Modelo de pirólisis y gasificación adiabática de cáscara de macadamia usando mezclas oxígeno-vapor.
En el estudio se estima el potencial de la cáscara de macadamia como fuente de energía alternativa, transformando la cascarilla en combustible gaseoso, para lograrlo se hace uso del análisis último y próximo suministrado por ECN Phyllis “Base de datos de biomasa y propiedades de los residuos”, el cu...
- Autores:
-
Goyeneche Beltrán, Jennifer
- Tipo de recurso:
- Tesis
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad ECCI
- Repositorio:
- Repositorio Institucional ECCI
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/3185
- Palabra clave:
- Gasificación adiabática
Simulación termoquímica
Análisis termogravimétrico
Adiabatic gasification
Thermochemical simulation
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En el estudio se estima el potencial de la cáscara de macadamia como fuente de energía alternativa, transformando la cascarilla en combustible gaseoso, para lograrlo se hace uso del análisis último y próximo suministrado por ECN Phyllis “Base de datos de biomasa y propiedades de los residuos”, el cual contiene información sobre celulosa, hemicelulosa, lignina, cenizas y la cantidad de elementos químicos dados en porcentajes, esta información se emplean para desarrollar el equilibrio químico y determinar las especies producidas y su comportamiento en durante el proceso de generación de syngas, con el software NASA CEA (chemical equilibrium with applications) se estima la composición de 158 especies de gas se despreciaron las trazas inferiores a 0.005 porciento, para realizar el estudio se definen previamente la relación de equivalencia ER, relación vapor-combustible SF, temperatura y presión. |
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Nuchjira Dejang, «A Preparation of Activated Carbon from Macadamia Shell by Microwave Irradiation Activation,» Energy Procedia, vol. 79, pp. 727-732, 2015. B. P. L. T. S. L. M. A. B. Thiago P. Xavier, «Fluid dynamic analysis for pyrolysis of macadamia shell in a conical spouted bed,» Powder Technology, vol. 299, pp. 210-216, 2016. F. G. M. P. D. R. G. G. S. M. A. A. B. R. J. M. S. H. M. B. P. J. Á. V. M. L. M. R. A. J. A. JESÚS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Tecnologías para el uso y transformacíon de biomasa energética, Ediciones Paraninfo, 2015. Redproteger.com.ar, «Poder Calorifico.,» [En línea]. Available: http://www.redproteger.com.ar/poder_calorifico.htm. [Último acceso: 18 jun 2017] Docente.ucol.mx, «LA ESTEQUIOMETRIA,» 2017, 2017 06 20. [En línea]. Available: http://docente.ucol.mx/silvia_sandoval/public_html/estequi.htm. Lidiaconlaquimica., «Entalpía de formación,» wordpress, 20 06 2017. [En línea]. Available: https://lidiaconlaquimica.wordpress.com/tag/entalpia-de- formacion. Quimitube.com, « Cálculo de la entalpía de reacción con entalpías de formación.,» Quimitube, 20 06 2017. [En línea]. Available: http://www.quimitube.com/videos/termodinamica-teoria-11-calculo-de-la entalpia-de-reaccion-a-partir-de-las-entalpias-de-formacion. D. b. martinez, «Impacto del pre-tratamiento de la biomasa,» 2013. [En línea]. Available: http://eprints.uanl.mx/3266/1/1080240833.pdf. [Último acceso: 25 06 2017]. T. H. H. C. Xinsong Yuan, «Cattle manure pyrolysis process: Kinetic and thermodynamic analysis,» Elsevier Ltd, 2016. S. S. Mahmoud Sharara, «Thermogravimetric Analysis of Swine,» Scientific Research Publishing , 2014 M. M. A. G. Javier Bonilla, «MODELAMIENTO DE PIRÓLISIS Y GASIFICACIÓN ADIABATICA DE RESIDUOS DE ASERRADERO USANDO MEZCLAS DE OXÍGENO-VAPOR,» bogota, 2017. E. r. c. o. netherlands, «ECN,» 2001. [En línea]. Available: https://www.ecn.nl/phyllis2/Biomass/View/2073. [Último acceso: 21 06 2017]. K. D. R. A. K. M. R. W. C. L. J. a. R. L. H. V. 