<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0120-5609</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Ingeniería e Investigación]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Ing. Investig.]]></abbrev-journal-title>
<issn>0120-5609</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia.]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0120-56092006000100006</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Producción de alcohol carburante por destilación extractiva: Simulación del proceso con glicerol]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Producing fuel alcohol by extractive distillation: Simulating the process with glycerol]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Uyazán]]></surname>
<given-names><![CDATA[Ana María]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gil]]></surname>
<given-names><![CDATA[Iván Darío]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Aguilar]]></surname>
<given-names><![CDATA[Jaime]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Gerardo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Caicedo M.]]></surname>
<given-names><![CDATA[Luis A.]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ingeniería ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Bogotá ]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>04</month>
<year>2006</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>04</month>
<year>2006</year>
</pub-date>
<volume>26</volume>
<numero>1</numero>
<fpage>45</fpage>
<lpage>50</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0120-56092006000100006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0120-56092006000100006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0120-56092006000100006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Los procesos de separación downstream en biotecnología hacen parte de las etapas que más inciden en el costo final del producto. En el mundo, la tendencia a reemplazar los combustibles fósiles por aquellos de origen renovable como el etanol, genera una demanda del mismo y la necesidad de optimizar los procesos de fermentación, tratamiento de vinazas y deshidratación. El presente trabajo aborda el problema de la deshidratación a través de la simulación del proceso de destilación extractiva de etanol azeotrópico utilizando glicerol como agente de separación. Las simulaciones fueron realizadas con el simulador de procesos Aspen Plus®, de Aspen Tech versión 11.1. El proceso simulado involucra dos columnas de destilación, una deshidratadora y una de recuperación de glicerol. Las restricciones de las simulaciones fueron la composición molar de etanol en el destilado de la columna deshidratadora y el consumo energético del proceso. Se evaluó el efecto de la relación molar de reflujo, la relación solvente alimento, la etapa de entrada de solvente y de alimento, la temperatura de entrada de solvente, sobre las restricciones elegidas. Los resultados muestran que el proceso de deshidratación de la mezcla etanol-agua con glicerol es eficiente desde el punto de vista energético.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Downstream separation processes in biotechnology form part of the stages having most impact on a product’s final cost. The tendency throughout the world today is to replace fossil fuels with those having a renewable origin such as ethanol; this, in turn, produces a demand for the same and the need for optimising fermentation, treating vinazas and dehydration processes. The present work approaches the problem of dehydration through simulating azeotropic ethanol extractive distillation using glycerol as separation agent. Simulations were done on an Aspen Plus process simulator (Aspen Tech version 11.1). The simulated process involves two distillation columns, a dehydrator and a glycerol recuperation column. Simulation restrictions were ethanol’s molar composition in dehydrator column distillate and the process’s energy consumption. The effect of molar reflux ratio, solvent-feed ratio, solvent entry and feed stage and solvent entry temperature were evaluated on the chosen restrictions. The results showed that the ethanol-water mixture dehydration with glycerol as separation agent is efficient from the energy point of view.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[deshidratación de bioetanol]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[destilación extractiva]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[glicerol]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[alcohol carburante]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[simulación]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[bio-ethanol dehydration]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[extractive distillation]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[glycerol]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[fuel alcohol]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[simulation]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  <font size = "2" face = "verdana">     <p>    <center><font size = "4"><b> Producción de alcohol carburante por destilación extractiva: Simulación  del proceso con glicerol </b></font></center></p>     <p>    <center><font size = "3"><b> Producing fuel alcohol by extractive distillation: Simulating the process with    glycerol </b></font></center></p>     <p><b> Ana María Uyazán<sup>1</sup>, Iván Darío Gil<sup>2</sup>, Jaime Aguilar<sup>3</sup>,    Gerardo Rodríguez<sup>4</sup> y Luis A. Caicedo M.