Simulação computacional de adsorção de nitrogênio em zeólita pelo método Monte Carlo utilizando o software RASPA

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Barros, Samuel Cremonini
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UNIPAMPA
Texto Completo: http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/5764
Resumo: A adsorção é um dos processos mais usuais de separação e purificação na indústria química, apresentando importância tecnológica, biológica e ambiental. Usualmente, a operação unitária de adsorção é analisada experimentalmente, obtendo-se uma compreensão macroscópica do fenômeno, basicamente pelo conhecimento de parâmetros cinéticos e termodinâmicos. Nos estudos da termodinâmica da adsorção, podem ser obtidas informações relacionadas à capacidade de adsorção de um dado adsorvente, bem como à espontaneidade do processo, se é exotérmico ou endotérmico, calor de sorção etc. No presente trabalho, busca-se traçar um caminho diferente do usual, partindo-se de uma perspectiva molecular ou microscópica da adsorção. A técnica que pode auxiliar a entender os fenômenos envolvidos nesta operação unitária em nível molecular é a simulação molecular. A realização de pesquisas teóricas sobre questões industriais por meio de simulação pode não apenas promover a expansão da escala, mas também reduzir os custos relacionados ao projeto e auxiliar no desenvolvimento de novos produtos e/ou técnicas. Para realizar a simulação computacional, utilizou-se um software livre de simulação molecular chamado RASPA, capaz de simular o comportamento dinâmico de sistemas líquidos, gasosos e sólidos. Simulações de Monte Carlos foram usadas para modelar a adsorção de gás nitrogênio (N2) em uma zeólita sodalita (SOD), por ser um sistema do qual se dispõe de dados experimentais. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo simular e modelar o sistema N2/SOD para a obtenção dos detalhes microscópicos da adsorção através da simulação molecular com o software RASPA. Através dos resultados da simulação molecular a diversas pressões, pode-se obter isotermas de adsorção e a partir delas extrair dados de como ocorre a adsorção do sistema N2/SOD. Observou-se também que essa adsorção no sistema ocorre de forma física e tem formação de multicamadas de adsorvato sobre a superfície do adsorvente. Essa adsorção é verificada pelos histogramas de distribuição radial de pares que fornecem uma distribuição de moléculas de Nitrogênio a diversas distâncias do adsorvente.
id UNIP_1a4d182e2d62deffa12ded97dd175d60
oai_identifier_str oai:repositorio.unipampa.edu.br:riu/5764
network_acronym_str UNIP
network_name_str Repositório Institucional da UNIPAMPA
repository_id_str
spelling Morais, Marcilio MachadoMartins, Márcio MarquesMorais, Marcílio MachadoMartins, Márcio MarquesGuadagnini, Paulo HenriqueRodrigues, RodolfoBarros, Samuel Cremonini2021-06-30T11:08:25Z2021-06-222021-06-30T11:08:25Z2021-05-13BARROS, Samuel Cremonini. Simulação computacional de adsorção de nitrogênio em zeólita pelo método Monte Carlo utilizando o software RASPA . 57 p. