se determinaron los valores de los parámetros de interacción binaria A12 y A21 para los modelos de Van Laar (0.9985: 2.1883) Margules (0.9572: 1.8038) y B12, B21 con R = 8.314 J.mol-1K-1 para los modelos de WILSON [1235.9557: 7188.4793], NRTL con a = 0.47, [6415.3030: 804.1675] y UNIQUAC [2502.0426: -990.4053] en unidades de J.mol-1. Seguidamente, los datos de equilibrio se ajustaron a los mismos modelos termodinámicos usando el test de consistencia termodinámico de Punto-Punto de Van Ness modificado por Fredenslund y se realizó el test de consistencia Directo de Van Ness. Los resultados indican que los datos de ELV para el sistema hexanol – limoneno son consistentes termodinámicamente. Del ajuste de los datos experimentales resultó que todos los modelos evaluados cumplieron con los test de consistencia termodinámica de Punto-Punto de Van Ness modificado por Fredenslund al presentar AMD-yi < 0.01 y Directo de Van Ness al tener un índice de consistencia de 5, 6, 4, 4 y 5 respectivamente para los modelos: Van Laar, Margules, Wilson, NRTL y UNIQUAC lo que indica que los datos representan satisfactoriamente el sistema hexanol – limoneno en el ELV. Sin embargo, los modelos con mejores resultados al momento de predecir el comportamiento del sistema en ELV fueron NRTL y Wilson siendo este último el mejor. |
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