<sup>5</sup> </b></p>     <p>    <br><sup>1</sup> Ingeniera química, estudiante de maestría, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. <a href = "mailto:amuyazanr@unal.edu.co">amuyazanr@unal.edu.co</a>     <br><sup>2</sup> Ingeniera química, estudiante de maestría, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. <a href = "mailto:idgilc@unal.edu.co">idgilc@unal.edu.co</a>     <br><sup>3</sup> MSc. Ingeniero químico, Profesor Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. <a href = "mailto:jlaguilara@unal.edu.co">jlaguilara@unal.edu.co</a>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br><sup>4</sup> MSc, PhD. Ingeniero químico, Profesor Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. <a href = "mailto:grodriguezn@unal.edu.co">grodriguezn@unal.edu.co</a>     <br><sup>5</sup> MSc, DSc. Ingeniero químico, Profesor Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. <a href = "mailto:lacaicedom@unal.edu.co">lacaicedom@unal.edu.co</a> </p> <hr size = "1">     <p><b> RESUMEN </b></p>     <p>   Los procesos de separación downstream en biotecnología hacen parte    de las etapas que más inciden en el costo final del producto. En el mundo,    la tendencia a reemplazar los combustibles fósiles por aquellos de origen    renovable como el etanol, genera una demanda del mismo y la necesidad de optimizar    los procesos de fermentación, tratamiento de vinazas y deshidratación.    El presente trabajo aborda el problema de la deshidratación a través    de la simulación del proceso de destilación extractiva de etanol    azeotrópico utilizando glicerol como agente de separación. Las    simulaciones fueron realizadas con el simulador de procesos Aspen Plus&reg;,    de Aspen Tech versión 11.1. El proceso simulado involucra dos columnas    de destilación, una deshidratadora y una de recuperación de glicerol.    Las restricciones de las simulaciones fueron la composición molar de    etanol en el destilado de la columna deshidratadora y el consumo energético    del proceso. Se evaluó el efecto de la relación molar de reflujo,    la relación solvente alimento, la etapa de entrada de solvente y de alimento,    la temperatura de entrada de solvente, sobre las restricciones elegidas. Los    resultados muestran que el proceso de deshidratación de la mezcla etanol-agua    con glicerol es eficiente desde el punto de vista energético.</p>     <p> <b>Palabras clave:</b> deshidratación de bioetanol, destilación extractiva,    glicerol, alcohol carburante, simulación.</p> <hr size = "1">     <p><b> ABSTRACT </b></p>     <p>   Downstream separation processes in biotechnology form part of the stages having    most impact on a product&#8217;s final cost. The tendency throughout the world    today is to replace fossil fuels with those having a renewable origin such as    ethanol; this, in turn, produces a demand for the same and the need for optimising    fermentation, treating vinazas and dehydration processes. The present work approaches    the problem of dehydration through simulating azeotropic ethanol extractive    distillation using glycerol as separation agent. Simulations were done on an    Aspen Plus process simulator (Aspen Tech version 11.1). The simulated process    involves two distillation columns, a dehydrator and a glycerol recuperation    column. Simulation restrictions were ethanol&#8217;s molar composition in dehydrator    column distillate and the process&#8217;s energy consumption. The effect of    molar reflux ratio, solvent-feed ratio, solvent entry and feed stage and solvent    entry temperature were evaluated on the chosen restrictions. The results showed    that the ethanol-water mixture dehydration with glycerol as separation agent    is efficient from the energy point of view.</p>     <p> <b>Keywords:</b> bio-ethanol dehydration, extractive distillation, glycerol, fuel alcohol,    simulation.</p> <hr size = "1">     <p>Recibido: agosto 12 de 2005    <br>   Aceptado: diciembre 21 de 2005</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size = "3"><b> Introducción </b></font></p>     <p>   Actualmente, la deshidratación de etanol con fines carburantes es uno    de los procesos más utilizados en el mundo. Las razones por las cuales    el etanol se ha convertido en el compuesto oxigenado de mayor demanda se encuentran    en sus propiedades físico-químicas y en que, por ser un compuesto    proveniente de materia prima biológica renovable, promete la sostenibilidad    ambiental y económica del proceso (Stupiello, 2003). </p>    <p>   Son muchos los estudios que se han enfocado en el desarrollo de técnicas    para deshidratar etanol, entre los cuales se encuentran la destilación    al vacío (Black, 1980), azeotrópica (Black, 1980; Chianese, 1990;    Widagdo, 1996), y extractiva, como se reporta en muchos artículos (Black,    1980; Hanson, 1988; Meirelles, 1992; Lee, 1985; Pinto, 2000), la adsorción    con tamices moleculares (Carmo, 1997; Jacques, 1999; K. Engineering, 1993; Madson,    1999), la preevaporación (Gurmukh, 1982) y los procesos híbridos    (Szitkai, 2002).