Análisis energético del proceso de gasificación de la cascarilla de arroz en el departamento del Tolima

Este estudio evalúa la viabilidad técnica y energética de la gasificación de cascarilla de arroz, un residuo agrícola abundante en el Tolima (Colombia), mediante un modelo matemático que simula condiciones estequiométricas e ideales, con el fin de producir gas de síntesis (syngas) de alto valor ener...

Full description

Autores:
Guzmán Loaiza, Daniel Enrique
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad de Ibagué
Repositorio:
Repositorio Universidad de Ibagué
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unibague.edu.co:20.500.12313/5162
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12313/5162
Palabra clave:
Cascarilla de arroz (Tolima) - Proceso de gasificación
Cascarilla de arroz (Tolima) - Conservación térmica
Gasification
Biomass
Rice Husk
Energy Production
Syngas
Thermochemical Conversion
Sustaniability
Gasificación
Biomasa
Cascarilla de arroz
Generación de energía
Gas de síntesis
Conversión termodinámica
Sostenibilidad
Rights
openAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
id UNIBAGUE2_5f2b00f7161e7f312446f32ff39c434b
oai_identifier_str oai:repositorio.unibague.edu.co:20.500.12313/5162
network_acronym_str UNIBAGUE2
network_name_str Repositorio Universidad de Ibagué
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Análisis energético del proceso de gasificación de la cascarilla de arroz en el departamento del Tolima
title Análisis energético del proceso de gasificación de la cascarilla de arroz en el departamento del Tolima
spellingShingle Análisis energético del proceso de gasificación de la cascarilla de arroz en el departamento del Tolima
Cascarilla de arroz (Tolima) - Proceso de gasificación
Cascarilla de arroz (Tolima) - Conservación térmica
Gasification
Biomass
Rice Husk
Energy Production
Syngas
Thermochemical Conversion
Sustaniability
Gasificación
Biomasa
Cascarilla de arroz
Generación de energía
Gas de síntesis
Conversión termodinámica
Sostenibilidad
title_short Análisis energético del proceso de gasificación de la cascarilla de arroz en el departamento del Tolima
title_full Análisis energético del proceso de gasificación de la cascarilla de arroz en el departamento del Tolima
title_fullStr Análisis energético del proceso de gasificación de la cascarilla de arroz en el departamento del Tolima
title_full_unstemmed Análisis energético del proceso de gasificación de la cascarilla de arroz en el departamento del Tolima
title_sort Análisis energético del proceso de gasificación de la cascarilla de arroz en el departamento del Tolima
dc.creator.fl_str_mv Guzmán Loaiza, Daniel Enrique
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Hernández Sarabia, Héctor Mauricio
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Guzmán Loaiza, Daniel Enrique
dc.subject.armarc.none.fl_str_mv Cascarilla de arroz (Tolima) - Proceso de gasificación
Cascarilla de arroz (Tolima) - Conservación térmica
topic Cascarilla de arroz (Tolima) - Proceso de gasificación
Cascarilla de arroz (Tolima) - Conservación térmica
Gasification
Biomass
Rice Husk
Energy Production
Syngas
Thermochemical Conversion
Sustaniability
Gasificación
Biomasa
Cascarilla de arroz
Generación de energía
Gas de síntesis
Conversión termodinámica
Sostenibilidad
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Gasification
Biomass
Rice Husk
Energy Production
Syngas
Thermochemical Conversion
Sustaniability
dc.subject.proposal.eng.fl_str_mv Gasificación
Biomasa
Cascarilla de arroz
Generación de energía
Gas de síntesis
Conversión termodinámica
Sostenibilidad
description Este estudio evalúa la viabilidad técnica y energética de la gasificación de cascarilla de arroz, un residuo agrícola abundante en el Tolima (Colombia), mediante un modelo matemático que simula condiciones estequiométricas e ideales, con el fin de producir gas de síntesis (syngas) de alto valor energético y analizar su potencial en sistemas de generación eléctrica. La investigación partió de la caracterización de la biomasa, la cual presenta un alto contenido de carbono (38.33%) e hidrógeno (5.17%), junto con bajos niveles de azufre (0.413%) y nitrógeno (0.287%), lo que la identifica como un recurso óptimo para procesos termoquímicos limpios, con capacidades para reducir emisiones en hasta un 60% comparado con combustibles fósiles. Durante la gasificación, se identificaron como variables críticas el flujo de aire y la temperatura: un exceso de aire