Métodos alternativos para la obtención de biodiesel, microondas y ultrasonido
RESUMEN: La tranesterificación de aceites vegetales con alcoholes de cadena corta, en presencia de catalizadores básicos por medio de ultrasonido de baja frecuencia (28 and 40 kHz) reduce el tiempo de reacción, la cantidad de catalizador requerido es 2 ó 3 veces menor y la relación aceite: alcohol e...
- Autores:
-
Mazo González, Paula Catalina
Ríos, Luis Alberto
Restrepo Vásquez, Gloria María
- Tipo de recurso:
- Article of investigation
- Fecha de publicación:
- 2007
- Institución:
- Universidad de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio UdeA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/26718
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10495/26718
- Palabra clave:
- Biodiesel
Microondas
Microwave radiation
Ultrasonido
Ultrasonics
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- openAccess
- License
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RESUMEN: La tranesterificación de aceites vegetales con alcoholes de cadena corta, en presencia de catalizadores básicos por medio de ultrasonido de baja frecuencia (28 and 40 kHz) reduce el tiempo de reacción, la cantidad de catalizador requerido es 2 ó 3 veces menor y la relación aceite: alcohol es baja (1:6).[15] La aplicación de ultrasonido incrementa la transferencia de masa y la velocidad de las reacciones químicas. Sin embargo algunos aspectos teóricos e ingenieriles no han sido bien entendidos.[1] La aplicación de las microondas (MW) en la química ha permitido acelerar las reacciones, mediante un calentamiento más rápido y eficiente, con ahorro en el tiempo de procesamiento, incremento en la productividad, bajos niveles contaminación, procedimientos reproducibles; sin embargo las microondas no interactúan de la misma forma con todos los materiales y puede existir el riesgo de explosiones por sobrecalentamiento.[4] Las microondas son radiación electromagnética no ionizante, que no causa cambios en la estructura molecular pero producen movimiento molecular, por migración de iones y rotación de dipolos, que generan fricción por las colisiones moleculares lo que hace que el material se caliente.[3] El procesamiento de materiales con microondas es complejo y envuelve una gran cantidad de variables, por lo tanto, se requiere de un alto grado de conocimiento técnico para determinar cómo, cuándo y dónde utilizar más efectivamente está tecnología y, por supuesto, cuándo no.[5] En este trabajo se prenden describir: los aspectos más relevantes que afectan a estas tecnologías, sus ventajas y desventajas en la obtención de biodiesel y algunos resultados experimentales en la aplicación de microondas para la síntesis de alquilésteres de aceite crudo de palma, empleados como aditivos para el mejoramiento delas propiedades del flujo en frío. |
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Sin embargo algunos aspectos teóricos e ingenieriles no han sido bien entendidos.[1] La aplicación de las microondas (MW) en la química ha permitido acelerar las reacciones, mediante un calentamiento más rápido y eficiente, con ahorro en el tiempo de procesamiento, incremento en la productividad, bajos niveles contaminación, procedimientos reproducibles; sin embargo las microondas no interactúan de la misma forma con todos los materiales y puede existir el riesgo de explosiones por sobrecalentamiento.[4] Las microondas son radiación electromagnética no ionizante, que no causa cambios en la estructura molecular pero producen movimiento molecular, por migración de iones y rotación de dipolos, que generan fricción por las colisiones moleculares lo que hace que el material se caliente.[3] El procesamiento de materiales con microondas es complejo y envuelve una gran cantidad de variables, por lo tanto, se requiere de un alto grado de conocimiento técnico para determinar cómo, cuándo y dónde utilizar más efectivamente está tecnología y, por supuesto, cuándo no.[5] En este trabajo se prenden describir: los aspectos más relevantes que afectan a estas tecnologías, sus ventajas y desventajas en la obtención de biodiesel y algunos resultados experimentales en la aplicación de microondas para la síntesis de alquilésteres de aceite crudo de palma, empleados como aditivos para el mejoramiento delas propiedades del flujo en frío.COL00148977application/pdfspaUniversidad industrial de Santander, Escuela de ingeniería químicaBucaramanga, Colombiahttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Métodos alternativos para la obtención de biodiesel, microondas y ultrasonidoArtículo de investigaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1https://purl.org/redcol/resource_type/ARThttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionBiodieselMicroondasMicrowave radiationUltrasonidoUltrasonicshttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_35013http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4815http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8044Rev. ion5715120Revista IonPublicationORIGINALMazoPaula_2007_MetodosObtencionBiodiesel.pdfMazoPaula_2007_MetodosObtencionBiodiesel.pdfArtículo de investigaciónapplication/pdf743947https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/5932a7ce-9941-4875-9767-fef9419eb792/downloadfe12f77eeae7bd70308c42e53f6a3d76MD51trueAnonymousREADCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; 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