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[Último acceso: 24 06 2017]. X. G. K. W. a. Z. L. S. Wang, Influence of the interaction of components on the pyrolysis behavior of biomass, vol. 91, 2011, p. 183–189. A. V. Bridgwater, Fast pyrolysis of biomass: a handbook. Newbury:, CPL Press, 7, 1999.. K. Raveendran, A. Ganesh, and K. C. Khilar, “Pyrolysis characteristics of biomass and biomass components,” Fuel, vol. 75, no. 8, pp. 987–998, 1996. S. D. Stefanidis, K. G. Kalogiannis, E. F. Iliopoulou, C. M. Michailof, P. A. Pilavachi, and A. A. Lappas, “A study of lignocellulosic biomass pyrolysis via the pyrolysis of cellulose, hemicellulose and lignin,” J. Anal. Appl. Pyrolysis, vol. 105, pp. 143–150, 2014. V. Pasangulapati, K. D. Ramachandriya, A. Kumar, M. R. Wilkins, C. L. Jones, and R. L. Huhnke, “Effects of cellulose, hemicellulose and lignin on thermochemical conversion characteristics of the selected biomass,” Bioresour. Technol., vol. 114, pp. 663–669, 2012. L. Burhenne, J. Messmer, T. Aicher, and M. P. Laborie, “The effect of the biomass components lignin, cellulose and hemicellulose on TGA and fixed bed pyrolysis,” J. Anal. Appl. Pyrolysis, vol. 101, pp. 177–184, 2013. S. Wang, X. Guo, K. Wang, and Z. Luo, “Influence of the interaction of components on the pyrolysis behavior of biomass,” J. Anal. Appl. Pyrolysis, vol. 91, no. 1, pp. 183–189, 2011 S. Sharma and P. N. Sheth, “Air-steam biomass gasification: Experiments, modeling and simulation,” Energy Convers. Manag., vol. 110, pp. 307–318, 2016 |
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RESUMEN 5 2. INTODUCCÍON 6 3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 7 3.1. OBJETIVO GENERAL 7 3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 7 4. MARCO TEÓRICO 8 4.1. MACADAMIA 8 4.2. CARACTERIZACION DE LA BIOMASA 9 4.3. PIRÓLISIS 10 4.4. GASIFICACION ADIABATICA 10 4.5. ESTEQUIOMETRÍA EN COMBUSTIÓN DE BIOMASA 11 4.6. ENTALPIAS DE FORMACION 11 4.7. ANÁLISIS TERMOGRAVIMETRICO 12 5. MODELOS CINETICOS 12 5.1. MODELO FRIEDMAN 14 5.2. MÉTODO FLYNN-WALL-OZAWA (FWO) 14 5.3. METODO KISSINGER-AKAHIRA-SUNOSE 15 5.4. METODO STARINK METHOD 15 6. RESULTADOS 16 6.1. ANÁLISIS ÚLTIMO, PROXIMO Y COMPOSICION BIOQUIMICA 16 6.2. DETERMINACION DE FORMULA EMPIRICA 17 6.3. ENTALPIA DE FORMACION DEL REACTIVO 19 6.4. SIMULACION DE PRODUCTO GASIFICACION 19 6.5. ANÁLISIS TERMOGRAVIMETRICO TGA. DTG 24 7. CONCLUSIONES 32 BIBLIOGRAFÍA 33PregradoIngeniero en MecánicaIngeniería Mecánica35 p.application/pdfspaUniversidad ECCIColombiaFacultad de IngenieríasDerechos Reservados - Universidad ECCI, 2017info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Modelo de pirólisis y gasificación adiabática de cáscara de macadamia usando mezclas oxígeno-vapor.Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_46echttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/WPhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/version/c_dc82b40f9837b551MINISTERIO DE AGRICULTURA, «Anuario Estadistico del Sector Agropecuario,Bogota,» pp. 17-21, 2006.J. O. H. Z. M. C. a. M. O. E. Escalante-Hernandez, Atlas del potencial energético de la biomasa residual en Colombia., Bogotá: UPME,IDEAM,COLCIENCIENCIAS,UNIVERSIDAD SANTANDER,, 2010.crfg, «www.crfg.org,» [En línea]. [Último acceso: Julio 2016].R. P. F. A. R. L. A. C. M. F. C. C. Edwaldo dos Santos Penoni, «Análise de frutos e nozes de cultivares de nogueira-macadâmia,» Ciência Rural, vol. 41, nº 12, pp. 2080-2083, 2011.I. N. &. D. Fruit, «www.nutfruit.org,» 2014. [En línea]. Available: https://www.nutfruit.org/wp-continguts/uploads/2015/11/global-statistical review-2014-2015_101779.pdf. [Último acceso: 28 Junio 2016O. S. S. C. Nuchjira Dejang, «A Preparation of Activated Carbon from Macadamia Shell by Microwave Irradiation Activation,» Energy Procedia, vol. 79, pp. 727-732, 2015.O. S. S. C. Nuchjira Dejang, «A Preparation of Activated Carbon from Macadamia Shell by Microwave Irradiation Activation,» Energy Procedia, vol. 79, pp. 727-732, 2015.B. P. L. T. S. L. M. A. B. Thiago P. Xavier, «Fluid dynamic analysis for pyrolysis of macadamia shell in a conical spouted bed,» Powder Technology, vol. 299, pp. 210-216, 2016.F. G. M. P. D. R. G. G. S. M. A. A. B. R. J. M. S. H. M. B. P. J. Á. V. M. L. M. R. A. J. A. 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