Doctorados de la Facultad de Ingeniería · 2008
Valoración económica del pentano mediante deshidrogenación oxidativa
RESUMEN: En este documento se presenta la investigación doctoral basada en la siguiente hipótesis: La deshidrogenación oxidativa de pentano para producir penteno se puede favorecer cuando se usa N2O como agente oxidante y FeZSM-5 como catalizador bifuncional. La bifuncionalidad del catalizador FeZSM-5 está representada por la existencia de sitios ácidos que catalizan la deshidrogenación y sitios a que activan el N2O. El oxígeno y el hidrógeno que se producen en la descomposición de N2O y en la deshidrogenación, respectivamente, reaccionarán para formar agua, desplazando el equilibrio hacia la producción de penteno y N2. Además, esta reacción exotérmica proveerá parte de la energía requerida por la deshidrogenación, disminuyendo de esta forma el consumo energético. Se espera que este catalizador sea tan eficiente como los usados en los procesos industriales actuales para deshidrogenar C3 y C4, pero más estable y, que además permita operar bajo condiciones de reacción moderadas.
Texto completo 152 páginas con texto
Leer la tesis completa Ficha en el repositorio
Contenido
- Tabla 1.1. Energía de enlace C-H y C-C de parafinas y olefinas ligerasp. 19
- Tabla 1.2. Deshidrogenación industrial de C3 y C4 sobre catalizadores de Crp. 24
- Tabla 1.3. Deshidrogenación industrial de C3 y C4 sobre catalizadores de Ptp. 26
- Tabla 1.4. Catalizadores para la deshidrogenación oxidativa de butano usando O2p. 29
- Tabla 1.5. DHOX de propano sobre V--Mg—O con O2p. 30
- Tabla 1.6. DHOX de C3 y C4 sobre orto- y piro-vanadato de Mg con O2p. 31
- Tabla 2.1. Sustancias orgánicas empleadas en la síntesis de ZSM-5p. 53
- Tabla 4.1. Productos formados en la dehidrogenación de butano y pentanop. 95
- Tabla 4.2. Límites de explosión con respecto al airep. 98
- Tabla 4.3. Zeolitas FeZSM-5 preparadas por síntesis hidrotérmicap. 101
- Tabla 4.4. Zeolitas FeZSM-5 cristalinas preparadas por síntesis hidrotérmicap. 101
- Tabla 4.6. ANOVA para la conversión de N2O sobre diferentes zeolitas FeZSM-5p. 108
- Tabla 4.7. Área superficial y volumen de porop. 109
- Tabla 4.8. Correspondencia entre cristalinidad y actividad de la FeZSM-5p. 109
- Tabla 4.9. Caracterización superficial del catalizador HFeZSM-5p. 118
- Tabla 4.10. Acidez de los catalizadores evaluados en la DHOX de pentanop. 122
- Tabla 4.12. Parámetros Mössbauer del catalizador HFeZSM-5p. 125
- Tabla 4.13. Cantidad de coque depositado a 450 °C durante 16 minp. 126