Estudio exergoeconómico de diferentes opciones de tratamiento y uso de biogás según su fuente de producción y tecnología de aprovechamiento
El proyecto plantea la producción de biogás según sea origen de producción como lo pueden ser los rellenos sanitarios o RSU, PTAR's y/o en un biodigestor de residuos orgánicos; este es una fuente energética que correctamente aprovechada puede satisfacer necesidades energéticas en zonas cercanas...
- Autores:
-
Sepúlveda Cepeda, Guillermo Andrés
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
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- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12749/28351
- Palabra clave:
- Energy engineering
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Biodigestores Modelo de producción Análisis exegético |
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El proyecto plantea la producción de biogás según sea origen de producción como lo pueden ser los rellenos sanitarios o RSU, PTAR's y/o en un biodigestor de residuos orgánicos; este es una fuente energética que correctamente aprovechada puede satisfacer necesidades energéticas en zonas cercanas a su fuente de producción. Sin embargo, para que este biogás pueda ser utilizado eficientemente, se requiere determinar cuál es el mejor método de tratamiento de este (remoción de azufre y/o dióxido de carbono) que mejoren sus propiedades de combustión en los sistemas de aprovechamiento para la obtención de calor o potencia. Inicialmente se plantea el modelamiento y simulación de diferentes tratamientos de biogás dependiendo de la fuente de producción mediante el sofiware ProMax. Esta etapa permitirá establecer los requerimientos energéticos y de masa para cada proceso de tratamiento que se estudie que lleve a la obtención de un gas con buenas propiedades de combustión. Posteriormente, de acuerdo con los resultados obtenidos en la primera fase, se planta un análisis exergoeconómico de cada una de las posibles rutas de tratamiento que permitirá determinar cuál es la alternativa más viable desde el punto de vista energético y económico para el uso de ese recurso no convencional. La determinación de la mejor alternativa para el tratamiento y uso de este recurso implica el establecimiento de indicadores exergoeconómicos comparables entre sí para cada alternativa estudiada. |
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Sin embargo, para que este biogás pueda ser utilizado eficientemente, se requiere determinar cuál es el mejor método de tratamiento de este (remoción de azufre y/o dióxido de carbono) que mejoren sus propiedades de combustión en los sistemas de aprovechamiento para la obtención de calor o potencia. Inicialmente se plantea el modelamiento y simulación de diferentes tratamientos de biogás dependiendo de la fuente de producción mediante el sofiware ProMax. Esta etapa permitirá establecer los requerimientos energéticos y de masa para cada proceso de tratamiento que se estudie que lleve a la obtención de un gas con buenas propiedades de combustión. Posteriormente, de acuerdo con los resultados obtenidos en la primera fase, se planta un análisis exergoeconómico de cada una de las posibles rutas de tratamiento que permitirá determinar cuál es la alternativa más viable desde el punto de vista energético y económico para el uso de ese recurso no convencional. La determinación de la mejor alternativa para el tratamiento y uso de este recurso implica el establecimiento de indicadores exergoeconómicos comparables entre sí para cada alternativa estudiada.RESUMEN INTRODUCCIÓN JUSTIFICACIÓN. OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS MARCO TEORICO MODELO PRODUCCIÓN DE BIOGÁS SISTEMA DE LIMPIEZA DE BIOGÁS PROMAX ANÁLISIS EXERGÍA ANÁLISIS EXERGOECONÓMICO CONCLUSIONES REFERENCIAS ANEXO A Cálculos Exergéticos Proceso MEA ANEXO B Cálculos Exergéticos Proceso Gli ANEXO C Costos Equipos Tratamiento de BiogásPregradoThe project proposes the production of biogas depending on the production source, such as landfills or MSW, WWTPs and/or an organic waste digester. This is an energy source that, if properly used, can satisfy energy needs in areas close to its production source. However, in order for this biogas to be used efficiently, it is necessary to determine which is the best treatment method (removal of sulfur and/or carbon dioxide) that improves its combustion properties in the systems used to obtain heat or power. Initially, the modeling and simulation of different biogas treatments is proposed depending on the production source using the ProMax software. This stage will allow the energy and mass requirements to be established for each treatment process studied that leads to obtaining a gas with good combustion properties. Subsequently, based on the results obtained in the first phase, an exergoeconomic analysis of each of the possible treatment routes is carried out, which will allow determining which is the most viable alternative from an energy and economic point of view for the use of this non-conventional resource. Determining the best alternative for the treatment and use of this resource involves establishing comparable exergoeconomic indicators for each alternative studied.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 exergoeconómico de diferentes opciones de tratamiento y uso de biogás según su fuente de producción y tecnología de aprovechamientoExergoeconomic study of different options for the treatment and use of biogas according to its production source and utilization technologyIngeniero 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 innovationsEnergyBiodigestersProduction modelExegetical analysisEnergy resourcesEconomic analysisSewage (Purification)Ingeniería en energíaInnovaciones tecnológicasEnergíaBiogásRecursos energéticosAnálisis económicoAguas residuales (Purificación)BiodigestoresModelo de producciónAnálisis exegético[1] Rolando Chamy, Elba Vicanco; Potencial de Biogas. 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Digitalrefining.com[7] Eleonora Erdmann, Lliana Ale Ruiz, Julieta Martinez; Endulzamiento de gas natural con aminas: siímulación del proceso y análisis de sengsibilidad paramétrico. Insitutto Tecnologico de Buenos Aires. Diciembre 2012.[8] HERNANDEZ et al, (2001). Design Glycol Units for máximum efficiency. Bryan BR&E Technical Papers.[9] MATTSSON, (1997) Using a Process Simulator to Improve Sulphur Recovery. Sulphur 37-41.[10] Bryan Research & Engineering; ProMax Foundations. Bryan Research & Engineering, Inc. 2013.[11] KOTAS, (2012). The Exergy Method of Thermal Plant Analysis. Exergon Publishing Company UK. 327 pp.[13] OLIVEIRA Jr, (2013). Exergy: Production, Cost and Renewability. Springer. 336 pp.[14] CDMB; Plan de Gestion Ambiental Regional. Julio 2014[15] Santiago Martin Gonzalez;Produccion y recuperación del biogas en vertederos controlados de residuos solidos urbanos: análisis de variables y modelización, Universidad de Oviedo. 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