Evaluación mecánica del producto del proceso de densificación de mezclas de residuos lignocelulosicos

económico de estos cultivos para un uso energético aprovechable. Uno de estos usos es la elaboración de pellets mediante el proceso de densificación. En este trabajo se investigó las propiedades mecánicas de pellets elaborados a partir de mezclas de material lignocelulosico proveniente de coco, cues...

Full description

Autores:
Herrera Pérez, María Daniela
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Universidad Libre
Repositorio:
RIU - Repositorio Institucional UniLibre
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unilibre.edu.co:10901/10369
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10901/10369
Palabra clave:
Compactación
Densificación
Residuos
TESIS
TESIS- INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA AMBIENTAL
COMPACTACIÓN DE LOS SUELOS
MECÁNICA DE LOS SUELOS
BIOMASA
Compactación
Densificación
Mezclas
Partícula
Pellets
Residuos
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
id RULIBRE2_60f7bb1b3abaa5373588fa70cd32159d
oai_identifier_str oai:repository.unilibre.edu.co:10901/10369
network_acronym_str RULIBRE2
network_name_str RIU - Repositorio Institucional UniLibre
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Evaluación mecánica del producto del proceso de densificación de mezclas de residuos lignocelulosicos
title Evaluación mecánica del producto del proceso de densificación de mezclas de residuos lignocelulosicos
spellingShingle Evaluación mecánica del producto del proceso de densificación de mezclas de residuos lignocelulosicos
Compactación
Densificación
Residuos
TESIS
TESIS- INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA AMBIENTAL
COMPACTACIÓN DE LOS SUELOS
MECÁNICA DE LOS SUELOS
BIOMASA
Compactación
Densificación
Mezclas
Partícula
Pellets
Residuos
title_short Evaluación mecánica del producto del proceso de densificación de mezclas de residuos lignocelulosicos
title_full Evaluación mecánica del producto del proceso de densificación de mezclas de residuos lignocelulosicos
title_fullStr Evaluación mecánica del producto del proceso de densificación de mezclas de residuos lignocelulosicos
title_full_unstemmed Evaluación mecánica del producto del proceso de densificación de mezclas de residuos lignocelulosicos
title_sort Evaluación mecánica del producto del proceso de densificación de mezclas de residuos lignocelulosicos
dc.creator.fl_str_mv Herrera Pérez, María Daniela
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Camargo Vargas, Gabriel
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Herrera Pérez, María Daniela
dc.subject.spa.fl_str_mv Compactación
Densificación
Residuos
topic Compactación
Densificación
Residuos
TESIS
TESIS- INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA AMBIENTAL
COMPACTACIÓN DE LOS SUELOS
MECÁNICA DE LOS SUELOS
BIOMASA
Compactación
Densificación
Mezclas
Partícula
Pellets
Residuos
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv TESIS
TESIS- INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA AMBIENTAL
COMPACTACIÓN DE LOS SUELOS
MECÁNICA DE LOS SUELOS
BIOMASA
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Compactación
Densificación
Mezclas
Partícula
Pellets
Residuos
description económico de estos cultivos para un uso energético aprovechable. Uno de estos usos es la elaboración de pellets mediante el proceso de densificación. En este trabajo se investigó las propiedades mecánicas de pellets elaborados a partir de mezclas de material lignocelulosico proveniente de coco, cuesco y aserrín de pino. Los residuos se adecuaron sometiéndolos a un proceso de secado, molienda y tamizado, para obtener un tamaño de partícula entre 75 y 850 micras, se prepararon tres mezclas distintas de estos materiales, las dos primeras tienen una proporción de 80 % aserrín y un 20% de cuesco y coco respectivamente, la otra 80% coco y 20% cuesco esta proporción seleccionada está de acuerdo con los parámetros de mezcla dados por la literatura David Tillman en su libro Combustion Solid Fuels and Wastes [1], donde se considera: facilidad de acceso a la materia prima, costos de transporte, dureza del material, humedad, ángulo de reposo el cual involucra el tamaño de partícula, textura de la biomasa y humedad del material, poder calorífico entre otros. La compactación fue realizada por medio de una compactadora de biomasa, la cual se carga a través de un embudo con un rango de peso de la mezcla de biomasa entre 2.5 y 5.0 g, esto dependiendo del material, la maquina compactadora se ubica entre la mesa fija y la mesa móvil de la máquina de ensayos universales la cual posee un tablero de mando que controla el peso que se le impone a la compactadora este varia entre 0 y 4 toneladas fuerza, durante un tiempo promedio de 2,13 minutos.
