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PRESENTACIÓN PROYECTO DIAGONAL

Valeria Castillo Bahr

Created on April 9, 2024

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Transcript

Analisis de Sustenibilidad

Valeria Castillo Fatima Daniela Juan Carlos Villareal Ruben

Diagrama de proceso

Datos relevantes

Reacciones Quimicas

01

NaOH
C19H38O4 + C2H6O ----> C3H8O3 + C18H36O2

SERVICIOS AUXILIARES

1. Vapor de alta presión en E-101: Este vapor se encuentra a 250 °C y a 40 bar. Se utilizará para calentar la materia prima para que se pueda llevar a cabo la reacción en el R-101 presentando un proceso endotérmico 2. Agua de torre de enfriamiento: T-101, T-102, T-104, E-102, E-103: Este servicio auxiliar es agua pura libre de contaminantes, generalmente a 35°C y hasta 45°C que se utiliza para enfriar una corriente y de esta manera poder manipularla con mayor facilidad, las torres de separación y los intercambiadores son los que requieren este tipo de servicio. 3. Energía en mezclador: Para mezclar las corrientes se necesita energía, se puede utilizar energía eléctrica en forma de una centrifugadora la cual realice una mezcla de la materia prima

Propiedades de elementos

Químicas

Fisicas

Toxicologicas

NaOH

Aceite Usado

Metanol

Toxicidad El NaOH puede causar quemaduras graves por contacto cutaneo asi como por contacto ocular

Toxicidad El metanol es un alchohol toxico que puede causar graves problemas de salud incluida la ceguera

Toxicidad El aceite usado puede contaminar el agua y el suelo, siendo tóxico para la fauna y flora

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Glicerina

Biodiesel

Toxicidad El biodiesel puede causar irritación leve por contacto ocular y cutaneo, asi como por ingestión

Toxicidad La glicerina puede causar irritacion por contacto ocular y cutaneo

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Alcance del proyecto

La producción de biodiésel con las condiciones de operación preestablecidas será de aproximadamente 150 mil litros anuales. Dicha cantidad será suficiente para satisfacer las demandas a nivel nacional de esta alternativa al combustible convencional ya que podrá ser mezclada para obtener la combinación de B20. Este proyecto tiene una visión a largo plazo ya que se prevé un aumento en el uso de los biocombustibles a nivel mundial en los próximos años. Asimismo, será un proyecto de impacto general ya que beneficiará a todo tipo de empresas en diferentes ámbitos socioeconómicos y en todas partes del país.

Relevancia del biodiesel

Beneficios ambientales

Seguridad energética

Economía circular

Justificación social

Creación de empleos
Responsabilidad social
Beneficios economicos
Protección al medio ambiente

El biodiesel, un combustible renovable obtenido a partir de aceites vegetales y grasas animales, cobra cada vez más importancia en los mercados actuales. Su relevancia se basa en varios pilares: Beneficios ambientales: Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes locales en comparación con el diésel fósil. Seguridad energética: Disminuye la dependencia de los combustibles fósiles y diversifica la matriz energética. Economía circular: Promueve el reciclaje de aceites usados, evitando su disposición inadecuada y convirtiéndolos en un recurso valioso

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Cumplimiento de los principios de sostenibilidad

6. Mantener la complejidad de la naturaleza: Si cumple
1. Inherente y no circunstancial: Si cumple
2. Prevenir en vez de tratar: No cumple
7. Diseñar de forma holística: Si cumple
3. Diseñar evitando operaciones de separación: No cumple
8. Diseñar y comercializar C2C: Si cumple
4. Maximizar eficiencia: Si cumple

9. Insumos materiales y energéticos renovables: Si cumple

5. Extraer en vez de empujar: No cumple

10. Tener la voluntad de diseñar sosteniblemente: Si cumple

Reflexion Ruben

La necesidad de reducir las emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero es cada vez mayor, por lo que la comunidad científica ha buscado propuestas para mejorar y eficientizar los procesos actuales, así como para buscar nuevos métodos para utilizar y aprovechar de la mejor manera las materias primas que posee el planeta para de esta forma hacer del día a día de la sociedad menos contaminante y más amigable con el ambiente. Ejemplo de esto es el uso de los biocombustibles que pueden llegar a ser muy favorables con el uso correcto, gracias a esto se pueden reducir ampliamente las emisiones tóxicas a la atmósfera y contribuir en una gran medida a ayudar y hacer de la industria un proceso más sostenible, así como más duradero y con una mayor inversión a lo largo del tiempo.

Reflexion Vale

La producción de biodiesel puede ser una alternativa sostenible al diésel fósil si se desarrolla de manera responsable, considerando sus beneficios e impactos ambientales, sociales y económicos. Es necesario un compromiso de todos los actores involucrados para asegurar que la producción de biodiesel contribuya a un futuro más sostenible. En este caso se prioriza utilizar aceites vegetales usados en lugar de aceite de un cultivo debido a que no se quiere competir con la demanda alimenticia para ciertos cultivos. Debido a que aumentar la demanda de los cultivos causaría mas deforestación y precios más elevados. En lugar se busca utilizar residuos lo cual es una opción aún más sostenible y más economica. El aspecto negativo de la produccion de biodiesel es el gran consumo de agua lo cual puede ser un problema en zonas de escasez de agua y menor eficiencia energetica. Debido a esto la investigacion y desarrollo de nuevas tecnologias para alternativas mas eficientes y sostenibles en produccion de biodiesel son de suma importancia para poder optimizar el proceso y poder producirlo de la manera mas ambientalmente responsable.

