Diseño de una planta de producción de biodiésel a partir de aceite de Jatropha curcas
Palabras clave:
Biodiesel, simulación, Jatropha curcas, aceite vegetal, triglicéridosResumen
Durante la última década, el método de producción de biodiésel mediante aceites vegetales ha sido estudiado y propuesto como alternativas para la sustitución de combustibles fósiles, un aspecto importante para desistir de la dependencia de los mismos. El objetivo principal de la investigación es diseñar una planta de producción de biodiésel a partir de aceite de Jatropha curcas, con el propósito que las propiedades del combustible sean similares a los datos reportados según las normas internacionales. Se uso el programa Aspen plusV8.8 para la simulación del proceso de producción de biodiésel bajo condiciones estándar, previamente se hizo una investigación bibliográfica de las propiedades que afectan su proceso. La reacción se llevó a cabo en un proceso continuo de dos etapas, donde la relación molar metanol: triglicéridos utilizada fue 9:1, empleando catalizadores homogéneos. En general, el modelo simulado presenta valores muy cercanos al establecido por las especificaciones de la norma ASTM D6751.
Descargas
Referencias
Rodríguez, P., Hernández, A., Melo, E., Zumalacárregui, L., Pérez, O., Pérez, L., Piloto-Rodríguez, R. Caracterización del biodiesel obtenido del aceite de Jatropha curcas L. Afinidad, Vol.75, N°581, (2018), 45-51.
Dincer, K. Lower emissions from biodiesel combustion. Energy source, part A: Recovery, Utilization and Environmental effects. Vol 30, N° 12, (2008), 963-968. https://doi.org/10.1080/15567030601082753
Franco, M. Simulación del proceso de producción de biodiesel a partir de aceites vegetales en condiciones supercríticas – Comunidad. (Tesis de maestría, Universidad politécnica de Cataluña) BarcelonaEspaña, (2013).
American Society for Testing and Materials: ASTM D6751-09. Standard specification for biodiesel fuel blend stock (B100) for middle distillate fuels, (2010).
Chen, C. L., Huang, C., Tran, D. T., & Chang, J. S. Biodiesel synthesis via heterogeneous catalysis using modified strontium oxides as the catalysts. Bioresource technology: Vol. 113, (2012), 8–13. https://doi. org/10.1016/j.biortech.2011.12.142
Om, N., Gomes, D., de Mesquita, J., & Ceva, O. Transesterification of Jatropha curcas oil glycerides: Theoretical and experimental studies of biodiésel reaction. Fuel, Vol.87, N°10–11, (2008). 2286–2295. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2007.12.006.
Sonntag, N.O.V. Composition and Characteristics of Individual Fats and Oils. In: Swern, D., Ed., Bailey’s Industrial Oil and Fat Products, Vol. 1, John Wiley & Sons, New York, (1979), 289-477.
Pabón, L., y Hernández, P. Importancia química de Jatropha curcas y sus aplicaciones biológicas, farmacológicas e industriales. (2011). [online] Medigraphic.com. https://www.medigraphic.com/pdfs/revcubplamed/cpm-2012/cpm122h.pdf
García, M, Gandón, J, y Maqueira, Y. Estudio de la obtención de biodiesel a partir de aceite comestible usado. Tecnología Química, Vol. 33, N° 2, (2013), 134-138. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=445543779005
Sarmiento, J y Vega, L. Diseño de una planta de biodiesel a partir de aceite de Jatropha curcas –comunidad. (Tesis para grado, Universidad Rafael Urdaneta). Maracaibo, Venezuela, (2021).
Maucher, B.F., Romano, S.D. Estudio de la viscosidad del biodiesel: resultados experimentales y predicciones, (2011).
García-Muentes, S. A., Sánchez del Campo-Lafita, A. E., Labrada-Vázquez, B., Lafargue-Pérez, F.,& Díaz-Velázquez, M. Cinética de la reacción de transesterificación para la producción de biodiesel a partir del aceite de Jatropha curcas L., en la provincia de Manabí, Ecuador. Tecnología Química, Vol.38, N°2, 281-297.
Castillo, K. Caracterización Teórica de parámetros de biodiésel y estudio de algunas de sus emisiones. Madrid, España, (2018). http://oa.upm.es/53357/1/TFG_KEVIN_CASTILLO_FERNANDEZ.pdf
Romano, S. & Sorichetti P. Dielectric Spectroscopy in biodiésel Production and Characterization. Londres, Editorial Springer , (2010), 103 p.
