Estudio de factibilidad de un sistema de incineración de residuos sólidos urbanos para la generación de energía en el área metropolitana de Bucaramanga
El presente trabajo de investigación estudió un sistema de incineración de residuos orgánicos con generación de energía eléctrica y térmica para el Área Metropolitana de Bucaramanga, como alternativa a la problemática de disposición final de desechos que representa actualmente el relleno sanitario E...
- Autores:
-
Sánchez Quiroga, Karen Yaneth
- 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:
- http://hdl.handle.net/20.500.12749/1458
- Palabra clave:
- Energy engineering
Solid waste
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Analysis
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El presente trabajo de investigación estudió un sistema de incineración de residuos orgánicos con generación de energía eléctrica y térmica para el Área Metropolitana de Bucaramanga, como alternativa a la problemática de disposición final de desechos que representa actualmente el relleno sanitario El Carrasco. En primer lugar, por medio del historial de residuos sólidos recolectados por la EMAB, el software MATLAB ® y los métodos numéricos mínimos cuadrados y series de Fourier, se encontró el modelo matemático que describe el comportamiento de la cantidad de residuos orgánicos producidos en el Área Metropolitana de Bucaramanga, y se proyectó la cantidad que se prevé será arrojada durante los próximos seis años. Se encontró que la producción de residuos sólidos orgánicos en el AMB se incrementará 22,5 toneladas diarias en promedio cada año. Con el poder calorífico inferior calculado de los residuos (20660) y las cantidades diarias de los mismos proyectadas a arrojar, se encontró la potencia eléctrica y térmica que podría ser entregada por un sistema de incineración con la configuración propuesta de relación trabajo/calor =1,66. Los valores de energía útil generada (descontando la potencia requerida para el auto sostenimiento de la misma) corresponden a 17,5 MW eléctricos y 35 MW térmicos en 2016, y 23 MW eléctricos y 46 MW térmicos en 2022. Se determinaron y analizaron las variables de temperatura y presión de mayor sensibilidad e influencia respecto a la eficiencia global del ciclo y cantidad de residuos sólidos en toneladas que deberían ingresar a la planta por segundo. Se asumieron, parametrizaron y modificaron las propiedades termodinámicas en cada estado del sistema logrando aumentar la eficiencia general del ciclo basada en PCI de 55,6% a 68,3% y disminuir el consumo de residuos orgánicos de 4,79 a 3,9 kg/s para generar la misma potencia. Se definieron los flujos de aire, vapor, humos, cenizas y residuos y sus condiciones de presión y temperatura. Se realizó un balance exergético del sistema de incineración propuesto en el cual se encontró altas irreversibilidades que llevaron a baja eficiencia exergética de 29,3%, situación atribuida a la alta temperatura calculada a la salida de los humos de la caldera (749,3 K). |
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Pacific Heat and Power, Heat Recovery, disponible en http://www.pacificheatandpower.com/index.php/organic_rankine_cycle_turbines, último acceso en mayo 2016. BANCO MUNDIAL. “Dos planetas más para poder vivir en este” agosto, 2016. SABALZA, Otoniel., VILLAMIZAR, Oscar. Evaluación del potencial energético de los residuos sólidos orgánicos urbanos provenientes de las plazas de mercado y diseño conceptual de una planta de digestión anaerobia para su aprovechamiento industrial en Colombia, Ingeniería química, 2009. BANCO MUNDIAL. “Los residuos sólidos en el epicentro del Desarrollo Sostenible”. Marzo, 2016. AVENDAÑO ACOSTA, Edwin; “Panorama actual de la situación mundial, nacional y distrital de los residuos sólidos. Análisis del caso Bogotá D.C. Programa basura Cero” Bogotá, 2015 SSPD. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Disposición final de Residuos Sólidos. Informe Nacional 2015 EL CARRASCO. Problemática ambiental El Carrasco Bucaramanga. 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En primer lugar, por medio del historial de residuos sólidos recolectados por la EMAB, el software MATLAB ® y los métodos numéricos mínimos cuadrados y series de Fourier, se encontró el modelo matemático que describe el comportamiento de la cantidad de residuos orgánicos producidos en el Área Metropolitana de Bucaramanga, y se proyectó la cantidad que se prevé será arrojada durante los próximos seis años. Se encontró que la producción de residuos sólidos orgánicos en el AMB se incrementará 22,5 toneladas diarias en promedio cada año. Con el poder calorífico inferior calculado de los residuos (20660) y las cantidades diarias de los mismos proyectadas a arrojar, se encontró la potencia eléctrica y térmica que podría ser entregada por un sistema de incineración con la configuración propuesta de relación trabajo/calor =1,66. Los valores de energía útil generada (descontando la potencia requerida para el auto sostenimiento de la misma) corresponden a 17,5 MW eléctricos y 35 MW térmicos en 2016, y 23 MW eléctricos y 46 MW térmicos en 2022. Se determinaron y analizaron las variables de temperatura y presión de mayor sensibilidad e influencia respecto a la eficiencia global del ciclo y cantidad de residuos sólidos en toneladas que deberían ingresar a la planta por segundo. Se asumieron, parametrizaron y modificaron las propiedades termodinámicas en cada estado del sistema logrando aumentar la eficiencia general del ciclo basada en PCI de 55,6% a 68,3% y disminuir el consumo de residuos orgánicos de 4,79 a 3,9 kg/s para generar la misma potencia. Se definieron los flujos de aire, vapor, humos, cenizas y residuos y sus condiciones de presión y temperatura. Se realizó un balance exergético del sistema de incineración propuesto en el cual se encontró altas irreversibilidades que llevaron a baja eficiencia exergética de 29,3%, situación atribuida a la alta temperatura calculada a la salida de los humos de la caldera (749,3 K).JUSTIFICACIÓN 10 OBJETIVO DEL PROYECTO 12 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 12 RESUMEN 13 INTRODUCCIÓN 14 ANTECEDENTES 16 1. MARCO TEÓRICO 17 1.1. ASPECTOS GENERALES DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 17 1.1.1. DESCRIPCIÓN DE RESIDUO SÓLIDO URBANO 17 1.1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 17 1.1.