• Repositorio Institucional Universidad de Pamplona
  • Trabajos de pregrado y especialización
  • Facultad de Ingenierías y Arquitectura
  • Ingeniería Química
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    Campo DC Valor Lengua/Idioma
    dc.contributor.authorRodríguez Jaimes, Diego Alejandro.-
    dc.date.accessioned2022-12-02T19:30:31Z-
    dc.date.available2018-09-18-
    dc.date.available2022-12-02T19:30:31Z-
    dc.date.issued2018-
    dc.identifier.citationRodríguez Jaimes, D. A. (2018). Análisis del carbón mineral de las minas Santa Isabel (Pamplonita) y Alquimia (Chinacota) ubicadas en el departamento DE Norte de Santander, con el fin de aprovecharlo para la obtención de Metanol [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona] Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5061es_CO
    dc.identifier.urihttp://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5061-
    dc.descriptionEl presente proyecto consistió en desarrollar una simulación en el software Aspen Plus V8.8, de un proceso para la obtención de metanol a partir de carbón mineral, proveniente de dos minas ubicadas en el departamento de norte de Santander (Colombia); cuyo objetivo fue determinar la eficiencia del carbón en la síntesis de metanol, debido a que es un compuesto con gran variedad de aplicaciones industriales y presenta una alta demanda nacional e internacional. El trabajo parte de la caracterización de los carbones de estas minas, para ello se llevaran a cabo dos análisis, proximal y elemental de cada carbón, esto se realizó con el fin de obtener datos básicos para la simulación del proceso; también se realizaron análisis de sensibilidad en el simulador, de las corrientes de alimentación y de los equipos implicados en el proceso de síntesis, cuya finalidad fue beneficiar la producción de metanol. Los resultados obtenidos en la simulación fueron aceptables, esto debido a que el proceso planteado es eficiente, ya que los carbones utilizados presentaron propiedades que benefician la producción de metanol.es_CO
    dc.description.abstractThe present project consisted of developing a simulation in the Aspen Plus V8.8 software, of a process for obtaining methanol from mineral coal, from two mines located in the department of Norte de Santander (Colombia); whose objective is to determine the efficiency of coal in the synthesis of methanol, because it is a compound with a variety of industrial applications and presents a high national and international demand. The work starts from the characterization of the coals of these mines, for this purpose, two proximal and elementary analysis of each coal will be carried out, this was done in order to obtain basic data for the simulation of the process; Sensitivity analyzes were also carried out in the simulator, the feeding currents and the equipment involved in the synthesis process, whose purpose was to benefit the production of methanol. The results obtained in the simulation were acceptable, this because the proposed process is efficient, since the carbons used had properties that benefit the production of methanol.es_CO
    dc.format.extent45es_CO
    dc.format.mimetypeapplication/pdfes_CO
    dc.language.isoeses_CO
    dc.publisherUniversidad de Pamplona – Facultad de Ingenieras y Arquitectura.es_CO
    dc.subjectEl autor no proporciona la información sobre este ítem.es_CO
    dc.titleAnálisis del carbón mineral de las minas Santa Isabel (Pamplonita) y Alquimia (Chinacota) ubicadas en el departamento DE Norte de Santander, con el fin de aprovecharlo para la obtención de Metanol.es_CO
    dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fes_CO
    dc.date.accepted2018-06-18-
    dc.relation.referencesAlexey V, K. (1994). Methanol synthesis in a simulated countercurrent moving-bed adsorptive catalytic reactor. University of Chemical Engineering of Russia.es_CO
    dc.relation.referencesArgentina, D. d. e. y. e. d. m. (2012). Informe estadístico de importación y exportación mundial de metanol (Estadístico). from Instituto Nacional de Vitivinicultura Republica de Argentina.es_CO
    dc.relation.referencesBassania, A., Bozzanoa, Giulia., Pirolab, Carlo., Ranzia, Eliseo., Pieruccia, Sauro., Manentia, Flavio. (2017). Low Impact Methanol Production from Sulfur Rich Coal Gasification. Energy Procediaes_CO
    dc.relation.referencesBenedetti, V., Francesco, Patuzzi., y Baratieri, Marco. (2017). Characterization of char from biomass gasification and its similarities with activated carbon in adsorption applications. Applied Energy.es_CO
    dc.relation.referencesCañete, B. (2014). Aprovechamiento del gas natural con alto contenido de CO2. (tesis de doctor en ingeniería química), Universidad Nacional del Sur Argentina.es_CO
    dc.relation.referencesDíez, P. F. (2008). Gasificación del carbón. In E. d. I. I. y. d. Ing. (Ed.), Ingenieria energética: Universidad de Cantabriaes_CO
    dc.relation.referencesDong, X., Junjie, Xiang., Zhe, Sun., y Yan, Cao. (2017). The Integrated Coke-Oven Gas and Pulverized Coke Gasification for Methanol Production with Highly Efficient Hydrogen Utilization. Energy.es_CO