</p>     <p>Una de las técnicas mas utilizadas en la industria es la destilación    extractiva. Los bajos consumos energéticos que acarrea esta operación    (Barba, 1985; Batista, 1997; Black, 1972; Ligero, 2003), acompañados    de los competentes costos de inversión inicial y de operación    (Trindade, 2003), hacen de la destilación extractiva una tecnología    atractiva para deshidratar etanol.</p>     <p>Por medio del simulador de procesos Aspen Plus&reg; se han determinado las    condiciones de operación para la deshidratación de etanol por    destilación extractiva con glicerol. Teniendo en cuenta que el objeto    del proceso es obtener alcohol de una concentración máxima de    99,5% molar con bajos consumos energéticos, las simulaciones para encontrar    las más adecuadas condiciones de operación se realizaron por medio    de análisis de sensibilidad, en donde se determinó el efecto de    las variables de operación sobre estas dos restricciones.</p>     <p><font size = "3"><b> Destilación extractiva </b></font></p>     <p>   La destilación extractiva es una técnica utilizada para separar    mezclas binarias azeotrópicas, en la que se adiciona un agente de separación    o solvente cuya característica principal es que no presenta la formación    de azeótropos con ninguno de los componentes de la mezcla a separar.</p>     <p>El solvente altera de manera conveniente las volatilidades relativas de los    componentes de la mezcla, por tal razón debe tener baja volatilidad,    para asegurar su permanencia en la fase líquida; además, garantizar    el contacto con la mezcla a lo largo de toda la columna debe tener un punto    de ebullición superior al de los componentes a separar y se debe adicionar    en una de las etapas cercanas al condensador por encima de la etapa de mezcla    azeotrópica.</p>     <p>La destilación extractiva se ha estudiado y aplicado en la deshidratación    y recuperación completa del etanol. La ventaja que presenta esta técnica    respecto de la destilación azeotrópica, utilizada por mucho tiempo,    radica en que el etanol obtenido no contiene trazas del agente de separación,    lo que amplía su utilidad a productos alimenticios y farmacéuticos.    Además, las características del agente de separación hacen    que su búsqueda sea menos dispendiosa y restringida que en el caso de    la destilación azeotrópica. Una gran variedad de solventes que    modifican la forma de la curva del equilibrio líquido-vapor y eliminan    el azeótropo han sido evaluados, entre los cuales se encuentran algunos    glicoles, aminas, fenoles hidrofóbicos, parafinas, tiofenos y otros (Lee,    1985).</p>     <p><font size = "3"><b> Simulación </b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   Para la obtención de etanol anhidro por destilación extractiva    se dispone de dos columnas consecutivas de destilación. En la primera,    la columna deshidratadora se alimenta etanol azeotrópico en una de las    etapas intermedias, y el glicerol en una etapa superior cercana al condensador.    El producto de cima de esta columna es el etanol deshidratado hasta el grado    deseado y el producto de fondo, compuesto por agua y glicerol, es el alimento    de la columna recuperadora, la segunda columna del arreglo. El diagrama esquemático    correspondiente al utilizado en este estudio se presenta en la <a href="#fig01">Figura 1</a>.</p>     <p>Como criterios de operación eficiente se determina, para la realización    de las simulaciones, un contenido de agua no mayor de 0,005 molar en el etanol    obtenido, y un gasto energético mínimo posible en los rehervidores    de las columnas.</p>     <p>En la columna de recuperación la restricción principal es la    pureza del solvente obtenido por los fondos, con el fin de asegurar que se encuentra    libre de agua y que puede ser recirculado a la columna extractiva sin afectar    la pureza del etanol allí obtenido. </p>    <p>   Las simulaciones se realizaron con el modelo termodinámico NRTL, por    ser este, entre los más adecuados, el que mejor correlaciona los datos    experimentales (Meirelles, 1992). Para sustentar el modelo se hizo un ajuste    de los mismos (<a href="#fig02">Figura 2</a>) con el simulador Aspen Split de Aspen Tech&reg;. El    modelo se valida de esta manera debido a que el simulador genera los mismos    datos encontrados experimentalmente por Lee y pahl en la región donde    se presenta el perfil de composición de la columna.</p>     <p><b> Columna extractiva </b></p>     <p>   Inicialmente se encuentran las condiciones de operación de la columna    extractiva por medio de análisis de sensibilidad; se determina el número    de etapas y la etapa de alimento azeotrópico; posteriormente se determina    el efecto de la etapa de alimento de glicerol, relación molar de reflujo    (RR), cantidad mínima de glicerol por medio de la relación molar    solvente/alimento (S/F) y la temperatura de entrada de solvente sobre la composición    de destilado y el gasto energético del rehervidor.