publishDate 2016
dc.date.created.none.fl_str_mv 2016
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2017-08-22T23:26:49Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2017-08-22T23:26:49Z
dc.type.local.spa.fl_str_mv Tesis de Pregrado
dc.type.hasversion.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/10901/10369
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv instname:Universidad Libre
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional Universidad Libre
url https://hdl.handle.net/10901/10369
identifier_str_mv instname:Universidad Libre
reponame:Repositorio Institucional Universidad Libre
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv DOYLE, Brian. Combustion Source Evaluation: Student manual. United States: 320p.
Forero, C; Guerrero, C; Sierra, F. (2012). Producción y uso de pellets de biomasa para la generación de energía térmica: Una revisión a los modelos del proceso de gasificación. RevistaIteckne. 9. p.21 – 30.
Centro de investigaciones de Petróleo. Evaluación de las emisiones gaseosas e impacto ambiental de una termoeléctrica cubana. [En línea]. Disponible en:www.cubasolar.cu/biblioteca/Ecosolar/Ecosolar17/HTML/articulo03.htm
M. Castañeda R. “Biocombustibles”. Bogotá: Voluntad. 96p.
Escalante H. (2010), et al. Atlas del potencial energético de la biomasa residual en Colombia. Bogotá D.C.
S. Rincón; A. González. Estudio de factibilidad para la fabricación de pellets a partir de material lignocelulósico proveniente de palma de aceite. Bogotá, 2014, 92p. Trabajo de grado (Ingeniero Ambiental). Universidad Libre. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Ambiental.
E3. Los combustibles fósiles se pueden sustituir por combustibles limpios locales. [En línea]. Disponible en: http://e3.comunicacionempresarial.net/?p=1225
L. Ortiz. A. Tejada. A. Vázquez. Aprovechamiento de la biomasa forestal producida por la cadena Monte-Industria. CIS-Madera. Parte 3 producción de elementos densificados. Pág. 22,26.
S. Martínez Lozano. (2009). Evaluación de la biomasa como recurso energético renovable en Cataluña. Girona, 285p. Trabajo de grado (Doctor). Universidad de Girona
Arpel. Lica. Manual de Biocombustibles. Madrid. Arpe. 136p
Machado. Arki. (2007). Biocombustibles.. 24p
O. Danilin. Combustión. (1999). Universidad Tecnológica nacional facultad regional la plata departamento. 14p. Departamento de Ingeniería química.
dc.relation.references.Eng.fl_str_mv N. Kaliyan, R. Vance Morey. (2009). Factors affecting strength and durability of densified biomass products. Biomass and bioenergy. 33. p. 337-359
N. Kaliyan, R. Vance Morey. (2010). Natural binders and solid bridge type binding mechanism in briquettes and pellet made from corn stover and switchgass. Bioresource technology. 101. p 1082 – 1090
C. Forero, J. Jochum, F. Sierra. (2015). Effect of particle size and addition of cocoa podhuskonthe properties of sawdust and coal pellets. Ingeniería e Investigación, 35(1), pp 17-23.
B. Jenkins; et al. Biomass combustion. En: BROWN, R. Thermochemical processing of biomass: Conversion into fuels, chemical and power. John Wiley & Sons, Ltd. 2011. P 13 – 46. ISBN: 978-0-470-72111-7
P. Lehtikangas. (2011). Quality properties of pelletised sawdust, logging residues and bark. Biomass and bioenergy. 20. pp 351 – 360
R. Saidur; et al. (2011). A review on biomass as a fuel for boilers. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 15. pp 2262 – 2289
N. Kaliyan. R. VanceMorey. (2009). Constitutive model for densification of corns over and switchgrass. Biosystems engineering. 04. pp 43 – 69.
F. Rosillo; et al. (2007). Non - wood biomass and secondary fuels. Bioenergy for a sustainable environment. 4, pp 110 – 144.
F. Rosillo; et al. (2007). Non - wood biomass and secondary fuels. Bioenergy for a sustainable environment. 4, pp 110 – 144.
Obernberger; G. Thek. The pellet handbook: The production and thermal utilization of biomass pellets. London (England): Earthscan. 593p.
