Estudio termodinámico asistido por computador de sistemas de cogeneración en la industria de la palma: Desarrollo metodológico y evaluación de casos modelo
Este documento presenta el desarrollo y la consolidación de una de las áreas temáticas del nodo CENIPALMA-GIRES, denominada “Análisis de costeo exergético en procesos de cogeneración con residuos del cultivo de la palma utilizando herramientas computacionales especializadas y principios de termo eco...
- Autores:
-
Bueno Jaimes, Lina Marian
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/27204
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12749/27204
- Palabra clave:
- Energy engineering
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Energy
Thermoelectric generators
Agribusiness
Palm oil
Energy analysis
Automatic control
Organic wastes
Energy resources
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Energía
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Este documento presenta el desarrollo y la consolidación de una de las áreas temáticas del nodo CENIPALMA-GIRES, denominada “Análisis de costeo exergético en procesos de cogeneración con residuos del cultivo de la palma utilizando herramientas computacionales especializadas y principios de termo economía”, esto significa que se concentra en la construcción metodológica y en la implementación de las herramientas computacionales requeridas por el nodo, para desarrollar investigación en temas de análisis energético y aplicar principios de termo economía en el mejoramiento de procesos al interior de la cadena productiva de la palma de aceite. Este informe aborda en primera instancia el marco de referencia bajo el cual se propuso constituir el nodo de I + D + i, luego pasa a la presentación de un completo estado del arte sobre los orígenes y la utilización de la metodología de análisis termo económico, exergético y exergo-económico, además presenta una revisión de las prácticas de cogeneración y autogeneración en la agroindustria desde la óptica de su evolución y contribución al rendimiento económico ambiental de este sector y algunas contribuciones provenientes de la aplicación de la metodología de análisis de ciclo de vida (ACV) en este campo. |
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AGRICE. AGRICE: Agricultura pour la Chimie et l'Energie.2009. Carvajal, Juan David and Meneses, Alexander. Desarrollo metodológico para la implementación de los programas de formación técnica y tecnológica de la Alianza Biocombustibles de Santander. 30-6-2008. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ref Type: Report CENIPALMA. CENIPLAMA - Corporación Centro de Investigaciones de la Palma de Aceite.2009. Chalmers University, KTH Instituí, and Lund University. Swedish Hybrid Vehicle Center.2009. Faaij, Andrq P. C. "Bio-energy in Europe: changing technology choices." Energy Policy 34.3 (2006): 322-42. Fundación LEAI - Centro de Desarrollo Tecnológico - País Vasco. Fundación LEIA - Centro de Desarrollo Tecnológico.2009. Kaltschmitt, M., G. A. Reinhardt, and T. Stelzer. "Lite cycle analysis of biofuels under different environmental aspects." Biomass and Bioenergy 12.2 (1997): 121-34. Lee R.Lynd, Eric Larson Nathanael Greene Mark Láser John Sheehan Bruce E. Dale Samuel McLaughlin Michael Wang. 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"Estudio De Prefactibilidad Para La Implementación De Un Esquema De Cogeneración En Una Planta Extractara De Aceite De Palma - Fase II Diss. Universidad Autónoma de Bucaramanga, 2008. Manninen, Jussi and X. X. Zhu. "Thermodynamic analysis and mathematical optimisation of power plants." Computers & Chemical Enqineering 22.Supplement 1 (1998): S537-S544. Lozano MA, Valero A. Theory of the Exergetic Cost, Enerqy Vol. 18(3). Elsevier Science Ltd, UK, 1993. p. 939-60. Lazzaretto A, Tsatsaronis G. On the quest for objective equations in exergy costing. In: Proceedings of the ASME Advanced Energy Systems División, ASME, AES-37, 1997. p. 197-210. G. Tsatsaronis, J. Pisa, Exergoeconomic evaluation and optimization of energy systems - application to the CGAM problem, Energy 19 (3) (1994) 287-321. G. Tsatsaronis, M.H. Park, On avoidable and unavoidable exergy destructions and investment costs in therm and Management 43 (2002) 1259-1270. [22] M. Lozano, A. Valero, Theory of the exergetic cost, Energy 18 (1993) 939- 960. A. Valero, M. Lozano, L. Serra, C. Torres, Application of the exergetic cost theory to the CGAM problem, Energy 19 (1994) 939- 960. B. Erlach, L. Serra, A. Valero, Structural theory as standard for thermoeconomics, Energy Conversión and Management 40 (1999) 1627- 1649. C. Torres, A. Valero, L. Serra, J. Royo, Structural theory and thermoeconomic diagnosis: Part I. On malfunction and dysfunction analysis, Energy Conversión and Management43 (2002) 1503-1518. Valero, F. Lerch, L. Serra, J. Royo, Structural theory and thermoeconomic diagnosis: Part II. Application to an actual power plant, Energy Conversión and Management43 (2002) 1519-1535. G. Cammarata, A. Fichera, L. Marletta, Using genetic algorithms and the exergonomic approach to optimize district heating networks, ASME: Journal of Energy Resource Technology 120 (1998) 241-246. L. 