reduce drásticamente el poder calorífico superior (HHV) del syngas, al favorecer la formación de gases inertes como CO₂ y H₂O en detrimento de compuestos energéticos como H₂, CO y CH₄, los cuales aportan el 80-90% del HHV en condiciones óptimas. Bajo parámetros controlados, el proceso alcanzó una eficiencia del 81%, con un incremento del 43% en el HHV del syngas respecto a la cascarilla cruda (de 15,111 kJ/kg a 21,628.89 kJ/kg), destacándose el hidrógeno (H₂) como el componente principal (87.1% del HHV total), seguido por el CO (7.5%) y el CH₄ (5.4%). Aunque se observó una alta generación de alquitranes, la eficiencia global del proceso validó su viabilidad técnica para transformar residuos en recursos energéticos, incluso en condiciones operativas desafiantes. Para la conversión energética del syngas, se compararon tres sistemas: motores de combustión interna, ciclo Brayton y ciclo combinado. Los resultados mostraron que, si bien los motores de combustión interna presentan una eficiencia moderada (15-20%) y bajo costo técnico, y el ciclo Brayton alcanza eficiencias del 30-35%, el ciclo combinado supera ampliamente a ambos con una eficiencia hasta 63% mayor que el Brayton y 150% superior al motor de combustión, aunque requiere equipos más robustos. Estos hallazgos resaltan que, a mayor eficiencia, aumenta la complejidad técnica, pero también los beneficios para el abastecimiento energético regional, particularmente en el Tolima, donde la disponibilidad de biomasa residual y la demanda de soluciones sostenibles justifican la implementación de tecnologías avanzadas. El modelo matemático desarrollado permitió predecir el comportamiento del gasificador y optimizar variables clave, validando la gasificación como una tecnología estratégica para diversificar la matriz energética y promover la sostenibilidad. La cascarilla de arroz no solo demostró ser una fuente versátil para la producción de syngas limpio y de alto rendimiento, sino también una alternativa para mitigar el impacto ambiental de los residuos agrícolas y reducir la dependencia de combustibles fósiles. Este trabajo contribuye a la transición hacia energías renovables en regiones rurales, integrando innovación técnica con impacto socioambiental, y sienta las bases para futuras investigaciones enfocadas en la escalabilidad y adaptación de sistemas de ciclo combinado en contextos locales.
publishDate 2024
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2024
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2025-05-22T14:57:19Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2025-05-22T14:57:19Z
dc.type.none.fl_str_mv Trabajo de grado - Pregrado
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.content.none.fl_str_mv Text
dc.type.driver.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.redcol.none.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str acceptedVersion
dc.identifier.citation.none.fl_str_mv Guzmán Loaiza, D.E. (2025). Análisis energético del proceso de gasificación de la cascarilla de arroz en el departamento del Tolima. [Trabajo de grado, Universidad de Ibagué]. https://hdl.handle.net/20.500.12313/5162
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.12313/5162
identifier_str_mv Guzmán Loaiza, D.E. (2025). Análisis energético del proceso de gasificación de la cascarilla de arroz en el departamento del Tolima. [Trabajo de grado, Universidad de Ibagué]. https://hdl.handle.net/20.500.12313/5162
url https://hdl.handle.net/20.500.12313/5162
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.none.fl_str_mv A. Catalina, F. Castro, and J. L. Mojica, “Informe Perspectiva Sectorial-Energía Actualidad del sector energético colombiano 28 de febrero de 2023,” Feb. 2023.
M. D. Mesa et al., “REPÚBLICA DE COLOMBIA Ministerio de Minas y Energía.”
P. Tejada, “Energías renovables en Colombia: Avances para la transición energética”.
“Quinto Censo Nacional Arrocero (5.° CNA) 2023 Segunda entrega.”
B. Velázquez Martí, “Aprovechamiento de la biomasa para uso energético,” Valencia, España, 2018.
H. Escalante Hernández, J. Orduz Prada, H. J. Zapata Lesmes, M. C. Cardona Ruiz, and M. Duarte Ortega, “Atlas del Potencial Energético de la Biomasa Residual en Colombia,” Colombia, 2010.
J. Fernández, “Energía de la Biomasa,” España.
Y. A. Vargas Corredor and L. I. Pérez Pérez, “APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AMBIENTE,” Revista Facultad de Ciencias Básicas, vol. 14, no. 1, pp. 59–72, 2018, doi: http://dx.doi.org/10.18359/rfcb.3108.
