Evaluación del Potencial Energético de Pollinaza y Residuos de Poscosecha de Rosas mediante Co-Digestión Anaerobia

Los usos potenciales de la biomasa residual como fuente alternativa de energía y sus posibles esquemas tecnológicos de aprovechamiento, exigen que se profundice en el conocimiento de los aspectos específicos relacionados con su oferta, composición y potencial energético. El sector avícola y floricul...

Full description

Autores:
Muñoz López, Sandra Milena
Súarez González, Ingrid Tatiana
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2018
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/13237
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/13237
Palabra clave:
Poultry Plants
Heat Storage
Wood Waste
Ingeniería Ambiental
Acumulación de Calor
Residuos de Madera
Pollinaza
Co-digestión Anaerobia
Características Fisicoquímicas
Poscosecha
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En esta investigación se determinó el potencial de generación de biogás de la pollinaza mezclada con residuos de poscosecha de rosas el cual fue obtenido a partir de co-digestión anaerobia. Este proceso se llevó a cabo en tres etapas; la primera donde se realizó una caracterización fisicoquímica de cada sustrato teniendo en cuenta los protocolos de métodos de análisis de suelo y tejido vegetal. En la segunda etapa se realizó el proceso de digestión para camas de tres meses, seis meses y 2,5 años, se trabajó con cargas orgánicas de 18,23 gSV, 3,76 gSV y 2,66 gSV respectivamente, donde la pollinaza de 3 meses fue la mayor productora de biogás con 700 mLCH 4 /gSV, seguido de la de 6 meses con 153 mL CH 4 /gSV y siendo la pollinaza de 2,5 años la que menos produce biogás con 151 mL CH 4 /gSV. En la etapa final se trabajó con la pollinaza de 3 meses y residuos de poscosecha de rosas donde se le realizó el proceso de co-digestión anaerobia. Se definieron cargas orgánicas de 0,5gSV, 1,25 gSV y 2 gSV. Los resultados obtenidos señalaron que con el proceso de co-digestión y una carga de 0.5 gSV se usan menores cantidades de sustratos de igual manera se optimiza el proceso y se aumenta la producción de biogás obteniendo como resultado 2560 mLCH 4 /gSV. Se verificó la viabilidad económica del proyecto, se comparó la energía térmica utilizada en la granja con la producida mediante la co-digestión. La vida útil delbiodigestor es de 6 años ya que en este tiempo se debe invertir nuevamente aproximadamente un 65% correspondiente a la inversión inicial, el biodigestor suple el 56.73% de la energía térmica que utiliza actualmente la granja. El valor presente neto (VPN) es de $ 42´914.308 y la TIR es de 150%, esto refleja que el proyecto es viable, el IPC se tomó de los últimos siete años con un valor de 4,28%. El proyecto genera 46534789.62 kcal/año de gas propano que corresponde a un ahorro en el valor de la factura de $8´439.751.851 al año para la empresa Agroinca Ltda.The potential uses of the residual biomass as an alternative source of energy and its possible technological schemes of exploitation, require that the knowledge of the specific aspects related to its supply, composition and energetic potential be deepened. The poultry and floriculture sector generate high amounts of waste that can be transformed into energy. In this research, the biogas generation potential of the pollinaza mixed with postharvest residues of roses was determined, which was obtained from anaerobic codigestion. This process was carried out in three stages; the first where a physicochemical characterization of each substrate was carried out taking into account the protocols of soil and plant tissue analysis methods. In the second stage, the digestion process was carried out for beds of three months, six months and 2.5 years, working with organic loads of 18.23 gSV, 3.76 gSV and 2.66 gSV respectively, where the poultry litter 3 months was the largest producer of biogas with 700 mLCH4/gSV, followed by 6 months with 153 mL CH4/gSV and being the 2.5-year-old poultry man who produced the least biogas with 151 mL CH4/gSV. In the final stage, we worked with the 3-month-old poultry manure and postharvest residues of roses where the anaerobic co-digestion process was carried out. Organic loads of 0.5 gSV, 1.25 gSV and 2 gSV were defined. The results obtained indicated that with the co-digestion process and a load of 0.5 gSV, smaller amounts of substrates are used in the same way, the process is optimized and the production of biogas is increased, obtaining as a result 2560 mLCH4/ gSV. The economic viability of the project was verified, the thermal energy used in the farm was compared with that produced by co-digestion. The useful life of the biodigester is 6 years since in this time it is necessary to invest again approximately 65% corresponding to the initial investment, the biodigester supplies 56.73% of the thermal energy currently used by the farm. The net present value (NPV) is of $ 42'914.308 and the IRR is 150%, this reflects that the project is viable, the CPI was taken from the last seven years with a value of 4.28%. The project generates 46534789.62 kcal / year of propane gas that corresponds to a saving in the value of the bill of $ 8'439.751.851 a year for the company Agroinca Ltda.Ingeniero Ambientalhttp://unidadinvestigacion.usta.edu.coPregradoapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásPregrado de Ingeniería AmbientalFacultad de Ingeniería AmbientalAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Evaluación del Potencial Energético de Pollinaza y Residuos de Poscosecha de Rosas mediante Co-Digestión Anaerobiabachelor thesisTesis de pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisPoultry PlantsHeat StorageWood WasteIngeniería AmbientalAcumulación de CalorResiduos de MaderaPollinazaCo-digestión AnaerobiaCaracterísticas FisicoquímicasPoscosechaCRAI-USTA BogotáUPME, «Atlas del Potencial Energético de la Biomasa Residual en Colombia,» Colombia, 2011.Federación Nacional de Avicultores de Colombia, «Fondo Nacional Avícola,» 2017. 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