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dc.contributor.advisorCobo Ángel, Martha Isabel
dc.contributor.authorSánchez Ramírez, Néstor Eduardo
dc.date.accessioned2020-11-25T20:02:35Z
dc.date.available2020-11-25T20:02:35Z
dc.date.issued2020-10-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10818/45195
dc.description269 páginases_CO
dc.description.abstractHydrogen (H2) has become an alternative to mitigate climate change issues since its use in FC to produce power might contribute to reduce pollutant emissions. H2 could be established in the Colombian market by using biomass with low revenue to tackle the environmental issues. Therefore, the aim of this study was to determine the technical and environmental feasibility of power production from sugarcane press-mud, a residual biomass from the non-centrifugal sugar industry, by ethanol steam reforming (ESR). Said process encompasses the following stages: i) pretreatment; ii) bioethanol production and purification; iii) syngas production and purification to yield H2; iv) power production in a FC; and v) heat production in a burner. The environmental performance was done by Life Cycle Assessment (LCA) which gives a holistic perspective of the environmental impact. Collecting the data to build the Life Cycle Inventory (LCI) is one of the toughest tasks within LCA. Hence, experimental data along with simulation, and literature review served as tools to build the LCI and perform the impact assessment. Technically speaking, results showed that temperature pretreatment and catalyst loading were key factor during production of H2 from sugarcane press-mud. Likewise, supplementation with (NH4)2SO4 during fermentation allowed to mitigate fusel alcohol and increased H2 yield by ESR. Furthermore, the use of a bioethanol robust purification technology such as rectification is necessary to reduce the material and energy demand. The overall energy consumption was 54 kWh kg-1 of H2 which makes H2 from sugarcane press-mud a competitive technology. Environmentally speaking, the overall carbon footprint was 2.12 kg CO2-eq per kWh of power which is lower than the use of fuel ethanol as feedstock in the biofuel processor (2.98 kg CO2-eq per kWh).en
dc.description.abstractEn los últimos años, el hidrógeno (H2) se ha convertido en una alternativa para mitigar los efectos del cambio climático debido a que su uso en celdas de combustibles (CC) contribuye a la reducción de contaminantes. El H2 podría posicionarse en el mercado colombiano si se emplea biomasa residual. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue determinar la viabilidad técnica y ambiental de la producción de potencia a partir de Cachaza, un residuo de la industria panelera, mediante el siguiente proceso: i) pretratamiento de Cachaza; ii) producción de bioetanol; iii) producción de gas de síntesis mediante reformado con vapor de etanol (RVE); iv) purificación del gas de síntesis; v) generación de potencia en una CC; y vi) quemador de gases para generación de calor. La evaluación ambiental se realizó mediante Análisis de Ciclo de Vida (ACV), el cual da una perspectiva holística de los impactos ambientales. Construir el inventario del ciclo de vida es una de las tareas