L. Stella Cadavid-Rodríguez and I. Vanessa Bolaños-Valencia, “Aprovechamiento de residuos orgánicos para la producción de energía renovable en una ciudad colombiana Use of organic waste for renewable energy production in a Colombian city,” Energética, vol. 46, pp. 23–28, 2015, [Online]. Available: www.revistas.unal.edu.co/energetica
U. Mirada et al., “Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas Colombia LA CADENA DEL ARROZ EN COLOMBIA,” 1991. [Online]. Available: http://www.agrocadenas.gov.co
A. G. Valverde, B. L. SARRIA Ingeniero Mecánico, and J. P. MONTEAGUDO Y Ingeniero Mecánico, “Diciembre de,” Scientia et Technica Año XIII, vol. 37, 2007.
Y. A. Çengel, M. A. Boles, and M. Kanoğlu, Thermodynamics: An Engineering Approach, Novena edición. McGrawHill, 2019.
P. De, G. María, C. M. Vives, and G. G. Ar, “CARACTERIZACIÓN DE LA CASCARILLA DE ARROZ PARA UTILIZAR COMO ENERGÍA RENOVABLE EN GASIFICACIÓN,” 2005.
Juan Pablo Velasquez Rodriguez, “Viabilidad técnico económica para la generación de energía eléctrica a partir de cascarilla de arroz,” Tesis, Universidad, Ibagué, 2010.
A. Martínez González et al., “Bioenergía: Fuentes, conversión y sustentabilidad,” 2015. Accessed: Oct. 08, 2024. [Online]. Available: https://books.google.com.mx/books?id=YpnxCAAAQBAJ&lpg=PA7&ots=q45BBcL9 Ys&dq=Conversion%20de%20biomasa%20en%20energia&lr&hl=es&pg=PA24#v= onepage&q&f=true
“ESTUDIO DE EVALUACION DE LOS RECURSOS DE BIOMASA EN LAS PROVINCIAS DE MISIONES Y CORRIENTES. LOCALIZACION Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA INSTALACION DE UN PROYECTO DE GENERACION,” Argentina, Nov. 2007.
L. A. GARCÍA RAMÍREZ and L. D. LEÓN SUÁREZ, “ANÁLISIS ENERGÉTICO DE UN SISTEMA DE GASIFICACIÓN DE BIOMASA PARA LA PRODUCCIÓN DE GAS DE SÍNTESIS,” FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA, Bogotá D.C, 2018.
E. Serna M., DESARROLLO E INNOVACIÓN EN INGENIERÍA, 4ta Edición. Medellín: Editorial Instituto Antioqueño de Investigación, 2019. [Online]. Available: https://zenodo.org/records/3387679
W. B. Wincy, M. Edwin, and S. J. Sekhar, “Optimization of process parameters to implement biomass gasifier for drying high moisture paddy in reversible flatbed dryer,” Energy, vol. 249, p. 123771, Jun. 2022, doi: 10.1016/J.ENERGY.2022.123771.
S. Mishra and R. K. Upadhyay, “Review on biomass gasification: Gasifiers, gasifying mediums, and operational parameters,” Mater Sci Energy Technol, vol. 4, pp. 329– 340, Jan. 2021, doi: 10.1016/J.MSET.2021.08.009.
A. C. Armenta García, “DISMINUCIÓN DE ALQUITRANES EN LA GASIFICACIÓN DE BIOMASA, UTILIZANDO ESCORIA DE ACERACIÓN,” México D.F, Jun. 2014.
S. L. Ostargi Energías Alternativas, “Gasificación de Biomasa.”
J. Arenales Rivera, “Viabilidad del proceso de gasificación de residuos con alto contenido en material plástico,” Universidad de Valladolid, 2018. doi: 10.35376/10324/33067.
H. A. M. Knoef, Handbook of Biomass Gasification. BTG Biomass Technology Group, 2005.
T. B. Reed and A. Das, Handbook of Biomass Downdraft Gasifier Engine Systems. Solar Energy Research Institute (SERI), 1988.
Z. A. Zainal, R. Ali, C. H. Lean, and K. N. Seetharamu, “Prediction of performance of a downdraft gasifier using equilibrium modeling for different biomass materials,” Energy Convers Manag, vol. 42, no. 12, pp. 1499–1515, Aug. 2001, doi: 10.1016/S0196-8904(00)00078-9
J. Sebastián, G. Quintero, and C. A. Diaz González, “Modelo matemático de gasificador de tipo downdraft para biomasa agrícola,” 2023.
