Otimização de condições operacionais de um sistema de trocadores de calor em séries para recuperação de monocloreto de vinila.

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Nascimento, Jacqueline Arnautovic
Data de Publicação: 2023
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFBA
Texto Completo: https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38688
Resumo: Reações químicas não apresentam conversão total das matérias primas, sendo importante recuperar e se possível reutilizá-las no processo industrial, de forma a reduzir emissões ao meio ambiente causados pelas substâncias não convertidas e que são descartadas como resíduos sólidos, efluentes ou queima de vapores. Esse trabalho visa a otimização operacional do processo de recuperação do monômero monocloreto de vinila (MVC) de uma corrente de ar e de nitrogênio em um sistema que consiste em três estágios de resfriamento utilizando condensadores. O MVC advém da reação de polimerização do policloreto de vinila (PVC) cuja conversão aproximada é de 85%. O MVC não convertido é encaminhado para um sistema onde é recuperado por condensação da corrente de gases para posterior uso como parte da carga inicial de uma nova batelada. Os gases não condensados são incinerados utilizando como combustível gás natural. Para a avaliação do sistema foi adotado o software Aspen Plus® vs. 11 para a modelagem termodinâmica dos dados de equilíbrio referente ao ponto de orvalho em conjunto com dados compilados de trabalhos similares na literatura. A validação da simulação do sistema foi realizada em conjunto de dados de uma unidade real de produção de PVC, e com análise de sensibilidade paramétrica foram identificadas as variáveis que influenciam a condensação do MVC, permitindo a otimização através da estruturação de função objetivo. Após a identificação das otimizações possíveis de serem implantadas na unidade fabril, foi realizado plano de teste que em poucos meses trouxe capturas ambientais e econômicas. A melhoria implantada foi a elevação da pressão de operação da área, o que facilitou o processo de condensação do MVC em 7,5t em 3 meses, o que representou a redução de 13t de CO2 equivalente, além da possibilidade de reduzir 53t CO2 equivalente no ano e uma economia de R$ 75 mil por ano. Para estudos futuros foi proposta modificação no sistema que possibilitaria reduzir a quantidade de nitrogênio encaminhado ao sistema de recuperação de monômero, consequentemente reduzindo a perda de MVC. A avaliação inicial demonstrou ser possível capturar 1.080t de CO2 equivalente no ano e uma economia de R$ 1,6 milhões por ano, sendo por isso recomendado uma avaliação mais detalhada a partir de um estudo técnico e econômico.
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spelling 2023-12-14T18:49:51Z2023-12-14T18:49:51Z2023-09-27https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38688Reações químicas não apresentam conversão total das matérias primas, sendo importante recuperar e se possível reutilizá-las no processo industrial, de forma a reduzir emissões ao meio ambiente causados pelas substâncias não convertidas e que são descartadas como resíduos sólidos, efluentes ou queima de vapores. Esse trabalho visa a otimização operacional do processo de recuperação do monômero monocloreto de vinila (MVC) de uma corrente de ar e de nitrogênio em um sistema que consiste em três estágios de resfriamento utilizando condensadores. O MVC advém da reação de polimerização do policloreto de vinila (PVC) cuja conversão aproximada é de 85%. O MVC não convertido é encaminhado para um sistema onde é recuperado por condensação da corrente de gases para posterior uso como parte da carga inicial de uma nova batelada. Os gases não condensados são incinerados utilizando como combustível gás natural. Para a avaliação do sistema foi adotado o software Aspen Plus® vs. 11 para a modelagem termodinâmica dos dados de equilíbrio referente ao ponto de orvalho em conjunto com dados compilados de trabalhos similares na literatura. A validação da simulação do sistema foi realizada em conjunto de dados de uma unidade real de produção de PVC, e com análise de sensibilidade paramétrica foram identificadas as variáveis que influenciam a condensação do MVC, permitindo a otimização através da estruturação de função objetivo. Após a identificação das otimizações possíveis de serem implantadas na unidade fabril, foi realizado plano de teste que em poucos meses trouxe capturas ambientais e econômicas. A melhoria implantada foi a elevação da pressão de operação da área, o que facilitou o processo de condensação do MVC em 7,5t em 3 meses, o que representou a redução de 13t de CO2 equivalente, além da possibilidade de reduzir 53t CO2 equivalente no ano e uma economia de R$ 75 mil por ano. Para estudos futuros foi proposta modificação no sistema que possibilitaria reduzir a quantidade de nitrogênio encaminhado ao sistema de recuperação de monômero, consequentemente reduzindo a perda de MVC. A avaliação inicial demonstrou ser possível capturar 1.080t de CO2 equivalente no ano e uma economia de R$ 1,6 milhões por ano, sendo por isso recomendado uma avaliação mais detalhada a partir de um estudo técnico e econômico.chloride monomer (VCM) from an air and nitrogen stream in a three-stage cooling system using condensers. VCM comes from the polymerization reaction of polyvinyl chloride (PVC), which is approximately 85% converted. The unconverted is routed to a system where it is recovered by condensation of the gas stream for later use as part of the initial charge of a new batch. The remaining gases are incinerated using natural gas as fuel. To evaluate the system, the Aspen Plus® vs. software was used for thermodynamic modeling of the dew point equilibrium data in conjunction with data compiled from similar works in the literature. The validation of the simulation was performed on a set of data from a real PVC production unit, and the variables that influence the VCM condensation were identified by parametric sensitivity analysis, that allowed the optimization through the structuring of objective function. After the identification of possible optimizations to be implemented in the plant, a test plan was carried out that in a few months brought environmental and economical captures. The implemented improvement was the increase