Estudio de factibilidad técnico y económico de las posibles alternativas de bioenergía para una planta de beneficio de palma de aceite

La palma de aceite en el mundo se encuentra estigmatizada como un sistema insostenible, debido a los efectos sobre la biodiversidad, los bosques primarios y la generación de emisiones de gases efecto invernadero asociados con las formas de uso y manejo de los subproductos del proceso de beneficio. H...

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Autores:
Basto Sarmiento, José Andrés
Alvarado Serrano, Jorge Andrés
Meneses Rodríguez, Heli Mauricio
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
Repositorio:
Repositorio UNAB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/1177
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12749/1177
Palabra clave:
Physico-mechanical engineering
Management of energy resources
Biomass energy
Vegetable fuels
Investigations
Analysis
Oil palm
Bioenergy
Fuel price
Operating costs
Ingenierías fisicomecánicas
Gerencia de recursos energéticos
Energía biomásica
Combustibles vegetales
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Precio de combustible
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description La palma de aceite en el mundo se encuentra estigmatizada como un sistema insostenible, debido a los efectos sobre la biodiversidad, los bosques primarios y la generación de emisiones de gases efecto invernadero asociados con las formas de uso y manejo de los subproductos del proceso de beneficio. Hecho que le resta competitividad al sector, si se tiene en cuenta las nuevas tendencias mundiales hacia el uso de productos verdes y libres de metano. Las plantas de beneficio de aceite se caracterizan por la disponibilidad de considerables cantidades de subproductos de alto valor energético tales como racimos vacíos (EFB), fibra, cascarilla y efluentes líquidos con alto contenido de orgánicos llamados Pome (Palm Oil Mill Effluent). Una planta extractora produce casi tres veces más la cantidad de aceite producido por biomasa, demostrando un gran potencial para el incremento de la eficiencia eléctrica de las plantas y la energía instalada, principalmente mediante el uso de subproductos en plantas de cogeneración con altos parámetros de vapor y disponibilidad para reducir el consumo de vapor en el proceso. El aumento en el precio de la electricidad y los costos de los combustibles en los últimos años, así como la fuerte competencia en el mercado internacional del aceite de palma, han forzado la búsqueda de una reducción en los costos de producción, la posibilidad de implementar la producción de biodiesel y la comercialización de créditos de carbono. Estas razones han llevado a la industria del aceite de palma a interesarse en la cogeneración. El presente estudio analizara económicamente dos posibles vías para la generación de energía eléctrica en una planta de beneficio en estudio, i) la generación a partir del biogás producido y capturado en los STAR y la ii) la cogeneración de energía para uso interno de las plantas de beneficio. Implementar este tipo de proyectos genera valor a la extractora por el ahorro en la compra de combustible y de energía eléctrica a la red y en segundo lugar, por la vía de generar ingresos adicionales por venta de energía eléctrica.
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Las plantas de beneficio de aceite se caracterizan por la disponibilidad de considerables cantidades de subproductos de alto valor energético tales como racimos vacíos (EFB), fibra, cascarilla y efluentes líquidos con alto contenido de orgánicos llamados Pome (Palm Oil Mill Effluent). Una planta extractora produce casi tres veces más la cantidad de aceite producido por biomasa, demostrando un gran potencial para el incremento de la eficiencia eléctrica de las plantas y la energía instalada, principalmente mediante el uso de subproductos en plantas de cogeneración con altos parámetros de vapor y disponibilidad para reducir el consumo de vapor en el proceso. El aumento en el precio de la electricidad y los costos de los combustibles en los últimos años, así como la fuerte competencia en el mercado internacional del aceite de palma, han forzado la búsqueda de una reducción en los costos de producción, la posibilidad de implementar la producción de biodiesel y la comercialización de créditos de carbono. Estas razones han llevado a la industria del aceite de palma a interesarse en la cogeneración. El presente estudio analizara económicamente dos posibles vías para la generación de energía eléctrica en una planta de beneficio en estudio, i) la generación a partir del biogás producido y capturado en los STAR y la ii) la cogeneración de energía para uso interno de las plantas de beneficio. Implementar este tipo de proyectos genera valor a la extractora por el ahorro en la compra de combustible y de energía eléctrica a la red y en segundo lugar, por la vía de generar ingresos adicionales por venta de energía eléctrica.INTRODUCCIÓN 1 OBJETIVOS 2 OBJETIVO GENERAL 2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 2 MARCO CONTEXTUAL 3 1.1 EL CONCEPTO DE BIOREFINERIA 3 1.2 CONTEXTO INTERNACIONAL 3 1.3 BIOENERGIA CONTEXTO INTERNACIONAL 4 1.4 LA BIOMASA COMO FUENTE DE ENERGIA 5 1.5 AGROINDUSTRIA DE ACEITE DE PALMA EN COLOMBIA 6 1.5.1 FRUTO DE PALMA DE ACEITE 6 1.5.2 PROCESO DE BENEFICIO DE PALMA AFRICANA 7 1.5.3 EVOLUCIÓN DEL SECTOR PALMERO EN COLOMBIA 12 1.6 MERCADO DEL ACEITE DE PALMA NACIONAL E INTERNACIONAL. 