Estudio exergo-económico de aprovechamiento de biometano para la generación de potencia
Con el presente trabajo busca realizar un estudio exergo-económico del biometano en diferentes opciones de aprovechamiento para la generación de potencia eléctrica con el fin de establecer los costos exergéticos y exergo- económicos de cada proceso de obtención de potencia y determinar cuál de estas...
- Autores:
-
Espinosa Cáceres, Andrea Julieth
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
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Con el presente trabajo busca realizar un estudio exergo-económico del biometano en diferentes opciones de aprovechamiento para la generación de potencia eléctrica con el fin de establecer los costos exergéticos y exergo- económicos de cada proceso de obtención de potencia y determinar cuál de estas es la más eficiente para ser usada con biometano. En la primera etapa se realizó un estudio del estado del arte de las diferentes opciones de aprovechamiento de biometano, estableciendo posteriormente modelos termodinámicos mediante balances energéticos y exergéticos. En la segunda etapa se establecieron indicadores exergo-económicos de cada una de estas opciones que posteriormente serán parametrizados logrando obtener curvas de comportamiento de cada sistema que finalmente permitan establecer la mejor opción de aprovechamiento de este recurso en las diferentes opciones planteadas. Para la realización de este trabajo se utilizó el software Engineering Equation Solver (EES) para la construcción de los modelos de cada opción planteada y su respectiva parametrización. |
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FM BioEnergy. “Producing and using Biogas”. Chapter 5. 2013 Concha Raso. (2012). “Biometano: Version renovable del gas natural” Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena). German Energy Agency. “Biomethane: The energy system’s all-rounder”. 2014. Sabine Strauch, Joachim Krassowski, Ankit Singhal. GREEN GAS GRIDS. “Biomethane Guide for Decision Makers”. Abril 2013. IEA Bioenergy. “Biomethane – status and factors affecting market development and trade”. Septiembre 2014 Malaver de la Fuente M. “La relación de trabajo de retroceso de un ciclo Brayton” Diciembre 2009. Ing. Jorge Feliz Fernández. “Ciclo Brayton. Turbinas a gas”. Universidad Tecnológica Nacional. Mayo 2009 José R. Simões-Moreira. (2012) “Fundamentals of Thermodynamics Applied to Thermal Power Plants” Guillermo Andrés Sepúlveda Cepeda. “Estudio exergoeconómico de diferentes opciones de tratamiento y uso de biogás según su fuente de producción y tecnología de aprovechamiento”. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Diciembre 2015. Pedro F. Diez. (2013) “Turbinas de gas”. Inmaculada Fernández Diego; Severiano F. Pérez Remesal; Calor J. Renedo Estébanez. Termodinámica y Termotecnia. Tema 06, Ciclos de Potencia. Dpto de Ingeniería Eléctrica y Energética. Universidad de Cantabria. Modelización y optimización de los parámetros termodinámicos de motores alternativos de combustión interna ciclo Otto y Diesel. Diciembre 2008. Jesús Andrés Álvarez Flórez. Ismael CallejónAgramunt. (2002). Máquinas térmicas motoras – 1, Barcelona. Laplace. “Ciclo Otto”. Departamento de Física Aplicada III. Universidad de Sevilla. Tanner Huggins. (2013). The First Law of Thermodynamics for Closed Systems. Chapter 3. Dr Audrius Bagdanavicius. “Exergy and Exergoeconomic Analysis - Methods for Evaluation of Energy Systems”. University of Leicester. Octubre 2013. T.J KOTAS, The Exergy Method of Thermal Plant Analysis. Exergon Publishing Company UK. Ltda. London 2012 Michael J. Moran, Howard N. Shapiro. Fundamentos de termodinámica técnica. 