Modelo cinético para el proceso de gasificación de briquetas de carbón con biomasa en reactor de lecho fijo
Spa: El objetivo de la investigación consiste en estudiar y seleccionar de un modelo cinético del proceso de gasificación, en reactor de lecho fijo, de briquetas producidas a partir de mezclas de carbón de bajo rango con biomasa de plantas invasivas en cultivos agrícolas, y residuos vegetales postco...
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Other Authors: | |
Format: | Trabajo de grado - Doctorado |
Language: | spa |
Published: |
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
2021
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Subjects: | |
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author | Ardila Barragán, Marco Antonio |
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más a las propiedades de los carbones usados en procesos de gasificación y cogasificación; como resultado se escogió un carbón subituminoso tipo A. Las biomasas se seleccionaron bajo criterios de disponibilidad y procesos productivos predominantes en la región; en estos términos las muestras probadas fueron: Chenopodium album (cenizo), aserrín de eucalipto y semilla de guayaba.
Se fabricaron briquetas con tres tipos de mezcla carbón-biomasa vegetal: de plantas invasivas en cultivos agrícolas, de residuos postcosecha y de residuos postproceso, en proporción másica de 3:1, aglomeradas con parafina; se caracterizaron mediante análisis próximos, elementales y tecnológicos, para determinar las propiedades fisicoquímicas, necesarias para determinar los rendimientos del proceso de gasificación.
Las pruebas de gasificación se realizaron en dos fases; en la primera, con briquetas en un microgasificador de lecho fijo a nivel de laboratorio, inyectando aire al 50% como agente gasificador, para analizar la factibilidad del proceso e identificar variables y parámetros de referencia; se observaron características particulares del proceso de pirólisis a 523 °C, de combustión incompleta y de la posible producción de gases combustibles en el reactor. En la segunda fase, pruebas se realizaron con muestras de briquetas y diferentes agentes gasificadores (aire, CO2 y vapor de agua),
bajo condiciones de lecho fijo en un analizador termogravimétrico, con el fin de obtener información diferencial de tiempo, temperatura y gasto de masa registrada en el TGA, para hacer el análisis termodinámico y cinético del proceso. El balance de masa y energía se efectuó a partir de las eficiencias de: conversión de carbono (Ecc), producción de gas (Yg), y Valor Calorífico Alto del gas (VCAg) y eficiencia térmica (Eth). La composición del syngas obtenido experimentalmente, se analizó
con respecto a las composiciones de equilibrio del sistema, obtenidas por simulación del proceso en HSC. se concluye también que, técnicamente es factible la obtención de gas de síntesis, a mayores escalas de producción, utilizando briquetas en gasificadores de lecho fijo para lograr alta homogeneidad en el flujo y la composición de la carga.
Finalmente, se determinaron los valores de los parámetros cinéticos de la ecuación de Arrhenius: Energía de activación (Ea), Factor pre-exponencial de Arrhenius (A) y la relación de conversión de masa (), para calcular la constante cinética (k) y la velocidad de reacción del proceso de gasificación. Se establece que, solamente los modelos de difusión unidimensional y tridimensional de simetría esférica, cumplen con las condiciones necesarias para calcular la velocidad de reacción del proceso; esto se asume teniendo en cuenta que la reacción gas-sólido tiene lugar en un lecho
fijo, donde las partículas estáticas de un combustible sólido están expuestas al flujo unidireccional de un agente gasificador (gas), donde la difusión a través de la masa depende a la presión y concentración del gas, las cuales son variables no controladas para las condiciones de operación. |
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spelling | repositorio.uptc.edu.co-001-36882023-03-27T15:51:50Z Modelo cinético para el proceso de gasificación de briquetas de carbón con biomasa en reactor de lecho fijo Ardila Barragán, Marco Antonio López Díaz, Alfonso Recursos naturales renovables Biomasa vegetal Combustibles gaseosos Termoquímica Termodinámica Gasificación de carbón Reactores químicos Doctorado en Ingeniería y Ciencia de los Materiales - Tesis y disertaciones académicas Spa: El objetivo de la investigación consiste en estudiar y seleccionar de un modelo cinético del proceso de gasificación, en reactor de lecho fijo, de briquetas producidas a partir de mezclas de carbón de bajo rango con biomasa de plantas invasivas en cultivos agrícolas, y residuos vegetales