RESUMO-A alta concentração de gases estufa na atmosfera, especialmente o CO 2 , e sua implicação nas mudanças climáticas tornaram-se um motivo de preocupação científica, política e social. Uma tecnologia que vem ganhando visibilidade mundialmente para redução das emissões de CO 2 são os processos de captura de carbono em materiais adsorventes, tais como a PSA (Pressure Swing Adsorption). Esta tecnologia tem demonstrado um bom desempenho com consumos de energia, em geral, mais baixos do que outros processos de separação. O ponto crucial que usualmente define a viabilidade técnico-econômica deste tipo de processo é a escolha do adsorvente adequado e da otimização das condições de operação. Neste trabalho serão utilizados modelos computacionais para a previsão do comportamento dinâmico de ciclos de adsorção em uma PSA, modificando-se parâmetros como o número de etapas, para avaliarmos as melhores janelas operacionais para a separação de N 2 /CO 2 , típico de cenários póscombustão.
RESUMO -O aumento das emissões de dióxido de carbono é considerado o principal responsável pelo aquecimento global. Tecnologias que envolvem a captura do CO 2 , como a PSA (Pressure Swing Adsorption) vêm ganhando cada vez mais espaço em pesquisa e desenvolvimento como alternativa promissora para reduzir emissões desse gás na atmosfera, uma vez que são relativamente mais simples e apresentam consumo energético reduzido. O entendimento da dinâmica de adsorção de misturas de gases contendo CO 2 , em materiais nanoporosos, é de grande importância para o design de uma unidade PSA. No presente trabalho serão apresentadas curvas de breakthrough de CO 2 -N 2 em uma amostra de carbono ativado e seu respectivo perfil de temperatura na saída da coluna de leito fixo. A variação da concentração de CO 2 será comparada com resultados de simulações usando um modelo matemático baseado na aproximação Linear Driving Force (LDF) como forma de avaliar o efeito do calor de adsorção nas condições em que foram realizados os experimentos.
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