Publicación:
Estudio del potencial de generación de energía mediante pirólisis del cuesco de palma de aceite

dc.contributor.advisorAlonso Goméz, Leonardo Alexis
dc.contributor.authorCruz Dominguez, María Alejandra
dc.date.accessioned2023-07-17T15:03:47Z
dc.date.available2023-07-17T15:03:47Z
dc.date.issued2016
dc.descriptionIncluye figuras y tablas.spa
dc.description.abstractDebido al incremento en la producción de palma de aceite en la región ha aumentado también la disponibilidad de subproductos generados durante el proceso de transformación de la misma, paralelo a esto, sucede el agotamiento de las fuentes no renovables de energía por lo tanto se busca dar un valor agregado al cuesco de palma de aceite para obtención de energía; es por eso que en el presente trabajo se investigó acerca del contenido energético que el cuesco de palma de aceite presentaba mediante la pirólisis, encontrando que es una biomasa con un poder calorífico inicial de 19,48 MJ/Kg, valor significativo frente a otras biomasas residuales, el principal producto de este proceso termoquímico es el char o carbonizado con un rendimiento de producción en masa hasta del 46% y con más del 50% del contenido de energía de la biomasa inicial puesto que se obtuvo carbonizado de hasta 13,36 MJ/Kg; se modificaron las condiciones de temperatura y tiempo de residencia para comparar el rendimiento de producción de los productos, poder calorífico tanto del carbonizado como el gas de pirólisis, la relación atómica O/C para determinar la reactividad del carbonizado para usos posteriores en combustión y la cantidad de energía que entra y sale del proceso, evidenciando que es un balance positivo ya que la energía que sale es mayor a la requerida por el sistema para su funcionamiento. La pirolisis presenta la ventaja de ser autosuficiente en términos del uso de la energía.spa
dc.description.abstractDue to increased production of palm oil in the región, has increased the availability of byproducts generated during the process of transformation of the same, parallel to this, it happens depletion of non-renewable energy sources therefore is necessary find the use to give a palm kernell sheel a value added for energy production; this is the reason why in this work, we researched the energy content has the palm kernel shell by pyrolysis, finding that it is a biomass with an initial heating value of 19.48 MJ/Kg, significant value against other residual biomasses, the main product of this thermochemical process is carbonized with a yield mass production up to 46% and more than 50% of the energy content of the initial biomass was obtained carbonized up to 13.36 MJ/kg. The conditions of temperature and residence time were change to compare the yield of the products, heating value from char and pyrolysis gas, the atomic ratio O/C for reactivity of the char for use in combustión later and input and output of energy of the process. The results showed a positive balance of energy, this because the output energy is greater than input energy of the system. Pyrolysis has the advantage of being self-sufficient in terms of energy use.eng
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameIngeniero(a) Agroindustrialspa
dc.description.programIngeniería Agroindustrialspa
dc.description.tableofcontentsAgradecimientos. -- Resumen. -- Abstract. -- Introducción. -- Objetivos. -- Objetivo general. -- Objetivos específicos. -- Marco teórico y estado del arte. -- Metodología. -- Obtención de la materia prima. -- Caracterización de la materia prima. -- Realización del proceso termoquímico: pirólisis. -- Caracterización del material pirolizado. -- Caracterización del gas de pirólisis. -- Resultados. -- Discusión. -- Producción de char, bio-oil y gas de pirólisis. -- Poder calorífico del char y gas de pirólisis. -- Relación atómica o/c en la reactividad del carbonizado. -- Input y outputs. -- Porcentaje de energía del carbonizado y gas de pirolisis. -- Conclusiones y recomendaciones. -- Bibliografía. -- Anexos. -- Prueba de pirólisis. -- Caracterización de la materia prima.spa
dc.format.extent42 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.citationCruz Dominguez, María A. (2016). Estudio del potencial de generación de energía mediante pirólisis del cuesco de palma de aceite [Trabajo de grado, Universidad de los Llanos]. Repositorio digital Universidad de los Llanos.spa
dc.identifier.instnameUniversidad de los Llanosspa
dc.identifier.reponameRepositorio digital Universidad de los Llanosspa
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.unillanos.edu.co/spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unillanos.edu.co/handle/001/2946
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad de los Llanosspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturalesspa
