Estudio TG-MS de la gasificación del carbonizado de la cáscara de Copoazú (Theobroma Glandiflorum)

Introducción: El uso de especies exóticas como materias primas en biorrefinerías puede impulsar el desarrollo sostenible de regiones como la Amazonía; sin embargo, se considera pertinente generar más estudios experimentales previos, que permitan evaluar su potencialidad técnica, aplicada en este cas...

Full description

Autores:
Santander Oliveros, Aderlis Liseth
Ortiz Muñoz, Ever
Piñeres Ariza, Ismael Enrique
Ariza Barraza, Cindy Skarlett
Albis Arrieta, Alberto Ricardo
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Corporación Universidad de la Costa
Repositorio:
REDICUC - Repositorio CUC
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/12203
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/11323/12203
https://doi.org/10.17981/ingecuc.15.1.2019.03
Palabra clave:
Copoazú peels
TG-MS
DAEM model
gasification
gasificación
cáscara de Copoazú
modelo DAEM
TG-MS
Rights
openAccess
License
INGE CUC - 2019
id RCUC2_81b231f963f1912e5e1a76a2d53588a3
oai_identifier_str oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/12203
network_acronym_str RCUC2
network_name_str REDICUC - Repositorio CUC
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Estudio TG-MS de la gasificación del carbonizado de la cáscara de Copoazú (Theobroma Glandiflorum)
dc.title.translated.eng.fl_str_mv Gasification study using TG-MS of carbonized Copoazú peel (Theobroma Glandiflorum)
title Estudio TG-MS de la gasificación del carbonizado de la cáscara de Copoazú (Theobroma Glandiflorum)
spellingShingle Estudio TG-MS de la gasificación del carbonizado de la cáscara de Copoazú (Theobroma Glandiflorum)
Copoazú peels
TG-MS
DAEM model
gasification
gasificación
cáscara de Copoazú
modelo DAEM
TG-MS
title_short Estudio TG-MS de la gasificación del carbonizado de la cáscara de Copoazú (Theobroma Glandiflorum)
title_full Estudio TG-MS de la gasificación del carbonizado de la cáscara de Copoazú (Theobroma Glandiflorum)
title_fullStr Estudio TG-MS de la gasificación del carbonizado de la cáscara de Copoazú (Theobroma Glandiflorum)
title_full_unstemmed Estudio TG-MS de la gasificación del carbonizado de la cáscara de Copoazú (Theobroma Glandiflorum)
title_sort Estudio TG-MS de la gasificación del carbonizado de la cáscara de Copoazú (Theobroma Glandiflorum)
dc.creator.fl_str_mv Santander Oliveros, Aderlis Liseth
Ortiz Muñoz, Ever
Piñeres Ariza, Ismael Enrique
Ariza Barraza, Cindy Skarlett
Albis Arrieta, Alberto Ricardo
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Santander Oliveros, Aderlis Liseth
Ortiz Muñoz, Ever
Piñeres Ariza, Ismael Enrique
Ariza Barraza, Cindy Skarlett
Albis Arrieta, Alberto Ricardo
dc.subject.eng.fl_str_mv Copoazú peels
TG-MS
DAEM model
gasification
topic Copoazú peels
TG-MS
DAEM model
gasification
gasificación
cáscara de Copoazú
modelo DAEM
TG-MS
dc.subject.spa.fl_str_mv gasificación
cáscara de Copoazú
modelo DAEM
TG-MS
description Introducción: El uso de especies exóticas como materias primas en biorrefinerías puede impulsar el desarrollo sostenible de regiones como la Amazonía; sin embargo, se considera pertinente generar más estudios experimentales previos, que permitan evaluar su potencialidad técnica, aplicada en este caso específicamente con la cáscara de Copoazú. Objetivo: El objetivo de este artículo es determinar la cinética de gasificación del carbonizado resultado de la pirólisis de la cáscara de Copoazú. Metodología: En este trabajo se utilizó el análisis termogravimétrico acoplado a espectroscopía de masas (TGMS), para establecer la distribución de los productos de la gasificación y la cinética de la descomposición del carbonizado, subproducto de la pirólisis de las cáscaras de copoazú. La materia prima fue caracterizada por FTIR y se utilizaron tres velocidades de calentamiento diferentes para el proceso termoquímico. Resultados: Los parámetros cinéticos del proceso de gasificación se obtuvieron ajustando los datos experimentales con tres modelos diferentes, obteniéndose un buen ajuste al modelo DAEM con tres conjuntos de reacciones. Conclusiones: Los datos obtenidos pueden utilizarse para modelar las reacciones de gasificación del carbonizado de esta materia prima. La cinética de producción de la mayoría de las moléculas que se detectaron con una abundancia relativa alta se pudo relacionar con las reacciones de descomposición térmica del carbonizado de la cáscara de Copoazú, de acuerdo con el modelo DAEM.
