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Revista mexicana de ingeniería química

versión impresa ISSN 1665-2738

Rev. Mex. Ing. Quím vol.13 no.2 Ciudad de México ago. 2014

 

Artículos regulares/Catálisis, cinética y reactores

 

Diseño de un proceso continuo de producción de biodiesel

 

Design of a continuous process of biodiesel production

 

A. Evangelista-Flores1, F. S. Alcántar-González1, N. Ramírez de Arellano Aburto2, A. Cohen Barki2, J. M. Robledo-Pérez2, M. J. Cruz-Gómez1*

 

1 Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Conjunto E, L-212, Ciudad Universitaria, México D.F., 04360. *Autor para la correspondencia. E-mail: mjcg@servidor.ur Tel. (55) 56225359.

2 Resinas y Materiales S.A. DE C. V. Blvd. M. Avila Camacho 1994, 54055. Col. Sam Lucas Tepetlacalco, Tlanepantla, Estado de México.

 

Recibido 26 de Junio, 2013.
Aceptado 13 de Marzo, 2014.

 

Resumen

La mayoría de los procesos industriales de producción de biodiesel utilizados en el mundo se realizan empleando reactores por lotes o semi-continuos acoplados a equipos de separación de los productos, sin embargo; estos procesos tienen como desventaja el tiempo muerto así como el costo de operación de carga y descarga. El objetivo de este trabajo es proponer un proceso continuo de producción de biodiesel utilizando un reactor tubular de flujo continuo (RTFC) usando aceite vegetal, metanol y un catalizador homogéneo básico, cuya aplicación permita reducir costos de operación, mantenimiento y tiempo de producción. Se realizaron pruebas en el serpentín de un reactor industrial para obtener una cinética general de reacción y se estudió la transferencia de energía en el equipo con diferentes fluidos de calentamiento. Se consideró una producción de 500 toneladas mensuales de biodiesel en un reactor tubular de flujo continuo con geometría no lineal; una conversión mayor al 99% en un paso, temperaturas entre 60 y 75 °C, con recuperación del exceso de metanol y obtención de glicerina como subproducto de valor comercial.

Palabras clave: biodiesel, reactor continuo, catálisis básica, proceso industrial y aceite vegetal.

 

Abstract

Most of the industrial processes used for biodiesel production in the world are performed in batch or semicontinuous reactors coupled to separation equipment to obtain by-products, however, a disadvantage of these processes is the downtime as well as the cost of loading and unloading. The aim of this paper is to propose a continuous process for biodiesel production using a continuous flow tubular reactor (CFTR) using vegetable oil, methanol and a alkaline catalyst, whose application will reduce operating costs, maintenance and production time. Tests were conducted inside an industrial reactor's heating coil to obtain the reaction kinetics and to evaluate the equipment' s energy transfer with different heating fluids. The design parameters were considered to obtain a biodiesel production of 500 tons per month in a continuous flow tubular reactor with nonlinear geometry, a conversion in one step greater than 99%, temperatures between 60 and 75 ° C, with recovery of methanol and obtaining glycerin as a commercial by-product.

Keywords: biodiesel, continuous reactor, alkaline catalysis, industrial process, vegetable oil.

 

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Referencias

Cruz H.E. (2012). Estudio de Factibilidad de la Implementación de una Planta Productora de Biodiesel. Tesis de Licenciatura en Ingeniería Química, Universidad Nacional Autónoma de México, México.         [ Links ]

Daute P., Picard R., Klamann J.D., Weld P. y Peters A. (2005). Procedimiento para la fabricación de acetatos de glicérido epóxidados. Patente de proceso n° 2 235 023. España.         [ Links ]

Demirbas A. (2009). Biorefineries: Current activities and future developments. Energy Conversion Management 50, 2782-2801.         [ Links ]

Evangelista F.A. (2012). Establecimiento de un Modelo Matemático Para un Reactor Continuo de Producción de Biodiesel. Tesis de Licenciatura en Ingeniería Química, Universidad Nacional Autónoma de México, México.         [ Links ]

Fangrui M. y Milford A.H. (1999). Biodiesel Production: A Review. Bioresource Technology 70, 1-15.         [ Links ]

Helwani Z., Othman M.R., Aziz N., Fernando W.J.N., Kim J. (2009). Technologies for production of biodiesel focusing on Green catalytic techniques: A review. Fuel Processing Technology 90, 1502-1514.         [ Links ]