2da. Edición. Carlos Arturo Bello Blanco. Análisis exergético de procesos. Universidad del Atlántico. Mayo 2011. Antonio Valero, Miguel A. Lozano, et all. CGAM PROBLEM: DEFINITION AND CONVENTIONAL SOLUTION. Mayo 1993. Randall W. Whitesides, P.E. (2012). Process Equipment Cost Estimating by Ratio and Proportion CHEMICAL ENGINEERING PLANT COST INDEX. Mayo de 2015. William M. Vatavuk. (2002). Updating the CE Plant Cost Index. Ahmed Nabil Al Ansi, Mubarak Salem Ballaith, Hassan Ali Al Kaabi, Zin Eddine Dadach. Exergoeconomic Analysis of a Power Plant in Abu Dhabi (UAE). International Journal of Energy Engineering Vol. 5 PP. 185-192. 2015. M. A. Lozano and A. Valero. Thermoeconomic analysis of gas turbine cogeneration systems. University of Zaragoza. Zaragoza, Spain. Raúl A. Morales Delgado. Propuesta de metodología para el análisis exergético de una turbina a gas de ciclo simple. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Junio 2014. Borja González del Regueral; González del corral. Análisis exergético y evaluación termoeconómica de un ciclo combinado de generación de energía eléctrica. Febrero 2003. Arne Olson; Nick Schlag; Kush Patel; Gabe Kwok. Capital Cost Review of Generation Technologies. Pag. 56. Marzo 2014. Alexander Zoelle, Dale Keairns, et all. Cost and Performance Baseline for Fossil Energy Plants. Volume 1a. Revision 3. Caso 13 y 14. Julio 2015. A.F. Massardo, M- Scialó. Thermoeconomic Analysis of Gas Turbine Based Cycles. Mayo 2000. Edita Vagonyte, European Biomass Association. Biogas & biomethane in EUROPE. Villamar, Carlos; Santos, Rafael; Rondón, Alirio; Valera, Yoel. Modelado Energético y Exergético para el Estudio del Ciclo Brayton. Artículo de Investigación. Revista Ciencia e Ingeniería. Vol. 33. Noviembre 2012. |
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En la primera etapa se realizó un estudio del estado del arte de las diferentes opciones de aprovechamiento de biometano, estableciendo posteriormente modelos termodinámicos mediante balances energéticos y exergéticos. En la segunda etapa se establecieron indicadores exergo-económicos de cada una de estas opciones que posteriormente serán parametrizados logrando obtener curvas de comportamiento de cada sistema que finalmente permitan establecer la mejor opción de aprovechamiento de este recurso en las diferentes opciones planteadas. Para la realización de este trabajo se utilizó el software Engineering Equation Solver (EES) para la construcción de los modelos de cada opción planteada y su respectiva parametrización.OBJETIVOS 8 OBJETIVO GENERAL 8 OBJETIVOS ESPECIFICOS 8 RESUMEN 9 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION 10 RESULTADOS ESPERADOS 11 INTRODUCCION 12 1. BASE TEÓRICA 13 1.1 BIOMETANO 13 1.2 POTENCIAL DEL BIOMETANO 15 1.3 OPCIONES PARA APLICACIONES DE BIOMETANO - ELECTRICIDAD O GENERACIÓN DE CALOR 15 1.3.1 Posibilidades del uso de biometano 15 1.4 APROVECHAMIENTO ENERGETICO DEL BIOMETANO 17 1.4.1 Ciclo Brayton 17 1.4.2 Ciclo Otto 18 1.5 EXERGIA 19 1.5.1 Análisis exergético 19 1.5.2 Exergoeconomía 20 2. MODELOS TERMODINAMICOS 22 2.1 CICLO BRAYTON 23 3. ANALISIS DE EXERGIA 28 3.1 ANALISIS EXERGETICO DEL CICLO BRAYTON 28 4. ANALISIS EXERGOECONOMICO 34 4.1 ANALISIS EXERGOECONOMICO CICLO BRAYTON 34 4.2 BALANCE TERMOECONOMICO TOTAL DE LA PLANTA 41 RESULTADOS 42 CONCLUSIONES 51 REFERENCIAS 53 ANEXO A. Combustión teórica del biometano 56 ANEXO B. Combustión real para turbina a gas con relación A/C y n fijo 57 ANEXO C. Modelo termodinámico y exergético ciclo Brayton 58 ANEXO D. Entropía del biometano 65 ANEXO E. Análisis exergoeconómico 