of the area's operation pressure, which facilitated the VCM condensation process by 7.5t in 3 months and that represented a reduction of 13t of CO2 equivalent, besides the possibility of reducing 53t CO2 equivalent in the year and a savings of R$ 75 thousand per year. For future studies, it is proposed a modification in the system to reduce the amount of nitrogen that it is sent to the monomer recovery system, consequently reducing the loss of VCM. The initial evaluation demonstrated that it is possible to capture 1,080t of CO2 equivalent per year and a savings of R$ 1.6 million per year, so a more detailed evaluation from a technical and economic study is recommended.Submitted by Jacqueline Arnautovic Nascimento (jacque_805@hotmail.com) on 2023-12-13T07:45:22Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Jacqueline Arnautovic.pdf: 2980749 bytes, checksum: d8817fa35c9b33581bd3508bfa059fe0 (MD5)Approved for entry into archive by Biblioteca Engenharia Processamento Técnico (biengproc@ufba.br) on 2023-12-14T18:49:51Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Jacqueline Arnautovic.pdf: 2980749 bytes, checksum: d8817fa35c9b33581bd3508bfa059fe0 (MD5)Made available in DSpace on 2023-12-14T18:49:51Z (GMT). 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Movimento plástico transforma, 2020. Disponível em: http://www.plasticotransforma.com.br/invencoes-do-plastico-na-historia. Acesso em: 06 maio 2018. Air Emissions Factors and Quantification. EPA- United States Environmental Protection Agency. Protocolo Caldeira/Forno: EPA AP-42, 5ª ed. Capítulo 1, Seção 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5. ALHARTHI, M.A.A.; Dynamics and control of reactive distillation process for monomer synthesis of polycarbonate plants. Orientador: Tomas B. Co. 2014. 137 f. Tese (Doutorado em filosofia em engenharia química) - Michigan Technological University, Michigan, 2014. DOI. Disponível em: https://doi.org/10.37099/mtu.dc.etds/929. Acessado em: 12 set. 2018. Arquitetura e Construção. Instituto Brasileiro de PVC. Disponível em: https://pvc.org.br/arquitetura-e-construcao/. Acesso em: 06 fev. 2023 A Review of Human Carcinogens: Part F: Chemical Agents and Related Occupations. International Agency for Research on Cancer (IARC). IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogens Risks to Humans; Vol.100 F do Lyon, 2012, p. 451–478. DOI: 10.1016/s1470-2045(09)70358-4. AZARI, Rezazadeh M. et al. Exploring a new method for the biological monitoring of plastic workers exposed to the vinyl chloride monomer. Universidade da California Santa Barbara. Set. 2015. DOI:10.1177/0748233715596663 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES. Departamento de Bens de Consumo e Serviços do BNDES. Setor de fibras sintéticas e suprimento de intermediários petroquímicos. Rio de Janeiro, n. 20, p. 77-126, set. 2004. BOHORQUEZ, Washington O. I.. Aula 23 – Trocadores de Calor. Material utilizado no curso de Engenharia de Produção e Mecânica- UFJF. Disponível em: https://www.ufjf.br/washington_irrazabal/files/2014/05/Aula-23_Trocadores-de-Calor.pdf . Acesso em: 18 abr. 2023. BRASIL, Nilo Indio do. Introdução à engenharia Química. 3ª edição, Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2011. BRITO, R. P.; Processo de Destilação Extrativa; Modelagem Dinâmica, Simulação e Avaliação de Nova Configuração. Orientadora: Maria Regina Wolf Maciel. 1997. 202 f. Tese (Doutorado em Engenharia Química) -FEQ/UNICAMP, Campinas, SP,1997. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1585909. Acessado em: 12 set. 2018. BRONDANI, Láuren B. Modelagem e simulação de destilação extrativa para recuperação de benzeno. Orientador: Rafael de Pelegrini Soares. 2013. 103f. Dissertação de mestrado (Universidade federal do Rio Grande do Sul), Porto Alegre, RS. Disponível em: https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/87339/000909585.pdf;jsessionid=09549D3B817459ED7C27CBE9B4E9E227?sequence=1. Acesso em 30 abr. 2022. CANELAS, L. R.S A.; Evolução da importância econômica da indústria de petróleo e gás natural no Brasil: contribuição a variáveis macroeconômicas. Orientadores: Maurício Cardoso Arouca e Giovani Vitória Machado. 2007. 131f. Dissertação (Mestrado)- Ciência em Planejamento Energético, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: http://www.ppe.ufrj.br/images/publica%C3%A7%C3%B5es/mestrado/Andr%C3%A9_Lu%C3%ADs_de_Souza_Canelas.pdf. Acesso em: 21 jul. 2018. CARL G. Bertram Badger America. Minimizing emissions from vinyl chloride plants- Available and future pollution control systems, though expensive, are required by law to protect the worker and his environment. Environmental Science & Technology, Vol. 11, Nº 9, set. 1977. Inc. Tampa, Fla. 33622. Disponível em: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/es60132a014. Acesso em: 21 mar. 2022. CARLSON, Eric C.. Don’t Gamble with Physical Properties for Simulations. Chemical engineering progress. 1996, Pages 35- 46. Disponível em: http://www.cchem.berkeley.edu/cbe150b/docs/VLE/Guidelines.pdf. Acesso em: 10 maio 2023. CARMO, Paulo; RIBEIRO, Ana M.; LEE U-Hwang; CHO Kyung Ho; RODRIGUES, Alírio E.; CHANG, Jong-San; FERREIRA, Alexandre. Adsorptive processes for the recovery of VCM emissions using an environmentally friendly MIL-100(Fe) MOF. Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 352, 2023, 112510, ISSN 1387-1811. DOI. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2023.112510. Acesso em: 01 maio 2023. CARMO, Paulo; RIBEIRO Ana M.; RODRIGUES, Alírio E. e FERREIRA, Alexandre. Bulk recovery and purification of vinyl chloride/nitrogen mixtures by MT-TPVSA using activated carbon carbotech DGK. ELSEVIER Vol. 562, Nov. 2022, N.113547. CARMO, Paulo; RIBEIRO Ana M.; RODRIGUES, Alírio E. e FERREIRA, Alexandre. Recovery of vinyl chloride from by-streams of polyvinylchloride production by TPSA in a multitubular adsorber. Aiche Journal. 2020, v. 66, p. 5. DOI: https://doi.org/10.1002/aic.16899. CASTRO, R. V.; PEREIRA, F. V. P.; FREITAS, N. P.. Inventário de gases de efeito estufa para fundições de aço. Sistemas & Gestão, Vol. 13, No. 1, 2018, pp. 55-67. DOI: 10.20985/1980-5160.2018.v13n1.1180 EDGAR, T.F.; HIMMELBLAU, D.M.; LASDON, L.S. Optimization of Chemical Process. 