</p>     <p><a name="fig01"></a></p>     <p></p>     <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v26n1/1a06f1.jpg"></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p></p>     <p><a name="fig02"></a></p>     <p></p>     <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v26n1/1a06f2.jpg"></center></p>     <p></p>     <p>En la <a href="#fig03">Figura 3</a> se observa la superficie de respuesta de los análisis    de sensibilidad para la determinación del mínimo número    de etapas y etapa de alimento azeotrópico. Las combinaciones consideradas    para número de etapas teóricas menores a 17 con cualquier etapa    de alimento no conducen a obtener etanol del 99,5% molar, por consiguiente el    número de etapas teóricas debe ser mayor a 17. Se observa también    que, a medida que la etapa de alimento se aproxima al rehervidor, la fracción    molar de etanol en el destilado se incrementa, y de igual manera el gasto energético    de la columna.</p>     <p><a name="fig03"></a></p>     <p></p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><img src="img/revistas/iei/v26n1/1a06f3.jpg"></center></p>     <p></p>     <p>   Los picos que se visualizan en las curvas de la <a href="#fig03">Figura 3</a> se deben a que no todas    las combinaciones que permiten ver el gráfico son físicamente    posibles.</p>     <p>Excepto para el caso de la <a href="#fig03">Figura 3</a>, en todos los análisis de sensibilidad    se encuentra una dependencia lineal de la variable considerada respecto del    consumo energético del rehervidor.</p>     <p><b> Etapa de alimento de solvente y relación de reflujo </b></p>     <p>   La etapa de alimento de solvente se estudia junto con la relación de    reflujo para establecer la posición óptima de entrada de solvente    (<a href="#fig04">Figura 4</a>). Se elige alimentar el solvente en la etapa 3 para obtener una composición    de destilado de 0,995 molar y un gasto energético bajo (1.407 kJ/kg de    etanol anhidro). La influencia de la relación de reflujo no es importante    sobre la composición de destilado y por eso se debe fijar en un valor    bajo para evitar altos consumos energéticos en la operación. La    tendencia en la superficie de la <a href="#fig04">Figura 4</a> lleva a concluir que relaciones de    reflujo inferiores de 0,6 satisfacen los requisitos energéticos y de    composición.</p>     <p><a name="fig04"></a></p>     <p></p>     <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v26n1/1a06f4.jpg"></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p></p>     <p><b> Relación molar S/F </b></p>     <p>   La <a href="#fig05">Figura 5</a> presenta los resultados de los análisis de sensibilidad con    los que se busca cuantificar la cantidad mínima de solvente que debe    ser alimentada para lograr la separación en el grado especificado. Pequeños    aumentos en la relación S/F producen incrementos importantes en la composición    del destilado.</p>     <p><a name="fig05"></a></p>     <p></p>     <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v26n1/1a06f5.jpg"></center></p>     <p></p>     <p>   Para una relación de reflujo de 0,5 se observa un máximo en la    composición al trabajar con relaciones S/F de 0,4; este valor no es el    óptimo para la operación porque acarrea altos consumos energéticos    (entre 1.450 y 1.550 kJ/kg etanol producido), comparado con la operación    a una relación de reflujo de 0,35, en la que el consumo desciende de    manera importante (entre 1.050 y 1.150 kJ/kg etanol producido).</p>     <p><b> Temperatura de ingreso del glicerol </b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   Finalmente, teniendo en cuenta que la relación de reflujo es una de las    variables mas influyentes en el gasto energético, se utiliza esta variable    una vez más para evaluar el comportamiento de la composición del    destilado y el consumo energético frente a las variaciones de temperatura    de entrada de solvente (<a href="#fig06">Figura 6</a>). En este análisis se restringe el intervalo    de evaluación de la relación de reflujo entre 0,2 y 0,8 debido    a que entre estos valores se pueden obtener composiciones de destilado favorables    sin gastos energéticos elevados, según análisis previos.</p>     <p><a name="fig06"></a></p>     <p></p>     <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v26n1/1a06f6.jpg"></center></p>     <p></p>     <p>Nótese que al variar la relación de reflujo entre 0,2 y 0,.5,    con una temperatura de entrada de solvente de 150&deg;C, se obtienen cambios    en la composición de destilado de 0,972 a 0,996 molar de etanol. Temperaturas    de entrada de solvente inferiores a los 90&deg;C favorecen la operación    para relaciones de reflujo superiores a 0,35 y se encuentra que entre más    cercana esté la temperatura a los 70&deg;C la composición de destilado    es más alta. Resulta viable al manejar una temperatura de alimento de    solvente entre 70&deg;C y 100&deg;C combinada con una relación de reflujo    entre 0,35 y 0,45 que hace que el consumo energético en el rehervidor    sea mínimo (entre 1.200 y 1.300 KJ/kg de etanol anhidro). En el caso    de la destilación extractiva no es conveniente utilizar una relación    de reflujo alta, (entre más alta menor gasto energético después    de un máximo característico de cada operación) debido a    que el solvente se alimenta en una etapa superior y al mezclarse con el reflujo    en su descenso a través de la columna se diluye aún mas y su efectividad    disminuye.