M. Martínez Mir, “INFLUENCIA DEL SO2 EN EL PROCESO DE OXIDACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS EN CONDICIONES DE OXI-COMBUSTIÓN,” Zaragoza, May 2011.
P. A. Tartari Barriga, “ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN DE NOx EN LA COMBUSTIÓN DE PETRÓLEO,” Concepción, Chile, Aug. 2001.
The Engineering Toolbox, “Fuel Gases - Heating Values,” https://www.engineeringtoolbox.com/heating-values-fuel-gases-d_823.html.
D. U. Sistema De, “ESTUDIO EXERGÉTICO-AMBIENTAL DEL DESEMPEÑO,” 2019.
I. Savastano Becker, “Análise termodinâmica de sistema de gaseificação de biomassa associado a uma turbina a gás em um ciclo Brayton,” Guaratinguetá, 2023.
“Central de Gasificación Integrada en Ciclo Combinado de Puertollano,” Puertollano, España, Aug. 2010.
A. C. Armenta García, “DISMINUCIÓN DE ALQUITRANES EN LA GASIFICACIÓN DE BIOMASA, UTILIZANDO ESCORIA DE ACERACIÓN,” México D.F, Jun. 2014.
S. A. BESEL, “Energías renovables: Energía de la Biomasa,” Madrid, España, Aug. 2007.
A. E. Jiménez Mendoza, “DISEÑO DEL PROCESO DE GASIFICACIÓN DE CASCARILLA DE ARROZ PARA LA PRODUCCIÓN DE GAS DE SÍNTESIS DE USO ENERGÉTICO EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA DE CICLO OTTO,” Bogotá D.C, Colombia, Aug. 2023.
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.license.none.fl_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.uri.none.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.format.extent.none.fl_str_mv 116 páginas
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidad de Ibagué
dc.publisher.faculty.none.fl_str_mv Ingeniería
dc.publisher.place.none.fl_str_mv Ibagué
dc.publisher.program.none.fl_str_mv Programa de Ingeniería Mecánica
publisher.none.fl_str_mv Universidad de Ibagué
institution Universidad de Ibagué
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/b39c73f3-a609-425a-a30e-03849b35cc05/download
https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/136d161a-53d4-416d-9334-5044675ec3c9/download
https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/dab14237-2689-45f8-8a91-1ecf8d39f3f8/download
https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/3dd87997-40f6-4eb5-871e-78f286bc3c30/download
https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/917aa803-363c-4bac-8ba5-03eaf3a18a51/download
https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/7aa98775-da7b-4a0b-a975-7e0df75333c2/download
https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/a92ec8d2-4357-4bd4-b5fb-4cb3be18602b/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 99eca45f0ecc9b8810f6940edd2f78a2
d6b2fb4c549165f105dfb4c773e21674
2fa3e590786b9c0f3ceba1b9656b7ac3
fd7723d98ec5319c3c4aaddb0176a712
661a353f47e54892c80fe3a92ecff4ba
75c1521c8b314172fb401488c15f906d
678e034f5177618f76235b0311d50da4
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad de Ibagué
repository.mail.fl_str_mv bdigital@metabiblioteca.com
_version_ 1851059989143093248
spelling Hernández Sarabia, Héctor Mauriciobd4e65a8-6d1c-4d55-b4a1-7d241c83f01d600Guzmán Loaiza, Daniel Enrique901c7f91-dece-4dc9-a433-a67fd9571712-12025-05-22T14:57:19Z2025-05-22T14:57:19Z2024Este estudio evalúa la viabilidad técnica y energética de la gasificación de cascarilla de arroz, un residuo agrícola abundante en el Tolima (Colombia), mediante un modelo matemático que simula condiciones estequiométricas e ideales, con el fin de producir gas de síntesis (syngas) de alto valor energético y analizar su potencial en sistemas de generación eléctrica. La investigación partió de la caracterización de la biomasa, la cual presenta un alto contenido de carbono (38.33%) e hidrógeno (5.17%), junto con bajos niveles de azufre (0.413%) y nitrógeno (0.287%), lo que la identifica como un recurso óptimo para procesos termoquímicos limpios, con capacidades para reducir emisiones en hasta un 60% comparado con combustibles fósiles. Durante la gasificación, se identificaron como variables críticas el flujo de aire y la temperatura: un exceso de aire reduce drásticamente el poder