2 ed. New York: McGraw-Hill, 2001. p. 651. ESQUIVEL, Larissa dos S. de O.; SOUZA, Marianna R. S. de; GÓIS, Luiz M. N. de. Dimensionamento de vaso separador flash vertical. Universidade Salvador, Salvador Bahia. 2022. Disponível em: https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/32528/1/20222_%20EQU_LSE_%20MRS.pdf. Acesso em: 04 maio 2023. FARIAS, Silvana S. de; SIQUEIRA, Sônia M. C.; CRISTINO Jéssica H. S.; ROCHA, Jefferson M. da. BIOPOLÍMEROS: UMA ALTERNATIVA PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. Revista Geonorte. Ed. Especial 5, v.7, n.26, p.61-77, 2016. (ISSN 2237-1419). FARID, Benyahia e FADWAY T. Eljack. Multi-Objective Optimization for Operational Excellence. ELSEVIER, 2010, pag. 389. 2nd Annual Gas processing Symposium. FEDAK, Anton. Estudo e Optimização do Processo de Condensação do Cloreto de Vinilo. Orientadores: Francisco Avelino da Silva Freitas e Arnaldo José Carvalho Tomás. 2011, 110 f. Dissertação (Mestrado)- Universidade de Aveiro, Departamento de Química, Aveiro, Portugal, 2011. Disponível em: https://ria.ua.pt/bitstream/10773/7332/1/1.%20Capa%20da%20Tese.pdf. Acesso em: 03 maio 2023. FEDELI U.; GIRARDI P.; GARDIMAN G.; et al. Mortality from liver angiosarcoma, hepatocellular carcinoma, and cirrhosis among vinyl chloride workers. Am J Indus Med. 2019; 62(1):14–20. DOI. https://doi.org/10.1002/ajim.22922. FERNANDES, S. Silvio; DIACENCO, A. Adriana. Origem do PVC e seu processo de transformação. FEPI- Centro Universitário de Itajubá. Disponível em: www.fepi.br/revista/index.php/revista/article/viewFile/372/246. Acesso em: 06 maio 2018. FERREIRA, Rodrigo S.; GÓIS; Luis M. N..TECNOLOGIAS PARA A PRODUÇÃO E PURIFICAÇÃO DO PVC. Revista CIATEC – UPF, vol.5 (1), p.p.12-26, 2013. FIGUEIREDO, Renato P. Modelagem e otimização da coluna de separação cloropreno- dicloroetano: Um estudo de caso industrial. Orientadores: Romildo Pereira Brito e Antonio Carlos Brandão de Araújo. 2009, 124 f. Dissertação (Mestrado)- Universidade de Campina Grande, PPGEQ, Alagoas, 2009. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1186. Acesso em: 03 maio 2023. FILHO, Guenther C. K.. Transferência De Calor. Material utilizado no curso de transferência de calor- Universidade São Paulo - USP. Material do Power Point. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1635049/mod_resource/content/1/cap11.pdf Acesso em: 18 abr. 2023. GANGHIS, Diógenes. Trocadores de calor. Material utilizado no curso CEFET- Bahia. Disponível em: https://www.slideshare.net/charleslimadesouza/apostila-de-trocadores-de-calor-52545796. Acesso em: 06 set. 2022. GOMES, Leonardo C.. Economic and financial analysis of a green poly(vinyl chloride) investment project. Dissertação: (Dissertação para título de engenharia química) Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Escola Superior de Tecnologia e Instituto Politécnico de Bragança. Orientadores: António José Gonçavez Fernandes e Giane Gonçalvez Lenzi. Bragança, Portugal. 2021. Disponível em: https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/23897/1/Gomes_Leonardo.pdf. Acesso em: 01 maio 2023. HAYDARY, Juma. Chemical Process Design and Simulation: Aspen Plus and Aspen Hysys Applications. Wiley-AIChE, 2019. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=hbR-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=simulation+recovery+vinyl+chloride+monomer+&ots=8AzfNbmNh-&sig=B8EcsXoTQJsFEBygQRfQ5DxmKfs#v=onepage&q&f=false. Acesso em 21 Mar. 2022. HERKENHOFF, Rogério G.; Avaliação e Projeto térmico de Trocadores de Calor. CENPEQ. Material disponibilizado no curso de espacialização em processos petroquímicos. Rio de Janeiro, 2014. Instrumentação industrial. SENAI Santa Catarina, 2005. Disponível em: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAe0UwAC/apostila-instrumentacao-industrial-senai-tubarao. Acesso em: 20 jul. 2018. INCROPERA, F. P. Et al. Fundamentos da Transferência de Calor e Massa. Rio de Janeiro: LTC, 2008. JÚNIOR, S.F. D. J. e SILVA, S. J G.; Evolução da Automação Industrial. Redes para Automação Industrial DCA2401 – PPGEE, 2003. Disponível em: https://www.dca.ufrn.br/~affonso/FTP/DCA447/trabalho1/trabalho1_16.pdf. Acesso em 05 maio 2018. JÚNIOR, S.F. D. J.; Utilização de novas tecnologias de telecomunicações em plataformas petrolíferas offshore. Orientador: André Laurindo Maitelli.2006. 67 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia elétrica, área de concentração e automação e sistemas) - UFRN, Natal, Rio Grande do Norte, 2006. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/15154. Acesso em: 06 ago. 2018. KERN, Donald Q.. Procesos de transferencia de calor. 31ª edição, México: Editora Continental, 1999. KLEIN, JOHN EDWARD. 8684, Bradford Lane Brecksville, OH 44141 (US). Improved process for removal and recovery of vinyl chloride monomer from vent gas stream in polyvinyl chloride plant. Int. Cl.3: B 01 D 53/14 0 027 805. 10 mar. 1980. 06 maio 1981. Mysciencework.com Disponível em: https://www.mysciencework.com/patent/download/improved-process-removal-recovery-vinyl-chloride-monomer-from-vent-gas-stream-polyvinyl-chloride-plant-EP0027805B1/EP0027805B1. Acesso em: 03 maio 2023. LEI, Z.; CHEN, B.; DING, Z. Special distillation processes. Elsevier. Amsterdam, 1a edição, 2005. p. 59-130. Disponível em: https://www.elsevier.com/books/special-distillation-processes/lei/978-0-444-51648-0 . Acesso em: 15 set. 2018. LIMA, F. S. D.; A automação e sua evolução. Artigo realizado no DCA- PPGEE 2401- Redes para Automação Industrial na Universidade federal do Rio Grande do Norte, 2003. Disponível em: https://www.dca.ufrn.br/~affonso/FTP/DCA447/trabalho1/trabalho1_16.pdf. Acesso em: 06 ago. 2018. MARCUCCI, Sofia. Simulação de Processos: A importância da modelagem na análise de viabilidade técnica. PROPEQ. Disponível em: https://propeq.com/simulacao-de-processos/#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20simula%C3%A7%C3%A3o%20de%20processos&text=Em%20resumo%2C%20a%20simula%C3%A7%C3%A3o%20de,de%20equa%C3%A7%C3%B5es%20e%20modelos%20matem%C3%A1ticos.. Acesso em: 21 nov. 2021. Mercado cloreto de polivinila (PVC) - crescimento, tendências, impacto covid-19 e previsão (2022-2027). Reporte Mordor Intelligence, 2021. Disponível em: https://www.mordorintelligence.com/pt/industry-reports/polyvinyl-chloride-pvc-market. Acesso em: 21 ago. 2022. MONTFORT, Bernardo M. V.. Análise térmica e hidráulica de um trocador de calor do tipo casco e tubos para resfriamento de óleo. Orientadora: Cristiane Kelly F. da Silva. 