dc.publisher.placeVillavicenciospa
dc.relation.indexedN/Aspa
dc.relation.referencesABENZA D.P, Evaluación de efectos de varios tipos de biochar en suelo y planta, Barcelona, 2012, 111 h, Proyecto fin de carrera, (Licenciatura en Ciencias Ambientales), UAB, Facultat de ciències.spa
dc.relation.referencesAbdullah S., Yusup S., Ahmad M., Ramli A., Ismail L.,(2010) Thermogravimetry study on pyrolysis of various lignocellulosic biomass for potential hydrogen production. International Scholarly and Scientific Research & Innovation, 5h.spa
dc.relation.referencesArteaga J., Arenas E., López D., Sánchez C., Zapata Z., (2012), Obtención de biocombustibles producto de la pirólisis rápida de residuos de palma africana (Elaeis guineednsis Jacq.), Biotecnologia en el Sector Agropecuario y Agroindustrial, p 144 -151spa
dc.relation.referencesBridgwater A., Toft A., Brammer J., A techno-economic comparison of power production by biomass fast pyrolysis with gasification and combustion. Renewable and Sustainable Energy Review, 2002; p 181–246.spa
dc.relation.referencesCastells, X. E. y García, E. V. (2012). La pirolisis: Tratamiento y valorización energética de residuos. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos.spa
dc.relation.referencesChen, D., Liu, D., Zhang, H., Chen, Y., & Li, Q. (2015). Bamboo pyrolysis using TG– FTIR and a lab-scale reactor: Analysis of pyrolisis behavior, product properties, and carbon and energy yields. FUEL, 48, 79-86.spa
dc.relation.referencesChen W., Kuo P.,(2010) A study on torrefaction of various biomass material sand its impact on lignocellulosic structure simulated by a thermogravimetry. Energy.p 2580 - 2586D.A. Granados, H. V. (2014). Energetic and exergetic evaluation of residual biomass in a torrefaction process. Energy, 181-189.spa
dc.relation.referencesCorporación para el desarrollo industrial de la biotecnología y producción limpia, Unidad de Planeación Minero Energética, Indupalma. (2003). PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL- COMBUSTIBLES AUTOMOTRIZ- A PARTIR DE ACEITES VEGETALES . Bogotá D.C.spa
dc.relation.referencesDELGADO R, Rosas, J.G., Gómez, N., Martínez, O., Sanchez, M.E., Cara, J., (2013) Energy valorisation of crude glicerol and corn Straw by means of slow copyrolisis: Production and characterisation of gas, char and bio-oil, Fuel, 112, p 31-37spa
dc.relation.referencesDICONDEX S.A. 2014. Proceso: extracción de aceite de palma Africana. URL: http://www.dincodex.com/?page_id=62spa
dc.relation.referencesFedepalma. (2013). Minianuario Estadístico 2013. Recuperado el 31 de mayo del 2014 http://fedepalma.portalpalmero.com/bigdata/fedepalma/pdf/minianuario_esta distico_2013.pdf.spa
dc.relation.referencesFerreira, S., Bruns, R., Ferreira, H., Matos, G., David, J., Brandao, G., . . . dos Santos, W. (2007). Box-Behnken design: An alternative for the optimization. Analytica Chimica Acta, 597, 179-186.spa
dc.relation.referencesFranco, P. N. (2010). Contexto y sostenibilidad de la agroindustria en la palma de aceite. Convenio de Asociación entre Fedepalma, Uniminuto, Unad, Udenar y otros. Bogotá, Colombia.spa
dc.relation.referencesForero a C.A., Cediel, A., Rivera, J.L., Suaza, A., Sierra, F.E., (2012) Estudio preliminar del potencial energético de cuesco de palma y cascara de coco en Colombia, Ingeniería solidaria, Número 14, Vol 8, p 19-25spa
dc.relation.referencesForero b C.A., Jochum, J., Sierra, F.E., (2012) Characterization and feasibility of biomass fuel pellets made of Colombian timber, coconut and oil palm residues regarding European standards, Enviromental Biotechnology 8 (2), p 67-76 Garcia, H., Corredor, A., Calderón, L., y Gómez, M. (2013). Análisis costo beneficio de energías renovables no convencionales en Colombia, 90h, FEDESARROLLOspa
dc.relation.referencesGarcia, J., Cárdenas, M. y Yáñez, E., (2010). Generación y uso de biomasa en plantas de beneficio de palma de aceite en Colombia, Palmas, 8hspa
dc.relation.referencesGómez, A., Klose, W., Rincón, S., Wiest, W., (2004) Transformación termoquímica de la biomasa residual del proceso de extracción del aceite de palma: tecnologías y perspectivas, Palmas, 10hspa
dc.relation.referencesGómez, A., Klose, W., Rincon, S., (2008) Pirólisis de biomasa, Alemania, Proyecto grupo de investigación, 133h, Kassel University. Facultad de Ingeniería Mecánicaspa
dc.relation.referencesGranados, D. A., Velásquez, H. I., & Chejne, F. (2014). Energetic and exergetic evaluation of residual biomass in a torrefaction process. Energy, 74, 181-189.spa
dc.relation.referencesHarsono, S., Grundman, P., Lau, L., Hansen, A., Mohd Salleh, M., Meyer-Aurich, A., . . . Mohd Ghazi, T. (2013). Energy balances, greenhouse gas emissions and economics of biochar production from palm oil empty fruit bunches. Resources, Conservation and Recycling, 108-115.spa