Reflexion Fátima

La producción de biodiesel a partir de aceite usado es un ejemplo de economía circular y por sí solo significa un impacto positivo en el ambiente, porque se utiliza una materia prima que se consideraba desecho, para hacer un producto de valor para la sociedad. Por su parte el biodiesel al ser una energía renovable da la oportunidad de reducir la dependencia a los combustibles provenientes de fuentes fósiles. La producción de biodiesel requiere de recursos como agua, energía y productos químicos. La energía eléctrica utilizada podría ser obtenida de una fuente de energía renovable para hacer más sustentable el proceso. Para reducir el consumo de combustibles que pudieran ser provenientes de fuentes fósiles, es imperativo realizar rutas de logística y medios de transporte óptimos. Por último un factor clave para la sostenibilidad del proceso es su optimización, de esa manera se reducirá la generación de residuos y subproductos, en conclusión, la sostenibilidad del biodiesel a partir de aceite usado depende de diversos factores que deben ser cuidadosamente evaluados. Es necesario optimizar el proceso, utilizar recursos renovables y minimizar el consumo de energía y combustibles fósiles. También es crucial realizar un análisis del ciclo de vida y considerar las repercusiones sociales del proceso. Solo así podremos asegurarnos de que esta alternativa realmente contribuya a un futuro más sostenible.

Reflexión Juan villarreal

La transesterificación del biodiesel es un proceso fundamental que representa un paso importante hacia la independencia energética y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. La sostenibilidad de los procesos de transesterificación del biodiesel no es un objetivo fijo, sino un camino continuo de mejora y adaptación. Nuestro trabajo hasta ahora nos ha ayudado a comprender lo importante que es reducir el consumo de energía en procesos como la electricidad. Sólo a través de un enfoque inclusivo y colaborativo el biodiesel transesterificado puede hacer una contribución significativa a un futuro más sostenible y equitativo para todos. En última instancia, creemos que este proceso de transesterificación puede convertirse en un proceso factible y sostenible si podemos continuar encontrando nuevas formas de conservar energía a medida que avanza el sistema y reducir aún más el consumo de energía externa.

rEFERENCIA

Odenthal, J. (2016). Diagnóstico de la situación actual del biodiésel en México y escenarios para su aprovechamiento. Red Mexicana de Bioenergía. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/275444/Final_Report.pdf OCDE-FAO perspectivas agrícolas 2020-2029. (s. f.). OECD Library. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8d79647e-es/index.html?itemId=/content/component/8d79647e-es Estudio de alternativas para la producción de biodiesel. (n.d.). Retrieved March 5, 2024, from https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/24960/Estudio%20de%20alternativas%20para%20la%20producci%C3%B3n%20de%20biodiesel.pdf?sequence=1&isAllowed=y Lene Fjerbaek Sotoft, Rong, B.-G., Christensen, K. V., & Birgir Norddahl. (2010). Process simulation and economical evaluation of enzymatic biodiesel production plant. Bioresource Technology, 101(14), 5266–5274. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.01.130 Marchetti, J. M., & A.F. Errazu. (2008). Technoeconomic study of supercritical biodiesel production plant. Energy Conversion and Management, 49(8), 2160–2164. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2008.02.002

rEFERENCIA

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rEFERENCIA

B. Norjannah, Hwai Chyuan Ong, Masjuki, H. H., & Chong, W. T. (2016). Enzymatic transesterification for biodiesel production: a comprehensive review. RSC Advances, 6(65), 60034–60055. https://doi.org/10.1039/c6ra08062fMexico Soybean Meal Production by Year (1000 MT). (2014). Indexmundi.com. https://www.indexmundi.com/agriculture/?country=mx&commodity=soybean-meal&graph=production HANNA® instruments México. (2024, March 2). HANNA® Instruments México. https://hannainst.com.mx/productos/linea/laboratorio/hidroxido-de-sodio-1n-1l/#:~:text=%24528.00%20MXN%20%24475.20%20MXN%20%2B%20IVA&text=La%20reacci%C3%B3n%20entre%20el%20fosfato,color%20azul%20en%20la%20muestra. 1 LT. ALCOHOL METILICO TEC. (METANOL). (2024). COCISA. https://cocisa.mx/products/my-5420-1000 REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE BIODIÉSEL. (2017). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/313547/Cartera_Necesidades_Innovacion_BIODIESEL_020318.pdf

Promueve un futuro más sostenible y responsable con el planeta, al contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y al desarrollo de una economía circular.