Berchmans, H. J., & Hirata, S. Biodiesel production from crude Jatropha Curcas L. seed oil with a high content of free fatty acids. Bioresource Technology, Vol. 99, N°6, (2008), 1716–1721. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2007.03.051
Demirbas, A. Progress and recent trends in biodiesel fuels. Energy Convers. Manage. Vol. 50, N°1,(2010), 14–34..
Abbaszaadeh, A., B. Ghobadian, M. R. Omidkhah, and G. Najafi. Current biodiesel production technologies: A comparative review. Energy Convers. Manage. Vol. 63, (2012), 138–148.
Koh, M. Y., & Mohd. Ghazi, T. I. A review of biodiesel production from Jatropha curcas L. oil. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 15, N° 5, (2011), 2240–2251. https://doi.org/10.1016/j.rser.2011.02.013.
Tyagi, R. Biodiesel production: technologies, challenges, and future prospects. Reston, Virginia: American Society of Civil Engineers. (2019).
Deng, X., Fang, Z., & Liu, Y. Ultrasonic transesterification of Jatropha curcas L. oil to biodiesel by a two-step process. Energy Conversion and Management, Vol. 51, N° 12, (2010), 2802–2807. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2010.06.017.
Joon Ching, J., Damayani, K., Ta Yeong, W., & Taufiq-Yap, Y. H. Biodiesel production from jatropha oil by catalytic and non-catalytic approaches: An overview. Bioresource Technology, Vol., N° 102,N°2, (2011), 452–460. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.09.093
Akbar, E., Yaakob, Z., Kamarundin, S., Ismail, M. y Salimon, J. Characteristic and composition of Jatropha curcas oil Seed from Malaysia and its potential as biodiésel feedstock. European Journal of Scientific Research. Vol. 2, (2009), 75-89.
Zhang, Y. Biodiesel production from waste cooking oil: 1. Process design and technological assessment. Bioresource Technology. Vol.89, N°1, (2003), 1–16. https://doi.org/10.1016/s0960-8524(03)00040-3.
Peng, D.-Y., & Robinson, D. B. A New Two-Constant Equation of State. Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals, Vol.15, N°1, (1976), 59–64. https://doi.org/10.1021/i160057a011.
Patil, P. D., & Deng, S. Optimization of biodiesel production from edible and non-edible vegetable oils. Fuel. Vol. 88, N°7, (2009), 1302–1306. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2009.01.016.
Prabowoputra, D., Sartomo, A., Y Suyitno. The effect of pressure and temperature on biodiesel production using castor oil. The 5th International Conference on Industrial, Mechanical, Electrical, and Chemical Engineering 2019 (ICIMECE 2019), (2020). https://doi.org/10.1063/5.0000
Requena, J., y Rodríguez, M. Diseño y Evaluación de separadores bifásicos y trifásicos (Tesis de pregrado, Universidad Central de Venezuela). Caracas Venezuela, (2006).
Knothe, G. Calidad del combustible biodiésel y la norma ASTM. Palmas. Vol.31, N°2, (2010), 163. https://www.google. comahUKEwjonamO6LXsAhUy2FkKHWwrB9IQFjAAegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fpublicaciones.fedepalma.org%2Findex.php%2Fpalmas%2Farticle%2Fview%2F1563&usg=AOvVaw3EGIMp_iPVynSxaEqFkvdE.
Moser, B. Biodiesel production, properties, and feedstocks. In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant . Vol.45, N° 3 (2009), 229-266.
Martínez, H. J. El Piñón Mexicano: una Alternativa Bioenergética para México. Revista Digital Universitaria Vol., 8, N°12, (2007), 1-10. http://www.revista.unam.
Ali, M., & Rind, S. Rendimiento del motor y análisis de emisiones utilizando biodiésel de neem y Jatropha. La Granja Revista de Ciencias de la Vida. Universidad Politécnica Salesiana. Vol.32, N°2, (2020), 19-29. https://doi.org/10.17163/lgr.n32.2020.02mx/vol.8/num12/art88/dic_art88.pdf
Publicado
Número
Sección
Licencia
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 Unported.