Simulación de un sistema de tratamiento de biogás generado en efluentes de plantas de extracción de aceite de palma para su utilización como combustible en calderas
Este estudio contempla la evaluación de las diferentes tecnologías de limpieza de biogás evaluando su funcionamiento, características y a su vez los parámetros de operación, eficiencia, energía y costos de cada tecnología, con el fin de hacer una comparación entre éstas, identificando las ventajas y...
- Autores:
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González Parra, Laura Melissa
González Castro, Paula Andrea
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
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- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12749/1505
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- Energy engineering
Combustion gases
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Este estudio contempla la evaluación de las diferentes tecnologías de limpieza de biogás evaluando su funcionamiento, características y a su vez los parámetros de operación, eficiencia, energía y costos de cada tecnología, con el fin de hacer una comparación entre éstas, identificando las ventajas y desventajas que tiene cada una. Por medio del estudio realizado se seleccionan las dos mejores tecnologías, las cuales se llevan a la etapa de simulación por medio de la herramienta Aspen HYSYS donde la composición y la cantidad producida del biogás, utilizada para llevar a cabo las simulaciones de las tecnologías seleccionadas es proporcionada por la empresa Extractora de Aceite Oro Rojo, la cual va permitir determinar la tecnología adecuada para obtener la calidad más óptima del biogás teniendo en cuenta la recuperación de metano, el poder calorífico inferior y el índice de wobbe conocido como factor de intercambiabilidad de gases. Es por esto que el biogás obtenido del proceso de limpieza a partir de la tecnología seleccionada se implementará como combustible en caldera para darle un uso y contribuir con el medio ambiente disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera |
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González Parra, Laura Melissa, González Castro, Paula Andrea (2019). Simulación de un sistema de tratamiento de biogás generado en efluentes de plantas de extracción de aceite de palma para su utilización como combustible en caldera. Bucaramanga (Colombia) : Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB A. A. Olajire, CO2 capture and separation tecnologies for ed of pipe applications - A review, 2010. A. Mohtar, Palm Oil Mill Effluent (POME) biogas techno-economic analysis utilisation as bio compressed natural gas, 2018. B. M. E. G. Enrique A Campanella, Comparación de diferentes soluciones de aminas para la purificación de biogás, 2011. CREG, Especificaciones de calidad del gas natural en el punto de entrada del sistema de transporte, 2007. D. A. f. Orrego, Método para el estudio de la intercambiabilidad de una mezcla de gas natural y gas natural-syngas en quemadores de premezcla de régimen laminar, Medellín, Colombia, 2010. D. Andriani, A review on optimization production and upgrading biogas trough CO2 removal using various techniques, 2014. E. O. A, Proceso de producción del aceite de palma, 2006. E. S. Birkelund, CO2 Absorption and desorption simulation with Aspen HYSYS, 2013. FEDEPALMA, Captura de gases de efecto invernadero del sector palmero Colombiano, Colombia, 2009. FEDEPALMA, La palma de aceite en el departamento de Santander, 2018. H. L. Qie Sun, Selection of apAutoreste biogas upgrading technology- a review of biogas cleaning upgrading and utilisation, 2015. L. A. Hernández, Tecnologías para el aprovechamiento del gas producido por la digestión anaerobia de la materia orgánica, 1996. L. B. A. a. J. Hinge, Biogas and bio-syngas upgrading, 2012. M. A. Wahid, Development of biogas combustion in combined heat and power generation, 2014. M. Althausen, Tratamiento de efluentes de la planta de beneficio, 2016. M. J. B. Medina, Estudio del aprovechamiento del vapor generado en caldera en la planta extractora de aceite de palma oro rojo basado en análisis exergético, 2017. M. Miltner, Review on available biogas upgrading technologies and innovatios towards advanced solutions, 2017. M. T. V. Romero, Manual del biogás, 2011. MINAMBIENTE, El acuerdo de parís, así actuará Colombia frente al cambio climático, Cali, Colombia: WWF-Colombia, 2016. Ministerio de Minas y Energía, Comisión