</p>     <p><a name="fig07"></a></p>     <p></p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><img src="img/revistas/iei/v26n1/1a06f7.jpg"></center></p>     <p></p>     <p><a name="fig08"></a></p>     <p></p>     <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v26n1/1a06f8.jpg"></center></p>     <p></p>     <p><b> Columna recuperadora </b></p>     <p>   Inicialmente se utilizó un método corto de cálculo para    determinar el número mínimo de etapas teóricas, relación    mínima de reflujo y localización de la etapa de alimento de la    columna de recuperación. Con el fin de reducir el consumo energético    y evitar las altas temperaturas (150&deg;C) en el rehervidor, la operación    de esta columna requiere de la generación de un alto vacío que    permita tener una presión de 15 mmHg. El cálculo del gasto energético    de esta torre, al igual que el de la columna extractiva, se reporta posteriormente    como el gasto del rehervidor.</p>     <p>Una vez determinado el número de etapas teóricas y la relación    de reflujo mínima, se aplica un método riguroso al cálculo    de la columna con el propósito de cumplir la restricción de contenido    de agua en la corriente de fondos, se aplica una especificación de diseño    sobre la columna variando el flujo de destilado.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size = "3"><b> Resultados </b></font></p>     <p>   En la <a href="#tab01">Tabla 1</a> se presenta un resumen de los datos de entrada de la simulación    y los valores obtenidos para las variables estudiadas. Los perfiles de composición    y temperatura de la columna extractiva y recuperadora se presentan en las <a href="#fig07">figuras    7</a> y <a href="#fig08">8</a>, respectivamente.</p>     <p><a name="tab01"></a></p>     <p></p>     <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v26n1/1a06t1.gif"></center></p>     <p></p>     <p><font size = "3"><b> Conclusiones </b></font></p>     <p>   Este trabajo de simulación permitió la determinación de    las condiciones de operación más convenientes para la deshidratación    de etanol azeotrópico por destilación extractiva. El gasto energético    del proceso simulado resulta competitivo con otras técnicas de deshidratación;    se encuentra que para la columna extractiva el consumo es de 1.249 kJ/kg de    etanol producido y el consumo global del proceso es de 1.473 kJ/kg de etanol    producido considerando el esquema de recuperación de calor propuesto    entre la corriente de fondos de la columna recuperadora y el alimento azeotrópico.</p>     <p>En general se evidencia que la relación de reflujo no es una variable    determinante en la composición de destilado en comparación con    su efecto sobre el gasto energético del rehervidor; no obstante, la relación    de reflujo debe ser baja con el fin de mantener una relación etanol/glicerol    adecuada a lo largo de la columna y de esta manera asegurar el efecto del solvente    sobre las volatilidades relativas de la mezcla a separar.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>También se observa que temperaturas de entrada de solvente inferiores    a los 90ºC favorecen la operación para relaciones de reflujo superiores    a 0,35 y se encuentra que entre mas cercana esté la temperatura a los    70ºC la composición de destilado es más alta.</p>     <p>La relación S/F encontrada resulta conveniente desde el punto de vista    económico debido a que es baja (0,4), así como la recuperación    de solvente que se debe efectuar en la operación (cantidad menor al 1%    de la corriente de fondos de la columna recuperadora).</p>     <p>En la <a href="#tab02">Tabla 2</a> se muestran los consumos energéticos típicos demandados    por otras técnicas de deshidratación utilizadas. Los resultados    de este estudio muestran que la destilación extractiva con etilenglicol    como agente de separación es una operación competitiva energéticamente    en la deshidratación, comparada con otras técnicas usuales.</p>     <p><a name="tab02"></a></p>     <p></p>     <p>    <center><img src="img/revistas/iei/v26n1/1a06t2.gif"></center></p>     <p></p>     <p><font size = "3"><b> Agradecimientos </b></font></p>     <p>   Este trabajo fue posible gracias a la colaboración de Colciencias y la    Universidad Nacional de Colombia, quienes financiaron el proyecto de investigación    con código 1101-06-14844.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size = "3"><b> Bibliografía </b></font></p>     <!-- ref --><p>Barba, D., Brandani, V., y Di Giacomo, G., “Hyperazeotropic ethanol salted-out    by extractive distillation”. Theorical evaluation and experimental check,    Chemical Engineering Science, V. 40, No. 12, 1985, pp. 2287-2292.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S0120-5609200600010000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Batista, E., y Meirelles, A., Simulation and Thermal Integration SRV in Extractive    Distillation Column, Journal of Chemical Engineering of Japan, Vol. 30, No.    1, 1997, pp 45-51.