F. Zhao. et al. Standardized processes of biomass briquetting densification fuel. China. 2012. Vol. 14. p. 1.
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rights.license.*.fl_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
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 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv PDF
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.spatial.spa.fl_str_mv Bogotá
institution Universidad Libre
bitstream.url.fl_str_mv http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/10369/3/Articulo%20resultados%20finales%20Publicacion%20memorias%20.pdf.jpg
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/10369/1/Articulo%20resultados%20finales%20Publicacion%20memorias%20.pdf
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/10369/2/license.txt
bitstream.checksum.fl_str_mv 038629d09f03e22e29aa2c20f2f5ce0c
b43d7c692f7a399e2ce78384136a31c0
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Unilibre
repository.mail.fl_str_mv repositorio@unilibrebog.edu.co
_version_ 1814090401074642944
spelling Camargo Vargas, GabrielHerrera Pérez, María DanielaBogotá2017-08-22T23:26:49Z2017-08-22T23:26:49Z2016https://hdl.handle.net/10901/10369instname:Universidad Librereponame:Repositorio Institucional Universidad Libreeconómico de estos cultivos para un uso energético aprovechable. Uno de estos usos es la elaboración de pellets mediante el proceso de densificación. En este trabajo se investigó las propiedades mecánicas de pellets elaborados a partir de mezclas de material lignocelulosico proveniente de coco, cuesco y aserrín de pino. Los residuos se adecuaron sometiéndolos a un proceso de secado, molienda y tamizado, para obtener un tamaño de partícula entre 75 y 850 micras, se prepararon tres mezclas distintas de estos materiales, las dos primeras tienen una proporción de 80 % aserrín y un 20% de cuesco y coco respectivamente, la otra 80% coco y 20% cuesco esta proporción seleccionada está de acuerdo con los parámetros de mezcla dados por la literatura David Tillman en su libro Combustion Solid Fuels and Wastes [1], donde se considera: facilidad de acceso a la materia prima, costos de transporte, dureza del material, humedad, ángulo de reposo el cual involucra el tamaño de partícula, textura de la biomasa y humedad del material, poder calorífico entre otros. La compactación fue realizada por medio de una compactadora de biomasa, la cual se carga a través de un embudo con un rango de peso de la mezcla de biomasa entre 2.5 y 5.0 g, esto dependiendo del material, la maquina compactadora se ubica entre la mesa fija y la mesa móvil de la máquina de ensayos universales la cual posee un tablero de mando que controla el peso que se le impone a la compactadora este varia entre 0 y 4 toneladas fuerza, durante un tiempo promedio de 2,13 minutos.Management and handling of agro-industrial waste offer the possibility of increasing the economic margin of these crops for usable energy use. One of these applications is the production of pellets through the process of densification.In this work the mechanical properties of pellets made from mixtures of lignocellulosic material from coconut, peel and pine sawdust was investigated. Waste is subjecting bring it into line a drying process, grinding and sieving to obtain a particle size between 150 and 250 microns, the different blends of these materials were prepared, the first two have a ratio of 80% sawdust and 20% of peel and coconut respectively, the other 80% coconut and 20% peel is selected proportion agrees with the mixing parameters given by David Tillman in his book combustion solid fuels and wastes, where it is considered: ease of access to raw materials, transportation costs, material hardness, moisture, angle of repose which involves the particle size, texture and material moisture biomass, calorific among others. the compaction was performed by means of a compacting biomass, which is charged through a funnel with a weight range of biomass mixing 2.5 to 5.0 g, this depending on the material, the compacting machine located between the fixed table and moving table machine universal testing which has a control panel that controls the weight imposed on the compactor this varies between 0 and 4 tons force, for an average of 2.13 minutes.PDFapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2CompactaciónDensificaciónResiduosTESISTESIS- INGENIERÍAFACULTAD DE INGENIERÍAINGENIERÍA AMBIENTALCOMPACTACIÓN DE LOS SUELOSMECÁNICA DE LOS SUELOSBIOMASACompactaciónDensificaciónMezclasPartículaPelletsResiduosEvaluación mecánica del producto del proceso de densificación de mezclas de residuos lignocelulosicosTesis de Pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisDOYLE, Brian. Combustion Source Evaluation: Student manual. United States: 320p.Forero, C; Guerrero, C; Sierra, F. (2012). Producción y uso de pellets de biomasa para la generación de energía térmica: Una revisión a los modelos del proceso de gasificación. RevistaIteckne. 