67PregradoWith the present work, it seeks to carry out an exergy-economic study of biomethane in different utilization options for the generation of electrical power in order to establish the exergy and exergy-economic costs of each power obtaining process and determine which of these is the more efficient to be used with biomethane. In the first stage, a study of the state of the art of the different options for the use of biomethane was carried out, later establishing thermodynamic models using energy and exergetic balances. In the second stage, exergo-economic indicators of each of these options were established, which will later be parameterized, obtaining behavior curves for each system that finally allow establishing the best option for using this resource in the different options proposed. To carry out this work, the Engineering Equation Solver (EES) software was used for the construction of the models of each proposed option and its respective parameterization.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaEstudio exergo-económico de aprovechamiento de biometano para la generación de potenciaExergo-economic study of the use of biomethane for power generationIngeniero en EnergíaBucaramanga (Colombia)UNAB Campus BucaramangaUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad IngenieríaPregrado Ingeniería en Energíainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPEnergy resourcesEnergy engineeringInvestigationsNew technologiesBiofuelBiomethaneExergyExergo-economicRecursos energéticosIngeniería en energíaInvestigacionesNuevas tecnologíasBiocombustibleBiometanoExergíaExergo-económicoEspinosa Cáceres, Andrea Julieth (2016). Estudio exergo-económico de aprovechamiento de biometano para la generación de potencia. Bucaramanga (Santander, Colombia) : Universidad Autónoma de Bucaramanga UNABFM BioEnergy. “Producing and using Biogas”. Chapter 5. 2013Concha Raso. (2012). “Biometano: Version renovable del gas natural”Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena). German Energy Agency. “Biomethane: The energy system’s all-rounder”. 2014.Sabine Strauch, Joachim Krassowski, Ankit Singhal. GREEN GAS GRIDS. “Biomethane Guide for Decision Makers”. Abril 2013.IEA Bioenergy. “Biomethane – status and factors affecting market development and trade”. Septiembre 2014Malaver de la Fuente M. “La relación de trabajo de retroceso de un ciclo Brayton” Diciembre 2009.Ing. Jorge Feliz Fernández. “Ciclo Brayton. Turbinas a gas”. Universidad Tecnológica Nacional. Mayo 2009José R. Simões-Moreira. (2012) “Fundamentals of Thermodynamics Applied to Thermal Power Plants”Guillermo Andrés Sepúlveda Cepeda. “Estudio exergoeconómico de diferentes opciones de tratamiento y uso de biogás según su fuente de producción y tecnología de aprovechamiento”. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Diciembre 2015.Pedro F. Diez. (2013) “Turbinas de gas”.Inmaculada Fernández Diego; Severiano F. Pérez Remesal; Calor J. Renedo Estébanez. Termodinámica y Termotecnia. Tema 06, Ciclos de Potencia. Dpto de Ingeniería Eléctrica y Energética. Universidad de Cantabria.Modelización y optimización de los parámetros termodinámicos de motores alternativos de combustión interna ciclo Otto y Diesel. Diciembre 2008.Jesús Andrés Álvarez Flórez. Ismael CallejónAgramunt. (2002). Máquinas térmicas motoras – 1, Barcelona.Laplace. “Ciclo Otto”. Departamento de Física Aplicada III. Universidad de Sevilla.Tanner Huggins. (2013). The First Law of Thermodynamics for Closed Systems. Chapter 3.Dr Audrius Bagdanavicius. “Exergy and Exergoeconomic Analysis - Methods for Evaluation of Energy Systems”. University of Leicester. Octubre 2013.T.J KOTAS, The Exergy Method of Thermal Plant Analysis. Exergon Publishing Company UK. Ltda. London 2012Michael J. Moran, Howard N. Shapiro. Fundamentos de termodinámica técnica. 