Vol. 28 Núm. 1 (2015): Revista ION
Artículos

Diseño y simulación de una planta para la producción de biodiésel a partir de Jatropha curcas L. en el departamento de Bolívar

Luis Rafael De la Rosa Ramos
Programa de Ingeniería Química. Universidad de Cartagena Sede Piedra de Bolívar. Avenida del Consulado, calle 30 No. 48 - 152, Cartagena, Bolívar, Colombia.
Eilis Henríquez Montero
Programa de Ingeniería Química. Universidad de Cartagena Sede Piedra de Bolívar. Avenida del Consulado, calle 30 No. 48 - 152, Cartagena, Bolívar, Colombia.
Eduardo Sánchez Tuirán
Programa de Ingeniería Química. Universidad de Cartagena Sede Piedra de Bolívar. Avenida del Consulado, calle 30 No. 48 - 152, Cartagena, Bolívar, Colombia.
Karina Angelica Ojeda Delgado
Programa de Ingeniería Química. Universidad de Cartagena Sede Piedra de Bolívar. Avenida del Consulado, calle 30 No. 48 - 152, Cartagena, Bolívar, Colombia.

Publicado 2015-07-17

Palabras clave

  • Biocombustibles,
  • Jatropha Curcas L,
  • Simulación,
  • Propiedades Fisicoquímicas.Abstract

Cómo citar

De la Rosa Ramos, L. R., Henríquez Montero, E., Sánchez Tuirán, E., & Ojeda Delgado, K. A. (2015). Diseño y simulación de una planta para la producción de biodiésel a partir de Jatropha curcas L. en el departamento de Bolívar. Revista ION, 28(1). Recuperado a partir de https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistaion/article/view/4956

Resumen

En los últimos años los biocombustibles han sido estudiados como una alternativa frente al uso de combustibles fósiles. Dentro de las recientes fuentes de producción de biodiésel se destaca la Jatropha curcas L. (J. curcas) cuyo aceite no es comestible, tiene buenos rendimientos, presentando con esto mayores ventajas que las materias primas tradicionales. En el presente trabajo se desarrolló un diseño conceptual y simulación del proceso de producción de biodiésel a partir del aceite de J. curcas, mediante la simulación de sus etapas en el software HYSYS®. Para este estudio, se trabajó con 11000kg/h de aceite como materia prima, se tuvo en cuenta una etapa de esterificación debido a los altos contenidos de ácidos grasos libres (FFA) presentes en este aceite y se emplearon diversos modelos termodinámicos, lo cual permitió obtener un biocombustible con una composición mayor al 98% (masa) en metilésteres. En cuanto a las propiedades fisicoquímicas del aceite y biodiésel obtenido por la simulación y correlaciones para la estimación de propiedades, se apreció concordancia con los datos experimentales reportados por diferentes autores, así como por normas ASTM D6751 y el Estándar Europeo EN-12214 que regulan sus características. Estos resultados permitieron identificar a la J. curcas como una alternativa viable para la producción de biocombustibles, y su posible implementación a escala industrial en el departamento de Bolívar, al no poner en riesgo la seguridad alimenticia y propiciar la producción de biocombustibles en Colombia a partir de fuentes vegetales no comestibles.

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