This research uses a computational fluid dynamic model to simulate motion and deformation of a dielectric drop in electrolyte solution in a microchannel. Wall charge density, the Debye-Hückel parameter and the Weber number are varied for uncharged, positively and negatively charged drop interfaces. Drop flow and deformation were analysed and the effects of charge distribution, electric field and permittivity jump were discussed. For a positively charged channel wall, negatively charged drops moved faster and positively charged drops moved slower than an uncharged drop. This effect increased for a higher We. Vortex flow was observed inside the drop. For a low surface tension, the drops were elongated due to electric forces acting on its surface with the charged drops deforming more than the uncharged one. When the permittivity component of the force was removed, the drop had a horizontal deformation that was sufficiently high to cause the negatively charged drop to break up.
RESUMO: A transesterificação é uma das mais primordiais reações da química orgânica PALAVRAS-CHAVE:Transesterificação; Simulação; Condições de Reação; Termodinâmica . INTRODUÇÃOA obtenção de ésteres pode ocorrer através da reação entre um ácido carboxílico e um álcool (esterificação) e da reação entre um éster e um álcool na presença de catalisador formando um novo éster e um novo álcool (transesterificação) (Peng et al., 2013). Os ésteres orgânicos ocorrem de forma natural em óleos, gorduras, flores e frutas sendo responsáveis por odores e sabores característicos e em consequência disso uma grande variedade de ésteres é empregada com o objetivo de conferir sabor e odores artificialmente a diversos produtos; tornando-se assim um produto de interesse para as indústrias de perfumaria, de alimentos, de cosméticos e farmacêutica, além de serem espécies intermediárias nas indústrias de plásticos e de química fina (Alonso et al., 2009;Tomke, Rathod, 2015).O equilíbrio químico e termodinâmico de uma reação corresponde a composição na qual produtos e reagentes minimizam a energia livre de Gibbs do sistema. Para se obter as composições de equilíbrio de uma dada reação, deve-se solucionar a formulação matemática que minimize a energia de Gibbs do sistema (Leal et al. 2016).
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