calorífico superior (HHV) del syngas, al favorecer la formación de gases inertes como CO₂ y H₂O en detrimento de compuestos energéticos como H₂, CO y CH₄, los cuales aportan el 80-90% del HHV en condiciones óptimas. Bajo parámetros controlados, el proceso alcanzó una eficiencia del 81%, con un incremento del 43% en el HHV del syngas respecto a la cascarilla cruda (de 15,111 kJ/kg a 21,628.89 kJ/kg), destacándose el hidrógeno (H₂) como el componente principal (87.1% del HHV total), seguido por el CO (7.5%) y el CH₄ (5.4%). Aunque se observó una alta generación de alquitranes, la eficiencia global del proceso validó su viabilidad técnica para transformar residuos en recursos energéticos, incluso en condiciones operativas desafiantes. Para la conversión energética del syngas, se compararon tres sistemas: motores de combustión interna, ciclo Brayton y ciclo combinado. Los resultados mostraron que, si bien los motores de combustión interna presentan una eficiencia moderada (15-20%) y bajo costo técnico, y el ciclo Brayton alcanza eficiencias del 30-35%, el ciclo combinado supera ampliamente a ambos con una eficiencia hasta 63% mayor que el Brayton y 150% superior al motor de combustión, aunque requiere equipos más robustos. Estos hallazgos resaltan que, a mayor eficiencia, aumenta la complejidad técnica, pero también los beneficios para el abastecimiento energético regional, particularmente en el Tolima, donde la disponibilidad de biomasa residual y la demanda de soluciones sostenibles justifican la implementación de tecnologías avanzadas. El modelo matemático desarrollado permitió predecir el comportamiento del gasificador y optimizar variables clave, validando la gasificación como una tecnología estratégica para diversificar la matriz energética y promover la sostenibilidad. La cascarilla de arroz no solo demostró ser una fuente versátil para la producción de syngas limpio y de alto rendimiento, sino también una alternativa para mitigar el impacto ambiental de los residuos agrícolas y reducir la dependencia de combustibles fósiles. Este trabajo contribuye a la transición hacia energías renovables en regiones rurales, integrando innovación técnica con impacto socioambiental, y sienta las bases para futuras investigaciones enfocadas en la escalabilidad y adaptación de sistemas de ciclo combinado en contextos locales.This study evaluates the technical and energy feasibility of rice husk gasification, an abundant agricultural residue in Tolima (Colombia), using a mathematical model to simulate stoichiometric and ideal conditions for producing high-energy synthesis gas (syngas) and analyzing its potential in power generation systems. The research began with biomass characterization, revealing high carbon (38.33%) and hydrogen (5.17%) content, along with low sulfur (0.413%) and nitrogen (0.287%) levels, positioning it as an optimal resource for clean thermochemical processes, capable of reducing emissions by up to 60% compared to fossil fuels. During gasification, airflow and temperature were identified as critical variables: excess air drastically reduces the higher heating value (HHV) of syngas by promoting inert gases like CO₂ and H₂O over energetic compounds such as H₂, CO, and CH₄, which contribute 80–90% of the HHV under optimal conditions. Under controlled parameters, the process achieved 81% efficiency, with a 43% increase in syngas HHV compared to raw husks (from 15,111 kJ/kg to 21,628.89 kJ/kg), with hydrogen (H₂) dominating as the primary energy component (87.1% of total HHV), followed by CO (7.5%) and CH₄ (5.4%). Despite significant tar formation, the overall efficiency validated the technical viability of converting waste into energy, even under challenging operational conditions. For syngas energy conversion, three systems were compared: internal combustion engines, Brayton cycle, and combined cycle. Results showed that while internal combustion engines offer moderate efficiency (15–20%) and low technical costs, and the Brayton cycle reaches 