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0120-5609200600010000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Black, C., Distillation modeling of ethanol recovery and dehydration processes    for ethanol and gasohol, Chemical Engineering Progress, Vol. 76, 1980, pp. 78-85.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S0120-5609200600010000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Black, C., y Distler, D., Dehydration of Aqueous Ethanol Mixtures by Extractive    Distillation. Extractive and azeotropic distillation, Advances in chemistry    series, Vol. 115, 1972, pp. 1-15.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0120-5609200600010000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Carmo, M. J., y Gubulin, J. C., Ethanol-Water Adsorption on commercial 3A zeolites:    kinetic and thermodynamic data, Brazilian Journal of Chemical Engineering,.    Vol. 14, No. 3, Sep. 1997.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S0120-5609200600010000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Chianese, A., y Zinnamosca, F., Ethanol dehydration by azeotropic distillation    with mixed solvent entrainer., The Chemical Engineering Journal., Vol. 43, 1990,    pp. 59-65.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0120-5609200600010000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Gurmukh, D., Comparison of membrane processes with distillation for alcohol/water    separation., Journal of membrane science., Vol. 12, 1982, pp. 1-26.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S0120-5609200600010000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Hanson, N., Lynn y Scott, D., Multieffect extractive distillation for separating    aqueous azeotropes., Industrial Engineering Chemical Process Des. Dev., Vol.    25, 1988, pp. 936-941.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0120-5609200600010000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Jacques, K. Lyons, T. and Kelsall, D., The Alcohol Textbook, 3rd edition, Nottingham    University Press, 1999, capítulos: 17 y 19.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0120-5609200600010000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>K-Engineering, Inc. Dehydrate ethanol without distillation., Chemical Engineering,    Oct. 1993, pp. 155.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0120-5609200600010000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Lee, F., y Pahl, R.H., Solvent Screening Study and conceptual extractive distillation    process to produce anhydrous ethanol from fermentation broth., Industrial Engineering    Process Des. Dev., Vol. 24, 1985, pp. 168-172.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0120-5609200600010000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Lee,<i> et al</i>., Dehydration of alcohol with extractive distillation., United States    Patent 4,559,109., Diciembre 1985.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0120-5609200600010000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Ligero, E.L. y Ravagnani, T.M.K., Dehydration of ethanol with salt extractive    distillation &#150; a comparative analysis between processes with salt recovery,    Chemical Engineering and Processing,, Vol. 42, 2003, pp. 543-552.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0120-5609200600010000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Llano, M. y Aguilar, J., Modeling and simulation of saline extractive distillation    columns for the production of absolute ethanol. Computers and Chemical Engineering.,    V. 27, No. 4, 2003, pp. 527-549.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0120-5609200600010000600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Madson, P. y Monceaux, D., The Alcohol Textbook. Chapter 17., Fuel Ethanol    Production, KATZEN International Inc, Cincinnati, Ohio, USA, 1999.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0120-5609200600010000600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Meirelles, A., Ethanol dehydration by extractive distillation., Journal Chemistry    and Tech Biotechnology, Vol. 53, 1992, pp. 181-188.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0120-5609200600010000600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Pinto, R.T.P., Wolf-Maciel, M.R. and Lintomen, L., Saline extractive distillation    process for ethanol purification., Computers &amp; Chemical Engineering. Vol.    24, 2000, pp. 1689-1694. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0120-5609200600010000600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   Stupiello, J., Aspectos técnicos para tener en cuenta en las etapas de    fermentación y destilación en la producción de alcohol.,    Memorias Seminario de Alcohol Carburante, Cali, Colombia. Junio de 2003.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0120-5609200600010000600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Szitkai, Z., Lelkes, Z., Rev, E. y Fonyo, Z., Optimization of hybrid ethanol    dehydration systems., Chemical Engineering and Processing., Vol. 41, 2002, pp.    631-646.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S0120-5609200600010000600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Trindade, S., The Basis For a Sustainable World Fuel Ethanol Market. Memorias.,    Seminario de Alcohol Carburante, Cali, Colombia,. Junio de 2003.