Análisis energético de dos procesos para la producción de etileno: AOM vs. craqueo de etano
Energetic analysis of two processes for ethylene production: OCM vs. ethane cracking
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.
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Virgin Heavy Gas Oil from Oil Sands Bitumen as FCC Feed
Gasóleo pesado virgen a partir de arenas bituminosas como alimentación de FCC
Este artículo tiene como objetivo determinar el efecto de la adición de petróleo crudo sintético (SCO) y gasóleo pesado virgen (HGO) en el rendimiento del craqueo catalítico fluido (FCC) y la oferta de productos. A partir de los resultados obtenidos, se observó que en presencia de una cantidad adecuada de SCO HGO, se obtiene un mejor rendimiento de craqueo de la mezcla en términos de conversión y rendimiento de gasolina, diesel y coque. Sin embargo, el producto líquido resultante puede necesitar alguna mejora de calidad antes de su uso. Algunos fenómenos de craqueo observados pueden asociarse con la intoxicación del catalizador por nitrógeno alimentado y la naturaleza refractaria del HGO virgen.
Este estudio fue desarrollado por Siauw H. Ng, Nicole E. Heshka (CanmetENERGY, Devon, Canada), Ying Zheng (Western University, London, Canada), Hao Ling (East China University of Science and Technology, Shanghai, China), Jinsheng Wang (CanmetENERGY, Devon, Canada), Qianqian Liu (Research Institute of Petroleum Processing, Sinopec, Beijing, China), Edward Little (Geological Survey of Canada, Calgary, Canada), Fuchen Ding (Beijing Institute of Petrochemical Technology, Beijing, China) y Hui Wang (Jiaxing University, Jiaxing, China) para Catalysts (Vol. 10, núm. 3, p. 277, 2020) una revista especializada en estudios sobre catalizadores y reacciones de catálisis. Esta es una publicación de MDPI, una plataforma de revistas científicas de acceso abierto operada por MDPI Verein (Basileia, Suiza). Correo de contacto: [email protected]
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