COMPENDIO DE LA PRODUCCIÓN DE BIOENERGÍA A PARTIR DE LAS ALGAS

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "COMPENDIO DE LA PRODUCCIÓN DE BIOENERGÍA A PARTIR DE LAS ALGAS"

Transcripción

1 Producción de bio-diesel a partir de Algas El bio-diesel es un combustible que consiste en un ester monoalquílico, el cual puede ser obtenido de aceites orgánicos, vegetales o animales a través de un proceso denominado transesterificación (Demirbas, 2007). La reacción química es la siguiente: CH 2 OCOR (Triglicérido) + 3 CH 3 OH (Metanol) C 3 H 8 O 3 (Glicerina) + 3 COOCH 3 R (Metil Ester-Biodiesel) De esta forma un triglicérido es transformado en bio-diesel, en presencia de un catalizador y de una base, usualmente hidróxido de potasio (Christi, 2007; Demirbas, 2007). Un exceso de metanol es utilizado para forzar la reacción hacia la derecha. Luego el exceso de metanol es recuperado y re-utilizado. La densidad energética del bio-diesel es comparable a la del diesel a base de petróleo. Mientras que el poder calórico del diesel a base de petróleo es 42.7 MJ/kg, los valores para el biodiesel varían dependiendo de la fuente de biomasa involucrada. Normalmente, el bio-diesel derivado de aceites vegetales, como la colza o la soja, tiene un poder calórico de 37 MJ/kg, mientras que el bio-diesel derivado de algas alcanza los 41 MJ/kg (Rakopoulos et al., 2006; Xu et al., 2006). Dentro de las fuentes utilizadas para la obtención de aceite vegetales podemos encontrar a las Plantas Verdes y a las Algas. Pero según acuerdan algunos especialistas, existe una mayor ventaja comparativa en la utilización de las Algas para la producción de bio-diesel, con respecto a las Plantas Verdes. Esta ventaja radica en la alta eficiencia fotosintética de las Algas. Es así, que las pruebas de varias plantas piloto muestran que las producciones anuales de aceites a base de Algas son mucho mayores, entre superiores que para cualquier otro tipo de cultivo (Chisti, 2007). Las Algas, presentan además ciertas ventajas con respecto a las Plantas Verdes: Al ser un grupo de organismos netamente acuáticos no requieren de tierra para su cultivo, y por tanto no compiten con ningún otro cultivo por un recurso limitante, la tierra. Aún si fuera necesario su cultivo sobre la tierra, este podría hacerse en zonas marginales, de ningún o escaso uso alternativo. El agua utilizada en los cultivos de algas puede ser dulce o salada, y si es de este segundo tipo, la concentración de sales puede ser dos veces la concentración del agua marina. Esto significa que tampoco competirían por el recurso, también limitado, del agua dulce (Brown & Zeiler, 1993; Aresta et al., 2005). Las Algas tienen una mucha mayor capacidad de absorber CO 2 con respecto a las Plantas Verdes, sin sufrir la inhibición del proceso fotosintético bajo condiciones de intensa incidencia lumínica. Página 1 de 11