Propiedades

Quimicas
Fisicas
  • El metanol es un alcohol, lo que significa que tiene un grupo hidroxilo (-OH) unido a un átomo de carbono.
  • Es un líquido inflamable y volátil.
  • Puede reaccionar con ácidos para formar ésteres.
  • Puede reaccionar con aldehídos y cetonas para formar acetales y cetales.
  • Puede oxidarse para formar formaldehído.

Fórmula química: CH3OHMasa molar: 32,04 g/mol Aspecto: Líquido incoloro Olor: Acre, similar al alcohol Densidad: 0,791 g/mL Punto de fusión: -97,8 °C Punto de ebullición: 64,7 °C Solubilidad en agua: Miscible Presión de vapor: 92 mmHg a 20 °C Inflamabilidad: Altamente inflamable

Propiedades

Quimicas
Fisicas
  • Fórmula química: C3H8O3.
  • Nombre IUPAC: 1,2,3-propanotriol.
  • Masa molar: 92,09 g/mol.
  • pH: Neutro (7).
  • Punto de inflamación: 177 °C.
  • Punto de autoignición: 400 °C.
  • Estabilidad: Estable en condiciones normales de almacenamiento.
  • Reactividad: Puede reaccionar con ácidos fuertes, oxidantes y agentes deshidratantes.
  • Apariencia: Líquido incoloro, inodoro y viscoso.
  • Olor: Inodoro.
  • Sabor: Dulce.
  • Punto de fusión: 17,9 °C.
  • Punto de ebullición: 290 °C.
  • Densidad: 1,26 g/ml.
  • Solubilidad: Soluble en agua, alcohol y acetona.
  • Viscosidad: 1488 cP a 25 °C.
  • Índice de refracción: 1,473.

Propiedades

Quimicas
Fisicas

Fórmula química: NaOH.Nombre químico: Hidróxido de sodio. Masa molar: 40 g/mol. Basicidad: Fuerte base. Reacción con ácidos: Reacciona con ácidos para formar sales y agua. Reacción con metales: Reacciona con algunos metales para formar hidrógeno gaseoso. Reacción con proteínas: Desnaturaliza las proteínas.

Aspecto: Sólido blanco cristalino.Olor: Inodoro. Densidad: 2,13 g/cm³. Punto de fusión: 318 °C. Punto de ebullición: 1390 °C. Solubilidad en agua: Soluble en agua, liberando calor. pH: 14 (altamente alcalino).

Genera nuevas oportunidades de negocio para empresas y emprendedores, impulsando la economía local y regional a través de la creación de empleos, la inversión y el desarrollo de nuevas tecnologías.

Reduce significativamente la contaminación del suelo y las aguas provocada por el vertido inadecuado de aceite usado, un problema que afecta a la salud pública y a los ecosistemas.

Disminuye la dependencia de los combustibles fósiles y diversifica la matriz energética.

Promueve el reciclaje de aceites usados, evitando su disposición inadecuada y convirtiéndolos en un recurso valioso

La producción de biodiesel a partir de aceite usado no solo ofrece una alternativa sostenible al combustible fósil, sino que también genera un impacto social positivo en las comunidades.

Impulsa la creación de empleos verdes en la recolección, procesamiento y producción de biodiesel, lo que a su vez beneficia a la economía local y regional.

Propiedades

Quimicas
Fisicas
  • Composición: Mezcla de ácidos grasos, triglicéridos, ésteres, hidrocarburos y otros compuestos orgánicos.
  • pH: Neutro (pH 7).
  • Acidez: Aumenta con la degradación del aceite.
  • Índice de saponificación: Mide la cantidad de hidróxido de potasio necesaria para saponificar los ácidos grasos del aceite.
  • Índice de peróxido: Mide la cantidad de peróxidos presentes en el aceite, un indicador de su degradación.
  • Apariencia: Líquido viscoso de color amarillo a marrón oscuro.
  • Olor: Característico a aceite, que se intensifica con la degradación.
  • Punto de inflamación: Variable según el tipo de aceite y su grado de uso, generalmente entre 200°C y 300°C.
  • Punto de ebullición: Superior a 300°C.
  • Solubilidad en agua: Insoluble.
  • Densidad: Entre 0.85 y 0.95 g/cm³.
  • Viscosidad: Aumenta con la degradación del aceite.

Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes locales en comparación con el diésel fósil.

Propiedades

Quimicas
Fisicas
  • Fórmula química: C19H38O2
  • Masa molar: 294,53 g/mol
  • Punto de fusión: -10 °C (14 °F)
  • Índice de cetano: 51
  • Valor calorífico: 40 MJ/kg (10,800 Btu/lb)
  • Aspecto: Líquido transparente de color amarillo claro a dorado
  • Olor: Afrutado o a aceite
  • Punto de ebullición: > 300 °C (572 °F)
  • Punto de inflamación: > 100 °C (212 °F)
  • Densidad: 0,88 g/ml (0,031 lb/pulg3)
  • Viscosidad: 4,5 mm2/s a 40 °C (104 °F)
  • Solubilidad en agua: Insoluble

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