2da. Edición.Carlos Arturo Bello Blanco. Análisis exergético de procesos. Universidad del Atlántico. Mayo 2011.Antonio Valero, Miguel A. Lozano, et all. CGAM PROBLEM: DEFINITION AND CONVENTIONAL SOLUTION. Mayo 1993.Randall W. Whitesides, P.E. (2012). Process Equipment Cost Estimating by Ratio and ProportionCHEMICAL ENGINEERING PLANT COST INDEX. Mayo de 2015.William M. Vatavuk. (2002). Updating the CE Plant Cost Index.Ahmed Nabil Al Ansi, Mubarak Salem Ballaith, Hassan Ali Al Kaabi, Zin Eddine Dadach. Exergoeconomic Analysis of a Power Plant in Abu Dhabi (UAE). International Journal of Energy Engineering Vol. 5 PP. 185-192. 2015.M. A. Lozano and A. Valero. Thermoeconomic analysis of gas turbine cogeneration systems. University of Zaragoza. Zaragoza, Spain.Raúl A. Morales Delgado. Propuesta de metodología para el análisis exergético de una turbina a gas de ciclo simple. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Junio 2014.Borja González del Regueral; González del corral. Análisis exergético y evaluación termoeconómica de un ciclo combinado de generación de energía eléctrica. Febrero 2003.Arne Olson; Nick Schlag; Kush Patel; Gabe Kwok. Capital Cost Review of Generation Technologies. Pag. 56. Marzo 2014.Alexander Zoelle, Dale Keairns, et all. Cost and Performance Baseline for Fossil Energy Plants. Volume 1a. Revision 3. Caso 13 y 14. Julio 2015.A.F. Massardo, M- Scialó. Thermoeconomic Analysis of Gas Turbine Based Cycles. Mayo 2000.Edita Vagonyte, European Biomass Association. Biogas & biomethane in EUROPE.Villamar, Carlos; Santos, Rafael; Rondón, Alirio; Valera, Yoel. Modelado Energético y Exergético para el Estudio del Ciclo Brayton. Artículo de Investigación. Revista Ciencia e Ingeniería. Vol. 33. Noviembre 2012.ORIGINAL2016_Tesis_Espinosa_Caceres_Andrea_Julieth.pdf2016_Tesis_Espinosa_Caceres_Andrea_Julieth.pdfTesisapplication/pdf2342504https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/1448/1/2016_Tesis_Espinosa_Caceres_Andrea_Julieth.pdf7a120eeb92be6804408cca2d01ed28ecMD51open access2016_Presentacion_Espinosa_Caceres_Andrea_Julieth.pdf2016_Presentacion_Espinosa_Caceres_Andrea_Julieth.pdfPresentaciónapplication/pdf889403https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/1448/2/2016_Presentacion_Espinosa_Caceres_Andrea_Julieth.pdff50a59c3839c0b1ae0575bf23be549f2MD52open access2016_Anexos_Espinosa_Caceres_Andrea_Julieth.zip2016_Anexos_Espinosa_Caceres_Andrea_Julieth.zipAnexosapplication/octet-stream107188https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/1448/3/2016_Anexos_Espinosa_Caceres_Andrea_Julieth.zip0b0bfe57d82a5b77d3d61450992bcfcbMD53open accessTHUMBNAIL2016_Tesis_Espinosa_Caceres_Andrea_Julieth.pdf.jpg2016_Tesis_Espinosa_Caceres_Andrea_Julieth.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5561https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/1448/4/2016_Tesis_Espinosa_Caceres_Andrea_Julieth.pdf.jpg7ce7656343f8b656605169b646a36c9dMD54open access2016_Presentacion_Espinosa_Caceres_Andrea_Julieth.pdf.jpg2016_Presentacion_Espinosa_Caceres_Andrea_Julieth.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9118https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/1448/5/2016_Presentacion_Espinosa_Caceres_Andrea_Julieth.pdf.jpgaaabd83f07682b46b6e8703f2fb1f285MD55open access20.500.12749/1448oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/14482024-01-21 11:21:23.215open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.co |