más complejas. En consecuencia, el uso de datos experimentales, resultados de simulación de procesos y bases de datos fueron empleados para elaborar el inventario del proceso descrito anteriormente. Desde un punto de vista técnico, las variables críticas fueron la temperatura y carga del catalizador durante el pretratamiento y la suplementación con (NH4)2SO4 en la fermentación ya que permitieron mitigar la formación de alcohol fusel, y así incrementar la producción de H2 mediante RVE. Además, el uso de una torre de rectificación fue necesaria para reducir la demanda de materiales y energía del proceso.es_CO
dc.formatapplication/pdfes_CO
dc.language.isoenges_CO
dc.publisherUniversidad de La Sabanaes_CO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceUniversidad de La Sabana
dc.sourceIntellectum Repositorio Universidad de La Sabana
dc.titleTechnical and environmental assessment of the power production from agroindustrial wastesen
dc.typedoctoral thesises_CO
dc.identifier.local279842
dc.identifier.localTE11027
dc.type.hasVersionpublishedVersiones_CO
dc.rights.accessRightsrestrictedAccesses_CO
dc.subject.armarcHidrógenospa
dc.subject.armarcProducción de energía eléctricaspa
dc.subject.armarcCiclo de vida del productospa
dc.subject.armarcAprovechamiento de residuosspa
dc.subject.armarcCaña de azúcarspa
dc.subject.armarcAire -- Contaminación -- Mediciónspa
dcterms.referencesA. Bakenne, W. Nuttall, N. Kazantzis, Int. J. Hydrogen Energy 41 (2016) 7744–7753eng
dcterms.referencesS. Mekhilef, R. Saidur, a. Safari, Renew. Sustain. Energy Rev. 16 (2012) 981–989.eng
dcterms.referencesN. Sanchez, R. Ruiz, N. Infante, M. Cobo, Energies 10 (2017) 2112.eng
dcterms.referencesN. Sanchez, R.Y. Ruiz, B. Cifuentes, M. Cobo, Waste Manag. 98 (2019) 1–13.eng
dcterms.referencesN. Sanchez, R. Ruiz, V. Hacker, M. Cobo, K.A. Norte, Int. J. Hydrogen Energy 45 (2020) 11923–11942.eng
dcterms.referencesA. Le Valant, A. Garron, N. Bion, F. Epron, D. Duprez, Catal. Today 138 (2008) 169–174eng
dcterms.referencesN. Sanchez, R.Y. Ruiz, B. Cifuentes, M. Cobo, Int. J. Hydrogen Energy 41 (2016) 5640– 5651eng
dcterms.referencesT. Yamazaki, N. Kikuchi, M. Katoh, T. Hirose, H. Saito, T. Yoshikawa, M. Wada, Appl. Catal. B Environ. 99 (2010) 81–88.eng
dcterms.referencesE.J. Pires, J. a. Teixeira, T. Brányik, A. a. Vicente, Appl. Microbiol. Biotechnol. 98 (2014) 1937–1949.eng
dcterms.referencesE. Perez-Carrillo, S.O. Serna-Saldivar, C. Chuck-Hernandez, M.L. Cortes-Callejas, Biochem. Eng. J. 67 (2012) 1–9eng
dcterms.referencesK. Pielech-Przybylska, M. Balcerek, U. Dziekońska-Kubczak, P. Patelski, M. Różański, Process Biochem. 73 (2018) 29–37.eng
dcterms.referencesL.J. Jönsson, B. Alriksson, N.O. Nilvebrant, Biotechnol. Biofuels 6 (2013) 1–10eng
dcterms.referencesL.J. Jönsson, C. Martín, Bioresour. Technol. 199 (2016) 103–112.eng
dcterms.referencesY.P. Liu, P. Zheng, Z.H. Sun, Y. Ni, J.J. Dong, L.L. Zhu, Bioresour. Technol. 99 (2008) 1736–1742eng
dcterms.referencesC.M. Nguyen, T.N. Nguyen, G.J. Choi, Y.H. Choi, K.S. Jang, Y.J. Park, J.C. Kim, Bioresour. Technol. 151 (2014) 227–235.eng
dcterms.referencesI. Kim, B. Lee, J.Y. Park, S.A. Choi, J.I. Han, Carbohydr. Polym. 99 (2014) 563–567.eng
