Com relação a outras modificações e estudos a serem realizados neste sistema, existem pontos de processos relevantes que poderiam ser melhor explorados para maximizar a retenção de NOx e aumentar a produção da planta.
Os cenários de modificação de parâmetros 4 e 5 mostraram que a combinação de modificações pode ser mais eficaz que a modificação individual de parâmetros. Uma questão interessante seria aumentar o número de cenários analisados e definir uma função objetivo a ser utilizada em um procedimento de otimização aplicando-se restrições de parâmetros e adição de outros fatores que podem ser adicionados como o fator de inundação da coluna de absorção e o coeficiente global de troca térmica da coluna e dos trocadores de calor. Também seria necessário adicionar o reator de oxidação que com diferentes razões de alimentação de amônia e ar somados ao sistema de absorção pode impulsionar a planta a novos pontos de produção e manter ou diminuir a emissão do processo.
Um estudo válido a ser adicionado ao da otimização seria o de perda de carga do circuito de reação e de resfriamento. Embora não pareça muito significativa à primeira vista a perda de carga do sistema pode ser definitiva para o aumento de produção da planta, uma vez que a queda de pressão teria que ser compensada pelo compressor de ar da reação. Qualquer perda de pressão em uma planta single pressure significa perda de desempenho. Este fato pode ser comprovado na análise de pressão do sistema feita neste trabalho no Capítulo 5.
Outro ponto que pode ser melhor avaliado é a área dos trocadores de calor antes da coluna de absorção e o reator de oxidação adicionado ao sistema. Ambos podem ter sistemas de resfriamento mais eficazes, no entanto o efeito deste tipo de modificação sobre a absorção não foi verificado.
Dentro da coluna de absorção outras configurações de prato e de recheio podem ser avaliadas. O aumento da área de resfriamento por pratos, por exemplo, pode ser um ponto de estudo bastante interessante para que se aperfeiçoe o custo do sistema de resfriamento.
Como o sistema de resfriamento se mostrou significativo, mais uma análise que se torna adequada é a variação de temperatura da água e da coluna de absorção ao longo do ano com as mudanças de temperatura média do meio com as estações do ano. Se estas flutuações forem muito grandes pode haver uma mudança de produção e emissão que impacte o custo de produção de uma unidade industrial.
Eventualmente uma análise técnico-econômica do sistema que compare perdas de NOx com a produção de ácido nítrico pode mostrar que, alterações nos
trocadores, ou até o dimensionamento de novos equipamentos poderão ser realizados sem um grande impacto financeiro sobre planta.
A última sugestão seria a de uma avaliação em simulação do uso de uma corrente de ar enriquecida com oxigênio, ou do uso de oxigênio puro. Normalmente o aumento da concentração de oxigênio é feita com ar o que acaba elevando a quantidade de inertes na corrente de alimentação das colunas. A inserção de ar é um fator que leva a consumos de água maior para manter o equilíbrio dentro da coluna, e pode reduzir a concentração de ácido gerado no sistema como visto no capítulo quando a entrada de água de absorção foi avaliada individualmente. A avaliação da substituição do ar pode levar a diferentes concentrações ao longo do circuito otimizando o uso do volume dos equipamentos e provavelmente minimizando perdas nítricas.
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