30–35% efficiency, the combined cycle significantly outperforms both, achieving up to 63% higher efficiency than the Brayton cycle and 150% higher than internal combustion engines, albeit requiring more robust equipment. These findings highlight that higher efficiency increases technical complexity but also enhances regional energy supply benefits, particularly in Tolima, where biomass residue availability and demand for sustainable solutions justify advanced technology implementation. The developed mathematical model predicted gasifier behavior and optimized key variables, validating gasification as a strategic technology to diversify the energy matrix and promote sustainability. Rice husks proved to be a versatile source for producing clean, highyield syngas and a viable alternative to mitigate agricultural waste impact and reduce fossil fuel dependence. This work contributes to the transition toward renewable energy in rural regions, integrating technical innovation with socio-environmental impact, and lays the groundwork for future research on scaling and adapting combined-cycle systems to local contexts.PregradoIngeniero MecánicoIntroducción y planteamiento del problema .... 1 Objetivo General .... 3 Objetivos específicos .... 3 Capítulo 1: Investigación. .... 5 1.1 Biomasa .... 6 1.1.1 Tipos de biomasa .... 6 1.2 Biomasa residual para la producción energética .... 7 1.2.1 Biomasa residual agrícola para generación energética .... 8 1.3 La cascarilla de arroz como biomasa .... 9 1.3.1 El arroz en Colombia .... 10 1.3.2 Producción de arroz en el Tolima .... 10 1.3.3 Variedades de arroz .... 11 1.4 Tecnologías para la conversión de biomasa residual en energía .... 12 1.4.1 Gasificación de la cascarilla .... 13 1.4.2 Variables que influyen en la gasificación .... 14 1.4.3 Tipos de gasificadores de cascarilla de arroz .... 16 Capítulo 2: Caracterización de la cascarilla. .... 19 2.1 Análisis proximal .... 19 2.2 Análisis de espectroscopía infrarroja (FTIR) .... 20 2.3 Análisis Elemental .... 21 2.4 Tamaño de partícula .... 21 2.5 Masa molar .... 22 2.6 Poder calorífico (HHV y LHV) .... 23 2.7 Entalpía de formación de la biomasa .... 25 Capítulo 3: Análisis y funcionamiento del gasificador. .... 27 3.1 Funcionamiento del gasificador .... 27 3.2 Parámetros experimentales empleados .... 28 3.3 Resultados experimentales obtenidos .... 31Capítulo 4: Gas de síntesis .... 33 4.1 Planteamiento del modelo matemático de gasificación .... 33 4.1.1 Relación A/C estequiométrica .... 34 4.2 Balance ideal .... 36 4.3 Balance real .... 38 4.4 Modelo real del gas de síntesis .... 39 4.5 Flujo volumétrico del syngas .... 42 4.6 Densidad del syngas ..... 43 4.7 Poder Calórico Superior (HHV) del Syngas .... 44 Capítulo 5: Evaluación energética. .... 45 5.1 Generación de energía eléctrica .... 45 5.1.1 Generación de energía eléctrica a través de un sistema de motor de combustión interna acoplado a un generador ..... 46 5.1.2 Generación de energía eléctrica a través de un sistema con ciclo Brayton .... 47 5.1.3 Generación de energía eléctrica a través de un sistema con un ciclo Combinado .... 47 5.1.4 Resultados obtenidos .... 48 5.1.5 Indicadores .... 48 5.1.6 Eficiencia de producción .... 49 Capítulo 6: Análisis de resultados. .... 50 7. Conclusiones y recomendaciones .... 53 7.1 Conclusiones .... 53 7.2 Recomendaciones .... 54 Referencias bibliográficas .... 58 A. Anexo: Tablas informativas. .... 62 B. Anexo: Datos experimentales. .... 71 C. Anexo: Reporte de resultados TGA - FTIR .... 96116 páginasapplication/pdfGuzmán Loaiza, D.E. (2025). Análisis energético del proceso de gasificación de la cascarilla de arroz en el departamento del Tolima. [Trabajo de grado, Universidad de Ibagué]. https://hdl.handle.net/20.500.12313/5162https://hdl.handle.net/20.500.12313/5162spaUniversidad de IbaguéIngenieríaIbaguéPrograma de Ingeniería MecánicaA. Catalina, F. Castro, and J. L. Mojica, “Informe Perspectiva Sectorial-Energía Actualidad del sector energético colombiano 28 de febrero de 2023,” Feb. 2023.M. D. Mesa et al., “REPÚBLICA DE COLOMBIA Ministerio de Minas y Energía.”P. Tejada, “Energías renovables en Colombia: Avances para la transición energética”.