Estudio del efecto de la adición de agua y ultrasonido sobre la producción de biodiesel a partir de aceite sintético de algas
En este trabajo se estudió el efecto de la adición de agua y ultrasonido sobre la conversión en la metanólisis en fase heterogénea con CaO como catalizador, de una mezcla de aceites y una grasa. La mezcla, denominada aceite sintético, simulaba la composición de ácidos grasos del aceite del alga Chlo...
- Autores:
-
Gallardo Rozo, Wilson Alexander
Ordonez Ortiz, Karol Jimena
- Tipo de recurso:
- http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
- Fecha de publicación:
- 2011
- Institución:
- Universidad Industrial de Santander
- Repositorio:
- Repositorio UIS
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/25731
- Palabra clave:
- Óxido de Calcio
Aceite de algas
Transesterificación
Ultrasonido.
Calcium Oxide
Algae Oil
Transesterificatión
Ultrasound.
- Rights
- License
- Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
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En este trabajo se estudió el efecto de la adición de agua y ultrasonido sobre la conversión en la metanólisis en fase heterogénea con CaO como catalizador, de una mezcla de aceites y una grasa. La mezcla, denominada aceite sintético, simulaba la composición de ácidos grasos del aceite del alga Chlorella vulgaris, ésta se utilizó debido a la dificultad para conseguir el aceite puro en las cantidades requeridas para dicho estudio. Se evaluó también el efecto de la activación con ultrasonido sobre el desempeño del CaO en la reacción de transesterificación. Se probaron diferentes sistemas de reacción: aceite-metanol-CaO, aceite-metanol-CaO-agua, aceite-metanol-CaO-ultrasonido, aceite-metanol-CaO (activado con ultrasonido), aceite-metanol-CaO-agua-ultrasonido y aceite-metanol-CaO (activado con ultrasonido)-ultrasonido. En todos los experimentos, se trabajó con 3% de CaO con base en el peso del aceite sintético, 55 °C, relación molar metanol a aceite sintético 6:1 y velocidad de agitación 700 rpm. La frecuencia del ultrasonido fue 50/60 Hz y el agua se agregó en una proporción de 2,8%, 2,03%, 1,47%, y 0,60% con respecto a la masa de aceite sintético. El mayor efecto se obtuvo para el sistema aceite-metanol-CaO (activado con ultrasonido)-ultrasonido, lográndose la mayor disminución de la densidad del biodiesel en el menor tiempo de reacción. Por otra parte, para el sistema con adición de 0.60% de agua se observó una mayor disminución en el valor de la densidad que en el primer sistema después de 90 minutos; sin embargo, con una mayor cantidad de agua se produjo un biodiesel con un valor final de la densidad superior al valor obtenido sin adición de agua. Contrariamente a lo que se esperaba, el efecto combinado del agua y ultrasonido consistió en un incremento en la extensión de la saponificación, que puede explicarse en términos de la formación de radicales libres a partir de la cavitación del agua presente en la mezcla reaccionante. El desempeño del CaO al activarlo con ultrasonido no superó el alcanzado en el sistema aceite-metanol-CaO-ultrasonido; sin embargo, fue mejor que el observado en el primer sistema, por lo que el uso de ultrasonido tanto en la etapa inicial de activación del catalizador como durante la reacción aparece como una opción muy promisoria para mejorar la eficiencia del proceso. |
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La mezcla, denominada aceite sintético, simulaba la composición de ácidos grasos del aceite del alga Chlorella vulgaris, ésta se utilizó debido a la dificultad para conseguir el aceite puro en las cantidades requeridas para dicho estudio. Se evaluó también el efecto de la activación con ultrasonido sobre el desempeño del CaO en la reacción de transesterificación. Se probaron diferentes sistemas de reacción: aceite-metanol-CaO, aceite-metanol-CaO-agua, aceite-metanol-CaO-ultrasonido, aceite-metanol-CaO (activado con ultrasonido), aceite-metanol-CaO-agua-ultrasonido y aceite-metanol-CaO (activado con ultrasonido)-ultrasonido. En todos los experimentos, se trabajó con 3% de CaO con base en el peso del aceite sintético, 55 °C, relación molar metanol a aceite sintético 6:1 y velocidad de agitación 700 rpm. La frecuencia del ultrasonido fue 50/60 Hz y el agua se agregó en una proporción de 2,8%, 2,03%, 1,47%, y 0,60% con respecto a la masa de aceite sintético. El mayor efecto se obtuvo para el sistema