publishDate 2019
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2019-03-07 00:00:00
2024-04-09T20:15:07Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2019-03-07 00:00:00
2024-04-09T20:15:07Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2019-03-07
dc.type.spa.fl_str_mv Artículo de revista
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.local.eng.fl_str_mv Journal article
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/ART
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
format http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
status_str publishedVersion
dc.identifier.issn.none.fl_str_mv 0122-6517
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/11323/12203
dc.identifier.url.none.fl_str_mv https://doi.org/10.17981/ingecuc.15.1.2019.03
dc.identifier.doi.none.fl_str_mv 10.17981/ingecuc.15.1.2019.03
dc.identifier.eissn.none.fl_str_mv 2382-4700
identifier_str_mv 0122-6517
10.17981/ingecuc.15.1.2019.03
2382-4700
url https://hdl.handle.net/11323/12203
https://doi.org/10.17981/ingecuc.15.1.2019.03
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartofjournal.spa.fl_str_mv Inge Cuc
dc.relation.references.spa.fl_str_mv A. V. Bridgwater, “The technical and economic feasibility of biomass gasification for power generation”, Fuel, vol. 74, no. 5, pp. 631–653, May. 1995. https://doi.org/10.1016/0016-2361(95)00001-L
Plan de energías renovables en España, 2011-2020, IDEA, [En línea 2005. https://www.idae.es/tecnologias/energias-renovables/plan-de-energias-renovables-2011-2020
Á. A. Orozco y C. E. Rodríguez, “El Copazú y los negocios inclusivos, una estrategia socioeconómica en Florencia-Caqueta”, Cooperativismo & Desarrollo, vol. 25, no. 112, pp. 1–34, Jul. 2017. Disponible en https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6154342.pdf
A. A. González, J. Moncada, A. Idarraga, M. Rosenberg and C. A. Cardona, “Potential of the amazonian exotic fruit for biorefineries: The Theobroma bicolor (Makambo) case”, Industrial Crops and Products, vol. 86, no. 1, pp. 58–67, Aug. 2016. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.02.015
J. Pérez, “Modelado unidimensional del proceso de gasificación de biomasa lignocelulósica en lechos empacados en equicorriente. Validación experimental con gasificadores invertidos”, tesis doctoral, Facultad de Ingeniería, Universidad de Valladolid, España, 2007.
W. Groenewoud and W. De Jong, “The thermogravimetric analyser-coupled-Fourier transform infrared/mass spectrometry technique”, Thermochimica Acta, vol. 286, no. 2, pp. 341–354, Sept. 1996. https://doi.org/10.1016/0040-6031(96)02940-1
T. Sonobe and N. Worasuwannarak, “Kinetic analyses of biomass pyrolysis using the distributed activation energy model”, Fuel, vol. 87, no. 3, pp. 414–421, Mar. 2008. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2007.05.004
S. Wang, X. Guo, K. Wang and Z. Luo, “Influence of the interaction of components on the pyrolysis behavior of biomass”, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, vol. 91, no. 1, pp. 183–189, May. 2011. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2011.02.006
N. Worasuwannarak, T. Sonobe and W. Tanthapanichakoon, “Pyrolysis behaviors of rice straw, rice husk, and corncob by TG-MS technique”, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, vol. 78, no. 2, pp. 265–271, Mar. 2007. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2006.08.002
E. Granada, P. Eguía, J. Comesaña, D. Patiño, J. Porteiro and J. Miguez, “Devolatilization behaviour and pyrolysis kinetic modelling of Spanish biomass fuels”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol. 113, no. 2, pp. 569–578, Aug. 2013. https://doi.org/10.1007/s10973-012-2747-y
A. Melgar, D. Borge y J. F. Pérez, “Estudio cinético del proceso de devolatilización de biomasa lignocelulósica mediante análisis termogravimétrico para tamaños de particula de 2 a 19 mm” Dyna, vol. 75, no. 155, pp. 123–131, Jul. 2008. Disponible en https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/1746/2405
S. Nagy, P. Shaw and W. Wardowski, Fruits of tropical and subtropical origin: composition, properties and uses, Florida Science Source Inc., USA: Lake Alfred, 1990.
