Nuevo modelo simple y generalizado para estimar la presión de vapor de hidrocarburos ligeros

Luis Fernando Cardona Palacio

Resumen


Una nueva ecuación es propuesta para el cálculo de la presión de vapor de hidrocarburos ligeros, aplicable en un amplio rango de temperatura. Se utilizaron datos de equilibrio liquido-vapor de 19 hidrocarburos de bajo peso molecular y mediante el algoritmo de Ladson, el cual minimiza la suma de los cuadrados de las desviacio-nes relativas de la presión de vapor, se determinaron parámetros y constantes propias del nuevo modelo y a partir del factor acéntrico se generaliza para cualquier sustancia pura. Para validar el nuevo modelo se efectuó su validación en 54 sustancias puras entre alcoholes, hidrocarburos, refrigerantes, gases nobles y sustancias inorgánicas, generando porcentajes de desviación relativas prome-dio de 1.504%. En el presente artículo se comparan los resultados obtenidos con otros modelos para el cálculo de la presión de vapor, los cuales indicaronque la nueva ecuación propuesta genera la menor desviación

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Referencias


H. An and W. Yang, “A new generalized correlation for accurate vapor pressure prediction,” Chem Phys Lett, vol. 543, pp. 188-192, Ago. 2012.

A. Mohebbi, M. Taheri, and A. Soltani, “A neural network for predicting saturated liquid density using genetic algorithm for pure and mixed refrigerants,” Int J Refrig, vol. 31, n° 8, pp. 1317-1327, Dic. 2008.

E. Sanjari, “A new simple method for accurate calculation of saturated vapor pressure,” Thermo-chim Acta, vol. 560, pp. 12-16, May. 2013.

K. Mejbri and A. Bellagi, “Corresponding states correlation for the saturated vapor pressure of pure fluids,” Thermochim Acta, vol. 436, n° 1–2, pp. 140-149, Oct. 2005.

E. D. Rogdakis and P. A. Lolos, “Simple generalized vapour pressure- and boiling point correlation for refrigerants,” Int J Refrig, vol. 29, n° 4, pp. 632-644, Jun. 2006.

L. A. Forero G. and J. A. Velásquez J., “Wagner liquid–vapour pressure equation constants from a simple methodology,” J Chem Thermodyn, vol. 43, n° 8, pp. 1235-1251, Ago. 2011.

E. Sanjari, M. Honarmand, H. Badihi, and A. Ghaheri, “An accurate generalized model for predict vapor pressure of refrigerants,” Int J Refrig, vol. 36, n° 4, pp. 1327-1332, Jun. 2013.

L.S. Lasdon, A.D. Waren, A. Jain and M. Ratner, “Design and Testing of a Generalized Reduced Gradient Code for Nonlinear Programming”, ACM Trans. Math. Softw, pp. 1-45, 1976.

R.C. Reid, J.M. Prausnitz and B.E. Poling, The Properties of Gases and Liquids. Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica: McGraw-Hill, pp. 205-735, 1987.

L. Riedel, Kritischer Koeffizient, “Dichte des gesättigten dampfes und verdampfungswärme. unter-suchungen über eine erweiterung des theorems der übereinstimmenden zustände,” Teil III, Chem. Ing. Tech, 26, pp. 679-683, 1954.

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ISSN Electrónico 2390-0504

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