Hidrotalcitas con níquel nanoparticulado como absorbente de CO2 útil para la producción de gas natural sintético

RESUMEN : El cambio climático generado por al calentamiento global ha impulsado la necesidad de implementar procesos energéticos que permitan reducir el uso de combustibles fósiles y las emisiones de los gases responsables del efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2). La reacción de meta...

Full description

Autores:
Parra Rivera, María Paulina
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad de Antioquia
Repositorio:
Repositorio UdeA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/30306
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10495/30306
Palabra clave:
Desarrollo energético
Catalizador
Catalysts
Dióxido de carbono
Carbon dioxide
Gas natural
Natural gas
Níquel
Nickel
Gas natural sintético
Hidrotalcitas
Metanación
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_27480
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1302
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5087
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5172
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/
id UDEA2_a6100766092461570715de80e35a4eb6
oai_identifier_str oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/30306
network_acronym_str UDEA2
network_name_str Repositorio UdeA
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Hidrotalcitas con níquel nanoparticulado como absorbente de CO2 útil para la producción de gas natural sintético
title Hidrotalcitas con níquel nanoparticulado como absorbente de CO2 útil para la producción de gas natural sintético
spellingShingle Hidrotalcitas con níquel nanoparticulado como absorbente de CO2 útil para la producción de gas natural sintético
Desarrollo energético
Catalizador
Catalysts
Dióxido de carbono
Carbon dioxide
Gas natural
Natural gas
Níquel
Nickel
Gas natural sintético
Hidrotalcitas
Metanación
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_27480
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1302
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5087
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5172
title_short Hidrotalcitas con níquel nanoparticulado como absorbente de CO2 útil para la producción de gas natural sintético
title_full Hidrotalcitas con níquel nanoparticulado como absorbente de CO2 útil para la producción de gas natural sintético
title_fullStr Hidrotalcitas con níquel nanoparticulado como absorbente de CO2 útil para la producción de gas natural sintético
title_full_unstemmed Hidrotalcitas con níquel nanoparticulado como absorbente de CO2 útil para la producción de gas natural sintético
title_sort Hidrotalcitas con níquel nanoparticulado como absorbente de CO2 útil para la producción de gas natural sintético
dc.creator.fl_str_mv Parra Rivera, María Paulina
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Ríos, Luis Alberto
Marín Gómez, James Alberto
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Parra Rivera, María Paulina
dc.subject.lemb.none.fl_str_mv Desarrollo energético
topic Desarrollo energético
Catalizador
Catalysts
Dióxido de carbono
Carbon dioxide
Gas natural
Natural gas
Níquel
Nickel
Gas natural sintético
Hidrotalcitas
Metanación
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_27480
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1302
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5087
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5172
dc.subject.agrovoc.none.fl_str_mv Catalizador
Catalysts
Dióxido de carbono
Carbon dioxide
Gas natural
Natural gas
Níquel
Nickel
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Gas natural sintético
Hidrotalcitas
Metanación
dc.subject.agrovocuri.none.fl_str_mv http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_27480
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1302
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5087
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5172
description RESUMEN : El cambio climático generado por al calentamiento global ha impulsado la necesidad de implementar procesos energéticos que permitan reducir el uso de combustibles fósiles y las emisiones de los gases responsables del efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2). La reacción de metanación, consiste en la conversión de CO2 que junto con el hidrogeno (H2) produce metano (CH4), principal componente del gas natural (GN), constituyéndose en una ruta alterna para la producción de gas natural sintético (GNS). Con la finalidad de mejorar la tecnología en el proceso de metanación, se han investigado diferentes catalizadores con el objetivo de aumentar el rendimiento de la reacción e implementarla a nivel industrial. Se propone el uso de materiales de doble función (DFM) como catalizador en la reacción de metanación, los cuales tienen la ventaja frente a los catalizadores comerciales de absorber selectivamente el CO2 para ser transformado en GNS, con lo cual, hay una disminución del requerimiento de energía debido a la eliminación de la etapa de captura del CO2 para su posterior transformación. En este trabajo se sintetizaron dos catalizadores de níquel tipo hidrotalcitas, con relaciones molares de Ni/Mg de 50 y 75 (HT50 y HT-75, respectivamente), mediante el método de co-precipitación a pH constante. Las hidrotalcitas se caracterizaron física y químicamente con las técnicas de ICP, área BET, SEM, XRD, CO2-TPD y H2-TPR. Además, estos catalizadores fueron evaluados puros y con mezclas al 50% con una hidrotalcita comercial (Pural-MG70), se estudió la absorción de CO2 y producción de CH4 como DFM a tres temperaturas (≤320°C). El catalizador que presentó mayor absorción de CO2 y actividad catalítica fue la hidrotalcita HT-75, arrojando valores de 1.95 mol CO2/kg catalizador para la absorción de CO2 y 1.26 mol CH4/kg catalizador para la producción de CH4 a 300°C. Este catalizador presentó mayor capacidad de absorción de CO2 y mayor producción de CH4 en comparación a otros catalizadores reportados con rutenio. Estas propiedades se deben a las interacciones metal-soporte, la alta alcalinidad y la buena dispersión del metal obtenidas en este catalizador, lo cual permite una actividad catalítica a bajas temperaturas (≤320°C), pocas veces reportado en los DFM.
