Descripción del proyecto
EL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO ES CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PROCESO DE PRODUCCION DE H2 POR REFORMADO CON VAPOR (SR) Y REFORMADO OXIDATIVO CON VAPOR (OSR) DE BIO-OIL (PRODUCTO LIQUIDO DE LA PIROLISIS RAPIDA DE BIOMASA LIGNOCELULOSICA), MEDIANTE LA ADOPCION DE ESTRATEGIAS QUE MINIMICEN LA DESACTIVACION DEL CATALIZADOR Y LAS LIMITACIONES TERMODINAMICAS QUE CONDICIONAN LA SELECTIVIDAD DE H2, EL INTERES DE LA OBTENCION DE HIDROGENO, DE CRECIENTE DEMANDA COMO COMBUSTIBLE Y MATERIA PRIMA, JUNTO CON LA VIABILIDAD DE OBTENCION DEL BIO-OIL A PARTIR DE UNA MATERIA PRIMA RENOVABLE (BIOMASA) MEDIANTE TECNOLOGIAS DE PIROLISIS, DE BAJO COSTE E IMPACTO AMBIENTAL, JUSTIFICAN EL INTERES DE AVANZAR EN EL DESARROLLO DE ESTOS PROCESOS, ENMARCADO EN EL DESARROLLO DEL CONCEPTO DE BIO-REFINERIA,EL PROYECTO ES CONTINUACION DE OTRO (CTQ2015-68883-R/PPQ, I,P, A,G, GAYUBO), DE CUYOS RESULTADOS CABE DESTACAR LA PROPUESTA DEL CATALIZADOR MASICO DE ESPINELA NI-AL (NIAL2O4) COMO CATALIZADOR APROPIADO PARA ESTOS PROCESOS, EN BASE A SU BUEN COMPROMISO DE ACTIVIDAD-RENDIMIENTO Y SELECTIVIDAD DE H2-ESTABILIDAD Y, SOBRE TODO, POR SU REMARCABLE MAYOR REGENERABILIDAD FRENTE A CATALIZADORES DE NI SOPORTADOS, DADO QUE SE RECUPERA COMPLETAMENTE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL CATALIZADOR FRESCO TRAS REGENERACION POR COMBUSTION DEL COQUE CON AIRE EN CONDICIONES ADECUADAS, NO OBSTANTE, LA VELOCIDAD DE DESACTIVACION Y LA COMPOSICION DE LOS PRODUCTOS DE REACCION OBTENIDOS CON ESTE CATALIZADOR EN LOS ESTUDIOS PRELIMINARES ACONSEJA SEGUIR PROGRESANDO EN LA ADOPCION DE ESTRATEGIAS PARA ATENUAR SU DESACTIVACION Y AUMENTAR LA SELECTIVIDAD DE H2,A TENOR DEL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO EN EL ANTERIOR PROYECTO, PARA PROGRESAR HACIA EL DESARROLLO A GRAN ESCALA DE LOS PROCESOS SR Y OSR DE BIO-OIL, EN ESTE PROYECTO SE PLANTEA AVANZAR EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: I) EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SIMULACION DEL REACTOR DE LECHO FLUIDIZADO (CON MENOR DESACTIVACION QUE EN LECHO FIJO) QUE INCORPOREN MODELOS CINETICOS RIGUROSOS, CONTEMPLANDO LA DESACTIVACION DEL CATALIZADOR, CON LOS QUE PODER OPTIMIZAR LAS CONDICIONES DE OPERACION PARA MAXIMIZAR LA CONVERSION Y EL RENDIMIENTO DE H2; II) LA COALIMENTACION DE ETANOL JUNTO CON EL BIO-OIL PARA ATENUAR LA DESACTIVACION DEL CATALIZADOR, Y PERMITIENDO ASI LA VALORIZACION CONJUNTA DE DOS FUENTES DE H2 DERIVADAS DE BIOMASA; III) LA ADOPCION DE DOS ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO Y LA PUREZA DEL H2 PRODUCIDO, COMO SON (A) LA PROPUESTA DEL REACTOR DE LECHO FLUIDIZADO DE MEMBRANA Y (B) LA UTILIZACION JUNTO CON EL CATALIZADOR DE UN SORBENTE PARA LA CAPTURA IN-SITU DE CO2 (REFORMADO PROMOVIDO POR CAPTURA, SER, POR SUS SIGLAS EN INGLES), QUE ADEMAS FACILITA EL POSTERIOR SECUESTRO DE CO2, POR UN LADO, EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE SIMULACION DEL REACTOR DE LECHO FLUIDIZADO (TANTO CAUTIVO COMO CON CIRCULACION DE CATALIZADOR) PARA ESTE PROCESO SUPONDRA UNA IMPORTANTE CONTRIBUCION METODOLOGICA, POR OTRO LADO, EL DISEÑO Y OPERACION DE UN REACTOR DE MEMBRANA PARA EL REFORMADO DE BIO-OIL ES UN ASPECTO INNOVADOR, DEL QUE NO SE HAN ENCONTRADO REFERENCIAS PREVIAS EN LA BIBLIOGRAFIA, Y LA RUTA DE REFORMADO CON CAPTURA HA SIDO MUY POCO EXPLORADA AUN EN LA LITERATURA PARA UN BIO-OIL REAL, POR LO QUE EL PROGRESO EN ESTOS ASPECTOS PUEDE SUPONER UNA CONTRIBUCION RELEVANTE PARA LA OBTENCION DE ENERGIA SEGURA Y LIMPIA DESDE UNA FUENTE RENOVABLE COMO LA BIOMASA, BIO-OIL\HIDRÓGENO\REFORMADO\ESPINELA NIAL2O4\DESACTIVACIÓN\MODELADO CINÉTICO\REACTOR DE MEMBRANA\CAPTURA DE CO2