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Evaluación termoenergética de un sistema de refrigeración por absorción implementando un biodigestor anaeróbico

dc.contributor.advisorUniversidad de Córdobaspa
dc.contributor.authorBonilla Gracia, Samuel Ivanspa
dc.contributor.authorMedellin Mestra, Carlos Antoniospa
dc.date.accessioned2020-06-16T20:39:38Zspa
dc.date.available2020-06-16T20:39:38Zspa
dc.date.issued2020-06-16spa
dc.description.abstractEn la actualidad es de gran interés el estudio de energías renovables entre ellas la biomasa. El departamento de Córdoba-Colombia es conocido por ser una región de alta producción ganadera, producto de estas actividades se genera residuos como son las heces y contenido ruminal bovino. En este proyecto de investigación se evaluó el gas generado en un biodigestor rotativo durante un periodo de producción de 41-45 días, este se diseñó mediante un montaje sobre rodillos impulsados por un motor utilizando un sistema de transmisión por bandas y poleas con capacidad para tres biodigestores de manera simultánea y además permite monitorear las variables de presión, temperatura y pH durante el proceso de biodigestión, también cuenta con un visor para monitorear el aspecto de la biomasa durante el proceso. Se realizaron dos pruebas para comparar la producción de biogás obtenido para una muestra de 100% heces bovinas (H100) y para mezcla de heces con contenido ruminal a una relación de 70% heces y 30% contenido ruminal (H70-CR30), de la producción de biogás tuvimos que la muestra H70-CR30 tuvo una mayor producción que la muestra H100 (100% heces), lo cual se mantuvo durante todo el periodo de prueba, además se realizó una cromatografía a los gases producidos lo cuales mostraron que para los biodigestores con la muestra H70-CR30 se obtuvieron porcentajes de metano (CH4) mayores que para la H100 además se analizó el gas y la combustión empleando él software ASPEN HYSYS donde se determinaron propiedades como poder calorífico y temperatura de flama adiabática y al final se comparó los resultados con otros combustibles similares. Con el biogás producido se empleó como combustible para un sistema de refrigeración por absorción agua-amoniaco, donde se encontró que el quemador del equipo no era compatible con el biogás por lo que se quemó a través de una conexión externa diferente en el mismo sitio del quemador y se evaluó la temperatura del generador utilizando un sistema de adquisición de datos para verificar que este alcanzara la temperatura de operación para separar la mezcla de agua amoniaco.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameIngeniero(a) Mecánico(a)spa
dc.description.tableofcontents1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................15spa
dc.description.tableofcontents2. OBJETIVOS............................................................................................................16spa
dc.description.tableofcontents2.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................................. 16spa
dc.description.tableofcontents2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................................... 16spa
dc.description.tableofcontents3. REVISIÓN DE LITERATURA ............................................................................17spa
dc.description.tableofcontents3.1. BIOMASA ...................................................................................................................... 17spa
dc.description.tableofcontents3.2. MATERIAL ORGÁNICO .............................................................................................. 17spa
dc.description.tableofcontents3.3. LOS BIODIGESTORES ................................................................................................. 21spa
dc.description.tableofcontents3.3.1. Clasificación de Biodigestores Anaerobios ........................................................ 22spa
dc.description.tableofcontents3.3.1.1. Biodigestores de flujo discontinuo.................................................................. 22spa
dc.description.tableofcontents3.3.1.2. Biodigestores de flujo semicontinuo ............................................................... 22spa
dc.description.tableofcontents3.3.1.3. Biodigestor de flujo continuo ......................................................................... 23spa
dc.description.tableofcontents3.3.1.4. Biodigestores con agitación ............................................................................ 23spa
dc.description.tableofcontents3.4. PROCESO DE BIODIGESTIÓN ............................................................................... 23spa
dc.description.tableofcontents3.5. APLICACIONES DE LOS BIODIGESTORES......................................................... 29spa
dc.description.tableofcontents3.6. SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN POR ADSORCIÓN ......................................... 30spa
dc.description.tableofcontents4. MATERIALES Y MÉTODOS ..............................................................................33spa
dc.description.tableofcontents4.1. MATERIALES .......................................................................................................... 33spa
dc.description.tableofcontents4.2. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN .......................................................................... 34spa
dc.description.tableofcontents4.3. DISEÑO Y CONSTRUCCION.................................................................................. 37spa
dc.description.tableofcontents4.4. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL............................................................................ 46spa
dc.description.tableofcontents5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................50spa
dc.description.tableofcontents6. CONCLUSIONES ..................................................................................................60spa
dc.description.tableofcontents7. RECOMENDACIONES ........................................................................................64spa
dc.description.tableofcontents8. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................67spa
dc.description.tableofcontents9. ANEXOS ..................................................................................................................70spa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/2975spa
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríaspa
dc.publisher.programIngeniería Mecánicaspa
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dc.rightsCopyright Universidad de Córdoba, 2020spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/spa
dc.subject.keywordsRuminal contentspa
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dc.subject.keywordsBiogasspa
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