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dc.contributor.advisorPeña, Roger
dc.contributor.authorBOLIVAR LEON, SERGIO ANDRES
dc.contributor.authorROMERO CASTILLO, JONATHAN ALEXANDER
dc.contributor.otherZambrano Luna, Anny Vanessa
dc.date.accessioned2022-09-02T15:33:51Z
dc.date.available2022-09-02T15:33:51Z
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/10079
dc.descriptionIngenieríaes_ES
dc.description.abstractDebido a que se están presentando problemas operacionales que están comprometiendo la eficiencia del proceso, una de las opciones que se han planteado es sustituir la torre contactora de empaques por una torre de platos. El objetivo de este trabajo es analizar las implicaciones técnicas provocadas por la sustitución de la torre de absorción mediante su simulación en una herramienta computacional. Para determinar si el cambio de torre contactora contribuiría a mejorar la eficiencia del proceso primero se realizó la simulación bajo las cuales se está operando actualmente y los resultados se validaron directamente con la composición de salida de la torre contactora, en esta validación se encontró que la diferencia entre los principales productos del proceso no varió más del 10% respecto a los datos operacionales de la planta. Una vez se realizó la validación de los resultados, se procedió a simular la planta con la torre contactora de platos, donde se encontró que se aumenta en un 25% la remoción de agua respecto a la torre contactora empacada que actualmente se está operando. Finalmente, se realizó el dimensionamiento de la torre contactora de platos y con un diámetro de 1.7 m y una altura de 7.95 m su volumen es 2.5 veces menor al volumen de la torre contactora que actualmente está en la planta.es_ES
dc.description.sponsorshipN/Aes_ES
dc.description.tableofcontentsTABLA DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO 11 INTRODUCCIÓN 12 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 14 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14 1.2. JUSTIFICACIÓN 16 1.3. OBJETIVOS 17 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 18 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 18 1.4. ESTADO DEL ARTE 18 2. MARCO REFERENCIAL 22 2.1. PROCESO DE DESHIDRATACIÓN DE GAS NATURAL USANDO TEG COMO SOLVENTE 22 2.2. EFECTO DE LAS VARIABLES DE OPERACIÓN 23 2.2.1. TEMPERATURA DEL GAS DE ENTRADA 23 2.2.2. PRESIÓN DEL GAS DE ENTRADA 24 2.2.3. TEMPERATURA DEL GLICOL A LA ENTRADA 24 2.2.4. CONCENTRACIÓN DE ENTRADA DEL GLICOL 24 2.3. TORRE CONTACTORA 25 2.3.1. TORRE CONTACTORA DE EMPAQUES 25 2.3.2. TORRE CONTACTORA DE PLATOS 26 2.4. ECUACIÓN DE ESTADO DE PENG ROBINSON 28 2.5. DISEÑO DE TORRES DE ABSORCIÓN DE PLATOS 30 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 34 3.1. DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES OPERACIONALES INICIALES 34 3.2. ELECCIÓN DEL MODELO TERMODINÁMICO 35 3.3. SIMULACIÓN DEL PROCESO ACTUAL EN LA PLANTA DEL CAMPO YARIGUÍ-CANTAGALLO 36 3.4. VALIDACIÓN DE RESULTADOS 36 3.5. SIMULACIÓN DEL PROCESO DE DESHIDRATACIÓN DE GAS NATURAL USANDO LA TORRE DE ABSORCIÓN DE PLATOS 36 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 38 5. RESULTADOS 46 6. CONCLUSIONES 50 7. RECOMENDACIONES 51 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 52 9. ANEXOS 55es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherOficina de Investigacioneses_ES
dc.subjectDeshidratación de gas natural, absorción, torre contactora, simulación.es_ES
dc.titleSIMULACIÓN DE UNA PLANTA DE DESHIDRATACIÓN DE GAS NATURAL EN EL CAMPO CANTAGALLO ENFOCADA A LA EFICIENCIA DE LA TORRE DE ABSORCIÓNes_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.date.emitido2022-08-31
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsdocenciaes_ES
dc.type.modalidadproyecto_de_investigaciónes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogTecnólogo en manejo de petróleo y gas en superficiees_ES
dc.educationleveltecnologoes_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2022-06-03
dc.description.programaacademicoTecnología en Manejo de Petróleo y Gas en Superficiees_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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