I. Cerón, J. Higuita and C. Cardona, “Analysis of a biorefinery based on Theobroma grandiflorum (copoazu) fruit”, Biomass Conversion and Biorefinery, vol. 5, no. 2, pp. 183–194, Jun. 2015. https://doi.org/10.1007/s13399-014-0144-4
M. Lapuerta, J. J. Hernández and J. n. Rodrıíguez, “Kinetics of devolatilisation of forestry wastes from thermogravimetric analysis”, Biomass and Bioenergy, vol. 27, no. 4, pp. 385–391, Oct. 2004. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2003.11.010
S. Hu, A. Jess and M. Xu, “Kinetic study of Chinese biomass slow pyrolysis: comparison of different kinetic models”, Fuel, vol. 86, no. 17–18, pp. 2778-2788, Dec. 2007. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2007.02.031
G. Várhegyi, Z. Czégény, E. Jakab, K. McAdam and C. Liu, “Tobacco pyrolysis. Kinetic evaluation of thermogravimetric–mass spectrometric experiments”, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, vol. 86, no. 2, pp. 310–322, Nov. 2009. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2009.08.008
K. Açıkalın, “Pyrolytic characteristics and kinetics of pistachio shell by thermogravimetric analysis”, Journal of Thermal Anal and Calorimetry, vol. 109, no. 1, pp. 227–235, Jul. 2012. https://doi.org/10.1007/s10973-011-1714-3
G. Várhegyi, “Aims and methods in non-isothermal reaction kinetics”, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, vol. 79, no. 1, pp. 278–288, May 2007. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2007.01.007
G. Várhegyi, P. Szabó and M. J. Antal, “Kinetics of charcoal devolatilization” Energy & fuels, vol. 16, no. 3, pp. 724-731, Mar. 2002. https://doi.org/10.1021/ef010227v
E. Donskoi and D. L. S. McElwain, “Optimization of coal pyrolysis modeling” Combustion and flame, vol. 122, no. 3, pp. 359–367, Aug. 2000. https://doi.org/10.1016/S0010-2180(00)00115-2
Y. F. Huang, W. H. Kuan, P. T. Chiueh and S. L. Lo, “Pyrolysis of biomass by thermal analysis–mass spectrometry (TA–MS)”, Bioresource Technology, vol. 102, no. 3, pp. 3527–3534, Feb. 2011. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.11.049
A. Albis, E. Ortiz, A. Suárez and I. Piñeres, “TG/MS study of the thermal devolatization of Copoazú peels (Theobroma grandiflorum)”, Therm Anal Calorim, pp. 275–283, Jan. 2014. https://doi.org/10.1007/s10973-013-3227-8
K. G. Mansaray and A. E. Ghaly, “Determination of kinetic parameters of rice husks in oxygen using thermogravimetric analysis”, Biomass and Bioenergy, vol. 17, no. 1, pp. 19–31, Jul. 1999. https://doi.org/10.1016/S0961-9534(99)00022-7
R. Hurt, J.-K. Sun and M. Lunden, “A kinetic model of carbon burnout in pulverized coal combustion”, Combustion and flame, vol. 113, no. 1, pp. 181–197, Apr. 1998. https://doi.org/10.1016/S0010-2180(97)00240-X
M. V. Gil, D. Casal, C. Pevida, J. -J. Pis and F. Rubiera, “Thermal behaviour and kinetics of coal/biomass blends during co-combustion”, Bioresource Technology, vol. 101, no. 14, pp. 5601–5608, Jul. 2010. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.02.008
P. Garn, “An examination of the kinetic compensation effect”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol. 7, no. 2, pp. 475-478, Apr. 1975. https://doi.org/10.1007/BF01911956
M. -L. Chan, J. -M. Jones, M. Pourkashanian and A. Williams, “The oxidative reactivity of coal chars in relation to their structure”, Fuel, vol. 78, no. 13, pp. 1539–1552, Oct. 1999. https://doi.org/10.1016/S0016-2361(99)00074-5
dc.relation.citationendpage.none.fl_str_mv 35
dc.relation.citationstartpage.none.fl_str_mv 25
dc.relation.citationissue.spa.fl_str_mv 1
dc.relation.citationvolume.spa.fl_str_mv 15
dc.relation.bitstream.none.fl_str_mv https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/download/1851/2023
https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/download/1851/2079
https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/download/1851/2280
