Planteamiento y resolución de un modelo matemático de un reactor de lecho fluidizado para la gasificación de cuesco de palma utilizando aire como agente gasificante
En la actualidad uno de los grandes problemas que tiene la sociedad actual es la dependencia de los combustibles fósiles tales como el carbón, petróleo y gas natural. Estos combustibles son energías no renovables y por tal razón no se tiene una forma de sostener estos recursos. Un aspecto importante...
- Autores:
-
Rubio Bejarano, Andrés David
Mengual Mendoza, Carlos Mengual
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
- RIU - Repositorio Institucional UniLibre
- Idioma:
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Modelos matemáticos
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En la actualidad uno de los grandes problemas que tiene la sociedad actual es la dependencia de los combustibles fósiles tales como el carbón, petróleo y gas natural. Estos combustibles son energías no renovables y por tal razón no se tiene una forma de sostener estos recursos. Un aspecto importante es la contaminación producida por las emisiones resultantes del proceso de combustión usado para la generación de energía, como lo son el dióxido de carbono causante del efecto invernadero, el monóxido de carbono y los compuestos azufrados. En los últimos años la comunidad mundial a invertir en la investigación, para el desarrollo y aplicación de energías alternativas para la generación de energía limpia. Una de las ventajas más importantes del uso de energías alternativas se encuentra en que las emisiones de gases contaminantes son mínimas. Dentro de las energías renovables se encuentran: la energía eólica, hidráulica, hídrica, geotérmica y la biomasa. De todas las anteriores la biomasa es una de las energías mejor aprovechadas a nivel mundial ya que representa aproximadamente el 11% de consumo mundial.[16][41] La biomasa hace referencia al conjunto de materia orgánica de origen animal, vegetal o de transformación artificial o natural de la misma. La biomasa como combustible posee uno de los mayores inconvenientes recae en la cantidad que se debe invertir de este recurso y el transporte, para así poder obtener un beneficio del mismo. Por ende una de las mejores formas de administras este material es por medio de los procesos de gasificación ya que con la obtención de un gas se resolvería fácilmente los inconvenientes anteriormente presentados. El gas obtenido de estos procesos estos compuestos con diversos elementos (CO, H20, N, etc.) y su energía proveniente de este gas se determina con la calidad y el porcentaje de obtención de los diversos componentes. Por este motivo diversos autores se enfocado en la construcción de máquinas, las cuales puedan aprovechar en gran medida la biomasa, otros en la biomasa solamente y algunos en la combinación de ambos para tener una optimización pero siempre buscando una mejoría en el gas obtenido; otra de las formas de aprovechamiento energético se puede realizar por medio de procesos bioquímicos (digestión aeróbica y anaeróbica) y físico químicos (extracción y transesterificación).[52] En Colombia existen estudios sobre la biomasa residual y la biomasa natural. En gran mayoría se utiliza el bagazo de caña, la cascarilla de arroz, la cascarilla de café y el cuesco de palma de aceite por su aprovechamiento energético. Una gran parte de estos residuos es empleada con fines energéticos dentro de las mismas plantaciones. [28] Las tecnologías más recientes incluyen análisis de los procesos a escala y además construcción de equipos a nivel de planta piloto, para después llegar a su implementación a nivel industrial. Para llevar a cabo el desarrollo de estos análisis se debe realizar un planteamiento de modelos matemáticos que describen los procesos que se llevan a cabo. Los modelos matemáticos se utilizan para poder ver el comportamiento de los equipos a nivel piloto, para después poder llevarlos a una escala aún mayor y además poder optimizar los parámetros de operación. Además una ventaja de implementar los modelos matemáticos es que facilitan la comprensión de los fenómenos físicos que se presentan dentro de los procesos, dando lugar al desarrollo de nuevas tecnologías y solución de problemas mediante ideas innovadoras. Una de las grandes desventajas cuando de desconocer