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Química ) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2021.http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/5764A adsorção é um dos processos mais usuais de separação e purificação na indústria química, apresentando importância tecnológica, biológica e ambiental. Usualmente, a operação unitária de adsorção é analisada experimentalmente, obtendo-se uma compreensão macroscópica do fenômeno, basicamente pelo conhecimento de parâmetros cinéticos e termodinâmicos. Nos estudos da termodinâmica da adsorção, podem ser obtidas informações relacionadas à capacidade de adsorção de um dado adsorvente, bem como à espontaneidade do processo, se é exotérmico ou endotérmico, calor de sorção etc. No presente trabalho, busca-se traçar um caminho diferente do usual, partindo-se de uma perspectiva molecular ou microscópica da adsorção. A técnica que pode auxiliar a entender os fenômenos envolvidos nesta operação unitária em nível molecular é a simulação molecular. A realização de pesquisas teóricas sobre questões industriais por meio de simulação pode não apenas promover a expansão da escala, mas também reduzir os custos relacionados ao projeto e auxiliar no desenvolvimento de novos produtos e/ou técnicas. Para realizar a simulação computacional, utilizou-se um software livre de simulação molecular chamado RASPA, capaz de simular o comportamento dinâmico de sistemas líquidos, gasosos e sólidos. Simulações de Monte Carlos foram usadas para modelar a adsorção de gás nitrogênio (N2) em uma zeólita sodalita (SOD), por ser um sistema do qual se dispõe de dados experimentais. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo simular e modelar o sistema N2/SOD para a obtenção dos detalhes microscópicos da adsorção através da simulação molecular com o software RASPA. Através dos resultados da simulação molecular a diversas pressões, pode-se obter isotermas de adsorção e a partir delas extrair dados de como ocorre a adsorção do sistema N2/SOD. Observou-se também que essa adsorção no sistema ocorre de forma física e tem formação de multicamadas de adsorvato sobre a superfície do adsorvente. Essa adsorção é verificada pelos histogramas de distribuição radial de pares que fornecem uma distribuição de moléculas de Nitrogênio a diversas distâncias do adsorvente.Adsorption is one of the most common processes of separation and purification in the chemical industry, presenting technological, biological and environmental importance. Usually, adsorption operation is analyzed experimentally, obtaining a macroscopic understanding of the phenomenon, basically through the knowledge of kinetic and thermodynamic parameters. In the studies of the adsorption thermodynamics, information related to the adsorption capacity of a given adsorbent can be obtained, as well as to the spontaneity of the process, whether it is exothermic or endothermic, sorption heat, etc. The present work seek to trace a different path from the usual one, starting from a molecular or microscopic perspective of adsorption. The technique that can help to understand the phenomena involved in this unitary operation at the molecular level is molecular simulation. The realization of theoretical research on industrial issues through simulation can not only promote the expansion of the scale, but also reduce the costs related to the project and assist in the development of new products and/or techniques. To perform the computer simulation, a free molecular simulation software called RASPA was used, capable of simulating the dynamic behavior of liquid, gaseous and solid systems. Monte Carlos simulations were used to model the adsorption of nitrogen gas (N2) on a sodalite zeolite (SOD), as it is a system from which experimental data are available. Thus, the present work aimed to simulate and model the N2/SOD system to obtain microscopic details of adsorption through molecular simulation with the RASPA software. Through the results of the molecular simulation at various pressures, it is possible to obtain adsorption isotherms and from them extract data on how the N2/SOD system adsorption occurs. It