2019. 86f. Trabalho de Conclusão de Curso (Departamento Engenharia Mecânica). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/25325/1/An%C3%A1lise%20da%20influ%C3%AAncia%20de%20par%C3%A2metros%20termo%20-%20hidr%C3%A1ulicos%20em%20u.pdf . Acesso em: 22 fev. 2023 MTR- MEMBRANE TECHNOLOGY & RESEARCH. Disponível em: https://www.mtrinc.com/our-business/petrochemical/polyvinyl-chloride-production/. Acesso em 21 de Mar. 2022. NETO, MIGUEL B.; Os benefícios do PVC na arquitetura e construção. Revista plástico moderno. 2020. NETO, P. P. Simulação e otimização da seção de fracionamento e recuperação de produtos da unidade de craqueamento catalítico fluido. São Paulo, 1994. NEVES, C.D.; OLIVEIRA, J. M. D.; Resultados da simulação estática da torre de destilação de MVC e antipolimerizante. Relatório interno da Braskem, BA, 2017. NGUYEN, Tuong-Van. Equações do estado. Material utilizado no curso de Termodinâmica- USP. Mar. 2017. Material de Power Point. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3058209/mod_resource/content/1/TVN_TermoI_Aula_Equacao_v3.pdf Acesso em: 05 abr. 2023. Novo Marco Legal do Saneamento já gerou mais de R$ 70 bilhões em investimentos. CNN BRASIL. 2022. NUNES, L. R.; Rodolfo, A. Jr.; ORMANJI, Tecnologia do PVC, São Paulo: ProEditores / Braskem, 2002. O’CONNELL, J. P.; HAILE, J. M. Thermodynamics: Fundamentals for Applications; Cambridge University Press: Cambridge, 2005. O desempenho da indústria química em 2017. Associação brasileira da indústria química- ABIQUIM, 2017. O desempenho da indústria química brasileira em 2020. ABIQUIM, 2020. Panorama do Refino e da Petroquímica no Brasil. Empresa de Pesquisa Energética, 2018. NOTA TÉCNICA DPG-SPT Nº 04/2018, Rio de Janeiro, 2018. PATEL, Piyush J.; THOMPSON, Clay G.; HOURIHAN, Edward J.; STUTTS, Carl S. Process for the removal of Vinyl Chloride from gas streams. Depositantes: Piyush J. Patel, Clay G. Thompson, Edward J. Hourihan, Carl S. Stutts. US3984218A. Depósito: 05 mar.1976. Concessão: 05 mar.1976. Disponível em: https://patents.google.com/patent/US3984218A/en. Acesso em: 03 maio 2023. PIRES, Andréia; FERNANDES, Bianca; TROCADORES DE CALOR. Material utilizado no curso Operações unitárias III, Universidade de Franca (UNIFRAN). Disponível em:https://www.slideshare.net/janaynasilva52/trocadores-de-calor-68818208. Acesso em: 09 fev. 2022. RAMOS, A. Claudia. Caracterização elétrica e mecânica de fitas isolantes de blendas de PVC. Orientador: José Alberto Giacometti. 2003. Dissertação (Mestrado)- Ciência e Engenharia de Materiais, Inter unidades Ciência e Engenharia de Materiais São Carlos, São Paulo, 2003. DOI: 10.11606/D.88.2003.tde-05122014-173313. RIBEIRO, Hevila B.; FERREIRA, Katharine V. S... Análise experimental de desempenho do trocador de calor do tipo casco e tubos em escala piloto. Revistaft, ed. 121, abr. 2023. DOI: 10.5281/zenodo.7818590 R N Wheeler, Jr.; Poly (vinyl chloride) processes and products. EHP-Environmental Health perspectives. P.123-128, out, n. 41. ROBLES, Monica. Determining Environmental Factors Enhancing Vinyl Chloride Biodegradation Under High Salinity. Dissertação (Master of Science in Chemical Engineering). Department of Chemical Engineering California State University, Long Beach. Orientadores: Maryam Haddad; Laurie Huning; Daniel Whisler; Hamid Rahai. California, EUA. Dec. 2022. Disponível em: https://www.proquest.com/openview/965018ddbae14efb63ada21b70a53063/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y. Acesso em: 01 maio 2023. RODRÍGUEZ, Susana. L; GRANDA, Aurelio B. V. Simulación y optimización avanzadas en la indústria química y de procesos: HYSYS. Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente, Universidad de Oviedo, España, 2005. Disponível em: https://es.slideshare.net/JORGECASI1/simulacin-y-optimizacin-avanzadas-en-la-industria-qumica-y-de-procesos-hysys. Acesso em: 06 set. 2022. SAEKI, Y.; EMURA, T.. Technical progresses for PVC production. Progress in Polymer Science, vol. 27, Issue 10, 2002, Pages 2055-2131, ISSN 0079-6700. DOI: https://doi.org/10.1016/S0079-6700(02)00039-4. SANTOS, Wellington M.. Modelo machine learning de um trocador de calor tipo placa via modelo gerado no Aspen. Orientador: Marcelo Perencin de Arruda Ribeiro. 2022, 98 f. Dissertação (Mestrado)- Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, São Paulo, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/17077/MODELO%20MACHINE%20LEARNING%20DE%20UM%20TROCADOR%20DE%20CALOR%20TIPO%20PLACA%20VIA%20MODELO%20GERADO%20NO%20ASPEN.pdf?sequence=1. Acesso em: 12 maio 2023 SCARSELLI, Alberto; MARZIO, Davide Di; CORFIATI, Marisa; MASSARI, Stefania; MARINACCIO, Alessandro; IAVICOLI, Sergio. The impact of vinyl chloride exposure on the health of Italian workers: an evaluation from SIREP compliance data. Archives of Environmental & Occupational Health, Vol. 77, 2022, pag. 372-381. DOI: https://doi.org/10.1080/19338244.2021.1900045. SENGUPTA, B.; ANSARI, P. M.; MAHWAR, R. S.; SHARMA, Mita; SHRIANCE, Jain; SINHA, Divya; UDDIN, Nazim; PRIYA, Roopa; ARORA, Rajni. Minimizing Release and Environmental Implications of Chlorine and its Compounds. Central Pollution Control Board (Ministry of Environment & Forests, Govt. of India) Parivesh Bhawan, CBD-cum-Office Complex, East Arjun Nagar, Delhi-110 0032. 2008. Disponível em: https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?id=UmVwb3J0RmlsZXMvTmV3SXRlbV8xMzdfY2hsb3JpbmVfcGFja2FnZS5wZGY=. Acesso em: 10 maio 2023. SEMEIJIN, Vicent. Decarbonisation of the Dutch PVC manufacturing industry through hydrogen and biomass configurations. A techno-economic analysis. Orientadores: L.M. Kamp; S. Hajimolana; C.A. Ramirez Ramirez.2021. Dissertação (Master of Science in Sustainable Energy Technology) Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS). Mekelweg, Países Baixos. Jul. 2021. Disponível em: https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:1b6b0acf-8bea-40ba-a5f7-2ac73d49e351/datastream/OBJ/inserthere. Acesso em: 01 maio 2023. SF Maia; O caso da indústria petroquímica. Universidade Federal de São Paulo, 2003. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=1706196. Acesso em: 06 maio 2018. SILVEIRA, C. B.; O que é Industria 4.0 e como ela vai impactar o mundo. Citisystems, 2016. Disponível em: https://www.citisystems.com.br/industria-4-0/. Acesso em: 05 maio 2018. SMITH, J.M.; VAN NESS, H.C.; ABBOTT, M. M. Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química. LTC 7. Ed. 2011. Some Anti-Thyroid and Related Substances, Nitrofurans and Industrial Chemicals. International Agency for Research on Cancer (IARC). IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogens Risks to Humans; Vol. 7 do Lyon, 1974, p. 291–305. SOUZA, M.R. Condições operacionais ótimas e mínimo consumo energético para um sistema de recuperação de acrilonitrila. Orientadora: Regina F. Vianna. 2016. 128f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - PPEQ/UFBA, Salvador, BA. Disponível em: https://repositorio.ufba.br/handle/ri/19521. Acesso em: 20 jan. 2021. TAVARES, Larissa S. e SILVA, Rodrigo Costa da. INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA DE UMA PLANTA DE PRODUÇÃO DE MONOCLORETO DE VINILA UTILIZANDO A ANÁLISE PINCH. Trabalho final de curso para a grau de bacharel em engenharia química. Universidade federal Fluminense. Orientador: Jorge Eduardo da Silva Ourique. Niterói, Rio de Janeiro. 2016. Disponível em: https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/2856/TCC_LARISSA_E_RODRIGO.pdf;jsessionid=D1CF23B5D5D78CD3B5D88F2D56ADBB91?sequence=1. Acesso em: 02 maio 2023. TAVARES, S. Aline. A Cadeia Produtiva da Indústria Química no Contexto da Economia Circular. Orientadores: Suzana Borschiver e Tatiana Felix Ferreira. 2018. 164 f. Dissertação (Mestrado)- Escola de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: http://tpqb.eq.ufrj.br/download/a-cadeia-produtiva-da-industria-quimica-no-contexto-da-economia-circular.pdf. Acesso em: 15 jan. 2019. TERRON, Luiz. Material sobre destilação. Universidade de São Paulo, São Paulo. Material de Power Point. Disponível em: http://sites.poli.usp.br/p/luiz.terron/destilacao/3_paginas_termo/3_2_destilacao_equilibrio_liquido_vapor.htm. Acesso em: 04 maio 2023. TORRES, M, M.; Eduardo; A EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA BRASILEIRA. Revista Química nova, no 20, 1997. WILEY, John. VINYL CHLORIDE POLYMERS. Encyclopedia of Polymer Science and Technology. Vol. 8, p. 437-475. VIANA, Fernando. Indústria petroquímica. Caderno setorial ETENE. N. 98, ano 4, out. 2019. VIANA, Fernando. Indústria petroquímica. Caderno Setorial ETENE. N. 139, ano 5, nov. 2020. VOLGA, Saraiva. Vasos separadores, acumuladores e decantadores. Material de aula. Disponível em: http://www.saraivavogal.com.br/ENG-426/VASOS_SEPARADORES_E_ACUMULADORES.pdf. Acesso em: 05 maio 2023.reponame:Repositório Institucional da UFBAinstname:Universidade Federal da Bahia (UFBA)instacron:UFBAORIGINALJacqueline Arnautovic.pdfJacqueline Arnautovic.pdfapplication/pdf2980749https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/38688/1/Jacqueline%20Arnautovic.pdfd8817fa35c9b33581bd3508bfa059fe0MD51CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/38688/2/license_rdfe39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1715https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/38688/3/license.txt67bf4f75790b0d8d38d8f112a48ad90bMD53TEXTJacqueline Arnautovic.pdf.txtJacqueline Arnautovic.pdf.txtExtracted texttext/plain183047https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/38688/4/Jacqueline%20Arnautovic.pdf.txt8beb506ef70a1d02677fe994b243bbd3MD54ri/386882023-12-16 02:07:41.295oai:repositorio.ufba.br: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Repositório InstitucionalPUBhttp://192.188.11.11:8080/oai/requestopendoar:19322023-12-16T05:07:41Repositório Institucional da UFBA - Universidade Federal da Bahia (UFBA)false
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Nascimento, Jacqueline Arnautovic
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Monocloreto de vinila
Captura de CO2 equivalente
Sistemas de recuperação
Simulação de processos
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Thermodynamic model
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description Reações químicas não apresentam conversão total das matérias primas, sendo importante recuperar e se possível reutilizá-las no processo industrial, de forma a reduzir emissões ao meio ambiente causados pelas substâncias não convertidas e que são descartadas como resíduos sólidos, efluentes ou queima de vapores. Esse trabalho visa a otimização operacional do processo de recuperação do monômero monocloreto de vinila (MVC) de uma corrente de ar e de nitrogênio em um sistema que consiste em três estágios de resfriamento utilizando condensadores. O MVC advém da reação de polimerização do policloreto de vinila (PVC) cuja conversão aproximada é de 85%. O MVC não convertido é encaminhado para um sistema onde é recuperado por condensação da corrente de gases para posterior uso como parte da carga inicial de uma nova batelada. Os gases não condensados são incinerados utilizando como combustível gás natural. Para a avaliação do sistema foi adotado o software Aspen Plus® vs. 11 para a modelagem termodinâmica dos dados de equilíbrio referente ao ponto de orvalho em conjunto com dados compilados de trabalhos similares na literatura. A validação da simulação do sistema foi realizada em conjunto de dados de uma unidade real de produção de PVC, e com análise de sensibilidade paramétrica foram identificadas as variáveis que influenciam a condensação do MVC, permitindo a otimização através da estruturação de função objetivo. Após a identificação das otimizações possíveis de serem implantadas na unidade fabril, foi realizado plano de teste que em poucos meses trouxe capturas ambientais e econômicas. A melhoria implantada foi a elevação da pressão de operação da área, o que facilitou o processo de condensação do MVC em 7,5t em 3 meses, o que representou a redução de 13t de CO2 equivalente, além da possibilidade de reduzir 53t CO2 equivalente no ano e uma economia de R$ 75 mil por ano. Para estudos futuros foi proposta modificação no sistema que possibilitaria reduzir a quantidade de nitrogênio encaminhado ao sistema de recuperação de monômero, consequentemente reduzindo a perda de MVC. A avaliação inicial demonstrou ser possível capturar 1.080t de CO2 equivalente no ano e uma economia de R$ 1,6 milhões por ano, sendo por isso recomendado uma avaliação mais detalhada a partir de um estudo técnico e econômico.