9. p.21 – 30.Centro de investigaciones de Petróleo. Evaluación de las emisiones gaseosas e impacto ambiental de una termoeléctrica cubana. [En línea]. Disponible en:www.cubasolar.cu/biblioteca/Ecosolar/Ecosolar17/HTML/articulo03.htmM. Castañeda R. “Biocombustibles”. Bogotá: Voluntad. 96p.Escalante H. (2010), et al. Atlas del potencial energético de la biomasa residual en Colombia. Bogotá D.C.S. Rincón; A. González. Estudio de factibilidad para la fabricación de pellets a partir de material lignocelulósico proveniente de palma de aceite. Bogotá, 2014, 92p. Trabajo de grado (Ingeniero Ambiental). Universidad Libre. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Ambiental.E3. Los combustibles fósiles se pueden sustituir por combustibles limpios locales. [En línea]. Disponible en: http://e3.comunicacionempresarial.net/?p=1225L. Ortiz. A. Tejada. A. Vázquez. Aprovechamiento de la biomasa forestal producida por la cadena Monte-Industria. CIS-Madera. Parte 3 producción de elementos densificados. Pág. 22,26.S. Martínez Lozano. (2009). Evaluación de la biomasa como recurso energético renovable en Cataluña. Girona, 285p. Trabajo de grado (Doctor). Universidad de GironaArpel. Lica. Manual de Biocombustibles. Madrid. Arpe. 136pMachado. Arki. (2007). Biocombustibles.. 24pO. Danilin. Combustión. (1999). Universidad Tecnológica nacional facultad regional la plata departamento. 14p. Departamento de Ingeniería química.N. Kaliyan, R. Vance Morey. (2009). Factors affecting strength and durability of densified biomass products. Biomass and bioenergy. 33. p. 337-359N. Kaliyan, R. Vance Morey. (2010). Natural binders and solid bridge type binding mechanism in briquettes and pellet made from corn stover and switchgass. Bioresource technology. 101. p 1082 – 1090C. Forero, J. Jochum, F. Sierra. (2015). Effect of particle size and addition of cocoa podhuskonthe properties of sawdust and coal pellets. Ingeniería e Investigación, 35(1), pp 17-23.B. Jenkins; et al. Biomass combustion. En: BROWN, R. Thermochemical processing of biomass: Conversion into fuels, chemical and power. John Wiley & Sons, Ltd. 2011. P 13 – 46. ISBN: 978-0-470-72111-7P. Lehtikangas. (2011). Quality properties of pelletised sawdust, logging residues and bark. Biomass and bioenergy. 20. pp 351 – 360R. Saidur; et al. (2011). A review on biomass as a fuel for boilers. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 15. pp 2262 – 2289N. Kaliyan. R. VanceMorey. (2009). Constitutive model for densification of corns over and switchgrass. Biosystems engineering. 04. pp 43 – 69.F. Rosillo; et al. (2007). Non - wood biomass and secondary fuels. Bioenergy for a sustainable environment. 4, pp 110 – 144.F. Rosillo; et al. (2007). Non - wood biomass and secondary fuels. Bioenergy for a sustainable environment. 4, pp 110 – 144.Obernberger; G. Thek. The pellet handbook: The production and thermal utilization of biomass pellets. London (England): Earthscan. 593p.F. Zhao. et al. Standardized processes of biomass briquetting densification fuel. China. 2012. Vol. 14. p. 1.THUMBNAILArticulo resultados finales Publicacion memorias .pdf.jpgArticulo resultados finales Publicacion memorias .pdf.jpgimage/png162906http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/10369/3/Articulo%20resultados%20finales%20Publicacion%20memorias%20.pdf.jpg038629d09f03e22e29aa2c20f2f5ce0cMD53ORIGINALArticulo resultados finales Publicacion memorias .pdfArticulo resultados finales Publicacion memorias .pdfHerreraPérezMaríaDaniela2016application/pdf738461http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/10369/1/Articulo%20resultados%20finales%20Publicacion%20memorias%20.pdfb43d7c692f7a399e2ce78384136a31c0MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/10369/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD5210901/10369oai:repository.unilibre.edu.co:10901/103692024-09-17 10:15:57.677Repositorio Institucional Unilibrerepositorio@unilibrebog.edu.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