dcterms.referencesA. Tanksale, J.N. Beltramini, G.M. Lu, Renew. Sustain. Energy Rev. 14 (2010) 166–182.eng
dcterms.referencesE.C. Bensah, M. Mensah, Int. J. Chem. Eng. 2013 (2013) 1–21.eng
dcterms.referencesR. Zhang, X. Lu, Y. Liu, X. Wang, S. Zhang, Chem. Eng. Technol. 34 (2011) 409–414.eng
dcterms.referencesA. Rodríguez-Chong, J.A. Ramírez, G. Garrote, M. Vázquez, J. Food Eng. 61 (2004) 143– 152.eng
dcterms.referencesH.S. Hafid, A.R. Nor ‘Aini, M.N. Mokhtar, A.T. Talib, A.S. Baharuddin, M.S. Umi Kalsom, Waste Manag. 67 (2017) 95–105.eng
dcterms.referencesD.A. Sievers, E.M. Kuhn, M.P. Tucker, J.D. McMillan, Bioresour. Technol. 243 (2017) 474–480.eng
dcterms.referencesF. Yang, W. Afzal, K. Cheng, N. Liu, M. Pauly, A.T. Bell, Z. Liu, J.M. Prausnitz, Biotechnol. Bioprocess Eng. 20 (2015) 304–314eng
dcterms.referencesE.A. Skiba, V. V. Budaeva, O. V. Baibakova, V.N. Zolotukhin, G. V. Sakovich, Biochem. Eng. J. 126 (2017) 118–125.eng
dcterms.referencesM. Dan, L. Senila, M. Roman, M. Mihet, M.D. Lazar, Renew. Energy 74 (2015) 27–36eng
dcterms.referencesU. Dziekońska-Kubczak, J. Berłowska, P. Dziugan, P. Patelski, K. Pielech-Przybylska, M. Balcerek, Energies 11 (2018).eng
dcterms.referencesO. Kurita, J. Appl. Microbiol. 104 (2008) 1051–1058.eng
dcterms.referencesC.L. Winder, K. Lanthaler, The Use of Continuous Culture in Systems Biology Investigations, 1st ed., Elsevier Inc., 2011.eng
dcterms.referencesR. Tofalo, C. Chaves-López, F. Di Fabio, M. Schirone, G.E. Felis, S. Torriani, A. Paparella, G. Suzzi, Int. J. Food Microbiol. 130 (2009) 179–187.eng
dcterms.referencesC.M. Hull, E.J. Loveridge, I.S. Donnison, D.E. Kelly, S.L. Kelly, AMB Express 4 (2014) 1–8eng
dcterms.referencesN. Sanchez, R. Ruiz, A. Plazas, J. Vasquez, M. Cobo, (2020).eng
dcterms.referencesM. Wang, D. Zhou, Y. Wang, S. Wei, W. Yang, M. Kuang, L. Ma, D. Fang, S. Xu, S. Du, Fuel 184 (2016) 527–532.eng
dcterms.referencesO.A.T. Mafe, S.M. Davies, J. Hancock, C. Du, Biomass and Bioenergy 72 (2015) 28–38.eng
dcterms.referencesL. Laopaiboon, S. Nuanpeng, P. Srinophakun, P. Klanrit, P. Laopaiboon, Bioresour. Technol. 100 (2009) 4176–4182.eng
dcterms.referencesC. Fu, T. Hung, J. Chen, C. Su, W. Wu, Bioresour. Technol. 101 (2010) 8750–8754.eng
dcterms.referencesG.L. Miller, Anal. Chem. 31 (1959) 426–428.eng
dcterms.referencesC. Goncalves, R.M. Rodriguez-Jasso, N. Gomes, J.A. Teixeira, I. Belo, Anal. Methods 2 (2010) 2046–2048eng
dcterms.referencesS. Bower, R. Wickramasinghe, N.J. Nagle, D.J. Schell, Bioresour. Technol. 99 (2008) 7354–7362.eng
dcterms.referencesL. Venkateswar Rao, J.K. Goli, J. Gentela, S. Koti, Bioresour. Technol. 213 (2015) 299– 310.eng
dcterms.referencesL. Canilha, A.K. Chandel, T. Suzane Dos Santos Milessi, F.A.F. Antunes, W. Luiz Da Costa Freitas, M. Das Graças Almeida Felipe, S.S. Da Silva, J. Biomed. Biotechnol. 2012 (2012).eng
dcterms.referencesR. Lin, J. Cheng, L. Ding, W. Song, F. Qi, J. Zhou, K. Cen, Bioresour. Technol. 186 (2015) 8–14.eng
dcterms.referencesW.R. Jaffe, J. Food Compos. Anal. 43 (2015) 194–202.eng
dcterms.referencesÁ.L. Alarcón, A. Orjuela, P.C. Narváez, E.C. Camacho, Food Bioprod. Process. 1 (2020) 76–90.eng
dcterms.referencesF. Velásquez, J. Espitia, O. Mendieta, S. Escobar, J. Rodríguez, J. Food Eng. 255 (2019) 32–40.eng