dc.relation.citationedition.spa.fl_str_mv Núm. 1 , Año 2019 : (Enero - Junio)
dc.rights.spa.fl_str_mv INGE CUC - 2019
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv INGE CUC - 2019
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
text/html
application/xml
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad de la Costa
dc.source.spa.fl_str_mv https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/view/1851
institution Corporación Universidad de la Costa
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/11323/12203/1/ORE.xml
bitstream.checksum.fl_str_mv 4ec8388b46198a132054748c4bb78c02
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Universidad de La Costa
repository.mail.fl_str_mv repdigital@cuc.edu.co
_version_ 1808400126696226816
spelling Santander Oliveros, Aderlis Liseth071b950798624d41f68589f3d2345482500Ortiz Muñoz, Everaa0784f732dfdcb30fa8e465d51b3dfe500Piñeres Ariza, Ismael Enrique9fcf02601053c9a7c9d88faf276bace2500Ariza Barraza, Cindy Skarlett24bfeb07a849ec0b911eddf1d4ecdcff500Albis Arrieta, Alberto Ricardo2e00c766fe3f403593f6ed55ab3cc8de5002019-03-07 00:00:002024-04-09T20:15:07Z2019-03-07 00:00:002024-04-09T20:15:07Z2019-03-070122-6517https://hdl.handle.net/11323/12203https://doi.org/10.17981/ingecuc.15.1.2019.0310.17981/ingecuc.15.1.2019.032382-4700Introducción: El uso de especies exóticas como materias primas en biorrefinerías puede impulsar el desarrollo sostenible de regiones como la Amazonía; sin embargo, se considera pertinente generar más estudios experimentales previos, que permitan evaluar su potencialidad técnica, aplicada en este caso específicamente con la cáscara de Copoazú. Objetivo: El objetivo de este artículo es determinar la cinética de gasificación del carbonizado resultado de la pirólisis de la cáscara de Copoazú. Metodología: En este trabajo se utilizó el análisis termogravimétrico acoplado a espectroscopía de masas (TGMS), para establecer la distribución de los productos de la gasificación y la cinética de la descomposición del carbonizado, subproducto de la pirólisis de las cáscaras de copoazú. La materia prima fue caracterizada por FTIR y se utilizaron tres velocidades de calentamiento diferentes para el proceso termoquímico. Resultados: Los parámetros cinéticos del proceso de gasificación se obtuvieron ajustando los datos experimentales con tres modelos diferentes, obteniéndose un buen ajuste al modelo DAEM con tres conjuntos de reacciones. Conclusiones: Los datos obtenidos pueden utilizarse para modelar las reacciones de gasificación del carbonizado de esta materia prima. La cinética de producción de la mayoría de las moléculas que se detectaron con una abundancia relativa alta se pudo relacionar con las reacciones de descomposición térmica del carbonizado de la cáscara de Copoazú, de acuerdo con el modelo DAEM.Introduction: The use of exotic species as raw materials in biorefineries can promote the sustainable development of regions such as the Amazon; however, it is considered pertinent to generate more previous experimental studies to evaluate their technical potential, applied in this case specifically with the Copoazú peels. Objective: The aim of this article is to obtain the kinetic parameters of the gasification of Copoazú peels char. Methodology: In this work, the thermogravimetric analysis coupled to mass spectrometry (TG-MS), was used to study the kinetics of the gasification and product distribution of the char obtained as a sub-product of the pyrolysis of the Copoazú peels. Results: The kinetics parameters of the gasification process were obtained fitting data to three different models; results showed a good fitting to the DAEM model with three subsets of reactions. Conclusions: Results could be used to model the gasification of the char from Copoazu peels. Production kinetics of most of the molecules detected with high relative abundance could be linked to the kinetics of devolatilization reactions of Copoazú