los fenómenos presentes en los procesos, es la limitación del desarrollo tecnológico a una adaptación de tecnologías existentes, lo cual es poco práctico a la hora de utilizar procesos de gasificación para el aprovechamiento energético de la biomasa. Al utilizar modelos matemáticos se facilita la determinación de los parámetros más influyentes dentro de los procesos de manera práctica y eficiente, además de la evaluación de variables de interés. La gasificación de biomasa es un fenómeno complejo en los que se presenta transferencia de calor y de masa de manera simultánea, el desarrollo de varias pruebas experimentales que permiten evaluar la influencia de cada uno de los parámetros que influyen en la gasificación por lo que requiere de gran esfuerzo económico, disponibilidad de tiempo y de personal calificado. Es fundamental para obtener una óptima operación del equipo que permitan obtener gases combustibles con un alto poder calorífico y bajo de alquitranes, es necesario un tratamiento previo de limpieza riguroso. |
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AMAYA, Silvia. (2006). Análisis de la Operación de Separación Nuez - Fibra en Columna Neumática Apoyada en Evaluaciones Realizadas a Escala Piloto. Bucaramanga. Colombiana, N. T. (2002). Dibujo Técnico, Tolerancias Geométricas, Tolerancias de Forma, Orientación, Posición y Desarrollo, Pricipios y Métodos de Verificación. CONSORCIO ENERGÉTICO CORPOEMA. (2010). Formulación de un Plan de Desarrollo para Fuentes no Convencionales de Energía en Colombia. Bogotá ESTRADA Carlos; ZAPARA, Alberto. (2004). Gasificación de Biomasa para Producción de Combustibles de Bajo Poder Calorífico y su Utilización en Generación de Potencial y Calor. Pereira. ESTRADA, C.; MENESES, A. (2004). Gasificación de Biomasa para Producción de Combustibles. GARCÍA, Sosa; BURGOS, Armando y ESCALANTE, Eduardo. (2004). Mecánica de Fluidos: Antecedentes y Actualidad. Yucatán. GUTIERREZ, Edgar y ZAVALA, José. (2007). Modelado de Biomasa. JAIME, Beatriz; et al. (2013). Cadena del Petróleo. Bogotá. LEVENSPIEL, Octave. (2005). Ingeniería de las Reacciones Químicas RINCÓN, Jose María; SILVA, Electo. (2015). Bioenergía: Fuentes, Conservación y Sustentabilidad ROSADO, Carlos. (2012). Estado del Arte de la Investigación de la Biomasa como Alternativa Energética. Unidad de Plantación Minero Energética UPME. (2002). Potenciales de los Cultivos Energéticos y Cultivos Agrícolas en Colombia. Bogotá. Colombiana, N. T. (2002). Escalas del Río, R. (2006). Gasificación de biomasa . CONSORCIO ENERGÉTICO CORPOEMA. (2010). Formulación de un Plan de Desarrollo para Fuentes no Convencionales de Energía en Colombia. Bogotá. GONZALEZ, Yuri, et. al. (2014). Caracterización de los Materiales Lignoselulósicos Residuales de Palma de Aceite y Palma de Coco para la Fabricación de Pellets. Bogota HERNANDEZ, Humberto; et al. (2010). Atlas del Potencial Energético de la Biomasa Residual en Colombia. IPSE. (2010). Presentación Oficial del IPSE . Bogotá. PERALES, J. F. (2002). Desulfuración de Gas de Síntesis a Alta Temperatura y Presión para Absorción en Óxidos Regenerables. Cataluña. ROGEL RAMIREZ, Alejandro. (2017). Estudio Numérico Experimental de un Gasificador Estratificado que Opera con biomasa. Mexico. |
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BAIN, R. L. (2001). An Overview of Biomass Gasification. BASU, Prabir. (2010). Combustion and Gasification in Fluidized Beds BRIDGWATER, A. V. (1994). The Technical and Economic Feasibility of Biomass Gasification for Power Generation. CHOPRA, S; JAIN, A. (2007). A Review of Fixed Lied Gasification Systems for Biomass E4TECH. (2009). Review of Technologies for Gasification of Biomass and Wastes. 