de regulación de energía y gas. Resolución No. 240, 2016. ONU, Objetivos de desarrollo sostenible, New York, 2015. P. Y. Hoo, Biogas from palm oil mill effluent (POME) in malasya, 2017. Palma & Trabajo S.A.S, Plan de manejo ambiental, planta extractora de aceite de palma, Puerto Wilches, Santaner, 2017. R. Kadam, Recent advancement in biogas enrichment and its applications, 2017. S. Aningas-Ergos, Combustión de biogás en calderas industriales de vapor o aceite térmico, 2016. Universidad Nacional de Colombia, Estimación de potencial de conversión a biogás de la biomasa en Colombia y su aprovechamiento, Bogotá, 2018. UPME, Estrategias y planes indicativos para impulsar la bioenergía en Colombia, Santiago de Cali, 2018. |
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Por medio del estudio realizado se seleccionan las dos mejores tecnologías, las cuales se llevan a la etapa de simulación por medio de la herramienta Aspen HYSYS donde la composición y la cantidad producida del biogás, utilizada para llevar a cabo las simulaciones de las tecnologías seleccionadas es proporcionada por la empresa Extractora de Aceite Oro Rojo, la cual va permitir determinar la tecnología adecuada para obtener la calidad más óptima del biogás teniendo en cuenta la recuperación de metano, el poder calorífico inferior y el índice de wobbe conocido como factor de intercambiabilidad de gases. Es por esto que el biogás obtenido del proceso de limpieza a partir de la tecnología seleccionada se implementará como combustible en caldera para darle un uso y contribuir con el medio ambiente disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera2. OBJETIVOS 11 2.1. Objetivo general 11 2.2. Objetivos específicos 11 3. METODOLOGIA 11 4. MARCO TEÓRICO 12 4.1. Proceso de extracción de aceite de palma 12 4.2. Biogás 13 4.3. Aprovechamiento energético de la biomasa en Colombia 14 4.4. Usos del biogás 15 4.5. Tecnologías para la limpieza del biogás 19 4.5.1 Lavado con agua 20 4.5.2 Absorción física 20 4.5.3 Absorción química 21 4.5.4 Separación criogénica 22 4.5.5 Adsorción por oscilación de presión 22 4.5.6 Tecnología de membrana 23 4.6. Análisis de características de las tecnologías 24 4.6.1 Ventajas y desventajas de las tecnologías 24 4.6.2. Costos de inversión y operación de las tecnologías 26 4.6.3 Selección de tecnologías a simular 27 5. SIMULACIONES EN EL SOFTWARE ASPEN-HYSYS 29 5.1 Simulación con absorción química 29 5.1.1 Equipos utilizados en la simulación 30 5.2 Simulación lavado con agua 34 5.2.1 Equipos utilizados en la simulación 35 5.3 Simulación de escenarios 38 5.3.1 Escenarios absorción química 38 5.3.2 Escenarios lavado con agua 39 6. RESULTADOS 41 6.1 Absorción química 41 6.1.1 Selección de parámetros óptimos 49 6.1.2 Selección de flujo de amina/agua 50 6.2 Resultados de escenarios lavado con agua 50 6.2.1 Selección de parámetros óptimos 56 6.3 Análisis de número de platos 57 6.4 Análisis energético 59 6.5 Selección de tecnología de limpieza de biogás 66 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 70 7.1 conclusiones 70 7.2 Recomendaciones 71 Bibliografía 72PregradoThis study contemplates the evaluation of the different biogas cleaning technologies evaluating their operation, characteristics and at the same time the operation, efficiency, energy and costs parameters of each technology, in order to make a comparison between them, identifying the advantages and disadvantages what each one has Through the study carried out, the two best technologies are selected, which are taken to the simulation stage by means of the Aspen HYSYS tool, where the composition and quantity produced from the biogas used to carry out the simulations is provided by the company. Extractor of Red Gold Oil, which will allow to determine the adequate technology to obtain the most optimal biogas quality taking into account the recovery of methane, the lower calorific power and the wobbe index known as the gas exchangeability factor. That is why the biogas obtained from the cleaning process from the selected technology will be implemented as fuel in the boiler to use it and contribute to the environment by reducing the emission of greenhouse gases into the atmosphereapplication/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 ColombiaSimulación de un sistema de tratamiento de biogás generado en efluentes de plantas de extracción de aceite de palma para su utilización como combustible en calderasSimulation of a biogas treatment system