dcterms.referencesS. Ishmayana, R.P. Learmonth, U.J. Kennedy, Proc. 2nd Int. Semin. Chem. 2011 (2011) 379–385.eng
dcterms.referencesB.Z. Tizazu, V.S. Moholkar, Bioresour. Technol. 250 (2018) 197–203.eng
dcterms.referencesD. Wang, Y. Xu, J. Hu, G. Zhao, J. Inst. Brew. 110 (2004) 340–346.eng
dcterms.referencesJ.N. de Vasconcelos, in: F. Santos, A. Borem, C. Caldas (Eds.), Sugarcane. Agric. Prod. Bioenergy Ethanol, 2015, pp. 311–340.eng
dcterms.referencesA.J. a van Maris, D. a. Abbott, E. Bellissimi, J. van den Brink, M. Kuyper, M. a H. Luttik, H.W. Wisselink, W.A. Scheffers, J.P. van Dijken, J.T. Pronk, Antonie van Leeuwenhoek, Int. J. Gen. Mol. Microbiol. 90 (2006) 391–418.eng
dcterms.referencesA.O. Olaniran, L. Hiralal, M.P. Mokoena, (2017) 13–23.eng
dcterms.referencesU. Dziekońska-Kubczak, J. Berlowska, P. Dziugan, P. Patelski, K. Pielech-Przybylska, M. Balcerek, Energies 11 (2018) 2153–2170.eng
dcterms.referencesH. Lee, D.H. Cho, Y.H. Kim, S.J. Shin, S.B. Kim, S.O. Han, J. Lee, S.W. Kim, C. Park, Biotechnol. Bioprocess Eng. 16 (2011) 755–760.eng
dcterms.referencesP. Hernandez-Orte, M. Bely, J. Cacho, V. Ferreira, Aust. J. Grape Wine Res. 12 (2006) 150–160.eng
dcterms.referencesE.E. Vidal, G.M. De Billerbeck, D.A. Simões, A. Schuler, J.M. François, M.A. De Morais, Food Chem. 138 (2013) 701–708.eng
dcterms.referencesG. Kłosowski, D. Mikulski, D. Macko, Eur. Food Res. Technol. 240 (2015) 233–242.eng
dcterms.referencesA. Tsugita, J.-J. Scheffler, Eur. J. Biochem. 124 (1982) 585–588.eng
dcterms.referencesL. a Hazelwood, J.M. Daran, a J. a van Maris, J.T. Pronk, J.R. Dickinson, Appl. Environ. Microbiol. 74 (2008) 2259–2266.eng
dcterms.referencesZ.L. Liu, M. Ma, Appl. Microbiol. Biotechnol. 104 (2020) 3473–3492eng
dcterms.referencesX. Wang, Z.L. Liu, X. Zhang, M. Ma, Appl. Microbiol. Biotechnol. 101 (2017) 4981–4993.eng
dcterms.referencesR.E. Dack, G.W. Black, G. Koutsidis, S.J. Usher, Food Chem. 232 (2017) 595–601eng
dcterms.referencesY. Zheng, C. Lee, C. Yu, Y. Cheng, R. Zhang, B.M. Jenkins, J.S. Vandergheynst, Appl. Energy 105 (2013) 1–7eng
dcterms.referencesY. Vasserot, F. Mornet, P. Jeandet, Food Chem. 119 (2010) 1220–1223.eng
dcterms.referencesE. Casey, M. Sedlak, N.W.Y. Ho, N.S. Mosier, FEMS Yeast Res. 10 (2010) 385–393.eng
dcterms.referencesT. Graves, N. V. Narendranath, K. Dawson, R. Power, J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 33 (2006) 469–474.eng
dcterms.referencesJ.K. Shihadeh, H. Huang, K.D. Rausch, M.E. Tumbleson, V. Singh, Appl. Biochem. Biotechnol. 173 (2014) 486–500eng
dcterms.referencesF.D. Mayer, L.A. Feris, N.R. Marcilio, P.B. Staudt, R. Hoffmann, V. Baldo, Brazilian J. Chem. Eng. 32 (2015) 585–593.eng
dcterms.referencesR. Zhang, X. Lu, Y. Sun, X. Wang, S. Zhang, J. Chem. Technol. Biotechnol. 86 (2011) 306–314.eng
dcterms.referencesL.F. Gutiérrez-Mosquera, S. Arias-Giraldo, A.M. Ceballos-Peñalosa, Int. J. Chem. Eng. (2018) 1–10spa
dcterms.referencesO. Mendieta, G. Madrigal, L. Castro, J. Rodríguez, H. Escalante, Bioresour. Technol. 297 (2020) 122364.spa
thesis.degree.disciplineFacultad de Ingenieríaes_CO
thesis.degree.levelDoctorado en Biocienciases_CO
thesis.degree.nameDoctor en Biocienciases_CO


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