aceite-metanol-CaO (activado con ultrasonido)-ultrasonido, lográndose la mayor disminución de la densidad del biodiesel en el menor tiempo de reacción. Por otra parte, para el sistema con adición de 0.60% de agua se observó una mayor disminución en el valor de la densidad que en el primer sistema después de 90 minutos; sin embargo, con una mayor cantidad de agua se produjo un biodiesel con un valor final de la densidad superior al valor obtenido sin adición de agua. Contrariamente a lo que se esperaba, el efecto combinado del agua y ultrasonido consistió en un incremento en la extensión de la saponificación, que puede explicarse en términos de la formación de radicales libres a partir de la cavitación del agua presente en la mezcla reaccionante. El desempeño del CaO al activarlo con ultrasonido no superó el alcanzado en el sistema aceite-metanol-CaO-ultrasonido; sin embargo, fue mejor que el observado en el primer sistema, por lo que el uso de ultrasonido tanto en la etapa inicial de activación del catalizador como durante la reacción aparece como una opción muy promisoria para mejorar la eficiencia del proceso.PregradoIngeniero QuímicoIn this reseach it was studied the effect of adding water and ultrasound on the conversion in the methanolysis in heterogeneous phase with CaO as catalyst of a mixture of oils and a grease. This mixture, named synthetic oil, simulated the composition of fatty acids of algae chlorella vulgaris oil, this was used due to the difficulty to get pure oil in the required quantity to this study. It was also assesed the effect of the activation with ultrasound on the performance of CaO in the transesterification reaction. It was tried different reaction systems: oil-methanol-CaO, oil-methanol-CaO-water, oil-methanol-CaO-ultrasound, oil-methanol-CaO (activated with ultrasound), oil-methanol-water-ultrasound. In all the experiments, . It was used 3% of Catalyst (CaO) based on the weight of synthetic oil in all the experiments, 55ºC, molar relation methanol-oil of 6:1 and stirring speed of 700 rpm. Ultrasound frequency was 50/60 Hz and water was added in a proportion of 2,8%, 2,03%, 1,47% and 0,60% based on the synthetic oil weight. The greatest effect was obtained for oil-methanol-CaO-Ultrasound system, achieving the lowest density value in the lesser reaction time. On the other hand, the system with 0,60% water system decreased enough to go under the density values of the system 1 after 90 minutes; nevertheless, when it was added a major quantity of water, the biodiesel produced had a higher density value than the one without water addition. Contrary to what it was expected, the combined effect of water and ultrasound addition consisted of an increase in saponification extent, this can be explained by the formation of free radicals from the cavitation of the water in the reacting mixture. The CaO performance -methanol-CaO-Ultrasound behaviour when it was activated by ultrasound; It was better than the system 1 though, for this reason, using ultrasound in both steps, initial activation step and during the reaction, comes out as an goodapplication/pdfspaUniversidad Industrial de SantanderFacultad de Ingenierías FisicoquímicasIngeniería QuímicaEscuela de Ingeniería QuímicaÓxido de CalcioAceite de algasTransesterificaciónUltrasonido.Calcium OxideAlgae OilTransesterificatiónUltrasound.Estudio del efecto de la adición de agua y ultrasonido sobre la producción de biodiesel a partir de aceite sintético de algasStudy of the effect of the addition of water and ultrasound on the biodiesel production from synthetic algae oilTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceORIGINALCarta de autorización.pdfapplication/pdf100689https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/8c0a64ef-d807-445b-b9f4-7204bb0ff279/download846b8a9aab8edd6712d0cfd18395f70fMD51Documento.pdfapplication/pdf1785738https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/5ccdfecc-6d97-466d-bd9c-4a492665e733/download7bb30cf1ad86ca42495ca8fce1cd6bacMD52Nota de proyecto.pdfapplication/pdf727221https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/a0363875-6b31-443a-9eae-c2a46844bb2f/download965def08847cdf9641f2192c6e15d229MD5320.500.14071/25731oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/257312024-03-03 13:44:21.737http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/open.accesshttps://noesis.uis.edu.coDSpace at UISnoesis@uis.edu.co |