4-5, 25-30. FAO. (2009). Food and Agricultural Organization of the United Nations GOMEZ-BAREA, A y LECKNER, B. (2009). Modeling of Biomass Gasification in Fluidized Bed GONZALEZ, Yuri, et. al. (2014). Caracterización de los Materiales Lignoselulósicos Residuales de Palma de Aceite y Palma de Coco para la Fabricación de Pellets. Bogota HONG-MING, Yan; HEIDENREICH, Craig; Y ZAHN, Dong-ke. (1998). Mathematical modelling of a bubbling Fluidised/bed Coal Gasifier and the Significance of 'Net Flow'. INDER, Ravi; BRINK, Anders y MIKKO, Hupa. (2012). CFD Modeling to Study Fluidized Bed Combustion and Gasification. JESEN, S. (2001). Zur Modellierung Eines Indirekt Beheizten Festbettbiomassevergasers. JOHNSON, J.L. (1979). Kinetics of Coal Gasification, Institute of Gas Technology. New York. KLEIN, A. (2002). Gasification: An Alternative Process far Energy Recovery and Disposal of Municipal Solid Wastes. Columbia University LU, P. e. (2008). Modeling and Simulation of Biomass Air-Steam Gasification in a Fluidized Bed. Chem. Eng. China MIAO, Qi et al. (2012). Modeling Biomass Gasification in Circulating Fluidized Beds. Renewable Energy, 655-661 MORI, S.; WEN, C. Y. (1975). Estimation of Bubble Diameter in Gaseous Fluidized Beds. NILSSON, Susanna; et al. (2011). Gasification of Biomass and Waste in a Staged Fluidized Bed Gasifier: Modeling STARR, Fred. (2009). Integrated Gasification Combined Cycle for Carbon Capture and Storage. United States Department of Agriculture-USDA. (2016). Oilseeds: World Markets and Trade. United States. Xue, Q.; Fox, R.O. (2014). Multi Fluid CFD Modeling of Biomass Gasification in Polydisperse Fluidized-Beb Gasifiers. Department of Chemical and Biological Engineering. BASU, P. (2010). Biomass Gasification and Pyrolysis BEENACKERS, A. (1996). Biomass Gasification in Moving Beds. A review of European Technologies. Renewable Energy, 1180-1186. FAO. (2009). Food and Agricultural Organization of the United Nations GUANGWEN, Xu., et al. (2006). The Superior Technical Choice for Dual Fluidized Bed Gasification. HUIXIAO; MOREY, Zheng y; Vance. (2013). An Unsteady-State Two-Phase Kinetic Model for Corn Stover Fluidized Bed. Department of Bioproducts and Biosystems Engineering. KUNII, Daizo;LEVENSPIEL, Octave. (1991). Fluidization Engineering. LOHA, Chancha; CHATTOPADHYAY, Himadri y CHATTERJEE, Pradip. (2013). Three Dimensional Kinetic Modeling of Fluidized Bed. Department of Mechanical Engineering MCKENDRY, Peter. (2002). Energy Production from Biomass . Biosource Technology 83, 47-54. MORENO, F. J. (2010). Simulación de Gasificación de Biomasa en Lecho NILSSON, Susanna; et al. (2006). Gasification of Biomass and Waste in a Staged Fluidized BedGasifier: Modeling and Comparison With One-stage Units |
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Federación Nacional de Cultivadores de palma de aceitefedepalma. (2010). El Cultivo de Palma en Colombia y en el MundoAnuario Estadístico. Bogotá. |
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Una de las grandes desventajas cuando de desconocer los fenómenos presentes en los procesos, es la limitación del desarrollo tecnológico a una adaptación de tecnologías existentes, lo cual es poco práctico a la hora de utilizar procesos de gasificación para el aprovechamiento energético de la biomasa. Al utilizar modelos matemáticos se facilita la determinación de los parámetros más influyentes dentro de los procesos de manera práctica y eficiente, además de la evaluación de variables de interés. La gasificación de biomasa es un fenómeno complejo en los que se presenta transferencia de calor y de masa de manera simultánea, el desarrollo de varias pruebas experimentales que permiten evaluar la influencia de cada uno de los parámetros que influyen en la gasificación por lo que requiere de gran esfuerzo económico, disponibilidad de tiempo y de personal calificado. 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Análisis de la Operación de Separación Nuez - Fibra en Columna Neumática Apoyada en Evaluaciones Realizadas a Escala Piloto. Bucaramanga.Colombiana, N. T. (2002). Dibujo Técnico, Tolerancias Geométricas, Tolerancias de Forma, Orientación, Posición y Desarrollo, Pricipios y Métodos de Verificación.CONSORCIO ENERGÉTICO CORPOEMA. (2010). Formulación de un Plan de Desarrollo para Fuentes no Convencionales de Energía en Colombia. BogotáESTRADA Carlos; ZAPARA, Alberto. (2004). Gasificación de Biomasa para Producción de Combustibles de Bajo Poder Calorífico y su Utilización en Generación de Potencial y Calor. Pereira.ESTRADA, C.; MENESES, A. (2004). Gasificación de Biomasa para Producción de Combustibles.GARCÍA, Sosa; BURGOS, Armando y ESCALANTE, Eduardo. (2004). Mecánica de Fluidos: Antecedentes y Actualidad. Yucatán.GUTIERREZ, Edgar y ZAVALA, José. (2007). Modelado de Biomasa.JAIME, Beatriz; et al. (2013). Cadena del Petróleo. Bogotá.LEVENSPIEL, Octave. (2005). 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