dc.relation.referencesKherbouche D., Benyoucef B., (2011), Production of hydrogen from pyrolysis of biomass: influence of temperature, substrate and catalyst. Engineering and Applied Sciencies, P 91- 95spa
dc.relation.referencesKim S., Jung S., Kim J., (2010) Fast pyrolysis of palm kernel shells: influence of operation parameters on the bio-oil yield and the yield of phenol and phenolic compounds. Bioresource Technolgy, 9294–9300.spa
dc.relation.referencesKlug Michael, (2012), Pirólisis, un proceso para derretir la biomasa, Revista de Química PUCP, p 37- 41spa
dc.relation.referencesKong, S.-H., Loh, S.-K., Bachmann, R. T., Rahim, S. A., & Salimon, J. (2014). Biochar from oil palm biomass: A review of its potential and challenges. Renewable and sustainable Energy Reviews(39), 729-739.spa
dc.relation.referencesLee Y., Park J., Ryu C., Gang K., Yang W., Park Y., Jung J., Hyun S. (2013). Comparison of biochar properties from biomass residues produced by slow pyrolysis at 500 °C. Bioresource Technology, Vol(148), 196-201.spa
dc.relation.referencesLuna, D. (2007). Obtención de carbón activado a partir de la cáscara de coco.spa
dc.relation.referencesMinitab 17. (s.f.). Minitab Company. Obtenido de http://support.minitab.comspa
dc.relation.referencesMPOB. (2010). Briquetting of EFB and shells. Obtenido de http://palmoilis.mpob.gov.my/publications/TOT/TT-456.pdfspa
dc.relation.referencesOkoroigwe, E., & Saffron, C. (2012). DETERMINATION OF BIO-ENERGY POTENTIAL OF PALM KERNEL SHELL BY PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION. Nigerian Journal of Technology, 31(12), 329-336.spa
dc.relation.referencesPilon, G. (2007). Utilization of areca nut (areca catechu) husk for gasification. (M. University, Ed.) Biomass and Bioenergy, 20, 307-3015.spa
dc.relation.referencesPradhan, D., Singh, R. K., Bendu, H., & Mund, R. (2016). Pyrolysis of Mahua seed (Madhuca indica) – Production of biofuel and its characterization. Energy conversion and management, 108, 529-538.spa
dc.relation.referencesPtasinski, J., Prins, M., & Pierik, A. (2007). Exergetic evaluation of biomass gasification. ENERGY, 32, 568-574.spa
dc.relation.referencesQuiceno Villada, D., & Mosquera Gutierrez, M. (2010). Alternativas tecnológicas para el uso de la cascarilla de arroz como combustible. Santiago de Cali: Universidad Autonoma de Occidente.spa
dc.relation.referencesRojas González, A. F., & Barraza Burgos, J. M. (2013). Efecto de la relación atómica oxígeno/carbono del carbón sobre la reactividad en la conbustión de carbonizados. Ing. Univ. Bogotá, 41-57.spa
dc.relation.referencesSanchez Riaño , A., Gutiérrez Morales, A., Muñoz Hernández, J., & Rivera Barrero, C. (2010). Producción de bioetanol a partir de subproductos agroindustriales lignocelulósicos. REVISTA TUMBAGA, 61-91.spa
dc.relation.referencesSISPA-FEDEPALMA. 2014. Sistema de investigación estadístico del sector palmero. URL: http://sispaweb.fedepalma.org/SitePages/Home.aspxspa
dc.relation.referencesSuet-Pin Fan, L.-Q. J.-H.-L. (02 de 2014). High yield production of sugars from deproteinated palm kernel cake under microwave irradiation via dilute sulfuric acid hydrolysis. Bioresource Technology, 153.spa
dc.relation.referencesSukiran M., (2008) Pyrolysis of empty oil palm fruit bunches using the quartz fluidized-fixed bed reactor. (M.Sc.)DepartmentofChemistry,Universiti Malaya, 136hspa
dc.relation.referencesThomsen T, Hauggaard-Nielsen H, Bruun E., Ahrenfeldt J., (2011) The potential of pyrolysis technology in climate change mitigation – influence of process design and – parameters, simulated in SuperPro Designer Software. The research information system. Technical University of Denmark, 115hspa
dc.relation.referencesTianju Chen, R. L. (2016). Characterization of energy carriers obtained from the pyrolysis of white ash, switchgrass and corn stover — Biochar, syngas and bio-oil. Fuel Processing Technology, 124-134.spa
dc.relation.referencesUrien, A. (2013). Obtención de biocarbones y biocombustibles mediante pirolisis de biomasa residual. Trabajo de fin de master de investigación. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid, España.spa
dc.rightsDerechos Reservados - Universidad de los Llanos, 2016spa
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dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
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dc.subject.agrovocIndustrias de la palma aceitera
dc.subject.agrovocSector agroindustrial
dc.subject.armarcProductos de palma
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dc.subject.armarcBiomasa
dc.titleEstudio del potencial de generación de energía mediante pirólisis del cuesco de palma de aceitespa
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