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International Agency for Research on Cancer (IARC). IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogens Risks to Humans; Vol.100 F do Lyon, 2012, p. 451–478. DOI: 10.1016/s1470-2045(09)70358-4. AZARI, Rezazadeh M. et al. Exploring a new method for the biological monitoring of plastic workers exposed to the vinyl chloride monomer. Universidade da California Santa Barbara. Set. 2015. DOI:10.1177/0748233715596663 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES. Departamento de Bens de Consumo e Serviços do BNDES. Setor de fibras sintéticas e suprimento de intermediários petroquímicos. Rio de Janeiro, n. 20, p. 77-126, set. 2004. BOHORQUEZ, Washington O. I.. Aula 23 – Trocadores de Calor. Material utilizado no curso de Engenharia de Produção e Mecânica- UFJF. Disponível em: https://www.ufjf.br/washington_irrazabal/files/2014/05/Aula-23_Trocadores-de-Calor.pdf . Acesso em: 18 abr. 2023. BRASIL, Nilo Indio do. Introdução à engenharia Química. 3ª edição, Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2011. BRITO, R. P.; Processo de Destilação Extrativa; Modelagem Dinâmica, Simulação e Avaliação de Nova Configuração. Orientadora: Maria Regina Wolf Maciel. 1997. 202 f. Tese (Doutorado em Engenharia Química) -FEQ/UNICAMP, Campinas, SP,1997. Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12733/1585909. Acessado em: 12 set. 2018. BRONDANI, Láuren B. Modelagem e simulação de destilação extrativa para recuperação de benzeno. Orientador: Rafael de Pelegrini Soares. 2013. 103f. Dissertação de mestrado (Universidade federal do Rio Grande do Sul), Porto Alegre, RS. Disponível em: https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/87339/000909585.pdf;jsessionid=09549D3B817459ED7C27CBE9B4E9E227?sequence=1. Acesso em 30 abr. 2022. CANELAS, L. R.S A.; Evolução da importância econômica da indústria de petróleo e gás natural no Brasil: contribuição a variáveis macroeconômicas. Orientadores: Maurício Cardoso Arouca e Giovani Vitória Machado. 2007. 131f. Dissertação (Mestrado)- Ciência em Planejamento Energético, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: http://www.ppe.ufrj.br/images/publica%C3%A7%C3%B5es/mestrado/Andr%C3%A9_Lu%C3%ADs_de_Souza_Canelas.pdf. Acesso em: 21 jul. 2018. CARL G. Bertram Badger America. Minimizing emissions from vinyl chloride plants- Available and future pollution control systems, though expensive, are required by law to protect the worker and his environment. Environmental Science & Technology, Vol. 11, Nº 9, set. 1977. Inc. Tampa, Fla. 33622. Disponível em: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/es60132a014. Acesso em: 21 mar. 2022. CARLSON, Eric C.. Don’t Gamble with Physical Properties for Simulations. Chemical engineering progress. 1996, Pages 35- 46. Disponível em: http://www.cchem.berkeley.edu/cbe150b/docs/VLE/Guidelines.pdf. Acesso em: 10 maio 2023. CARMO, Paulo; RIBEIRO, Ana M.; LEE U-Hwang; CHO Kyung Ho; RODRIGUES, Alírio E.; CHANG, Jong-San; FERREIRA, Alexandre. Adsorptive processes for the recovery of VCM emissions using an environmentally friendly MIL-100(Fe) MOF. Microporous and Mesoporous Materials, Vol. 352, 2023, 112510, ISSN 1387-1811. DOI. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2023.112510. Acesso em: 01 maio 2023. CARMO, Paulo; RIBEIRO Ana M.; RODRIGUES, Alírio E. e FERREIRA, Alexandre. Bulk recovery and purification of vinyl chloride/nitrogen mixtures by MT-TPVSA using activated carbon carbotech DGK. ELSEVIER Vol. 562, Nov. 2022, N.113547. CARMO, Paulo; RIBEIRO Ana M.; RODRIGUES, Alírio E. e FERREIRA, Alexandre. Recovery of vinyl chloride from by-streams of polyvinylchloride production by TPSA in a multitubular adsorber. Aiche Journal. 2020, v. 66, p. 5. DOI: https://doi.org/10.1002/aic.16899. CASTRO, R. V.; PEREIRA, F. V. P.; FREITAS, N. P.. Inventário de gases de efeito estufa para fundições de aço. Sistemas & Gestão, Vol. 13, No. 1, 2018, pp. 55-67. DOI: 10.20985/1980-5160.2018.v13n1.1180 EDGAR, T.F.; HIMMELBLAU, D.M.; LASDON, L.S. Optimization of Chemical Process. 2 ed. New York: McGraw-Hill, 2001. p. 651. ESQUIVEL, Larissa dos S. de O.; SOUZA, Marianna R. S. de; GÓIS, Luiz M. N. de. Dimensionamento de vaso separador flash vertical. Universidade Salvador, Salvador Bahia. 2022. Disponível em: https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/32528/1/20222_%20EQU_LSE_%20MRS.pdf. Acesso em: 04 maio 2023. FARIAS, Silvana S. de; SIQUEIRA, Sônia M. C.; CRISTINO Jéssica H. S.; ROCHA, Jefferson M. da. BIOPOLÍMEROS: UMA ALTERNATIVA PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. Revista Geonorte. Ed. Especial 5, v.7, n.26, p.61-77, 2016. (ISSN 2237-1419). FARID, Benyahia e FADWAY T. Eljack. Multi-Objective Optimization for Operational Excellence. ELSEVIER, 2010, pag. 389. 2nd Annual Gas processing Symposium. FEDAK, Anton. Estudo e Optimização do Processo de Condensação do Cloreto de Vinilo. Orientadores: Francisco Avelino da Silva Freitas e Arnaldo José Carvalho Tomás. 2011, 110 f. Dissertação (Mestrado)- Universidade de Aveiro, Departamento de Química, Aveiro, Portugal, 2011. Disponível em: https://ria.ua.pt/bitstream/10773/7332/1/1.%20Capa%20da%20Tese.pdf. Acesso em: 03 maio 2023. FEDELI U.; GIRARDI P.; GARDIMAN G.; et al. Mortality from liver angiosarcoma, hepatocellular carcinoma, and cirrhosis among vinyl chloride workers. Am J Indus Med. 2019; 62(1):14–20. DOI. https://doi.org/10.1002/ajim.22922. FERNANDES, S. Silvio; DIACENCO, A. Adriana. Origem do PVC e seu processo de transformação. FEPI- Centro Universitário de Itajubá. Disponível em: www.fepi.br/revista/index.php/revista/article/viewFile/372/246. Acesso em: 06 maio 2018. FERREIRA, Rodrigo S.; GÓIS; Luis M. N..TECNOLOGIAS PARA A PRODUÇÃO E PURIFICAÇÃO DO PVC. Revista CIATEC – UPF, vol.5 (1), p.p.12-26, 2013. FIGUEIREDO, Renato P. Modelagem e otimização da coluna de separação cloropreno- dicloroetano: Um estudo de caso industrial. Orientadores: Romildo Pereira Brito e Antonio Carlos Brandão de Araújo. 2009, 124 f. Dissertação (Mestrado)- Universidade de Campina Grande, PPGEQ, Alagoas, 2009. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1186. Acesso em: 03 maio 2023. FILHO, Guenther C. K.. Transferência De Calor. Material utilizado no curso de transferência de calor- Universidade São Paulo - USP. Material do Power Point. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1635049/mod_resource/content/1/cap11.pdf Acesso em: 18 abr. 2023. GANGHIS, Diógenes. Trocadores de calor. Material utilizado no curso CEFET- Bahia. Disponível em: https://www.slideshare.net/charleslimadesouza/apostila-de-trocadores-de-calor-52545796. Acesso em: 06 set. 2022. GOMES, Leonardo C.. Economic and financial analysis of a green poly(vinyl chloride) investment project. Dissertação: (Dissertação para título de engenharia química) Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Escola Superior de Tecnologia e Instituto Politécnico de Bragança. Orientadores: António José Gonçavez Fernandes e Giane Gonçalvez Lenzi. Bragança, Portugal. 2021. Disponível em: https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/23897/1/Gomes_Leonardo.pdf. Acesso em: 01 maio 2023. HAYDARY, Juma. Chemical Process Design and Simulation: Aspen Plus and Aspen Hysys Applications. Wiley-AIChE, 2019. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=hbR-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=simulation+recovery+vinyl+chloride+monomer+&ots=8AzfNbmNh-&sig=B8EcsXoTQJsFEBygQRfQ5DxmKfs#v=onepage&q&f=false. Acesso em 21 Mar. 2022. HERKENHOFF, Rogério G.; Avaliação e Projeto térmico de Trocadores de Calor. CENPEQ. Material disponibilizado no curso de espacialização em processos petroquímicos. Rio de Janeiro, 2014. Instrumentação industrial. SENAI Santa Catarina, 2005. Disponível em: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAe0UwAC/apostila-instrumentacao-industrial-senai-tubarao. Acesso em: 20 jul. 2018. INCROPERA, F. P. Et al. Fundamentos da Transferência de Calor e Massa. Rio de Janeiro: LTC, 2008. JÚNIOR, S.F. D. J. e SILVA, S. J G.; Evolução da Automação Industrial. Redes para Automação Industrial DCA2401 – PPGEE, 2003. Disponível em: https://www.dca.ufrn.br/~affonso/FTP/DCA447/trabalho1/trabalho1_16.pdf. Acesso em 05 maio 2018. JÚNIOR, S.F. D. J.; Utilização de novas tecnologias de telecomunicações em plataformas petrolíferas offshore. Orientador: André Laurindo Maitelli.2006. 67 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia elétrica, área de concentração e automação e sistemas) - UFRN, Natal, Rio Grande do Norte, 2006. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/15154. Acesso em: 06 ago. 2018. KERN, Donald Q.. Procesos de transferencia de calor. 31ª edição, México: Editora Continental, 1999. KLEIN, JOHN EDWARD. 8684, Bradford Lane Brecksville, OH 44141 (US). Improved process for removal and recovery of vinyl chloride monomer from vent gas stream in polyvinyl chloride plant. Int. Cl.3: B 01 D 53/14 0 027 805. 10 mar. 1980. 06 maio 1981. Mysciencework.com Disponível em: https://www.mysciencework.com/patent/download/improved-process-removal-recovery-vinyl-chloride-monomer-from-vent-gas-stream-polyvinyl-chloride-plant-EP0027805B1/EP0027805B1. Acesso em: 03 maio 2023. LEI, Z.; CHEN, B.; DING, Z. Special distillation processes. Elsevier. Amsterdam, 1a edição, 2005. p. 59-130. Disponível em: https://www.elsevier.com/books/special-distillation-processes/lei/978-0-444-51648-0 . Acesso em: 15 set. 2018. LIMA, F. S. D.; A automação e sua evolução. Artigo realizado no DCA- PPGEE 2401- Redes para Automação Industrial na Universidade federal do Rio Grande do Norte, 2003. Disponível em: https://www.dca.ufrn.br/~affonso/FTP/DCA447/trabalho1/trabalho1_16.pdf. Acesso em: 06 ago. 2018. MARCUCCI, Sofia. Simulação de Processos: A importância da modelagem na análise de viabilidade técnica. PROPEQ. Disponível em: https://propeq.com/simulacao-de-processos/#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20simula%C3%A7%C3%A3o%20de%20processos&text=Em%20resumo%2C%20a%20simula%C3%A7%C3%A3o%20de,de%20equa%C3%A7%C3%B5es%20e%20modelos%20matem%C3%A1ticos.. Acesso em: 21 nov. 2021. Mercado cloreto de polivinila (PVC) - crescimento, tendências, impacto covid-19 e previsão (2022-2027). Reporte Mordor Intelligence, 2021. Disponível em: https://www.mordorintelligence.com/pt/industry-reports/polyvinyl-chloride-pvc-market. Acesso em: 21 ago. 2022. MONTFORT, Bernardo M. V.. Análise térmica e hidráulica de um trocador de calor do tipo casco e tubos para resfriamento de óleo. Orientadora: Cristiane Kelly F. da Silva. 2019. 86f. Trabalho de Conclusão de Curso (Departamento Engenharia Mecânica). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/25325/1/An%C3%A1lise%20da%20influ%C3%AAncia%20de%20par%C3%A2metros%20termo%20-%20hidr%C3%A1ulicos%20em%20u.pdf . Acesso em: 22 fev. 2023 MTR- MEMBRANE TECHNOLOGY & RESEARCH. Disponível em: https://www.mtrinc.com/our-business/petrochemical/polyvinyl-chloride-production/. Acesso em 21 de Mar. 2022. NETO, MIGUEL B.; Os benefícios do PVC na arquitetura e construção. Revista plástico moderno. 2020. NETO, P. P. Simulação e otimização da seção de fracionamento e recuperação de produtos da unidade de craqueamento catalítico fluido. São Paulo, 1994. NEVES, C.D.; OLIVEIRA, J. M. D.; Resultados da simulação estática da torre de destilação de MVC e antipolimerizante. Relatório interno da Braskem, BA, 2017. NGUYEN, Tuong-Van. Equações do estado. Material utilizado no curso de Termodinâmica- USP. Mar. 2017. Material de Power Point. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3058209/mod_resource/content/1/TVN_TermoI_Aula_Equacao_v3.pdf Acesso em: 05 abr. 2023. Novo Marco Legal do Saneamento já gerou mais de R$ 70 bilhões em investimentos. CNN BRASIL. 2022. NUNES, L. R.; Rodolfo, A. Jr.; ORMANJI, Tecnologia do PVC, São Paulo: ProEditores / Braskem, 2002. O’CONNELL, J. P.; HAILE, J. M. Thermodynamics: Fundamentals for Applications; Cambridge University Press: Cambridge, 2005. O desempenho da indústria química em 2017. Associação brasileira da indústria química- ABIQUIM, 2017. O desempenho da indústria química brasileira em 2020. ABIQUIM, 2020. Panorama do Refino e da Petroquímica no Brasil. Empresa de Pesquisa Energética, 2018. NOTA TÉCNICA DPG-SPT Nº 04/2018, Rio de Janeiro, 2018. PATEL, Piyush J.; THOMPSON, Clay G.; HOURIHAN, Edward J.; STUTTS, Carl S. Process for the removal of Vinyl Chloride from gas streams. Depositantes: Piyush J. Patel, Clay G. Thompson, Edward J. Hourihan, Carl S. Stutts. US3984218A. Depósito: 05 mar.1976. Concessão: 05 mar.1976. Disponível em: https://patents.google.com/patent/US3984218A/en. Acesso em: 03 maio 2023. PIRES, Andréia; FERNANDES, Bianca; TROCADORES DE CALOR. Material utilizado no curso Operações unitárias III, Universidade de Franca (UNIFRAN). Disponível em:https://www.slideshare.net/janaynasilva52/trocadores-de-calor-68818208. Acesso em: 09 fev. 2022. RAMOS, A. Claudia. Caracterização elétrica e mecânica de fitas isolantes de blendas de PVC. Orientador: José Alberto Giacometti. 