was observed that the adsorption in the system occurs in physical form and it has formation of adsorvate multilayers on the surface of the adsorbent. This adsorption is verified by the histograms of radial distribution of pairs that provide a distribution of Nitrogen molecules at different distances from the adsorbent.porUniversidade Federal do PampaUNIPAMPABrasilCampus BagéCNPQ::ENGENHARIASSimulação molecularAdsorçãoMonte CarloRDFsIsotermas de adsorçãoMolecular simulationAdsorptionMonte CarloAdsorption isothermsSimulação computacional de adsorção de nitrogênio em zeólita pelo método Monte Carlo utilizando o software RASPAinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UNIPAMPAinstname:Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)instacron:UNIPAMPAORIGINALTCC2_Samuel_Barros_Corrigido.pdfTCC2_Samuel_Barros_Corrigido.pdfapplication/pdf1935465https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/bitstream/riu/5764/1/TCC2_Samuel_Barros_Corrigido.pdf3c302ca49e3d4937b5edcec2960f27dfMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81867https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/bitstream/riu/5764/2/license.txtba21f2de58f2bed282863187a61580ffMD52TEXTTCC2_Samuel_Barros_Corrigido.pdf.txtTCC2_Samuel_Barros_Corrigido.pdf.txtExtracted texttext/plain82116https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/bitstream/riu/5764/3/TCC2_Samuel_Barros_Corrigido.pdf.txt3370b1dd77d45428693e1c97da1e8348MD53riu/57642021-07-05 15:49:25.895oai:repositorio.unipampa.edu.br:riu/5764TElDRU7Dh0EgREUgRElTVFJJQlVJw4fDg08gTsODTy1FWENMVVNJVkEKCkNvbSBhIGFwcmVzZW50YcOnw6NvIGRlc3RhIGxpY2Vuw6dhLCB2b2PDqiAobyBhdXRvciAoZXMpIG91IG8gdGl0dWxhciBkb3MgZGlyZWl0b3MgZGUgYXV0b3IpIGNvbmNlZGUgYW8gUmVwb3NpdMOzcmlvIApJbnN0aXR1Y2lvbmFsIG8gZGlyZWl0byBuw6NvLWV4Y2x1c2l2byBkZSByZXByb2R1emlyLCAgdHJhZHV6aXIgKGNvbmZvcm1lIGRlZmluaWRvIGFiYWl4byksIGUvb3UgZGlzdHJpYnVpciBhIApzdWEgcHVibGljYcOnw6NvIChpbmNsdWluZG8gbyByZXN1bW8pIHBvciB0b2RvIG8gbXVuZG8gbm8gZm9ybWF0byBpbXByZXNzbyBlIGVsZXRyw7RuaWNvIGUgZW0gcXVhbHF1ZXIgbWVpbywgaW5jbHVpbmRvIG9zIApmb3JtYXRvcyDDoXVkaW8gb3UgdsOtZGVvLgoKVm9jw6ogY29uY29yZGEgcXVlIGEgVU5JUEFNUEEgcG9kZSwgc2VtIGFsdGVyYXIgbyBjb250ZcO6ZG8sIHRyYW5zcG9yIGEgc3VhIHB1YmxpY2HDp8OjbyBwYXJhIHF1YWxxdWVyIG1laW8gb3UgZm9ybWF0byAKcGFyYSBmaW5zIGRlIHByZXNlcnZhw6fDo28uCgpWb2PDqiB0YW1iw6ltIGNvbmNvcmRhIHF1ZSAgYSBVTklQQU1QQSBwb2RlIG1hbnRlciBtYWlzIGRlIHVtYSBjw7NwaWEgZGUgc3VhIHB1YmxpY2HDp8OjbyBwYXJhIGZpbnMgZGUgc2VndXJhbsOnYSwgYmFjay11cCAKZSBwcmVzZXJ2YcOnw6NvLgoKVm9jw6ogZGVjbGFyYSBxdWUgYSBzdWEgcHVibGljYcOnw6NvIMOpIG9yaWdpbmFsIGUgcXVlIHZvY8OqIHRlbSBvIHBvZGVyIGRlIGNvbmNlZGVyIG9zIGRpcmVpdG9zIGNvbnRpZG9zIG5lc3RhIGxpY2Vuw6dhLiAKVm9jw6ogdGFtYsOpbSBkZWNsYXJhIHF1ZSBvIGRlcMOzc2l0byBkYSBzdWEgcHVibGljYcOnw6NvIG7Do28sIHF1ZSBzZWphIGRlIHNldSBjb25oZWNpbWVudG8sIGluZnJpbmdlIGRpcmVpdG9zIGF1dG9yYWlzIApkZSBuaW5ndcOpbS4KCkNhc28gYSBzdWEgcHVibGljYcOnw6NvIGNvbnRlbmhhIG1hdGVyaWFsIHF1ZSB2b2PDqiBuw6NvIHBvc3N1aSBhIHRpdHVsYXJpZGFkZSBkb3MgZGlyZWl0b3MgYXV0b3JhaXMsIHZvY8OqIGRlY2xhcmEgcXVlIApvYnRldmUgYSBwZXJtaXNzw6NvIGlycmVzdHJpdGEgZG8gZGV0ZW50b3IgZG9zIGRpcmVpdG9zIGF1dG9yYWlzIHBhcmEgY29uY2VkZXIgw6AgVU5JUEFNUEEgb3MgZGlyZWl0b3MgYXByZXNlbnRhZG9zIApuZXN0YSBsaWNlbsOnYSwgZSBxdWUgZXNzZSBtYXRlcmlhbCBkZSBwcm9wcmllZGFkZSBkZSB0ZXJjZWlyb3MgZXN0w6EgY2xhcmFtZW50ZSBpZGVudGlmaWNhZG8gZSByZWNvbmhlY2lkbyBubyB0ZXh0byAKb3Ugbm8gY29udGXDumRvIGRhIHB1YmxpY2HDp8OjbyBvcmEgZGVwb3NpdGFkYS4KCkNBU08gQSBQVUJMSUNBw4fDg08gT1JBIERFUE9TSVRBREEgVEVOSEEgU0lETyBSRVNVTFRBRE8gREUgVU0gUEFUUk9Dw41OSU8gT1UgQVBPSU8gREUgVU1BIEFHw4pOQ0lBIERFIEZPTUVOVE8gT1UgT1VUUk8gCk9SR0FOSVNNTywgVk9Dw4ogREVDTEFSQSBRVUUgUkVTUEVJVE9VIFRPRE9TIEUgUVVBSVNRVUVSIERJUkVJVE9TIERFIFJFVklTw4NPIENPTU8gVEFNQsOJTSBBUyBERU1BSVMgT0JSSUdBw4fDlUVTIApFWElHSURBUyBQT1IgQ09OVFJBVE8gT1UgQUNPUkRPLgoKQSBVTklQQU1QQSBzZSBjb21wcm9tZXRlIGEgaWRlbnRpZmljYXIgY2xhcmFtZW50ZSBvIHNldSBub21lIChzKSBvdSBvKHMpIG5vbWUocykgZG8ocykgZGV0ZW50b3IoZXMpIGRvcyBkaXJlaXRvcyAKYXV0b3JhaXMgZGEgcHVibGljYcOnw6NvLCBlIG7Do28gZmFyw6EgcXVhbHF1ZXIgYWx0ZXJhw6fDo28sIGFsw6ltIGRhcXVlbGFzIGNvbmNlZGlkYXMgcG9yIGVzdGEgbGljZW7Dp2EuCg==Repositório