Diseño de un prototipo de reactor de pirólisis térmica para la descomposición y aprovechamiento de residuos plásticos fabricados a partir de: PP, PE, Y PS

Otto Fernando Balseca-Sampedro, Sócrates Miguel Aquino-Arroba, Stalin Wladimir Chela-Hinojosa, Juan Daniel Figueroa-Moreno

Resumen


El incremento exponencial en el uso de polímeros ha dado lugar a problemas de contaminación; por lo que se requiere un estudio y aplicación de diversos métodos de reciclaje. En el presente trabajo se presentó el diseño de un prototipo de reactor de pirólisis térmica, para la descomposición y aprovechamiento de residuos plásticos fabricados a partir de Polipropileno (PP), Polietileno (PE), y Poliestireno (PS). Para el diseño se establecieron los parámetros requeridos por el reactor, haciendo uso del método de análisis de alternativas que permitieron encontrar la mejor solución, la cual garantice una degradación eficiente de los residuos plásticos. El prototipo con capacidad 1 kg posee; un recipiente a presión, diseñado según la norma ASME VIII División I; una resistencia de tipo banda cerámica la cual otorga la temperatura necesaria para el proceso, misma que oscila entre 450 y 550 °C; instrumentos de media para presión y temperatura; y un sistema de condensación de gases. El modelado del prototipo se lo realizó mediante el software SolidWorks. Para la simulación se usó el software ANSYS, el mismo que permitió verificar el comportamiento térmico, estructural, así como también de flujo de gases; además se analizó mediante el software SAP 2000, deformaciones y esfuerzos presentes en la estructura metálica para soporte del equipo; La temperatura óptima para el proceso de pirólisis es de 550°C, además se recubrió el recipiente del reactor con una manta aislante de fibra de cerámica que garantice una temperatura segura al exterior, entre 40 y 50 °C según especifica el reglamento de permiso de trabajo. Los valores determinados analíticamente fueron contrastados mediante la simulación, en donde se obtuvo los márgenes de error bajos en todos los resultados por lo que se pudo verificar que el diseño realizado se comporta en óptimas condiciones de trabajo para realizar el proceso.


Palabras clave


Reactor de Pirólisis; Polímeros; Recipientes a Presión; Aprovechamiento de Residuos Plásticos; Ansys; Análisis Térmico.

Texto completo:

PDF HTML XML

Referencias


Acosta, M. 2012. Estudio experimental y simulación de la saponificación del acetato de etilo en tres reactores CSTR en serie. 2012. S.l.: Universidad de Cartagena.

Anuar, S. A review on pyrolysis of plastic wastes. Energy Conversion and Management [en línea], 2016. vol. 115, pp. 308-326. ISSN 01968904. DOI 10.1016/j.enconman.2016.02.037. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2016.02.037.

AraciL, I, Formación de contaminantes y estudio cinético de la pirólisis y combustión de plásticos (PE, PVC y PCP). Universidad de Alicante [en línea], 2008. pp. 414. Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/9608/1/tesis_doctoral_ignacio_aracil.pdf.

Arandes, E. Reciclado de residuos plásticos. Revista Iberoamericana de Polímeros, 2004. vol. 5, no. 1, pp. 3. ISSN 0121-6651.

Artero, O. Curso práctico de formación. 2013. S.l.: RC libros. ISBN 8494072501.

Barnes, D. Accumulation and fragmentation of plastic debris in global environments. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 2009. vol. 364, no. 1526, pp. 1985-1998. ISSN 14712970. DOI 10.1098/rstb.2008.0205.

Basu, P, Biomass Gasification and Pyrolysis. 2010. S.l.: s.n. ISBN 9780123749888.

Billmeyer jr, F. Ciencie de los Polimeros, Editorial Reverté, S. A., Barcelona/Spain, 1975.

Bridgwater, A. Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading. En: Overcoming Barriers to Bioenergy: Outcomes of the Bioenergy Network of Excellence 2003 – 2009, Biomass and Bioenergy [en línea], 2012. vol. 38, pp. 68-94. ISSN 0961-9534. DOI https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2011.01.048. Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953411000638.

Brown, L. Fast pyrolysis of fibre waste contaminated with plastic for use as fuel products. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis [en línea], 2019. vol. 138, no. October 2018, pp. 261-269. ISSN 01652370. DOI 10.1016/j.jaap.2019.01.007. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jaap.2019.01.007.

Budynas, R. Shigley’s mechanical engineering design. 2008. S.l.: McGraw-Hill New York.

Carrera, J. Modelación numérica de la unión de dos conducciones a presión de diferente geometría, aplicando el programa ANSYS CFX. 2019. S.l.: Quito, 2019.

Castells, X. Los plásticos residuales y sus posibilidades de valoración: Reciclaje de residuos industriales [en línea]. 2012. S.l.: Editorial D{’i}az de Santos, S.A. ISBN 9788499693712. Disponible en: https://books.google.com.ec/books?id=F0BeFOmQpnwC.

Castro M. 2015. Estudio del diseño para la construcción de un tanque aéreo normado para almacenamiento de GLP liquido de 8m3 de capacidad. S.l.: Espol.

Conesa, J. Diseño de reactores heterogéneos. Diseño de Reactores II, 2010. ISSN 8479086521.

Contreras, F. Estudio De La Pirólisis Catalítica De Polietileno En Un Reactor Semi-Batch. Tesis Para Optar Al Grado De Magíster En Ciencias De La Ingenería Mención Química [en línea], 2014. no. Universidad de Chile, pp. 1-81. Disponible en: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116264/cf-contreras_fc.pdf?sequence=1&isAllowed=y.




DOI: https://doi.org/10.23857/pc.v6i5.2668

Enlaces de Referencia

  • Por el momento, no existen enlaces de referencia
';





Polo del Conocimiento              

Revista Científico-Académica Multidisciplinaria

ISSN: 2550-682X

Casa Editora del Polo                                                 

Manta - Ecuador       

Dirección: Ciudadela El Palmar, II Etapa,  Manta - Manabí - Ecuador.

Código Postal: 130801

Teléfonos: 056051775/0991871420

Email: polodelconocimientorevista@gmail.com / director@polodelconocimiento.com

URL: https://www.polodelconocimiento.com/