Título : | Combustión latente: explorando el potencial uso de un recurso energético uruguayo |
Autor(es) : | Torres Brunengo, Martín Miguel Cardoso Gonzalez, Mauricio Cuña Suarez, Andrés Castiglioni Alonso, Jorge Fernandez Dehizian, Mauro Tancredi, Néstor Novo, Rodrigo Gristo, Pablo Yermán Martínez, Luis |
Fecha de publicación : | 18-oct-2023 |
Tipo de publicación: | Documento de conferencia |
Versión: | Publicado |
Publicado en: | Octavo Encuentro Nacional de Quimica, Torre de las Telecomunicaciones de ANTEL. 8 al 21 de octubre de 2023 |
Areas del conocimiento : | Ciencias Naturales y Exactas Ciencias Químicas Físico-Química, Ciencia de los Polímeros, Electroquímica Ingeniería y Tecnología Ingeniería Química |
Otros descriptores : | Combustion latente autosuficiente Biomasa |
Resumen : | La combustión latente (CL) se caracteriza por ser un tipo de combustión sin llama, lenta, y a baja temperatura. Ejemplos comunes son una brasa incandescente, o un cigarrillo encendido. En algunos casos, la CL puede ser autosuficiente (CLA), ya que posee una alta eficiencia energética [1,2]. Es capaz de operar incluso a partir de combustibles sólidos con alto contenido de humedad. A la vez, el desarrollo de conocimiento y de nuevas tecnologías, propician la evaluación de otros recursos autóctonos que ofrecen alternativas a los hidrocarburos, tales como son las lutitas pirobituminosas (LP), un recurso mineral energético nacional, cuya estimación de recursos contingentes es de 270 millones de barriles equivalentes de petróleo. Las LP son rocas sedimentarias con cantidades variables de materia orgánica bituminosa denominada Querógeno [3], de elevado peso molecular, que determina su potencial como combustible para la generación de energía. En este trabajo, se evaluó el uso de la CLA para la descomposición térmica de LP, enfocándose a minimizar los gastos energéticos requeridos. Se exploró como impacta el tamaño de partícula y el caudal de aire necesario que se debe alimentar al reactor de combustión latente para asegurar la autosostenibilidad. Durante las experiencias se recolectaron muestras gaseosas para conocer su composición por cromatografía gaseosa y se evaluó como la velocidad aire influye en esta y en el poder calorífico del gas. Los resultados muestran que tamaños de partícula ubicados entre 0.8-1.2 mm evaluados 5 SLPM aseguran la autosostenibilidad del proceso con un HHV de 2.2 MJ/m3. Estos resultados sustentan el potencial de la combustión latente para la producción de gas combustible a partir de lutitas pirobituminosas, a un mínimo requerimiento energético. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3409 |
Recursos relacionados en REDI: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3407 https://hdl.handle.net/20.500.12381/3408 https://hdl.handle.net/20.500.12381/3410 |
URL : | https://drive.google.com/file/d/1587a_VDIwHY1Xju9PmObMzGoreCLOLAB/view |
Institución responsable del proyecto: | Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland. Universidad de la República. Facultad de Química. The University of Queensland (Australia) |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas |
Identificador ANII: | FCE_3_2020_1_161919 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-ND) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
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