Valorización energética de biomasa residual de yuca para precursores de alto valor energético: caso pirólisis

Loraine I. Dávila-Caro, Katherine Pugliese-Barbosa, York Castillo-Santiago, Alberto R. Albis-Arrieta, Diego M. Yepes-Maya, Eric A. Ocampo-Batlle, María L. Grillo-Renó, A. L. Espinosa-Sarmiento, Juan B. Restrepo-Betancourt
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Abstract

En el presente trabajo se estudió la pirólisis de residuos de yuca a través de un análisis termogravimétrico (TGA). Para este propósito, la biomasa seleccionada (yuca) fue caracterizada a partir de su poder calorífico, análisis inmediato y elemental. Para los experimentos fueron usadas tres velocidades de calentamiento (50, 75 y 100 K/min) en una atmósfera inerte con una rampa de calentamiento desde la temperatura ambiente (~25 °C) hasta 900 °C. Los resultados de la caracterización inicial mostraron un contenido de cenizas del 1,8%, y poder calorífico del 15,2 MJ/kg, convirtiendo este residuo en un candidato potencial para su uso energético a través de procesos de conversión termoquímica. Por otro lado, durante el tratamiento térmico en atmósfera inerte, el residuo de yuca experimentó un evento de pérdida de masa principal a 339,57 °C para 50 y 75 K/min (la mayor pérdida de masa fue a 50 K/min, resultando en un 12,15% del carbón) y se desplazó 34 °C cuando se trató la muestra a 100 K/min. Del análisis cinético se observó que la energía de activación aumenta conforme aumenta la conversión, donde  el método Friedman que presenta altas energías de activación de 93,98, 190,98 y 182,1 kJ/mol en 0,15, 0,85 y 0,95 respectivamente. Los métodos Ozawa–Flynn–Wall (OFW) y Kissinger–Akahira–Sunose presentan un comportamiento similar para la dependencia de la energía de activación frente a la conversión y la variación es pequeña entre los resultados obtenidos con cada uno de ellos.
木薯残留生物质高能前体的能源回收:热解案例
本研究通过热重分析法(TGA)对木薯残渣的热解进行了研究。为此,对所选生物质(木薯)进行了热值、即时和元素分析。实验采用了三种加热速率(50、75 和 100 K/分钟),在惰性气氛中从室温(约 25 °C)升温至 900 °C。初步表征结果显示,灰分含量为 1.8%,热值为 15.2 兆焦/千克,因此这种残留物有可能通过热化学转换过程进行能源利用。另一方面,在惰性气氛中进行热处理时,木薯残渣的主要质量损失温度为 339.57 °C(50 K/分钟时质量损失最大,产生了 12.15%的焦炭),在 100 K/min 时则转移到 34 °C。从动力学分析中可以看出,活化能随着转化率的增加而增加,其中弗里德曼法在 0.15、0.85 和 0.95 时分别显示出 93.98、190.98 和 182.1 kJ/mol 的高活化能。Ozawa-Flynn-Wall(OFW)和 Kissinger-Akahira-Sunose 方法在活化能与转化率的关系上表现出相似的行为,而且每种方法得出的结果之间的差异很小。
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