    dc.relation.referencesEnergetica, U. d. P. M. (2015). La Cadena del Carbón en Colombia. estudio Informativo. Cundinamarca. UPME.es_CO
    dc.relation.referencesFelder, R. (2004). Elementary Principles of Chemical Processes (L. Wiley Ed. Vol. 3): Universidad Estatal de Carolina del Norte.es_CO
    dc.relation.referencesFrancesco, D., Alessandro, Senatore., Alessia, Marino., Amalia, Gordano., Marco, Basile., y Angelo, Basile. (2017). Methanol Production and Applications (Institute on Membrane Technology (ITM-CNR) ed., Vol. 1): University of Calabria, Rende, Italy (Reprinted from: (EL SEVIER).es_CO
    dc.relation.referencesHenao, L. F. C. (2014). Methane direct oxidation to metanol by a modified a zeolite. Universidad Nacional de Colombia sede manizales.es_CO
    dc.relation.referencesJim, A., J. L., Erik, Furusjö., Ingvar, Landälv. (2015). Co-gasification of pyrolysis oil and black liquor for methanol production. FUEL, 9, 17.es_CO
    dc.relation.referencesJingying, L., Xiaoxun, Ma., Heng, Liu., y Xiyu, Zhang. (2018). Life cycle assessment and economic analysis of methanol production from coke oven gas compared with coal and natural gas routes. Cleaner Production, 41.es_CO
    dc.relation.referencesJohansson, E. (2013). Process integration study of biomass-tomethanol (via gasification) and methanol-toolefins (MTO) processes in an existing steam cracker plant. (Master’s Thesis within the Innovative and Sustainable Chemical Engineering programme), chalmers university of technology.es_CO
    dc.relation.referencesKuczynski. (1986). Methanol synthesis in a countercurrent Gas-Solid trickle flow reactor, an experiment study. Chemical Engineering Science, 42.es_CO
    dc.relation.referencesLeonzio, G. (2018). Methanol Synthesis: Optimal Solution for a Better Efficiency of the Process. University of L’Aquila,.es_CO
    dc.relation.referencesLihle, D. M., Hein, W.J.P., Neomagus, Raymond, C., Everson, Gregory, N., Okolo, Christien. A., y John, R. Bunt. (2017). The carbon dioxide gasification characteristics of biomass char samples and their effect on coal gasification reactivity during co-gasification. Bioresource Technology, 31.es_CO
    dc.relation.referencesMedellin, U. N. d. (2007). Masa y carbón. Investigación. Facultad de minas. Universidad Nacional de Colombia. Medellín Colombia.es_CO
    dc.relation.referencesMiranda, M. d. J. Z. (2016). Análisis de las exportaciones de carbón en Norte de Santander. Panorama el comercio internacional. Norte de Santander. Universidad libre sede Cucuta. grupo de investigación “competitividad y sostenibilidad para el desarrollo”.es_CO
    dc.relation.referencesRaquel, D., María., Ismael,Díaz., Manuel, Rodríguez., y, Adrián, Sáiz. (2015). Industrial Methanol from Syngas: Kinetic Study and Process Simulation. (Simulation), Universidad de Madrides_CO
    dc.relation.referencesRoberto, R., y Milena, Uribe,. . (2011). Obtención de Metanol. In U. T. Nacional (Ed.), procesos fundamentales fisico quimicos y microbiologicos.es_CO
    dc.relation.referencesRuhul, A., Imran, Hassan., Avijit, Das., Rabeta, Yeasmin., y ,Taslima, Rahman. (2012). Simulation of Methanol Production from Synthesis Gas. Department of Chemical Engineering. Bangladesh University of Engineering and Technology, Dhaka-1000, Bangladesh.es_CO
    dc.relation.referencesSáiz, A. (2013). Industrial Methanol from Syngas: Kinetic Study and Process Simulation International Journal of Chemical Reactor Engineering.es_CO
    dc.relation.referencesSousa, L., y Sónia, A.C. Carabinero. (2016). Kinetics and mechanism of catalytic carbon gasification. FUEL, 18, 13.es_CO
    dc.relation.referencesTech, A. (2017). Simulation of industrial processes (pp. Software Process Manufacturing): Bedford, Massachusetts, United Stateses_CO
    dc.relation.referencesUIS, U. I. d. S. (2018). Análizador Elemental por Combustión "Vario Micro Cube".es_CO
    dc.relation.referencesVásquez, G. M. I. (2010). Simulación del proceso de obtención de metanol con el objetivo de industrializar el gas natural en Peru. (Ingenieria petroquimica), Universidad Nacional de Ingenieria.es_CO
    dc.relation.referencesWolfgang, K., Alexander, Goméz.,, y, Sonia, Rincón. (2010). Carbón activado de cuesco de palma. Estudio de termogravimetria. Cientifico. Departamento de termodinamica Universidad de Kassel. Universidad Nacional de Colombia y Universidad de Kassel .es_CO
    dc.relation.referencesYau, P., Chyou., Chiou, Shia, Yu. (2010). Processes Simulation Study of Coal to Methanol Based on Gasification Technology. World Academy of Science, Engineering and Technology.es_CO
    dc.relation.referencesYishan, Z., Juan, Cruz., Shujing, Zhang., Helen, H., Lou, Tracy. (2013). Process simulation and optimization of methanol production coupled to tri-reforming process. Lamar Universityes_CO
    dc.relation.referencesZapata, R. B. (2014). Carbones colombianos: clasificación y caracterización termoquímica para aplicaciones energéticases_CO
    dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2es_CO
    dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1es_CO
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