Herreras Y. (2007). Producción de Biodiesel: Aplicaciones a Países en Desarrollo. Editorial Ingeniería sin Fronteras, España.         [ Links ]

Hideki F., Akihiko K., Hideo N. (2001). Biodiesel Fuel Production by Transesterification of Oil. Journal of Bioscience and Bioengineering 92,405-416.         [ Links ]

ICIS: Chemical Industry News & Chemical Market Intelligence. Biodiesel News & Market Analysis. Disponible en: http://www.icis.com/energy/biodiesel/?tab=tbc-tab3. Accesado: 04 agosto 2013.         [ Links ]

Kim H. J., Kang B.S., Kim M.J., Park Y.M., Kim D.K., Lee J. S., Lee K.Y. (2004). Transesterification of vegetable oil to biodiesel using heterogeneous base catalyst. Catalysis Today 93, 315-320.         [ Links ]

Leung D.Y.C., Wu X. y Leung M.K.H. (2009). A review on biodiesel production using catalyzed transesterification. Applied Energy 87, 1083-1095.         [ Links ]

Lugo M.L., Llanos A., Parra Z., y Barreto L. (2009). Transesterificación de aceite vegetal para la producción de biodiesel usando la zeolita USY como catalizador. Presentación. 6. Choroni, Venezuela: XVII Encuentro Venezolano de Catálisis.         [ Links ]

Madras G., Kolluru C. y Kumar R. (2004). Synthesis of Biodiesel in Supercritical Fluids. Fuel 80, 2029-2033.         [ Links ]

Magne F.C. y Mod R.R. (1953). The acetoglycerides as plasticizers for vinyl resin. The Journal of the American Oil Chemists' Society 30, 269-271.         [ Links ]

Palligarnai T.V., Briggs M. (2008). Biodiesel production current state of the art and challenges. Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology 35, 421-430.         [ Links ]

Pinnarat T. y Savage P.E. (2008). Assessment of Noncatalytic Biodiesel Synthesis Using Supercritical Reaction Conditions. Industrial & Engineering Chemistry Research 18, 6801-6808.         [ Links ]

Poling B.E., Prausnitz J.M. y O'Connell J.P. (2001). Properties of Gases and Liquids. Editorial McGraw-Hill, USA.         [ Links ]

Ruiz J.A. (2009). Cambio climático ¿Un desafío a nuestro alcance?: XIII Jornadas Ambientales. Ediciones Universidad de Salamanca, España.         [ Links ]

Semwal S., Arora A.K., Badoni R.P., Tuli D.K. (2011). Biodiesel production using heterogeneous catalysts. Bioresource Technology 102, 2151-2161.         [ Links ]

Shah S., Sharma S., Gupta M.N. (2004). Biodiesel Preparation by Lipase-Catalyzed Transesterification of Jatropha Oil. Energy & Fuels 18, 154-159.         [ Links ]

Sharma Y.C., Singh B., Upadhyay S.N. (2008) . Advancements in development and characterization of biodiesel: A review. Fuel 87, 2355-2373.         [ Links ]

Sharma Y.C., Shingh B. (2009). Development of biodiesel: Current scenario. Renewable & Sustainable Energy Reviews 13, 1646-1651.         [ Links ]

Smith J. M. (1991). Ingeniería de la Cinética Química. Editorial CECSA, México.         [ Links ]

Tan T., Lu J., Nie K., Deng L., Wang F. (2010). Biodiesel production with immobilized lipase: A review. Biotechnology Advances 28, 628-634.         [ Links ]

Watanabe Y., Shimada Y., Sugihara A., Noda H., Hideki F., Tominaga Y. (2000). Continuous Production of Biodiesel fuel from Vegetable Oil Using Immobilized Candida antarctica Lipase. Journal of the American Oil Chemists' Society 77, 4.         [ Links ]

Wright, H.J., Segur J.B., Clark, H.V., Coburn, S.K., Langdon, E.E. y DuPuis, R.N. (1944). A Report on Ester Interchange. Journal of the American Oil Chemists' Society 21, 145-148.         [ Links ]

Zabeti M., Daud W.M.A.W., Aroua M.K. (2009). Optimization of the activity of CaO/Al2O3 catalyst for biodiesel production using response surface methodology. Applied Catalyst A: General 366, 154-159.         [ Links ]

Zhu D. y Noureddini H. (1997). Kinetics of transesterification of soybean oil. Journal of the American Oil Chemists' Society 74. 1457-1463.         [ Links ]

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