Modelado de proceso de producción de diésel sintético a partir de emisiones de industrias petroquímicas

Autores/as

  • Omar Alfonso García Abed El Kader Universidad Rafael Urdaneta

Palabras clave:

Producción de diésel, emisiones de dióxido de carbono, industria petroquímica

Resumen

La captura y utilización de dióxido de carbono se consideran uno de los métodos más efectivos para mitigar los efectos del cambio climático. Mediante un programa de simulación de procesos que emplea datos termodinámicos adecuados, condiciones operativas y modelos precisos de equipos, se puede obtener una aproximación al comportamiento real de la producción de diésel sintético a partir de emisiones provenientes de la industria petroquímica del estado Zulia, Venezuela. 

Descargas

Los datos de descarga aún no están disponibles.

Biografía del autor/a

  • Omar Alfonso García Abed El Kader, Universidad Rafael Urdaneta

    https://orcid.org/0009-0007-7481-7258/ 

Referencias

Choi, Y., Jeong, Y., Park, H., Young, W., Hye, Y., Choi, S y Sung. L. “Síntesis Fischer-Tropsch de dióxido de carbono: Un nuevo camino hacia combustibles neutros en carbono”, Elsevier, Catálisis aplicada B: Medio ambiente, vol. 202, (2017), 605-610. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2016.09.072

Luque, R. “Diseño y desarrollo de catalizadores para procesos Biomasa-A-Líquidos-FischerTropsch (BTL-FT) para la producción de biocombustibles”. The Royal Society of Chemistry, Energy & Environmental Science, vol 5, pp 5186-5202, (2012).

Dry, M. “Diésel de alta calidad mediante el proceso Fischer-Tropsch - una revisión”. Journal of Chemical Technology and Biotechnology. Catalysis Research Unit, vol 77, pp 43-50. (2001).

Gutiérrez, C. “Usos del hidrógeno como fuente energética en el Complejo Petroquímico Ana María Campos”. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. (2014).

Ahmed, A., Salmiaton, A., Choong, T. y Azlina, W. “Revisión de conceptos cinéticos y de equilibrio para la modelización del alquitrán de biomasa utilizando Aspen Plus”. Elseiver, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol 52, pp 1623-1644, (2015),

Lillebo, A., Holmen, A., Enger, B. y Blekkan, E. “Conversión de Fischer-Tropsch de gas de síntesis en combustibles líquidos”. Wiley, Advances in Bioenergy, vol. 10, no 20. (2015).

Rafati, M., Wang, L., Dayton, D., Schimmel, K., Kadabi, V y Shahbazi, A. “Análisis tecno económico de la producción de líquidos de Fischer-Tropsch mediante gasificación de biomasa: Efectos de los catalizadores de Fischer-Tropsch y de la alimentación conjunta de gas natural”, Elsevier, Conversión y gestión de la energía, vol. 133, no 1, 153-166. (2016). https://doi.org/10.1016/j.enconman.2016.11.051.

Ersernagawy, O., Hoadley, A., Patel, J., Bathelia, T., Haque, Na y Li, N. “Análisis termo económico del proceso inverso de desplazamiento del gas de agua con diferentes temperaturas para la producción ecológica de metanol como portador de hidrógeno”. Elsevier, Journal of CO2 Utilization, vol 41, no 101280, (2020). https://doi.org/10.1016/j.jcou.2020.101280

Daza, A. y Kuhn, J. “Conversión de CO2 mediante catálisis de desplazamiento del gas de agua inverso: Comparación de catalizadores, mecanismos y sus consecuencias para la conversión de CO2 en combustibles líquidos”. RSC Advances, vol. 6, pp 49675-49691, (2016).

Vendas, M. “Producción de CO mediante la reacción inversa del desplazamiento de gas de agua para aplicaciones Fischer-Tropsch”, Tesis de Maestría, Universidad de Oporto, Oporto, Portugal, (2021).

Kirsch, H., Sommer, U., Pfeifer, P. y Dittmeyer, R. “Conversión de energía en combustible basada en el desplazamiento inverso del gas de agua, síntesis Fischer-Tropsch e hidrocraqueo: Modelización matemática y simulación en Matlab/Simulink”. Chemical Engineering Science, (2020).

Ahmed, H. “Power-to-X: Modelado de la síntesis Fischer-Tropsch en Aspen Plus”, Tesis de Maestría, Universidad de Aalto, Espoo, Finlandia, (2021).

Yao, Y., Liu, X., Hildebrandt, D. y Glasser, D. “Síntesis Fischer-Tropsch con mezclas de gas de síntesis H2 /CO/CO2 sobre un catalizador de hierro”. Ind. Eng. Chem. Res, vol 50, no 19, 11002–11012, (2011).

Baruah, R., Dixit, M., Basarkar, P., Parikh, D. y Bhargav, A. “Avances en el reformado autotérmico de etanol”. Elseiver, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol 51, 1345-1353, (2015).

Selvatico, D., Lanzini, A. y Santarelli, M. “Combustibles Fischer-Tropsch de baja temperatura a partir de gas de síntesis: Modelización cinética y simulación del proceso de diferentes confi guraciones de planta”. Elseiver, Fuel, vol 86, 544-560, (2016).

Rauch, R., Kiennemann, A. y Sauciuc, A. “Síntesis Fischer-Tropsch a biocombustibles (proceso BtL).” In The Role of Catalysis for the Sustainable Production of Bio-fuels and Bio-chemicals, 397–443, (2013).

Descargas

Publicado

2023-07-01

Número

Sección

Artículos de Propuestas

Cómo citar

Modelado de proceso de producción de diésel sintético a partir de emisiones de industrias petroquímicas. (2023). Revista Tecnocientífica URU, 25, 15-21. https://revistas.fondoeditorial.uru.edu/index.php/tecnocientificauru/article/view/num25-2023-gak-15-21

Artículos similares

1-10 de 181

También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.