publishDate 2022
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2022-08-30T14:35:00Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2022-08-30T14:35:00Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2022
dc.type.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.coarversion.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversion.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/draft
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv https://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.type.local.spa.fl_str_mv Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str draft
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/10495/30306
url https://hdl.handle.net/10495/30306
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.creativecommons.spa.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.format.extent.spa.fl_str_mv 50
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.group.spa.fl_str_mv Procesos Químicos Industriales
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv Medellín - Colombia
institution Universidad de Antioquia
bitstream.url.fl_str_mv https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/30306/1/ParraMaria_2022_HidrotalcitasNiquielAbserbente.pdf
https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/30306/2/license_rdf
https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/30306/3/license.txt
bitstream.checksum.fl_str_mv d22c84df4f5a3c744d431ec9446e18fc
e2060682c9c70d4d30c83c51448f4eed
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad de Antioquia
repository.mail.fl_str_mv andres.perez@udea.edu.co
_version_ 1812173088926728192
spelling Ríos, Luis AlbertoMarín Gómez, James AlbertoParra Rivera, María Paulina2022-08-30T14:35:00Z2022-08-30T14:35:00Z2022https://hdl.handle.net/10495/30306RESUMEN : El cambio climático generado por al calentamiento global ha impulsado la necesidad de implementar procesos energéticos que permitan reducir el uso de combustibles fósiles y las emisiones de los gases responsables del efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2). La reacción de metanación, consiste en la conversión de CO2 que junto con el hidrogeno (H2) produce metano (CH4), principal componente del gas natural (GN), constituyéndose en una ruta alterna para la producción de gas natural sintético (GNS). Con la finalidad de mejorar la tecnología en el proceso de metanación, se han investigado diferentes catalizadores con el objetivo de aumentar el rendimiento de la reacción e implementarla a nivel industrial. Se propone el uso de materiales de doble función (DFM) como catalizador en la reacción de metanación, los cuales tienen la ventaja frente a los catalizadores comerciales de absorber selectivamente el CO2 para ser transformado en GNS, con lo cual, hay una disminución del requerimiento de energía debido a la eliminación de la etapa de captura del CO2 para su posterior transformación. En este trabajo se sintetizaron dos catalizadores de níquel tipo hidrotalcitas, con relaciones molares de Ni/Mg de 50 y 75 (HT50 y HT-75, respectivamente), mediante el método de co-precipitación a pH constante. Las hidrotalcitas se caracterizaron física y químicamente con las técnicas de ICP, área BET, SEM, XRD, CO2-TPD y H2-TPR. Además, estos catalizadores fueron evaluados puros y con mezclas al 50% con una hidrotalcita comercial (Pural-MG70), se estudió la absorción de CO2 y producción de CH4 como DFM a tres temperaturas (≤320°C). El catalizador que presentó mayor absorción de CO2 y actividad catalítica fue la hidrotalcita HT-75, arrojando valores de 1.95 mol CO2/kg catalizador para la absorción de CO2 y 1.26 mol CH4/kg catalizador para la producción de CH4 a 300°C. Este catalizador presentó mayor capacidad de absorción de CO2 y mayor producción de CH4 en comparación a otros catalizadores reportados con rutenio. Estas propiedades se deben a las interacciones metal-soporte, la alta alcalinidad y la buena dispersión del metal obtenidas en este catalizador, lo cual permite una actividad catalítica a bajas temperaturas (≤320°C), pocas veces reportado en los DFM.ABSTRACT : The climate change caused by global warming has promoted the need to implement energetic processes to reduce the use of fossil fuels and emissions of gases responsible for the greenhouse effect, such as carbon dioxide (CO2). The methanation reaction consists of the conversion of CO2 that together with hydrogen (H2) produces methane (CH4), the main component of natural gas (NG), constituting an alternative route for the production of synthetic natural gas (SNG). In order to improve the technology in the methanation process, different catalysts have been investigated with the objective of increasing the performance of the reaction and implementing it at industrial level. The use of dual function materials (DFM) as a catalyst in the methanation reaction is proposed, which have the advantage over commercial catalysts of selectively absorbing CO2 to be transformed into SNG, with which, there is a decrease in the energy requirement due to the elimination of the CO2 capture stage for its subsequent transformation. In this work, two hydrotalcite-type nickel catalysts, with Ni/Mg molar ratios of 50 and 75 (HT-50 and HT-75, respectively), were synthesized by the co-precipitation method at constant pH. The hydrotalcites were physically and chemically characterized by ICP, BET area, SEM, XRD, CO2-TPD and H2-TPR techniques. In addition, these catalysts were evaluated pure and with 50% mixtures with a commercial hydrotalcite (Pural-MG70), CO2 adsorption and CH4 production as DFM were studied at three temperatures (≤320°C). The catalyst that presented the highest CO2 absorption and catalytic activity was hydrotalcite HT-75, yielding values of 1.95 mol CO2/kg catalyst for CO2 absorption and 1.26 mol CH4/kg catalyst for CH4 production at 300°C. This catalyst presented higher CO2 absorption capacity and higher CH4 production compared to other catalysts reported with ruthenium. These properties are due to the metal-support interactions, high alkalinity and good metal dispersion obtained in this catalyst, which allows catalytic activity at low temperatures (≤320°C), rarely reported in DFMs.50application/pdfspainfo:eu-repo/semantics/draftinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Hidrotalcitas con níquel nanoparticulado como absorbente de CO2 útil para la producción de gas natural sintéticoProcesos Químicos IndustrialesMedellín - ColombiaDesarrollo energéticoCatalizadorCatalystsDióxido de carbonoCarbon dioxideGas naturalNatural gasNíquelNickelGas natural sintéticoHidrotalcitasMetanaciónhttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_27480http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1302http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5087http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5172Ingeniero QuímicoPregradoFacultad de Ingeniería. Ingeniería QuímicaUniversidad de AntioquiaORIGINALParraMaria_2022_HidrotalcitasNiquielAbserbente.pdfParraMaria_2022_HidrotalcitasNiquielAbserbente.pdfTrabajo de grado de pregradoapplication/pdf1779776https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/30306/1/ParraMaria_2022_HidrotalcitasNiquielAbserbente.pdfd22c84df4f5a3c744d431ec9446e18fcMD51CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81051https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/30306/2/license_rdfe2060682c9c70d4d30c83c51448f4eedMD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/30306/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD5310495/30306oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/303062022-08-30 09:37:51.425Repositorio Institucional Universidad de Antioquiaandres.perez@udea.edu.coTk9URTogUExBQ0UgWU9VUiBPV04gTElDRU5TRSBIRVJFClRoaXMgc2FtcGxlIGxpY2Vuc2UgaXMgcHJvdmlkZWQgZm9yIGluZm9ybWF0aW9uYWwgcHVycG9zZXMgb25seS4KCk5PTi1FWENMVVNJVkUgRElTVFJJQlVUSU9OIExJQ0VOU0UKCkJ5IHNpZ25pbmcgYW5kIHN1Ym1pdHRpbmcgdGhpcyBsaWNlbnNlLCB5b3UgKHRoZSBhdXRob3Iocykgb3IgY29weXJpZ2h0Cm93bmVyKSBncmFudHMgdG8gRFNwYWNlIFVuaXZlcnNpdHkgKERTVSkgdGhlIG5vbi1leGNsdXNpdmUgcmlnaHQgdG8gcmVwcm9kdWNlLAp0cmFuc2xhdGUgKGFzIGRlZmluZWQgYmVsb3cpLCBhbmQvb3IgZGlzdHJpYnV0ZSB5b3VyIHN1Ym1pc3Npb24gKGluY2x1ZGluZwp0aGUgYWJzdHJhY3QpIHdvcmxkd2lkZSBpbiBwcmludCBhbmQgZWxlY3Ryb25pYyBmb3JtYXQgYW5kIGluIGFueSBtZWRpdW0sCmluY2x1ZGluZyBidXQgbm90IGxpbWl0ZWQgdG8gYXVkaW8gb3IgdmlkZW8uCgpZb3UgYWdyZWUgdGhhdCBEU1UgbWF5LCB3aXRob3V0IGNoYW5naW5nIHRoZSBjb250ZW50LCB0cmFuc2xhdGUgdGhlCnN1Ym1pc3Npb24gdG8gYW55IG1lZGl1bSBvciBmb3JtYXQgZm9yIHRoZSBwdXJwb3NlIG9mIHByZXNlcnZhdGlvbi4KCllvdSBhbHNvIGFncmVlIHRoYXQgRFNVIG1heSBrZWVwIG1vcmUgdGhhbiBvbmUgY29weSBvZiB0aGlzIHN1Ym1pc3Npb24gZm9yCnB1cnBvc2VzIG9mIHNlY3VyaXR5LCBiYWNrLXVwIGFuZCBwcmVzZXJ2YXRpb24uCgpZb3UgcmVwcmVzZW50IHRoYXQgdGhlIHN1Ym1pc3Npb24gaXMgeW91ciBvcmlnaW5hbCB3b3JrLCBhbmQgdGhhdCB5b3UgaGF2ZQp0aGUgcmlnaHQgdG8gZ3JhbnQgdGhlIHJpZ2h0cyBjb250YWluZWQgaW4gdGhpcyBsaWNlbnNlLiBZb3UgYWxzbyByZXByZXNlbnQKdGhhdCB5b3VyIHN1Ym1pc3Npb24gZG9lcyBub3QsIHRvIHRoZSBiZXN0IG9mIHlvdXIga25vd2xlZGdlLCBpbmZyaW5nZSB1cG9uCmFueW9uZSdzIGNvcHlyaWdodC4KCklmIHRoZSBzdWJtaXNzaW9uIGNvbnRhaW5zIG1hdGVyaWFsIGZvciB3aGljaCB5b3UgZG8gbm90IGhvbGQgY29weXJpZ2h0LAp5b3UgcmVwcmVzZW50IHRoYXQgeW91IGhhdmUgb2J0YWluZWQgdGhlIHVucmVzdHJpY3RlZCBwZXJtaXNzaW9uIG9mIHRoZQpjb3B5cmlnaHQgb3duZXIgdG8gZ3JhbnQgRFNVIHRoZSByaWdodHMgcmVxdWlyZWQgYnkgdGhpcyBsaWNlbnNlLCBhbmQgdGhhdApzdWNoIHRoaXJkLXBhcnR5IG93bmVkIG1hdGVyaWFsIGlzIGNsZWFybHkgaWRlbnRpZmllZCBhbmQgYWNrbm93bGVkZ2VkCndpdGhpbiB0aGUgdGV4dCBvciBjb250ZW50IG9mIHRoZSBzdWJtaXNzaW9uLgoKSUYgVEhFIFNVQk1JU1NJT04gSVMgQkFTRUQgVVBPTiBXT1JLIFRIQVQgSEFTIEJFRU4gU1BPTlNPUkVEIE9SIFNVUFBPUlRFRApCWSBBTiBBR0VOQ1kgT1IgT1JHQU5JWkFUSU9OIE9USEVSIFRIQU4gRFNVLCBZT1UgUkVQUkVTRU5UIFRIQVQgWU9VIEhBVkUKRlVMRklMTEVEIEFOWSBSSUdIVCBPRiBSRVZJRVcgT1IgT1RIRVIgT0JMSUdBVElPTlMgUkVRVUlSRUQgQlkgU1VDSApDT05UUkFDVCBPUiBBR1JFRU1FTlQuCgpEU1Ugd2lsbCBjbGVhcmx5IGlkZW50aWZ5IHlvdXIgbmFtZShzKSBhcyB0aGUgYXV0aG9yKHMpIG9yIG93bmVyKHMpIG9mIHRoZQpzdWJtaXNzaW9uLCBhbmQgd2lsbCBub3QgbWFrZSBhbnkgYWx0ZXJhdGlvbiwgb3RoZXIgdGhhbiBhcyBhbGxvd2VkIGJ5IHRoaXMKbGljZW5zZSwgdG8geW91ciBzdWJtaXNzaW9uLgo=