14 1.7 CARACTERIZACIÓN FISICO-QUIMICA DE LOS SUBPRODUCTOS 15 1.8 BIOENERGIA A PARTIR DE LOS SUBPRODUCTOS DEL PROCESO DE ACEITE DE PALMA 16 1.9 ESTADO DE LA TECNOLOGIA PARA LA COGENERACIÓN EN LAS PLANTAS DE BENEFICIO 24 1.9.1 COGENERACIÓN UTILIZANDO CALDERA Y TURBINA 24 1.9.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 24 1.9.3 COMPONENTES DEL SISTEMA 25 1.9.4 TECNOLOGIA DE COGENERACION CON BIOMASA SOLIDA 26 1.9.5 TECNOLOGIA PARA REMOCION DE MATERIA ORGANICA EN EFLUENTES . 27 1.9.6 CICLO DEL BIOGAS EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE PALMA 28 MARCO REGULATORIO Y AMBIENTAL 31 2.1 EMISIONES ATMOSFERICAS 31 2.2 VERTIMIENTOS 34 ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA DE BENEFICIO EN ESTUDIO 42 IDENTIFICACION PLANTA DE BENEFICIO EN ESTUDIO 42 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR ACTUAL 44 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES 47 DESCRIPICION DEL SISTEMA ELECTRICO 49 CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO ACTUAL 52 DEMANDA ENERGETICA ACTUAL 53 ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO 55 SISTEMA DE COGENERACIÓN CON BIOMASA 56 4.1.1 DISPONIBILIDAD TERMICA 58 4.1.2 REQUERIMIENTO TERMICO 58 4.1.3 REQUERIMIENTO ENERGETICO PARA LA NUEVA CALDERA 60 4.1.4 REQUERIMIENTO ENERGETICO CON TURBINA CONTRA PRESION 62 SISTEMA DE COGENERACIÓN CON BIOGAS 63 4.2.1 REQUERIMIENTO DE LAGUNAS 64 4.2.2 REQUERIIMIENTO DE BIOGAS 66 4.2.3 CALCULOS DE DISEÑO 67 CRITERIOS TECNICOS PARA LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 68 ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO 70 GENERACIÓN DE ENERGIA CON BIOMASA 70 5.1.1 INVERSION 70 5.1.2 COSTOS DE OPERACIÓN 73 GENERACIÓN DE ENERGIA CON BIOGAS 73 EVALUACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS 76 5.3.2 VALOR PRESENTE NETO (VPN) 78 SENSIBILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO DE GENERACION CON BIOMASA 79 5.4.1 ANALISIS DEL RENDIMIENTO MINIMO ATRACTIVO (RMA) PARA LOS TRES CASOS 79 5.4.2 TASA DE INDIFERENCIA 80 5.4.3 ANALISIS DEL PAYBACK O PERIODO DE RECUPERACIÓN 81 5.4.4 SENSIBILIDAD PARA EL PRECIO DE LA ENERGÍA 83 5.4.5 SENSIBILIDAD PARA EL TIEMPO EN HORAS DE CONEXIÓN A LA RED 84 5.4.6 SENSIBILIDAD PARA EL CRECIMIENTO DE LAS HECTAREAS CULTIVADAS 85 CONCLUSIONES 87 BIBLIOGRAFIA 88EspecializaciónOil palm in the world is stigmatized as an unsustainable system, due to the effects on biodiversity, primary forests and the generation of greenhouse gas emissions associated with the forms of use and management of the by-products of the beneficiation process. . Fact that makes the sector less competitive, if one takes into account the new world trends towards the use of green and methane-free products. Oil processing plants are characterized by the availability of considerable amounts of high energy by-products such as empty bunches (EFB), fiber, husk and high organic content liquid effluents called Pome (Palm Oil Mill Effluent). An extraction plant produces almost three times the amount of oil produced by biomass, showing great potential for increasing the electrical efficiency of plants and installed energy, mainly through the use of by-products in cogeneration plants with high steam parameters. and availability to reduce steam consumption in the process. The increase in the price of electricity and fuel costs in recent years, as well as the strong competition in the international palm oil market, have forced the search for a reduction in production costs, the possibility of implementing the production of biodiesel and the commercialization of carbon credits. These reasons have led the palm oil industry to take an interest in cogeneration. This study will economically analyze two possible ways to generate electricity in a beneficiation plant under study, i) generation from biogas produced and captured in STAR and ii) energy cogeneration for internal use of plants profit. Implementing this type of project generates value for the extractor by saving in the purchase of fuel and electricity from the grid and secondly, by generating