EL REPOSITORIO SE ENCUENTRA EN MARCHA BLANCA

 

Thesis
APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CENTRALES TÉRMICAS DE CARBÓN

dc.contributor.advisorTOLEDO TORRES, MARIO (Profesor Guía)
dc.contributor.advisorPALLARÉS RANZ, JAVIER (Profesor Correferente)
dc.contributor.advisorHERCE FUENTE, CARLOS (Profesor Correferente)
dc.contributor.authorDE LA CERDA COYA, CRISTIÁN
dc.contributor.departmentUniversidad Técnica Federico Santa María. Departamento de Ingeniería Mecánicaes_CL
dc.coverage.spatialCasa Central Valparaísoes_CL
dc.creatorDE LA CERDA COYA, CRISTIÁN
dc.date.accessioned2024-10-29T19:43:48Z
dc.date.available2024-10-29T19:43:48Z
dc.date.issued2015-05
dc.description.abstractEste estudio tiene por objeto el uso de los principales residuos industriales de las plantas termoeléctricas a carbón para aplicaciones medioambientales aplicadas a la industria. Se estudió el uso de cenizas volantes de carbón (CFA) como agente adsorbente y absorbente para el proceso de desulfuración (remoción SO2) en un reactor de lecho fijo (FBR). Los productos sobrantes del proceso de desulfuración son propuestos como agentes fertilizantes y/o de enmienda de terrenos para aplicaciones agrícolas. Se han encontrado aplicaciones sobresalientes para su uso en la agricultura. Además, se estudió el uso de CFA como materia prima para la síntesis de zeolitas en conjunto con la propuesta de una planta de síntesis experimental de tal manera de apreciar el alcance de este tipo de compuestos. El proceso de desulfuración de gases de combustión (FGD) se modeló en primera instancia para un proceso de adsorción mediante un modelo simplificado 1D en el software comercial MATHLAB™. La literatura existente sugiere que las eficiencias con este tipo de sorbentes son muy bajas y con casi nulas aplicaciones industriales, por lo que el proyecto fue redirigido a la utilización de CFA en un proceso de absorción. A pesar de lo anterior, el estudio se deja como precedente académico. El proceso de absorción se simuló mediante el uso de un modelo cinético preexistente. La simulación numérica fue desarrollada en el software ANSYS FLUENT™ con el uso de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD). Los modelos matemáticos fueron formulados para el proceso de absorción y para el cálculo de las variables de entrada. Se utilizó un absorbente preparado de CFA cubierto con óxido de calcio (CaO). En general, se encontró que la capacidad de desulfuración aumenta a mayores temperaturas mostrando una eficiencia máxima de desulfuración de un 52%. Lo anterior se considera una tasa de desulfuración decente tomando en cuenta el uso de desechos industriales.es_CL
dc.description.abstractThis study seeks the use of coal-fired power plants main industrial waste for environmental applications applied to industry. The use of coal fly ash (CFA) as adsorbing and absorbing agent for desulphurization process (SO2 removal) in a fixed bed reactor (FBR) was studied. The leftover products from the desulfurization process is proposed as a fertilizer agent and/or amendment of land for agricultural applications. Outstanding applications in agriculture were found. Moreover, the use of CFA as raw materials for zeolite synthesis was studied in conjunction with an experimental synthesis plant appreciating the extent of this type of compounds. The flue gas desulphurization (FGD) process was first modeled for adsorption in a 1D MATHLAB™ simplified simulation. The existing literature suggest that efficiencies with this type of sorbents are very low and with almost none industrial application, so the project was redirected to the use of CFA in an absorption process. Despite the foregoing, the study is left as academic precedent. The absorption process was modeled using a pre-existing kinetic model. A computer simulation is developed in ANSYS FLUENT™ with the use of Computational Fluid Dynamics (CFD). Mathematical models are formulated for absorption process and for calculating the input variables. A prepared absorbent from CFA covered with calcium oxide (CaO) was used. In general, the desulphurization capacity was found to increase at higher temperatures with a maximum 52% desulphurization efficiency. This are considered a decent desulfurization rate taking into account the use of industrial waste products.es_CL
dc.description.degreeINGENIERO CIVIL MECÁNICOes_CL
dc.description.programDEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA. INGENIERÍA CIVIL MECÁNICAes_CL
dc.identifier.barcode3560900235744es_CL
dc.identifier.urihttps://repositorio.usm.cl/handle/123456789/53232
dc.rights.accessRightsBes_CL
dc.subjectRESIDUOS INDUSTRIALESes_CL
dc.titleAPROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CENTRALES TÉRMICAS DE CARBÓNes_CL
dspace.entity.typeTesis

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
3560900235744UTFSM.pdf
Size:
4.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format