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Este informe aborda en primera instancia el marco de referencia bajo el cual se propuso constituir el nodo de I + D + i, luego pasa a la presentación de un completo estado del arte sobre los orígenes y la utilización de la metodología de análisis termo económico, exergético y exergo-económico, además presenta una revisión de las prácticas de cogeneración y autogeneración en la agroindustria desde la óptica de su evolución y contribución al rendimiento económico ambiental de este sector y algunas contribuciones provenientes de la aplicación de la metodología de análisis de ciclo de vida (ACV) en este campo.1. Introducción 14 1.1 contexto general 14 1.2 contexto del presente trabajo de grado 16 2. Marco de referencia 19 2.1 nodos de investigación empresa-universidad: Antecedentes 19 2.2 áreas de actuación nodo cenipalma-gires: Estado del arte 21 2.3 referentes sobre análisis termo económico 27 2.4 prácticas de cogeneración y autogeneración En la agroindustria: estado del arte 33 2.5. Aplicación de la metodología de análisis de ciclo De vida (acv) en la agroindustria: estado del arte 39 3. Actividades de aprendizaje y capacitación 41 3.1 descripción de casos de estudio 42 3.2 análisis de sensibilidad 48 4. Ejercicio base de modelización-simulación de sistemas De cogeneración con gatecycle 56 4.1 descripción del esquema de cogeneración de Una planta extractora de aceite de palma 56 4.2 combustible 58 4.2.1 mezcla fibra + cascarilla 59 4.2.2 mezcla fibra + cascarilla + lodos activados 62 4.3 análisis energético del sistema 65 5. Resultados y discusión 67 6. Conclusiones 71 Bibliografía 73PregradoThis document presents the development and consolidation of one of the thematic areas of the CENIPALMA-GIRES node, called “Exergy cost analysis in cogeneration processes with palm oil crop residues using specialized computational tools and thermoeconomic principles.” This means that it focuses on the methodological construction and implementation of the computational tools required by the node, to develop research on energy analysis topics and apply thermoeconomic principles in the improvement of processes within the oil palm production chain. This report first addresses the frame of reference under which the R&D&I node was proposed to be established, then goes on to present a complete state of the art on the origins and use of the thermoeconomic, exergetic and exergo-economic analysis methodology, and also presents a review of cogeneration and self-generation practices in agroindustry from the perspective of their evolution and contribution to the environmental economic performance of this sector and some contributions from the application of the life cycle analysis (LCA) methodology in this field.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Estudio termodinámico asistido por computador de sistemas de cogeneración en la industria de la palma: Desarrollo metodológico y evaluación de casos modeloComputer-assisted thermodynamic study of cogeneration systems in the palm industry: Methodological development and evaluation of model casesIngeniero en EnergíaUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABPregrado Ingeniería en EnergíaIES-3034info:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPEnergy engineeringTechnological innovationsEnergyThermoelectric generatorsAgribusinessPalm oilEnergy analysisAutomatic controlOrganic wastesEnergy resourcesIngeniería en energíaInnovaciones tecnológicasEnergíaControl automáticoResiduos orgánicosRecursos energéticosGeneradores termoeléctricosAgroindustriaAceite de palmaAnálisis energéticoAGRICE. AGRICE: Agricultura pour la Chimie et l'Energie.2009.Carvajal, Juan David and Meneses, Alexander. Desarrollo metodológico para la implementación de los programas de formación técnica y tecnológica de la Alianza Biocombustibles de Santander. 30-6-2008. Universidad Autónoma de Bucaramanga.Ref Type: ReportCENIPALMA. CENIPLAMA - Corporación Centro de Investigaciones de la Palma de Aceite.2009.Chalmers University, KTH Instituí, and Lund University. Swedish Hybrid Vehicle Center.2009.Faaij, Andrq P. C. "Bio-energy in Europe: changing technology choices." Energy Policy 34.3 (2006): 322-42.Fundación LEAI - Centro de Desarrollo Tecnológico - País Vasco. Fundación LEIA - Centro de Desarrollo Tecnológico.2009.Kaltschmitt, M., G. A. Reinhardt, and T. Stelzer. "Lite cycle analysis of biofuels under different environmental aspects." Biomass and Bioenergy 12.2 (1997): 121-34.Lee R.Lynd, Eric Larson Nathanael Greene Mark Láser John Sheehan Bruce E. Dale Samuel McLaughlin Michael Wang. 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