Evolución de los gases pirolíticos mediante cromatografía acoplada a reactor horizontal
Las energías renovables se caracterizan por el uso de recursos que son casi inagotables, ya sea por la abundancia de energía disponible o porque pueden renovarse de forma natural [Orú, 2024]. Debido a esto, Los productos que se obtienen al realizar pirolisis con biomasa lignocelulósica han despertad...
- Autores:
-
Petro Doria Andrés
- Tipo de recurso:
- Tesis
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad de Córdoba
- Repositorio:
- Repositorio Institucional Unicórdoba
- Idioma:
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- Acceso en línea:
- https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/9672
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- Palabra clave:
- Pirólisis
Biomasa Lignocelulósica
Composición de gases
Generación de hidrógeno
Pyrolysis
Lignocellulosic Biomass
Gas Composition
Hydrogen Generation
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- openAccess
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- Copyright Universidad de Córdoba, 2025
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Las energías renovables se caracterizan por el uso de recursos que son casi inagotables, ya sea por la abundancia de energía disponible o porque pueden renovarse de forma natural [Orú, 2024]. Debido a esto, Los productos que se obtienen al realizar pirolisis con biomasa lignocelulósica han despertado interés en la comunidad científica, ya que se obtienen composiciones en los gases prometedoras para el uso en la generación de energia [ Klug, 2012]. Por lo anterior este proyecto examina el uso de residuos agrícolas como cascarilla de arroz y tusa de maíz, en la producción de energia limpia mediante la pirólisis, enfocado en el estudio de las relaciones de los parámetros de operación (temperatura de sostenimiento y tipos de filtros) y la composición final de los gases. Para el procedimiento se utiliza biomasa obtenida de la cascarilla de arroz y tuza de maíz, en donde es secada y caracterizada a través de análisis próximo y elemental. La biomasa preparada ingresa al reactor para realizar la pirolisis. Los gases son enfriados y posteriormente filtrados con silica gel y carbón, al salir del reactor. El procesos de pirolisis se realiza a temperaturas entre 300 y 800°C, analizando pruebas cada 100°C para estudiar la relación entre esta temperatura y la composición de los gases, que es determinada por medio de cromatografía. Para ambas biomasas se observó que los gases no condensables contienen mayor proporción de hidrogeno a temperaturas más altas, obteniendo alrededor de 45%. El monóxido de carbono y dióxido de carbono tienden a disminuir a medida que la temperatura aumenta. Sin embargo, la cantidad de metano varía entre 2.5 y 15%. La pirólisis de la cascarilla de arroz y la tusa de maíz produce gases con una alta proporción de hidrógeno lo cual es un proceso prometedor para la generación de energía limpia. |
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Por lo anterior este proyecto examina el uso de residuos agrícolas como cascarilla de arroz y tusa de maíz, en la producción de energia limpia mediante la pirólisis, enfocado en el estudio de las relaciones de los parámetros de operación (temperatura de sostenimiento y tipos de filtros) y la composición final de los gases. Para el procedimiento se utiliza biomasa obtenida de la cascarilla de arroz y tuza de maíz, en donde es secada y caracterizada a través de análisis próximo y elemental. La biomasa preparada ingresa al reactor para realizar la pirolisis. Los gases son enfriados y posteriormente filtrados con silica gel y carbón, al salir del reactor. El procesos de pirolisis se realiza a temperaturas entre 300 y 800°C, analizando pruebas cada 100°C para estudiar la relación entre esta temperatura y la composición de los gases, que es determinada por medio de cromatografía. Para ambas biomasas se observó que los gases no condensables contienen mayor proporción de hidrogeno a temperaturas más altas, obteniendo alrededor de 45%. El monóxido de carbono y dióxido de carbono tienden a disminuir a medida que la temperatura aumenta. Sin embargo, la cantidad de metano varía entre 2.5 y 15%. La pirólisis de la cascarilla de arroz y la tusa de maíz produce gases con una alta proporción de hidrógeno lo cual es un proceso prometedor para la generación de energía limpia.1. INTRODUCCION2. OBJETIVOS3. MATERIALES Y MÉTODOS4. RESULTADOS5. DISCUSIÓN6. CONCLUSIONES7. REFERENCIASPregradoIngeniero(a) Mecánico(a)Trabajos de Investigación y/o Extensiónapplication/pdfspaUniversidad De CórdobaFacultad de IngenieríaMonteria, Córdoba, ColombiaIngeniería MecánicaCopyright Universidad de Córdoba, 2025https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Evolución de los gases pirolíticos mediante cromatografía acoplada a reactor horizontalTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_46echttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTextKlug Michael. (2012). Pirólisis, un proceso para derretir la biomasa. Revista de Química.Orús Abigail. (2024). Las energías renovables en el mundo - Datos estadísticos. Statista.Park, J., Lee, Y., Ryu, C., & Park, Y. K. (2014). 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Tecnura, 20(48), 89–99. https://doi.org/10.14483/UDISTRITAL.JOUR.TECNURA.2016.2.A06PirólisisBiomasa LignocelulósicaComposición de gasesGeneración de hidrógenoPyrolysisLignocellulosic BiomassGas CompositionHydrogen GenerationPublicationLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-814837https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstreams/8c879c12-8d3f-4345-bfc7-845cf89506ae/downloadb76e7a76e24cf2f94b3ce0ae5ed275d0MD56falseAnonymousREADORIGINALAutorizaciónPublicación. (1).pdfAutorizaciónPublicación. 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