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL AMB. 17 1.2. SISTEMAS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 19 1.2.1. VERTIDO SIN CONTROL 19 1.2.2. VERTIDO CONTROLADO O RELLENO SANITARIO 20 1.2.3. PRODUCCIÓN DE ABONO O COMPOST 21 1.2.4. INCINERACIÓN 22 1.3. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LA INCINERACIÓN 24 1.3.1. SISTEMAS DE CONTROL DE CONTAMINANTES 25 1.4. MARCO LEGAL 27 1.5. DIAGNÓSTICO DE MANEJO DE RSU EN EL AMB 30 2. METODOLOGÍA 33 2.1. FASE I 33 2.2. FASE II 33 2.3. FASE III 34 3. RESULTADOS 36 3.1. FASE I. SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 36 3.2. FASE II. DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE PRODUCCIÓN DE RSU EN EL AMB 41 3.3. FASE III. POTENCIAL ENERGÉTICO E INDICADORES DE DESEMPEÑO 50 CONCLUSIONES 79 RECOMENDACIONES 81 ANEXOS 86PregradoThis research work studied an organic waste incineration system with generation of electrical and thermal energy for the Bucaramanga Metropolitan Area, as an alternative to the problem of final waste disposal currently represented by the El Carrasco landfill. In the first place, through the history of solid waste collected by EMAB, the MATLAB ® software and the least squares and Fourier series numerical methods, the mathematical model that describes the behavior of the amount of organic waste produced in the Area was found. Metropolitana de Bucaramanga, and the amount that is expected to be released during the next six years was projected. It was found that the production of organic solid waste in the AMB will increase by 22.5 tons per day on average each year. With the calculated lower calorific value of the waste (20660) and the daily quantities of the same projected to be thrown, the electrical and thermal power that could be delivered by an incineration system with the proposed configuration of work / heat ratio = 1 was found , 66. The values of useful energy generated (discounting the power required for its self-sustaining) correspond to 17.5 MW electric and 35 MW thermal in 2016, and 23 MW electric and 46 MW thermal in 2022. The temperature and pressure variables with the greatest sensitivity and influence regarding the overall efficiency of the cycle and the amount of solid waste in tons that should enter the plant per second were determined and analyzed. The thermodynamic properties were assumed, parameterized and modified in each state of the system, achieving an increase in the general efficiency of the cycle based on PCI from 55.6% to 68.3% and reducing the consumption of organic waste from 4.79 to 3.9 kg. / s to generate the same power. The air, steam, smoke, ash and residue flows and their pressure and temperature conditions were defined. An exergy balance of the proposed incineration system was carried out in which high irreversibilities were found that led to a low exergetic efficiency of 29.3%, a situation attributed to the high temperature calculated at the exit of the fumes from the boiler (749.3 K ).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 de factibilidad de un sistema de incineración de residuos sólidos urbanos para la generación de energía en el área metropolitana de BucaramangaFeasibility study of an urban solid waste incineration system for power generation in the metropolitan area of BucaramangaIngeniero 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 engineeringSolid wastePower generationInvestigationsAnalysisIncinerationIrreversibilityCalorific valueSolid wasteIngeniería en energíaResiduos sólidosGeneración de energíaInvestigacionesAnálisisIncineraciónIrreversibilidadPoder caloríficoResiduos sólidosSánchez Quiroga, Karen Yaneth (2016). Estudio de factibilidad técnica de un sistema de incineración de residuos sólidos urbanos para la generación de energía en el área metropolitana de Bucaramanga. Bucaramanga (Santander, Colombia) : Universidad Autónoma de Bucaramanga UNABPacific Heat and Power, Heat Recovery, disponible en http://www.pacificheatandpower.com/index.php/organic_rankine_cycle_turbines, último acceso en mayo 2016.BANCO MUNDIAL. “Dos planetas más para poder vivir en este” agosto, 2016.SABALZA, Otoniel., VILLAMIZAR, Oscar. Evaluación del potencial energético de los residuos sólidos orgánicos urbanos provenientes de las plazas de mercado y diseño conceptual de una planta de digestión anaerobia para su aprovechamiento industrial en Colombia, Ingeniería química, 2009.BANCO MUNDIAL. “Los residuos sólidos en el epicentro del Desarrollo Sostenible”. Marzo, 2016.AVENDAÑO ACOSTA, Edwin; “Panorama actual de la situación mundial, nacional y distrital de los residuos sólidos. Análisis del caso Bogotá D.C. 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Estudio De Pre-Factibilidad Técnica Y Económica Para La Instalación De Capacidad De Generación De Energía A Partir De Residuos (WTE) en Uruguay, Themelis Associates, Enero 2012.RESTREPO, Álvaro. Exergetic and environmental analysis of a pulverized coal power plant.2012OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.Disponible en: http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/Cheng, H.; Hu, Y. Municipal Solid Waste (MSW) as a renewable source of energy: Current and future practices in China, Bioresource Technology, 2010. 101: 3816-3824.SANCHEZ, Laura. Formulación para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos generados en el departamento de Santander. Universidad Industrial de Santander. 2007.FERNÁNDEZ, J. La Basura como recurso energético. Situación actual y prospectiva en México, Boletín del Instituto de Investigaciones, Enero – Marzo 2011.Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos del área Metropolitana de Bucaramanga. 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