peels char according to DAEM.application/pdftext/htmlapplication/xmlspaUniversidad de la CostaINGE CUC - 2019http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessEsta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.http://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/view/1851Copoazú peelsTG-MSDAEM modelgasificationgasificacióncáscara de Copoazúmodelo DAEMTG-MSEstudio TG-MS de la gasificación del carbonizado de la cáscara de Copoazú (Theobroma Glandiflorum)Gasification study using TG-MS of carbonized Copoazú peel (Theobroma Glandiflorum)Artículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Textinfo:eu-repo/semantics/articleJournal articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Inge CucA. V. Bridgwater, “The technical and economic feasibility of biomass gasification for power generation”, Fuel, vol. 74, no. 5, pp. 631–653, May. 1995. https://doi.org/10.1016/0016-2361(95)00001-LPlan de energías renovables en España, 2011-2020, IDEA, [En línea 2005. https://www.idae.es/tecnologias/energias-renovables/plan-de-energias-renovables-2011-2020Á. A. Orozco y C. E. Rodríguez, “El Copazú y los negocios inclusivos, una estrategia socioeconómica en Florencia-Caqueta”, Cooperativismo & Desarrollo, vol. 25, no. 112, pp. 1–34, Jul. 2017. Disponible en https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6154342.pdfA. A. González, J. Moncada, A. Idarraga, M. Rosenberg and C. A. Cardona, “Potential of the amazonian exotic fruit for biorefineries: The Theobroma bicolor (Makambo) case”, Industrial Crops and Products, vol. 86, no. 1, pp. 58–67, Aug. 2016. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.02.015J. Pérez, “Modelado unidimensional del proceso de gasificación de biomasa lignocelulósica en lechos empacados en equicorriente. Validación experimental con gasificadores invertidos”, tesis doctoral, Facultad de Ingeniería, Universidad de Valladolid, España, 2007.W. Groenewoud and W. De Jong, “The thermogravimetric analyser-coupled-Fourier transform infrared/mass spectrometry technique”, Thermochimica Acta, vol. 286, no. 2, pp. 341–354, Sept. 1996. https://doi.org/10.1016/0040-6031(96)02940-1T. Sonobe and N. Worasuwannarak, “Kinetic analyses of biomass pyrolysis using the distributed activation energy model”, Fuel, vol. 87, no. 3, pp. 414–421, Mar. 2008. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2007.05.004S. Wang, X. Guo, K. Wang and Z. Luo, “Influence of the interaction of components on the pyrolysis behavior of biomass”, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, vol. 91, no. 1, pp. 183–189, May. 2011. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2011.02.006N. Worasuwannarak, T. Sonobe and W. Tanthapanichakoon, “Pyrolysis behaviors of rice straw, rice husk, and corncob by TG-MS technique”, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, vol. 78, no. 2, pp. 265–271, Mar. 2007. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2006.08.002E. Granada, P. Eguía, J. Comesaña, D. Patiño, J. Porteiro and J. Miguez, “Devolatilization behaviour and pyrolysis kinetic modelling of Spanish biomass fuels”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol. 113, no. 2, pp. 569–578, Aug. 2013. https://doi.org/10.1007/s10973-012-2747-yA. Melgar, D. Borge y J. F. Pérez, “Estudio cinético del proceso de devolatilización de biomasa lignocelulósica mediante análisis termogravimétrico para tamaños de particula de 2 a 19 mm” Dyna, vol. 75, no. 155, pp. 123–131, Jul. 2008. Disponible en https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/1746/2405S. Nagy, P. Shaw and W. Wardowski, Fruits of tropical and subtropical origin: composition, properties and uses, Florida Science Source Inc., USA: Lake Alfred, 1990.I. Cerón, J. Higuita and C. Cardona, “Analysis of a biorefinery based on Theobroma grandiflorum (copoazu) fruit”, Biomass Conversion and Biorefinery, vol. 5, no. 2, pp. 183–194, Jun. 2015. https://doi.org/10.1007/s13399-014-0144-4M. Lapuerta, J. J. Hernández and J. n. Rodrıíguez, “Kinetics of devolatilisation of forestry wastes from thermogravimetric analysis”, Biomass and Bioenergy, vol. 27, no. 4, pp. 385–391, Oct. 2004. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2003.11.010S. Hu, A. Jess and M. Xu, “Kinetic study of Chinese biomass slow pyrolysis: comparison of different kinetic models”, Fuel, vol. 86, no. 17–18, pp. 2778-2788, Dec. 2007. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2007.02.031G. Várhegyi, Z. Czégény, E. Jakab, K. McAdam and C. Liu, “Tobacco pyrolysis. Kinetic evaluation of thermogravimetric–mass spectrometric experiments”, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, vol. 86, no. 2, pp. 310–322, Nov. 2009. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2009.08.008K. Açıkalın, “Pyrolytic characteristics and kinetics of pistachio shell by thermogravimetric analysis”, Journal of Thermal Anal and Calorimetry, vol. 109, no. 1, pp. 227–235, Jul. 2012. https://doi.org/10.1007/s10973-011-1714-3G. Várhegyi, “Aims and methods in non-isothermal reaction kinetics”, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, vol. 79, no. 1, pp. 278–288, May 2007. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2007.01.007G. Várhegyi, P. Szabó and M. J. Antal, “Kinetics of charcoal devolatilization” Energy & fuels, vol. 16, no. 3, pp. 724-731, Mar. 2002. https://doi.org/10.1021/ef010227vE. Donskoi and D. L. S. McElwain, “Optimization of coal pyrolysis modeling” Combustion and flame, vol. 122, no. 3, pp. 359–367, Aug. 2000. https://doi.org/10.1016/S0010-2180(00)00115-2Y. F. Huang, W. H. Kuan, P. T. Chiueh and S. L. Lo, “Pyrolysis of biomass by thermal analysis–mass spectrometry (TA–MS)”, Bioresource Technology, vol. 102, no. 3, pp. 3527–3534, Feb. 2011. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.11.049A. Albis, E. Ortiz, A. Suárez and I. Piñeres, “TG/MS study of the thermal devolatization of Copoazú peels (Theobroma grandiflorum)”, Therm Anal Calorim, pp. 275–283, Jan. 2014. https://doi.org/10.1007/s10973-013-3227-8K. G. Mansaray and A. E. Ghaly, “Determination of kinetic parameters of rice husks in oxygen using thermogravimetric analysis”, Biomass and Bioenergy, vol. 17, no. 1, pp. 19–31, Jul. 1999. https://doi.org/10.1016/S0961-9534(99)00022-7R. Hurt, J.-K. Sun and M. Lunden, “A kinetic model of carbon burnout in pulverized coal combustion”, Combustion and flame, vol. 113, no. 1, pp. 181–197, Apr. 1998. https://doi.org/10.1016/S0010-2180(97)00240-XM. V. Gil, D. Casal, C. Pevida, J. -J. Pis and F. Rubiera, “Thermal behaviour and kinetics of coal/biomass blends during co-combustion”, Bioresource Technology, vol. 101, no. 14, pp. 5601–5608, Jul. 2010. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.02.008P. Garn, “An examination of the kinetic compensation effect”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol. 7, no. 2, pp. 475-478, Apr. 1975. https://doi.org/10.1007/BF01911956M. -L. Chan, J. -M. Jones, M. Pourkashanian and A. Williams, “The oxidative reactivity of coal chars in relation to their structure”, Fuel, vol. 78, no. 13, pp. 1539–1552, Oct. 1999. https://doi.org/10.1016/S0016-2361(99)00074-53525115https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/download/1851/2023https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/download/1851/2079https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/download/1851/2280Núm. 1 , Año 2019 : (Enero - Junio)OREORE.xmltext/xml2820https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/11323/12203/1/ORE.xml4ec8388b46198a132054748c4bb78c02MD51open access11323/12203oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/122032024-04-09 15:15:07.467An error occurred on the license name.|||http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0metadata only accessRepositorio Universidad de La Costarepdigital@cuc.edu.co