Pirólisis una opción para la obtención de combustibles renovable
DOI:
https://doi.org/10.20983/cienciavital.2024.04.apl.01Palabras clave:
Reactor, Carbón, Aceite, Gas, PirólisisResumen
En una época en la que el cuidado del medio ambiente es una premisa, la búsqueda por combustibles verdes, así como el reaprovechamiento de los diversos materiales son una constante, a este respecto la pirólisis surge como una alternativa para obtener un mayor provecho de diversos desechos orgánicos. La pirólisis es un proceso térmico mediante el cual se pueden obtener diversos productos susceptibles de convertirse en combustibles. Las condiciones experimentales bajo las cuáles se lleva a cabo este proceso determinan en gran medida los productos finales a obtener. En este trabajo se describe el proceso de pirólisis, sus principales características, los productos que se pueden obtener de la pirósisis y finalmente, se hace una crítica a los beneficios que esta técnica aporta.
Citas
Energy Institute, Statistical review of world energy. 2024, Energy Institute. Available from: https://www.energyinst.org/statistical-review
REN21, Renewables 2023 Global Status Report Collection. 2023. Available from: https://www.ren21.net/gsr-2023/
Li, P., et al., Bio-oil from biomass fast pyrolysis: Yields, related properties and energy consumption analysis of the pyrolysis system. Journal of Cleaner Production, 2021. 328: p. 129613. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129613
Stelmach, S., et al., Evaluation of Bio-Oils in Terms of Fuel Properties. Processes, 2023. 11(12): p. 3317. https://doi.org/10.3390/pr11123317
Kintek. What Is The Difference Between Slow And Fast Pyrolysis. 2024 2027/06/26 2027/07/03]; Available from: https://kindle-tech.com/faqs/what-is-the-difference-between-slow-and-fast-pyrolysis.
Marín-Valencia, P.A., et al., The integral use of aromatic plants: prefeasibility comparison of stand-alone and biorefinery processes using thyme (Thymus vulgaris) as base case. Biomass Conversion and Biorefinery, 2021. 11: p. 681-691. https://doi.org/10.1007/s13399-020-00734-w
Madhu, P., C. Sowmya Dhanalakshmi, and M. Mathew, Multi-criteria decision-making in the selection of a suitable biomass material for maximum bio-oil yield during pyrolysis. Fuel, 2020. 277: p. 118109. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.118109
Weerachanchai, P., C. Tangsathitkulchai, and M. Tangsathitkulchai, Fuel Properties and Chemical Compositions of Bio-Oils from Biomass Pyrolysis. 2007, SAE International. https://doi.org/10.4271/2007-01-2024
Singh, D. and A. Paul, Energy, exergy, emission, exergoeconomic, enviroeconomic, and sustainability analysis of diesel engine, fueled by waste cooking oil and waste polyethylene co-pyrolysis oil-diesel blends. Journal of Cleaner Production, 2023. 426: p. 139186. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.139186
Eraslan, U. and R. Calhan, Investigation of the performance and emissions of a diesel engine fuelled with bio-oil generated through microwave-assisted pyrolysis of a blend of hazelnut, walnut, and polyethylene terephthalate waste. Industrial Crops and Products, 2024. 214: p. 118560. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2024.118560
Guo, H., et al., Production of high-quality pyrolysis product by microwave–assisted catalytic pyrolysis of wood waste and application of biochar. Arabian Journal of Chemistry, 2023. 16(8): p. 104961. https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2023.104961
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