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0120-5609200600010000600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Widagdo, S. y Seider, W., Azeotropic Distillation. AIChE Journal, Vol. 42,    No. 1, 1996, pp. 96-130.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S0120-5609200600010000600021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Wolf-Maciel, M.R., Brito, P., Evaluation of the dynamic behavior on an extractive    distillation column for dehydration of aqueous ethanol mixtures., Computers    &amp; Chemical Engineering. Vol. 19. Suppl, 1995, pp. 405-408.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S0120-5609200600010000600022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Zudkevitch,<i> et al</i>., Extraction and/or extractive distillation of low molecular    weight alcohols from aqueous solutions., United States Patent, 4,428,798., Enero    1984.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000136&pid=S0120-5609200600010000600023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Barba]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Brandani]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Di Giacomo]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Hyperazeotropic ethanol salted-out by extractive distillation: Theorical evaluation and experimental check]]></article-title>
<source><![CDATA[Chemical Engineering Science]]></source>
<year>1985</year>
<volume>40</volume>
<numero>12</numero>
<issue>12</issue>
<page-range>2287-2292</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Batista]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Meirelles]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Simulation and Thermal Integration SRV in Extractive Distillation Column]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Chemical Engineering of Japan]]></source>
<year>1997</year>
<volume>30</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>45-51</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Black]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Distillation modeling of ethanol recovery and dehydration processes for ethanol and gasohol]]></article-title>
<source><![CDATA[Chemical Engineering Progress]]></source>
<year>1980</year>
<volume>76</volume>
<page-range>78-85</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Black]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Distler]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Dehydration of Aqueous Ethanol Mixtures by Extractive Distillation: Extractive and azeotropic distillation]]></article-title>
<source><![CDATA[Advances in chemistry series]]></source>
<year>1972</year>
<volume>115</volume>
<page-range>1-15</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Carmo]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gubulin]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Ethanol-Water Adsorption on commercial 3A zeolites: kinetic and thermodynamic data]]></article-title>
<source><![CDATA[Brazilian Journal of Chemical Engineering]]></source>
<year>Sep.</year>
<month> 1</month>
<day>99</day>
<volume>14</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chianese]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zinnamosca]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Ethanol dehydration by azeotropic distillation with mixed solvent entrainer]]></article-title>
<source><![CDATA[The Chemical Engineering Journal]]></source>
<year>1990</year>
<volume>43</volume>
<page-range>59-65</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gurmukh]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Comparison of membrane processes with distillation for alcohol/water separation]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of membrane science]]></source>
<year>1982</year>
<volume>12</volume>
<page-range>1-26</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hanson]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lynn]]></surname>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Scott]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Multieffect extractive distillation for separating aqueous azeotropes]]></article-title>
<source><![CDATA[Industrial Engineering Chemical Process Des. Dev.]]></source>
<year>1988</year>
<volume>25</volume>
<page-range>936-941</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jacques]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lyons]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kelsall]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[The Alcohol Textbook]]></source>
<year>1999</year>
<edition>3rd</edition>
<publisher-name><![CDATA[Nottingham University Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>K-Engineering, Inc.</collab>
<source><![CDATA[Dehydrate ethanol without distillation]]></source>
<year>Oct.</year>
<month> 1</month>
<day>99</day>
<page-range>155</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lee]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pahl]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Solvent Screening Study and conceptual extractive distillation process to produce anhydrous ethanol from fermentation broth]]></article-title>