additional income from the sale of electricity.application/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 de factibilidad técnico y económico de las posibles alternativas de bioenergía para una planta de beneficio de palma de aceiteTechnical and economic feasibility study of possible bioenergy alternatives for an oil palm millEspecialista en Gerencia de Recursos EnergéticosBucaramanga (Colombia)Universidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad IngenieríaEspecialización en Gerencia de Recursos Energéticosinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPPhysico-mechanical engineeringManagement of energy resourcesBiomass energyVegetable fuelsInvestigationsAnalysisOil palmBioenergyFuel priceOperating costsIngenierías fisicomecánicasGerencia de recursos energéticosEnergía biomásicaCombustibles vegetalesInvestigacionesAnálisisPalma de aceiteBioenergíaPrecio de combustibleCostos de operaciónBasto Sarmiento, José Andrés, Alvarado Serrano, Jorge Andrés, Meneses Rodríguez, Heli Mauricio (2014). Estudio de factibilidad técnico y económico de las posibles alternativas de bioenergía para una planta de beneficio de palma de aceite. Bucaramanga (Santander, Colombia) : Universidad Autónoma de Bucaramanga UNABGarcía, Jesús. García, M. Das, K.C. Revisión del concepto de biorefinería y oportunidades en el sector palmero. Revista Palmas Vol. 28, 2007.http://www.eia.gov/totalenergy/data/annual/perspectives.cfmChum, Helena. Special Report on Renewable, Chapter 2 Bioenergy. 2011EIA (2010). "International Energy Outlook 2010", EIA/DOE, Estados UnidosSchubert, R., et al. (2009) "Future Bioenergy and sustainable Land Use". Earthscan.IPCC (2011). "Special Report Renewable Energy Sources: Summary for Policy Makers".WANBECK, Noel. Sinopsis del proceso de la palma de aceite. FEDEPALMA.web.fedepalma.org / sites/default/files / files / Fedepalma / Panorama agroindustria palmeraretos _ opt.pdfwww.finagro.com.co/sites/default/files/node/info_sect/.../palma_0.docxRAMIREZ, Nidia. SILVA, Ángela. Caracterización y manejo de subproductos del beneficio de fruto de palma de aceite. Boletín # 30, 2011.MOSQUERA, M. Metodología para la definición dela agenda de investigación tecnológica del sector palmero Colombiano. Palmas Vol. 28, 2007CONIL, Philippe. Biogás con efluentes de palma. PIPOC 2009 Kuala Lumpur.http://rspo2013.com/wp-content/uploads/2013/08/juan-carlos-espinosa-sostenibilidad- ambiental-en-colombia.pdfSilva, Eduardo. Yañez, Edgar. Castillo, EES. Potencial de cogeneración de energía eléctrica en la Agroindustria Colombiana de palma de aceite. Palmas Vol. 28, 2007.http://blogs.nebrija.es/mundosostenible/2013/01/07/tecnologias-de-trigeneracion- con-la-utilizacion-de-biomasa/CONIL, Philippe. Biogás con efluentes de palma. PIPOC 2009 Kuala Lumpur.CONIL, Philippe. La valoración de los subproductos de la planta de tratamiento de los efluentes de la extractora de aceite de palma “Palmar Santa Helena” en Tumaco. BIOTEC COLOMBIA S.A. Cali, 1997DUARTE, Sonia. Estudio de factibilidad técnico económica y ambiental para el aprovechamiento del biogás producido en el tratamiento de efluentes de las plantas extractoras de aceite de palma de la zona de Puerto Wilches. UIS, 2006http://web.fedepalma.org/normatividad-ambientalEmission Standards from Environmental Quality (Clean Air) Regulations 1978 P.U (A) 280. Federal Subsidiary legislation. Ministry of Natural Resources and Environment - Department of Environment.Minister of Environment Decree No. Kep-13/MENLH/3/1995 regarding Emission Standard for Stationery Sources.Ministry of Natural Resources and Environment of Thailand. 2006, Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) dated April 5, B.E. 2549(2006), and published in the Royal Government Gazette, Vol 123.Ministerio del medio ambiente de la Republica de Ecuador. Libro VI de Calidad Ambiental. Anexo 3: Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de CombustiónMinistério do Meio Ambiente. Brasil. Resolução CONAMA Nº 382/2006 - "Estabelece os límites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas" - Data da legislação: 26/12/2006 - Publicação DOU nº 1, de 02/01/2007, pág. 13Secretaria de recursos naturales y ambiente de Honduras. Diario Oficial de la republica de Honduras Acuerdo 1566/2010. Reglamento para el control de emisiones generadas por fuentes fijashttp://rspo2013.com/wp-content/uploads/2013/08/juan-carlos-espinosa-sostenibilidad- ambiental-en-colombia.pdfBoletín Técnico # 11. Manejo de efluentes de platas extractoras. Cenipalma. 1997GARCIA, M. GARCIA, Jesús. DAS K.C. Revisión del concepto biorefinería y oportunidades en el sector palmero. Palmas Vol. 28, Tomo 1. 2007PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. Quinta edición. 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