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Representación de los Equilibrios Líquidos Multifásicos de Sistemas Cuaternarios con los Modelos NRTL y UNIQUAC

    1. [1] Instituto Mexicano del Petróleo

      Instituto Mexicano del Petróleo

      México

    2. [2] Instituto Politécnico Nacional

      Instituto Politécnico Nacional

      México

  • Localización: Información tecnológica, ISSN-e 0718-0764, ISSN 0716-8756, Vol. 23, Nº. 1, 2012, págs. 129-138
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • Modeling of Multiphase Liquid Equilibria for Quaternary Systems with the NRTL and UNIQUAC Models
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      Se presenta el modelado de los equilibrios líquidos multifásicos de sistemas cuaternarios utilizando los modelos de coeficiente de actividad NRTL y UNIQUAC. El procedimiento numérico utilizado para calcular los equilibrios líquidos multifásicos de estos sistemas, está basado en la minimización de la energía de Gibbs del sistema con pruebas de estabilidad termodinámica para encontrar el estado más estable del sistema. Los algoritmos que se presentan para la estimación de los parámetros de interacción binaria de los modelos NRTL y UNIQUAC fueron aplicados en la correlación de datos experimentales para dos sistemas cuaternarios con dos y tres fases líquidas en equilibrio. La concordancia entre los datos experimentales y los calculados con ambos modelos termodinámicos fue satisfactoria para los dos sistemas estudiados.

    • English

      The modeling of multiphase liquid equilibria for quaternary systems using the activity coefficient models NRTL and UNIQUAC is presented. The numerical procedure used to calculate the multiphase liquid equilibria of these systems is based on the minimization of the system Gibbs energy in conjunction with thermodynamic stability tests to find the most stable state of the system. The algorithms presented to estimate the binary interaction parameters of the NRTL and UNIQUAC models were applied to the correlation of the experimental data for two quaternary systems with two and three liquid phases in equilibrium. The agreement between experimental equilibrium data and those calculated with both models was satisfactory for the two systems studied.


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