InstitucionalPUBhttp://dspace.unipampa.edu.br:8080/oai/requestsisbi@unipampa.edu.bropendoar:2021-07-05T18:49:25Repositório Institucional da UNIPAMPA - Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)false
dc.title.pt_BR.fl_str_mv Simulação computacional de adsorção de nitrogênio em zeólita pelo método Monte Carlo utilizando o software RASPA
title Simulação computacional de adsorção de nitrogênio em zeólita pelo método Monte Carlo utilizando o software RASPA
spellingShingle Simulação computacional de adsorção de nitrogênio em zeólita pelo método Monte Carlo utilizando o software RASPA
Barros, Samuel Cremonini
CNPQ::ENGENHARIAS
Simulação molecular
Adsorção
Monte Carlo
RDFs
Isotermas de adsorção
Molecular simulation
Adsorption
Monte Carlo
Adsorption isotherms
title_short Simulação computacional de adsorção de nitrogênio em zeólita pelo método Monte Carlo utilizando o software RASPA
title_full Simulação computacional de adsorção de nitrogênio em zeólita pelo método Monte Carlo utilizando o software RASPA
title_fullStr Simulação computacional de adsorção de nitrogênio em zeólita pelo método Monte Carlo utilizando o software RASPA
title_full_unstemmed Simulação computacional de adsorção de nitrogênio em zeólita pelo método Monte Carlo utilizando o software RASPA
title_sort Simulação computacional de adsorção de nitrogênio em zeólita pelo método Monte Carlo utilizando o software RASPA
author Barros, Samuel Cremonini
author_facet Barros, Samuel Cremonini
author_role author
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv Morais, Marcilio Machado
dc.contributor.advisor-co1.fl_str_mv Martins, Márcio Marques
dc.contributor.referee1.fl_str_mv Morais, Marcílio Machado
dc.contributor.referee2.fl_str_mv Martins, Márcio Marques
dc.contributor.referee3.fl_str_mv Guadagnini, Paulo Henrique
dc.contributor.referee4.fl_str_mv Rodrigues, Rodolfo
dc.contributor.author.fl_str_mv Barros, Samuel Cremonini
contributor_str_mv Morais, Marcilio Machado
Martins, Márcio Marques
Morais, Marcílio Machado
Martins, Márcio Marques
Guadagnini, Paulo Henrique
Rodrigues, Rodolfo
dc.subject.cnpq.fl_str_mv CNPQ::ENGENHARIAS
topic CNPQ::ENGENHARIAS
Simulação molecular
Adsorção
Monte Carlo
RDFs
Isotermas de adsorção
Molecular simulation
Adsorption
Monte Carlo
Adsorption isotherms
dc.subject.por.fl_str_mv Simulação molecular
Adsorção
Monte Carlo
RDFs
Isotermas de adsorção
Molecular simulation
Adsorption
Monte Carlo
Adsorption isotherms
description A adsorção é um dos processos mais usuais de separação e purificação na indústria química, apresentando importância tecnológica, biológica e ambiental. Usualmente, a operação unitária de adsorção é analisada experimentalmente, obtendo-se uma compreensão macroscópica do fenômeno, basicamente pelo conhecimento de parâmetros cinéticos e termodinâmicos. Nos estudos da termodinâmica da adsorção, podem ser obtidas informações relacionadas à capacidade de adsorção de um dado adsorvente, bem como à espontaneidade do processo, se é exotérmico ou endotérmico, calor de sorção etc. No presente trabalho, busca-se traçar um caminho diferente do usual, partindo-se de uma perspectiva molecular ou microscópica da adsorção. A técnica que pode auxiliar a