postcosecha y postproceso. Para este fin se caracterizaron carbones de la provincia Centro de Boyacá, con el propósito de seleccionar el carbón que, de acuerdo con el estado del arte se ajuste más a las propiedades de los carbones usados en procesos de gasificación y cogasificación; como resultado se escogió un carbón subituminoso tipo A. Las biomasas se seleccionaron bajo criterios de disponibilidad y procesos productivos predominantes en la región; en estos términos las muestras probadas fueron: Chenopodium album (cenizo), aserrín de eucalipto y semilla de guayaba. Se fabricaron briquetas con tres tipos de mezcla carbón-biomasa vegetal: de plantas invasivas en cultivos agrícolas, de residuos postcosecha y de residuos postproceso, en proporción másica de 3:1, aglomeradas con parafina; se caracterizaron mediante análisis próximos, elementales y tecnológicos, para determinar las propiedades fisicoquímicas, necesarias para determinar los rendimientos del proceso de gasificación. Las pruebas de gasificación se realizaron en dos fases; en la primera, con briquetas en un microgasificador de lecho fijo a nivel de laboratorio, inyectando aire al 50% como agente gasificador, para analizar la factibilidad del proceso e identificar variables y parámetros de referencia; se observaron características particulares del proceso de pirólisis a 523 °C, de combustión incompleta y de la posible producción de gases combustibles en el reactor. En la segunda fase, pruebas se realizaron con muestras de briquetas y diferentes agentes gasificadores (aire, CO2 y vapor de agua), bajo condiciones de lecho fijo en un analizador termogravimétrico, con el fin de obtener información diferencial de tiempo, temperatura y gasto de masa registrada en el TGA, para hacer el análisis termodinámico y cinético del proceso. El balance de masa y energía se efectuó a partir de las eficiencias de: conversión de carbono (Ecc), producción de gas (Yg), y Valor Calorífico Alto del gas (VCAg) y eficiencia térmica (Eth). La composición del syngas obtenido experimentalmente, se analizó con respecto a las composiciones de equilibrio del sistema, obtenidas por simulación del proceso en HSC. se concluye también que, técnicamente es factible la obtención de gas de síntesis, a mayores escalas de producción, utilizando briquetas en gasificadores de lecho fijo para lograr alta homogeneidad en el flujo y la composición de la carga. Finalmente, se determinaron los valores de los parámetros cinéticos de la ecuación de Arrhenius: Energía de activación (Ea), Factor pre-exponencial de Arrhenius (A) y la relación de conversión de masa (), para calcular la constante cinética (k) y la velocidad de reacción del proceso de gasificación. Se establece que, solamente los modelos de difusión unidimensional y tridimensional de simetría esférica, cumplen con las condiciones necesarias para calcular la velocidad de reacción del proceso; esto se asume teniendo en cuenta que la reacción gas-sólido tiene lugar en un lecho fijo, donde las partículas estáticas de un combustible sólido están expuestas al flujo unidireccional de un agente gasificador (gas), donde la difusión a través de la masa depende a la presión y concentración del gas, las cuales son variables no controladas para las condiciones de operación. Doctorado Doctorado en Ingeniería y Ciencia de los Materiales 2021-08-19T17:03:24Z 2021-08-19T17:03:24Z 2019 Trabajo de grado - Doctorado http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 info:eu-repo/semantics/doctoralThesis info:eu-repo/semantics/publishedVersion Text https://purl.org/redcol/resource_type/TD http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 Ardila Barragán, M. A. (2019). Modelo cinético para el proceso de gasificación de briquetas de carbón con biomasa en reactor de lecho fijo. (Tesis doctoral). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/3688 http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/3688 spa C. Leon Altamirano, “El carbón , ¿ Garantía del futuro energético ?,” Enseñanza las Ciencias la Tierra, vol. 16, no. 3, pp. 229–238, 2008. Statista, “Principales países con reservas probadas de carbón 2014 | Estadística,” 2016. [Online]. Available: https://es.statista.com/estadisticas/634779/carbon-reservas-probadasde-los-diez-principales-paises-en/ P. Herrera, “Presentación Contexto Sector Ladrillero Bogotá,” In Slide Share, 2015. [Online]. Available: https://es.slideshare.net/occiarcillas/sector-ladrillero-colombia C. F. Valdés et al., “Co-gasification of sub-bituminous coal with palm kernel shell in fluidized bed coupled to a ceramic industry process,” Appl. Therm. Eng., vol. 107, pp. 1201–1209, 2016. C. 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