generated in effluents from palm oil extraction plants for use as boiler fuelIngeniero en EnergíaUniversidad 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 engineeringCombustion gasesBrogasRenewable energy resourcesInvestigationsAnalysisAspen HYSYSWobbeGasesPalm oilIngeniería en energíaGases de combustiónBiogásRecursos energéticos renovablesInvestigacionesAnálisisAspen HYSYSWobbeGasesAceite de palmaGonzález Parra, Laura Melissa, González Castro, Paula Andrea (2019). Simulación de un sistema de tratamiento de biogás generado en efluentes de plantas de extracción de aceite de palma para su utilización como combustible en caldera. Bucaramanga (Colombia) : Universidad Autónoma de Bucaramanga UNABA. A. Olajire, CO2 capture and separation tecnologies for ed of pipe applications - A review, 2010.A. Mohtar, Palm Oil Mill Effluent (POME) biogas techno-economic analysis utilisation as bio compressed natural gas, 2018.B. M. E. G. Enrique A Campanella, Comparación de diferentes soluciones de aminas para la purificación de biogás, 2011.CREG, Especificaciones de calidad del gas natural en el punto de entrada del sistema de transporte, 2007.D. A. f. Orrego, Método para el estudio de la intercambiabilidad de una mezcla de gas natural y gas natural-syngas en quemadores de premezcla de régimen laminar, Medellín, Colombia, 2010.D. Andriani, A review on optimization production and upgrading biogas trough CO2 removal using various techniques, 2014.E. O. 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Miltner, Review on available biogas upgrading technologies and innovatios towards advanced solutions, 2017.M. T. V. Romero, Manual del biogás, 2011.MINAMBIENTE, El acuerdo de parís, así actuará Colombia frente al cambio climático, Cali, Colombia: WWF-Colombia, 2016.Ministerio de Minas y Energía, Comisión de regulación de energía y gas. Resolución No. 240, 2016.ONU, Objetivos de desarrollo sostenible, New York, 2015.P. Y. Hoo, Biogas from palm oil mill effluent (POME) in malasya, 2017.Palma & Trabajo S.A.S, Plan de manejo ambiental, planta extractora de aceite de palma, Puerto Wilches, Santaner, 2017.R. Kadam, Recent advancement in biogas enrichment and its applications, 2017.S. Aningas-Ergos, Combustión de biogás en calderas industriales de vapor o aceite térmico, 2016.Universidad Nacional de Colombia, Estimación de potencial de conversión a biogás de la biomasa en Colombia y su aprovechamiento, Bogotá, 2018.UPME, Estrategias y planes indicativos para impulsar la bioenergía en Colombia, Santiago de Cali, 2018.ORIGINAL2019_Tesis_Laura_Melissa_Gonzalez_Parra.pdf2019_Tesis_Laura_Melissa_Gonzalez_Parra.pdfTesisapplication/pdf2812816https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/1505/1/2019_Tesis_Laura_Melissa_Gonzalez_Parra.pdf9877e68d90d8d6123eb70b57decf4d80MD51open access2019_Presentacion_Laura_Melissa_Gonzalez_Parra.pdf2019_Presentacion_Laura_Melissa_Gonzalez_Parra.pdfPresentaciónapplication/pdf1331830https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/1505/2/2019_Presentacion_Laura_Melissa_Gonzalez_Parra.pdf7124c6ce60f7883e8aa650b18ff35cc5MD52open access2019_Licencia_Paula_Andrea_Gonzalez.pdf2019_Licencia_Paula_Andrea_Gonzalez.pdfLicenciaapplication/pdf628433https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/1505/5/2019_Licencia_Paula_Andrea_Gonzalez.pdfb65d28036e45fdc67c1312537644788bMD55metadata only accessTHUMBNAIL2019_Tesis_Laura_Melissa_Gonzalez_Parra.pdf.jpg2019_Tesis_Laura_Melissa_Gonzalez_Parra.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5872https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/1505/3/2019_Tesis_Laura_Melissa_Gonzalez_Parra.pdf.jpg628075b7cb9ee5b4a94ba993b853becbMD53open access2019_Presentacion_Laura_Melissa_Gonzalez_Parra.pdf.jpg2019_Presentacion_Laura_Melissa_Gonzalez_Parra.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg12369https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/1505/4/2019_Presentacion_Laura_Melissa_Gonzalez_Parra.pdf.jpg13a555d9e6fce290a2350b77460110d2MD54open access2019_Licencia_Paula_Andrea_Gonzalez.pdf.jpg2019_Licencia_Paula_Andrea_Gonzalez.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg11117https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/1505/6/2019_Licencia_Paula_Andrea_Gonzalez.pdf.jpg4199e57c4dc45df5ab727d947cb166ebMD56metadata only access20.500.12749/1505oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/15052021-04-29 09:36:24.578open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.co |