Producción de hidrógeno mediante gasificación del bagazo de caña en agua supercrítica
Este trabajo evalúa la viabilidad técnica, económica y ambiental de la producción de hidrógeno mediante gasificación en agua supercrítica (SCWG) a partir de bagazo de caña de azúcar. El proceso fue simulado en Aspen Plus, considerando la caracterización fisicoquímica de la biomasa y modelando la rea...
- Autores:
-
Dávila Parra, Samuel Esteban
Vélez Varela, Yiseth Melissa
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad ECCI
- Repositorio:
- Repositorio Institucional ECCI
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.ecci.edu.co:001/4640
- Acceso en línea:
- https://repositorio.ecci.edu.co/handle/001/4640
- Palabra clave:
- Gasificación en agua supercrítica
Producción de Hidrógeno
Integración Energética
Evaluación Económica
Emisiones de CO₂ equivalente
Gasification in supercritical water
Hydrogen Production
Energy Integration
Economic Evaluation
Aspen Plus
CO₂ equivalent emissions
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- openAccess
- License
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Gasificación en agua supercrítica Producción de Hidrógeno Integración Energética Evaluación Económica Emisiones de CO₂ equivalente Gasification in supercritical water Hydrogen Production Energy Integration Economic Evaluation Aspen Plus CO₂ equivalent emissions |
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Este trabajo evalúa la viabilidad técnica, económica y ambiental de la producción de hidrógeno mediante gasificación en agua supercrítica (SCWG) a partir de bagazo de caña de azúcar. El proceso fue simulado en Aspen Plus, considerando la caracterización fisicoquímica de la biomasa y modelando la reacción con diferentes tipos de reactores (Yield, Gibbs y Stoic). Asimismo, se implementaron estrategias de optimización energética en Aspen Energy Analyzer, incluyendo integración térmica y reciclo hídrico. Los resultados mostraron que la producción de hidrógeno aumentó de 89.6 t/día en la simulación base a 117.8 t/día en la integrada, representando un incremento del 31.4%, con un ahorro energético del 95.93%. El análisis económico evidencia que, bajo las condiciones actuales, el proceso SCWG no es económicamente viable, ya que tanto en la simulación base como en la integrada el Valor Presente Neto (VPN) permanece negativo incluso a 20 años de operación. Esto se debe principalmente a los altos costos de capital y al elevado consumo energético, factores que limitan su competitividad frente a tecnologías convencionales. Aunque la integración energética e hídrica reduce los costos operativos en un 11,11 % y mejora indicadores como la TIR y el periodo de recuperación, el proceso sigue sin alcanzar los niveles de rentabilidad necesarios, confirmando su inviabilidad a escala industrial en este escenario. En el ámbito ambiental, se determinó que, aunque las emisiones absolutas de CO₂eq aumentan en un 3.8% en la simulación integrada, la intensidad de emisiones por tonelada de H₂ disminuye en un 21.1%. Esto implica que, aunque el sistema emite más en términos absolutos, lo hace de manera más eficiente, generando mayor cantidad de hidrógeno y contribuyendo a mejorar la sostenibilidad del proceso. Finalmente, el bagazo de caña se consolida como una materia prima con alto potencial para la producción de hidrógeno, aportando a la valorización de residuos agroindustriales y a la transición hacia tecnologías energéticas más limpias. |
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Los resultados mostraron que la producción de hidrógeno aumentó de 89.6 t/día en la simulación base a 117.8 t/día en la integrada, representando un incremento del 31.4%, con un ahorro energético del 95.93%. El análisis económico evidencia que, bajo las condiciones actuales, el proceso SCWG no es económicamente viable, ya que tanto en la simulación base como en la integrada el Valor Presente Neto (VPN) permanece negativo incluso a 20 años de operación. Esto se debe principalmente a los altos costos de capital y al elevado consumo energético, factores que limitan su competitividad frente a tecnologías convencionales. Aunque la integración energética e hídrica reduce los costos operativos en un 11,11 % y mejora indicadores como la TIR y el periodo de recuperación, el proceso sigue sin alcanzar los niveles de rentabilidad necesarios, confirmando su inviabilidad a escala industrial en este escenario. En el ámbito ambiental, se determinó que, aunque las emisiones absolutas de CO₂eq aumentan en un 3.8% en la simulación integrada, la intensidad de emisiones por tonelada de H₂ disminuye en un 21.1%. Esto implica que, aunque el sistema emite más en términos absolutos, lo hace de manera más eficiente, generando mayor cantidad de hidrógeno y contribuyendo a mejorar la sostenibilidad del proceso. Finalmente, el bagazo de caña se consolida como una materia prima con alto potencial para la producción de hidrógeno, aportando a la valorización de residuos agroindustriales y a la transición hacia tecnologías energéticas más limpias.1. INTRODUCCIÓN 1.1. PROBLEMÁTICA 1.2. ANTECEDENTES 1.3. JUSTIFICACIÓN 1.4. OBJETIVOS 2. METODOLOGÍA 3. SIMULACIÓN DEL PROCESO DE GASIFICACIÓN EN AGUA SUPERCRÍTICA MEDIANTE ASPEN PLUS 3.1. METODOLOGÍA 3.2. RESULTADOS Y ANÁLISIS 3.3. CONCLUSIONES 4. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL PROCESO SCWG 4.1. METODOLOGÍA 4.2. RESULTADOS Y ANÁLISIS 4.3. CONCLUSIONES 5. ANÁLISIS AMBIENTAL 5.1. METODOLOGÍA 5.2. RESULTADOS Y ANÁLISIS 5.3. CONCLUSIONES 6. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 8. ANEXOS 8.1. PFD – PLANTA INDUSTRIAL SCWG 8.2. FLUJO DE CAJA – SIMULACIÓN INTEGRADA 8.3. FLUJO DE CAJA – SIMULACIÓN BASE 8.4. DATOS ADICIONALES SIMULACIÓN ASPEN PLUS - CALCULADOR 8.5. ARCHIVO ZIP. SIMULACIONES EN FORMATO ASPEN PLUScostoPregradoIngeniero en Química66 p.application/pdfspaUniversidad ECCIBogotáFacultad de IngenieríasIngeniería QuímicaProducción de hidrógeno mediante gasificación del bagazo de caña en agua supercríticaHydrogen production by gasification of sugarcane bagasse in supercritical waterTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionGasificación en agua supercríticaProducción de HidrógenoIntegración EnergéticaEvaluación EconómicaEmisiones de CO₂ equivalenteGasification in supercritical waterHydrogen ProductionEnergy IntegrationEconomic EvaluationAspen PlusCO₂ equivalent emissionsPublicationORIGINALTrabajo de Grado .pdfTrabajo de Grado 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