Evaluación de composiciones, punto de burbuja y rocío en equilibrio gas-líquido de fluidos petroleros empleando Excel
DOI:
https://doi.org/10.63728/riisds.v10i1.65Palabras clave:
Excel, punto de burbuja, punto de rocío, equilibrio gas-líquidoResumen
En el éste artículo se desarrollan modelos matemáticos necesarios para determinar las composiciones de los distintos componentes a la salida del domo y residuo de la torre de destilación tipo flash, sus puntos de burbuja (Pb) y el punto de rocío (Pd) de una mezcla de hidrocarburos alimentados a una columna de destilación tipo Flash durante el equilibrio gas-líquido. Los cálculos se realizan empleando hoja de cálculo de Excel como herramienta para simular las ecuaciones y obtener datos, con la intención de verificar las condiciones más óptimas (presión-temperatura) y el efecto que tienen estas propiedades en conjunto con la fracción de los componentes en la mezcla alimentada para poder extrapolar los valores y tener un referente del comportamiento de estos fluidos dentro del yacimiento, así como analizar el Pb que es de gran importancia en la industria Petrolera para poder manejar el fluido en su etapa de perforación y extracción hacia la superficie.
Citas
Abanto Valderrama, M. &. (2014). Abanto Valderrama, M., & Avalos Ruíz, J. D. Modelado y simulación de una columna de destilación multicomponente por el método del punto de burbuja.
Aiguo, X. U. (2006). Correlation of viscosities for alkane, aromatic and alcohol family at high pressure by modified Tait equation. Chinese Journal of Chemical Engineering, 14(3), 364-370.
Alberto, S. B. (2005). KISA: Desarrollo de un software utiliado en la interpretación de Registros Geofísicos de pozos, para la obtención de parámetros petrofísicos . Instituto Politécnico Nacional , 79.
Bonilla, B. &. (2006). Revisando la ecuación de van der Waals. Revista mexicana de física E, 52, 65-77.
Cheetancheri, K. G. (2009). Spreadsheet-based interactive design and analysis of mechanisms using Excel and Ch. Advances in Engineering Software. 274-280.
Collazo, Z. S. (2022, Varona). La creatividad tecnológica en la institución educativa. . 71.
Godavarthy, S., & Robinson, R. y. (2006). SVRC–QSPR model for predicting sa-turated vapor pressures of pure fluids. En Fluid Phase Equilibria, (págs. 246(1-2), 39–51.).
Guevara-Rodríguez, F. d. (2015). Ecuacion de estado cúbica para substancia pura usando los datos del segundo coeficiente virial. Revista Mexicana de Física E 61, 58-64.
McCain Jr, W. D. (1973). Properties of petroleum fluids.
Narváez-Romo, B. (2021). COOLPROP: UNA HERRAMIENTA PARA EL CÁLCULO DEA LAS PROPIEDADES TERMODINÁMICAS. La Ingeniería y sus Aplicaciones: Una Perspectiva desde la Industria, la Investigación y la Educación, 73-79.
Pino, N. A. (2010). Evaluación de una ecuación de estado quíntica para determinar propiedades termodinámicas de sustancias puras. Revista Investigaciones Aplicadas.
Rivas, A. &.-A. (s.f.). CAPACIDAD DE LAS HOJAS DE CÁLCULO EN EL ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y SISTEMAS.
Riverol Cañizares, C. V. (2000). Modelaje, estudio y simulacion de sistemas gas-liquido.
Salazar, F. G. (2014). Salazar, F. G. (2014). Determinación de Puntos de Rocío y de Burbuja. . Boletín electrónico,Universidad Rafael Landívar.
Salazar, I. F. (s.f.). ESTIMACIÓN DEL EQUILIBRIO LÍQUIDO VAPOR UTILIZANDO LOS COEFICIENTES PHI-GAMMA. Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar.
Smith J.M., V. N. (1979). Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química . España: Ed. Mc. Graw Hill, 5ta Ed.
Suero Iquiapaza, P. A., & Coz Martínez, K. A. (2023). MODELAMIENTO EN EQUILIBRIO LÍQUIDO VAPOR EN. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO.
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