“Quinto Censo Nacional Arrocero (5.° CNA) 2023 Segunda entrega.”B. Velázquez Martí, “Aprovechamiento de la biomasa para uso energético,” Valencia, España, 2018.H. Escalante Hernández, J. Orduz Prada, H. J. Zapata Lesmes, M. C. Cardona Ruiz, and M. Duarte Ortega, “Atlas del Potencial Energético de la Biomasa Residual en Colombia,” Colombia, 2010.J. Fernández, “Energía de la Biomasa,” España.Y. A. Vargas Corredor and L. I. Pérez Pérez, “APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AMBIENTE,” Revista Facultad de Ciencias Básicas, vol. 14, no. 1, pp. 59–72, 2018, doi: http://dx.doi.org/10.18359/rfcb.3108.L. Stella Cadavid-Rodríguez and I. Vanessa Bolaños-Valencia, “Aprovechamiento de residuos orgánicos para la producción de energía renovable en una ciudad colombiana Use of organic waste for renewable energy production in a Colombian city,” Energética, vol. 46, pp. 23–28, 2015, [Online]. Available: www.revistas.unal.edu.co/energeticaU. Mirada et al., “Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas Colombia LA CADENA DEL ARROZ EN COLOMBIA,” 1991. [Online]. Available: http://www.agrocadenas.gov.coA. G. Valverde, B. L. SARRIA Ingeniero Mecánico, and J. P. MONTEAGUDO Y Ingeniero Mecánico, “Diciembre de,” Scientia et Technica Año XIII, vol. 37, 2007.Y. A. Çengel, M. A. Boles, and M. Kanoğlu, Thermodynamics: An Engineering Approach, Novena edición. McGrawHill, 2019.P. De, G. María, C. M. Vives, and G. G. Ar, “CARACTERIZACIÓN DE LA CASCARILLA DE ARROZ PARA UTILIZAR COMO ENERGÍA RENOVABLE EN GASIFICACIÓN,” 2005.Juan Pablo Velasquez Rodriguez, “Viabilidad técnico económica para la generación de energía eléctrica a partir de cascarilla de arroz,” Tesis, Universidad, Ibagué, 2010.A. Martínez González et al., “Bioenergía: Fuentes, conversión y sustentabilidad,” 2015. Accessed: Oct. 08, 2024. [Online]. Available: https://books.google.com.mx/books?id=YpnxCAAAQBAJ&lpg=PA7&ots=q45BBcL9 Ys&dq=Conversion%20de%20biomasa%20en%20energia&lr&hl=es&pg=PA24#v= onepage&q&f=true“ESTUDIO DE EVALUACION DE LOS RECURSOS DE BIOMASA EN LAS PROVINCIAS DE MISIONES Y CORRIENTES. LOCALIZACION Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA INSTALACION DE UN PROYECTO DE GENERACION,” Argentina, Nov. 2007.L. A. GARCÍA RAMÍREZ and L. D. LEÓN SUÁREZ, “ANÁLISIS ENERGÉTICO DE UN SISTEMA DE GASIFICACIÓN DE BIOMASA PARA LA PRODUCCIÓN DE GAS DE SÍNTESIS,” FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA, Bogotá D.C, 2018.E. Serna M., DESARROLLO E INNOVACIÓN EN INGENIERÍA, 4ta Edición. Medellín: Editorial Instituto Antioqueño de Investigación, 2019. [Online]. Available: https://zenodo.org/records/3387679W. B. Wincy, M. Edwin, and S. J. Sekhar, “Optimization of process parameters to implement biomass gasifier for drying high moisture paddy in reversible flatbed dryer,” Energy, vol. 249, p. 123771, Jun. 2022, doi: 10.1016/J.ENERGY.2022.123771.S. Mishra and R. K. Upadhyay, “Review on biomass gasification: Gasifiers, gasifying mediums, and operational parameters,” Mater Sci Energy Technol, vol. 4, pp. 329– 340, Jan. 2021, doi: 10.1016/J.MSET.2021.08.009.A. C. Armenta García, “DISMINUCIÓN DE ALQUITRANES EN LA GASIFICACIÓN DE BIOMASA, UTILIZANDO ESCORIA DE ACERACIÓN,” México D.F, Jun. 2014.S. L. Ostargi Energías Alternativas, “Gasificación de Biomasa.”J. Arenales Rivera, “Viabilidad del proceso de gasificación de residuos con alto contenido en material plástico,” Universidad de Valladolid, 2018. doi: 10.35376/10324/33067.H. A. M. Knoef, Handbook of Biomass Gasification. BTG Biomass Technology Group, 2005.T. B. Reed and A. Das, Handbook of Biomass Downdraft Gasifier Engine Systems. Solar Energy Research Institute (SERI), 1988.Z. A. Zainal, R. Ali, C. H. Lean, and K. N. Seetharamu, “Prediction of performance of a downdraft gasifier using equilibrium modeling for different biomass