<source><![CDATA[Industrial Engineering Process Des. Dev.]]></source>
<year>1985</year>
<volume>24</volume>
<page-range>168-172</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lee]]></surname>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Dehydration of alcohol with extractive distillation]]></article-title>
<source><![CDATA[United States Patent]]></source>
<year>Dici</year>
<month>em</month>
<day>br</day>
<numero>4,559,109</numero>
<issue>4,559,109</issue>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ligero]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ravagnani]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.M.K.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Dehydration of ethanol with salt extractive distillation: a comparative analysis between processes with salt recovery]]></article-title>
<source><![CDATA[Chemical Engineering and Processing]]></source>
<year>2003</year>
<volume>42</volume>
<page-range>543-552</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Llano]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Aguilar]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Modeling and simulation of saline extractive distillation columns for the production of absolute ethanol]]></article-title>
<source><![CDATA[Computers and Chemical Engineering]]></source>
<year>2003</year>
<volume>27</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>527-549</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Madson]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Monceaux]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[The Alcohol Textbook]]></source>
<year>1999</year>
<publisher-loc><![CDATA[Cincinnati^eOhio Ohio]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[KATZEN International Inc]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Meirelles]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Ethanol dehydration by extractive distillation]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal Chemistry and Tech Biotechnology]]></source>
<year>1992</year>
<volume>53</volume>
<page-range>181-188</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pinto]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.T.P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wolf-Maciel]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lintomen]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Saline extractive distillation process for ethanol purification]]></article-title>
<source><![CDATA[Computers & Chemical Engineering]]></source>
<year>2000</year>
<volume>24</volume>
<page-range>1689-1694</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Stupiello]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Aspectos técnicos para tener en cuenta en las etapas de fermentación y destilación en la producción de alcohol]]></article-title>
<source><![CDATA[]]></source>
<year></year>
<conf-name><![CDATA[ Seminario de Alcohol Carburante]]></conf-name>
<conf-date>Junio de 2003</conf-date>
<conf-loc>Cali </conf-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Szitkai]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lelkes]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rev]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fonyo]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Optimization of hybrid ethanol dehydration systems]]></article-title>
<source><![CDATA[Chemical Engineering and Processing]]></source>
<year>2002</year>
<volume>41</volume>
<page-range>631-646</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Trindade]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The Basis For a Sustainable World Fuel Ethanol Market]]></article-title>
<source><![CDATA[]]></source>
<year></year>
<conf-name><![CDATA[ Seminario de Alcohol Carburante]]></conf-name>
<conf-date>Junio de 2003</conf-date>
<conf-loc>Cali </conf-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Widagdo]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Seider]]></surname>
<given-names><![CDATA[W.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Azeotropic Distillation]]></article-title>
<source><![CDATA[AIChE Journal]]></source>
<year>1996</year>
<volume>42</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>96-130</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wolf-Maciel]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Brito]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Evaluation of the dynamic behavior on an extractive distillation column for dehydration of aqueous ethanol mixtures]]></article-title>
<source><![CDATA[Computers & Chemical Engineering]]></source>
<year>1995</year>
<volume>19</volume>
<numero>^sSuppl</numero>
<issue>^sSuppl</issue>
<supplement>Suppl</supplement>
<page-range>405-408</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Zudkevitch]]></surname>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Extraction and/or extractive distillation of low molecular weight alcohols from aqueous solutions]]></article-title>
<source><![CDATA[United States Patent]]></source>
<year>Ener</year>
<month>o </month>
<day>19</day>
<numero>4,428,798</numero>
<issue>4,428,798</issue>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
