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Evaluación del Proceso de Producción de Hidrógeno Integrado a partir de Subproductos del Biodiésel a Base de Aceite de Semilla de Algodón como un Enfoque de Economía Circular

Autores: Trirahayu, Dhyna Analyes; Abidin, Akhmad Zainal; Putra, Ridwan P.; Putri, Firda Dwita; Hidayat, Achmad Syarif; Perdana, Muhammad Iqbal

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2023

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Acceso abierto

Artículo científico
2023

Evaluación del Proceso de Producción de Hidrógeno Integrado a partir de Subproductos del Biodiésel a Base de Aceite de Semilla de Algodón como un Enfoque de Economía Circular


Categoría

Energía

Subcategoría

Energías renovables

Palabras clave

Aceite de semilla de algodón
Producción de biodiésel
Transesterificación
Glicerol
Producción de hidrógeno
Análisis económico

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 1

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
El aceite de semilla de algodón (CSO) es bien conocido como uno de los aceites de cocina comerciales. Sin embargo, el CSO aún necesita competir con otros aceites comestibles disponibles en el mercado debido a su pequeña escala de producción y alto costo de procesamiento, lo que lo convierte en un candidato potencial como materia prima para la producción de biodiésel. Hasta la fecha, la transesterificación es la técnica más ampliamente aplicada en la conversión de aceite vegetal a biodiésel, con glicerol producido como subproducto. La producción de biodiésel a gran escala también implica que se producirá más glicerol, que puede ser utilizado para sintetizar hidrógeno a través de la ruta de reformado de vapor. Por lo tanto, aquí se simuló una producción integrada de biodiésel e hidrógeno a partir de CSO utilizando Aspen Hysys v11. Los resultados de la simulación mostraron que el biodiésel producido tiene buenas características en comparación con el biodiésel estándar. Se encontró que una relación óptima de vapor a glicerol para la producción de hidrógeno es de 4.5, con temperaturas de reacción más altas de hasta 750 grados Celsius que resultan en un mayor rendimiento y selectividad de hidrógeno. Además, un análisis económico simple de este estudio mostró que el proceso integrado es económicamente viable.

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