entender os fenômenos envolvidos nesta operação unitária em nível molecular é a simulação molecular. A realização de pesquisas teóricas sobre questões industriais por meio de simulação pode não apenas promover a expansão da escala, mas também reduzir os custos relacionados ao projeto e auxiliar no desenvolvimento de novos produtos e/ou técnicas. Para realizar a simulação computacional, utilizou-se um software livre de simulação molecular chamado RASPA, capaz de simular o comportamento dinâmico de sistemas líquidos, gasosos e sólidos. Simulações de Monte Carlos foram usadas para modelar a adsorção de gás nitrogênio (N2) em uma zeólita sodalita (SOD), por ser um sistema do qual se dispõe de dados experimentais. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo simular e modelar o sistema N2/SOD para a obtenção dos detalhes microscópicos da adsorção através da simulação molecular com o software RASPA. Através dos resultados da simulação molecular a diversas pressões, pode-se obter isotermas de adsorção e a partir delas extrair dados de como ocorre a adsorção do sistema N2/SOD. Observou-se também que essa adsorção no sistema ocorre de forma física e tem formação de multicamadas de adsorvato sobre a superfície do adsorvente. Essa adsorção é verificada pelos histogramas de distribuição radial de pares que fornecem uma distribuição de moléculas de Nitrogênio a diversas distâncias do adsorvente.
publishDate 2021
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2021-06-30T11:08:25Z
dc.date.available.fl_str_mv 2021-06-22
2021-06-30T11:08:25Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2021-05-13
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.citation.fl_str_mv BARROS, Samuel Cremonini. Simulação computacional de adsorção de nitrogênio em zeólita pelo método Monte Carlo utilizando o software RASPA . 57 p. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Química ) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2021.
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/5764
identifier_str_mv BARROS, Samuel Cremonini. Simulação computacional de adsorção de nitrogênio em zeólita pelo método Monte Carlo utilizando o software RASPA . 57 p. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Química ) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2021.
url http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/5764
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidade Federal do Pampa
dc.publisher.initials.fl_str_mv UNIPAMPA
dc.publisher.country.fl_str_mv Brasil
dc.publisher.department.fl_str_mv Campus Bagé
publisher.none.fl_str_mv Universidade Federal do Pampa
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UNIPAMPA
instname:Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)
instacron:UNIPAMPA
instname_str Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)
instacron_str UNIPAMPA
institution UNIPAMPA
reponame_str Repositório Institucional da UNIPAMPA
collection Repositório Institucional da UNIPAMPA
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/bitstream/riu/5764/1/TCC2_Samuel_Barros_Corrigido.pdf
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/bitstream/riu/5764/2/license.txt
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/bitstream/riu/5764/3/TCC2_Samuel_Barros_Corrigido.pdf.txt
bitstream.checksum.fl_str_mv 3c302ca49e3d4937b5edcec2960f27df
ba21f2de58f2bed282863187a61580ff
3370b1dd77d45428693e1c97da1e8348
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UNIPAMPA - Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)
repository.mail.fl_str_mv sisbi@unipampa.edu.br
_version_ 1813274836648067072