materials,” Energy Convers Manag, vol. 42, no. 12, pp. 1499–1515, Aug. 2001, doi: 10.1016/S0196-8904(00)00078-9J. Sebastián, G. Quintero, and C. A. Diaz González, “Modelo matemático de gasificador de tipo downdraft para biomasa agrícola,” 2023.M. Martínez Mir, “INFLUENCIA DEL SO2 EN EL PROCESO DE OXIDACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS EN CONDICIONES DE OXI-COMBUSTIÓN,” Zaragoza, May 2011.P. A. Tartari Barriga, “ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN DE NOx EN LA COMBUSTIÓN DE PETRÓLEO,” Concepción, Chile, Aug. 2001.The Engineering Toolbox, “Fuel Gases - Heating Values,” https://www.engineeringtoolbox.com/heating-values-fuel-gases-d_823.html.D. U. Sistema De, “ESTUDIO EXERGÉTICO-AMBIENTAL DEL DESEMPEÑO,” 2019.I. Savastano Becker, “Análise termodinâmica de sistema de gaseificação de biomassa associado a uma turbina a gás em um ciclo Brayton,” Guaratinguetá, 2023.“Central de Gasificación Integrada en Ciclo Combinado de Puertollano,” Puertollano, España, Aug. 2010.A. C. Armenta García, “DISMINUCIÓN DE ALQUITRANES EN LA GASIFICACIÓN DE BIOMASA, UTILIZANDO ESCORIA DE ACERACIÓN,” México D.F, Jun. 2014.S. A. BESEL, “Energías renovables: Energía de la Biomasa,” Madrid, España, Aug. 2007.A. E. Jiménez Mendoza, “DISEÑO DEL PROCESO DE GASIFICACIÓN DE CASCARILLA DE ARROZ PARA LA PRODUCCIÓN DE GAS DE SÍNTESIS DE USO ENERGÉTICO EN MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA DE CICLO OTTO,” Bogotá D.C, Colombia, Aug. 2023.info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/Cascarilla de arroz (Tolima) - Proceso de gasificaciónCascarilla de arroz (Tolima) - Conservación térmicaGasificationBiomassRice HuskEnergy ProductionSyngasThermochemical ConversionSustaniabilityGasificaciónBiomasaCascarilla de arrozGeneración de energíaGas de síntesisConversión termodinámicaSostenibilidadAnálisis energético del proceso de gasificación de la cascarilla de arroz en el departamento del TolimaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionPublicationORIGINALTrabajo de grado.pdfTrabajo de grado.pdfapplication/pdf2862308https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/b39c73f3-a609-425a-a30e-03849b35cc05/download99eca45f0ecc9b8810f6940edd2f78a2MD51Formato de autorización.pdfFormato de autorización.pdfapplication/pdf155409https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/136d161a-53d4-416d-9334-5044675ec3c9/downloadd6b2fb4c549165f105dfb4c773e21674MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8134https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/dab14237-2689-45f8-8a91-1ecf8d39f3f8/download2fa3e590786b9c0f3ceba1b9656b7ac3MD52TEXTTrabajo de grado.pdf.txtTrabajo de grado.pdf.txtExtracted texttext/plain104314https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/3dd87997-40f6-4eb5-871e-78f286bc3c30/downloadfd7723d98ec5319c3c4aaddb0176a712MD58Formato de autorización.pdf.txtFormato de autorización.pdf.txtExtracted texttext/plain3903https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/917aa803-363c-4bac-8ba5-03eaf3a18a51/download661a353f47e54892c80fe3a92ecff4baMD510THUMBNAILTrabajo de grado.pdf.jpgTrabajo de grado.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6811https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/7aa98775-da7b-4a0b-a975-7e0df75333c2/download75c1521c8b314172fb401488c15f906dMD59Formato de autorización.pdf.jpgFormato de autorización.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg24143https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/a92ec8d2-4357-4bd4-b5fb-4cb3be18602b/download678e034f5177618f76235b0311d50da4MD51120.500.12313/5162oai:repositorio.unibague.edu.co:20.500.12313/51622025-08-13 02:31:42.795https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/https://repositorio.unibague.edu.coRepositorio Institucional Universidad de Ibaguébdigital@metabiblioteca.comQ3JlYXRpdmUgQ29tbW9ucyBBdHRyaWJ1dGlvbi1Ob25Db21tZXJjaWFsLU5vRGVyaXZhdGl2ZXMgNC4wIEludGVybmF0aW9uYWwgTGljZW5zZQ0KaHR0cHM6Ly9jcmVhdGl2ZWNvbW1vbnMub3JnL2xpY2Vuc2VzL2J5LW5jLW5kLzQuMC8=