2003. Dissertação (Mestrado)- Ciência e Engenharia de Materiais, Inter unidades Ciência e Engenharia de Materiais São Carlos, São Paulo, 2003. DOI: 10.11606/D.88.2003.tde-05122014-173313. RIBEIRO, Hevila B.; FERREIRA, Katharine V. S... Análise experimental de desempenho do trocador de calor do tipo casco e tubos em escala piloto. Revistaft, ed. 121, abr. 2023. DOI: 10.5281/zenodo.7818590 R N Wheeler, Jr.; Poly (vinyl chloride) processes and products. EHP-Environmental Health perspectives. P.123-128, out, n. 41. ROBLES, Monica. Determining Environmental Factors Enhancing Vinyl Chloride Biodegradation Under High Salinity. Dissertação (Master of Science in Chemical Engineering). Department of Chemical Engineering California State University, Long Beach. Orientadores: Maryam Haddad; Laurie Huning; Daniel Whisler; Hamid Rahai. California, EUA. Dec. 2022. Disponível em: https://www.proquest.com/openview/965018ddbae14efb63ada21b70a53063/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y. Acesso em: 01 maio 2023. RODRÍGUEZ, Susana. L; GRANDA, Aurelio B. V. Simulación y optimización avanzadas en la indústria química y de procesos: HYSYS. Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente, Universidad de Oviedo, España, 2005. Disponível em: https://es.slideshare.net/JORGECASI1/simulacin-y-optimizacin-avanzadas-en-la-industria-qumica-y-de-procesos-hysys. Acesso em: 06 set. 2022. SAEKI, Y.; EMURA, T.. Technical progresses for PVC production. Progress in Polymer Science, vol. 27, Issue 10, 2002, Pages 2055-2131, ISSN 0079-6700. DOI: https://doi.org/10.1016/S0079-6700(02)00039-4. SANTOS, Wellington M.. Modelo machine learning de um trocador de calor tipo placa via modelo gerado no Aspen. Orientador: Marcelo Perencin de Arruda Ribeiro. 2022, 98 f. Dissertação (Mestrado)- Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, São Paulo, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/17077/MODELO%20MACHINE%20LEARNING%20DE%20UM%20TROCADOR%20DE%20CALOR%20TIPO%20PLACA%20VIA%20MODELO%20GERADO%20NO%20ASPEN.pdf?sequence=1. Acesso em: 12 maio 2023 SCARSELLI, Alberto; MARZIO, Davide Di; CORFIATI, Marisa; MASSARI, Stefania; MARINACCIO, Alessandro; IAVICOLI, Sergio. The impact of vinyl chloride exposure on the health of Italian workers: an evaluation from SIREP compliance data. Archives of Environmental & Occupational Health, Vol. 77, 2022, pag. 372-381. DOI: https://doi.org/10.1080/19338244.2021.1900045. SENGUPTA, B.; ANSARI, P. M.; MAHWAR, R. S.; SHARMA, Mita; SHRIANCE, Jain; SINHA, Divya; UDDIN, Nazim; PRIYA, Roopa; ARORA, Rajni. Minimizing Release and Environmental Implications of Chlorine and its Compounds. Central Pollution Control Board (Ministry of Environment & Forests, Govt. of India) Parivesh Bhawan, CBD-cum-Office Complex, East Arjun Nagar, Delhi-110 0032. 2008. Disponível em: https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?id=UmVwb3J0RmlsZXMvTmV3SXRlbV8xMzdfY2hsb3JpbmVfcGFja2FnZS5wZGY=. Acesso em: 10 maio 2023. SEMEIJIN, Vicent. Decarbonisation of the Dutch PVC manufacturing industry through hydrogen and biomass configurations. A techno-economic analysis. Orientadores: L.M. Kamp; S. Hajimolana; C.A. Ramirez Ramirez.2021. Dissertação (Master of Science in Sustainable Energy Technology) Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS). Mekelweg, Países Baixos. Jul. 2021. Disponível em: https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:1b6b0acf-8bea-40ba-a5f7-2ac73d49e351/datastream/OBJ/inserthere. Acesso em: 01 maio 2023. SF Maia; O caso da indústria petroquímica. Universidade Federal de São Paulo, 2003. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=1706196. Acesso em: 06 maio 2018. SILVEIRA, C. B.; O que é Industria 4.0 e como ela vai impactar o mundo. Citisystems, 2016. Disponível em: https://www.citisystems.com.br/industria-4-0/. Acesso em: 05 maio 2018. SMITH, J.M.; VAN NESS, H.C.; ABBOTT, M. M. Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química. LTC 7. Ed. 2011. Some Anti-Thyroid and Related Substances, Nitrofurans and Industrial Chemicals. International Agency for Research on Cancer (IARC). IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogens Risks to Humans; Vol. 7 do Lyon, 1974, p. 291–305. SOUZA, M.R. Condições operacionais ótimas e mínimo consumo energético para um sistema de recuperação de acrilonitrila. Orientadora: Regina F. Vianna. 2016. 128f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - PPEQ/UFBA, Salvador, BA. Disponível em: https://repositorio.ufba.br/handle/ri/19521. Acesso em: 20 jan. 2021. TAVARES, Larissa S. e SILVA, Rodrigo Costa da. INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA DE UMA PLANTA DE PRODUÇÃO DE MONOCLORETO DE VINILA UTILIZANDO A ANÁLISE PINCH. Trabalho final de curso para a grau de bacharel em engenharia química. Universidade federal Fluminense. Orientador: Jorge Eduardo da Silva Ourique. Niterói, Rio de Janeiro. 2016. Disponível em: https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/2856/TCC_LARISSA_E_RODRIGO.pdf;jsessionid=D1CF23B5D5D78CD3B5D88F2D56ADBB91?sequence=1. Acesso em: 02 maio 2023. TAVARES, S. Aline. A Cadeia Produtiva da Indústria Química no Contexto da Economia Circular. Orientadores: Suzana Borschiver e Tatiana Felix Ferreira. 2018. 164 f. Dissertação (Mestrado)- Escola de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: http://tpqb.eq.ufrj.br/download/a-cadeia-produtiva-da-industria-quimica-no-contexto-da-economia-circular.pdf. Acesso em: 15 jan. 2019. TERRON, Luiz. Material sobre destilação. Universidade de São Paulo, São Paulo. Material de Power Point. Disponível em: http://sites.poli.usp.br/p/luiz.terron/destilacao/3_paginas_termo/3_2_destilacao_equilibrio_liquido_vapor.htm. Acesso em: 04 maio 2023. TORRES, M, M.; Eduardo; A EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA BRASILEIRA. Revista Química nova, no 20, 1997. WILEY, John. VINYL CHLORIDE POLYMERS. Encyclopedia of Polymer Science and Technology. Vol. 8, p. 437-475. VIANA, Fernando. Indústria petroquímica. Caderno setorial ETENE. N. 98, ano 4, out. 2019. VIANA, Fernando. Indústria petroquímica. Caderno Setorial ETENE. N. 139, ano 5, nov. 2020. VOLGA, Saraiva. Vasos separadores, acumuladores e decantadores. Material de aula. Disponível em: http://www.saraivavogal.com.br/ENG-426/VASOS_SEPARADORES_E_ACUMULADORES.pdf. Acesso em: 05 maio 2023.
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