2 La razón por la cual las Algas son mucho más eficientes en la producción de aceites, puede ser atribuida a varios factores. Entre ellos, y tal vez el más importante, es la ausencia de estructuras de sostén complejas, las cuales requieren de grandes aportes de compuestos químicos y energía para su construcción. De esta forma tanto la materia como la energía, pueden ser derivadas directamente a la producción de biomasa. Las algas que son generalmente utilizadas en la producción de bio-diesel pertenecen al grupo de las Algas Verdes, que es un grupo de algas mayormente unicelulares, acuáticas todas, tanto de agua dulce como de agua salada. Este grupo, a su vez, se caracteriza por poseer un tipo de célula denominada eucariota, la cual entre otras cosas, le permite alcanzar elevadas tasas de crecimiento poblacional, en períodos relativamente cortos (pueden duplicar su tamaño poblacional en el curso de 24 horas). Las algas verdes tienen un importante contenido de lípidos, con frecuencia por encima del 50 % (Schneider, 2006; Christi, 2007). De esta forma, su gran capacidad de aumentar su tamaño poblacional a una elevada velocidad, junto con su alto contenido de lípidos, haría de estas algas fuentes ideales para la producción de bio-diesel. Especies Contenido de aceites (% en base a peso seco) Chlorella sp Nitzschia sp Nannochloropsis sp Schizochytrium sp Cuadro 1. Porcentaje de contenido de aceites en algunos géneros de Algas. Fuente: Christi (2007) A pesar de que los lípidos son naturalmente producidos por las Algas, bajo ciertas condiciones, su producción puede ser estimulada y estos almacenados en mayores concentraciones. Normalmente esto ocurre cuando las células son expuestas a condiciones de stress, como condiciones anóxicas, bajas densidades de nutrientes como el nitrógeno o el fósforo, o temperaturas o niveles de incidencia de luz extremos. Aunque la fijación de dióxido de carbono no es detenida, las células aumentan considerablemente el almacenaje de lípidos, como mecanismo de supervivencia. El método artificial más común para inducir el almacenaje de lípidos es disminuir el suministro de nitrógeno, lo cual produce que las células detengan su división y comiencen a almacenar su energía en forma de lípidos. Hay reportes que este método permitiría duplicar el contenido seco de lípidos en varias especies de Algas como Botrytococcus braunii (Christi, 2007). Rendimientos de aceites por parte de las Algas Se estima que la producción anual de aceites por parte de las algas, podría rondar los litros por hectárea; frente a los 450 litros de aceite por hectárea que produce la soja, o los litros por hectárea que produce la canola o los litros por hectárea que produce la palma (Schneider, 2006; Haag, 2007; Christi, 2007). Además, luego que ha sido completada la extracción del aceite, la biomasa sobrante podría ser utilizada como alimento balanceado para pollos, cerdos o ganado (Schneider, 2006; Haag, 2007). Página 2 de 11

3 CO 2 H 2 O Luz solar Cultivo de algas bajo condiciones normales O 2 Reducción de la concentración de Nitrógeno Producción y acumulación de lípidos y aceites Prensado mecánico con solventes Separación de biomasa, lípidos y aceites CH 3 OH (Metanol) Transesterificación Metil-estér o Bio-diesel Glicerina Figura 1. Proceso de obtención de bio-diesel a partir de las algas. Fuente: Van Dujin & Póstuma (2008) Página 3 de 11

4 Sistemas de producción de bio-diesel a base de aceite de Algas Actualmente, el método más ampliamente utilizado para el cultivo de algas, con fines para la producción de bio-diesel, es el sistema de piletas abiertas. Consiste básicamente, en un sistema de múltiples piletas abiertas de diferentes formas y profundidades. Ha mostrado ser económicamente viable, ya que la construcción y operación de las piletas abiertas resulta sencilla y barata (Weissman et al., 1988). Sistema de piletas de conducción abiertas Al diseño de piletas abiertas más ampliamente utilizado, se lo denomina sistema de piletas de conducción abierta, el cual consiste básicamente en una grilla rectangular equipada con canales ovalados intercomunicados y abiertos. Una corriente continua de agua, impulsada por un sistema de paletas, atraviesa el sistema de piletas, permitiendo bajos condiciones favorables una producción de gr/m 2 /diarios de algas. Existen diferentes especies y variedades de algas que pueden ser utilizadas en la producción de bio-diesel en los sistemas abiertos. Su cultivo depende fundamentalmente de las correctas condiciones de ph y la salinidad del agua. A pesar de su sencillez y bajo costo, el sistema de piletas de conducción abierta tiene algunas desventajas. Ya que opera a cielo abierto, el agua que atraviesa continuamente el sistema sufre evaporación. Por tanto nuevos volúmenes de agua deben ser continuamente añadidos con el objetivo de mantener un nivel de agua constante. Sistema de piletas de conducción cerradas. Los Foto-bio-reactores Los sistemas de conducción cerrados, conocidos también como foto-bio-reactores, presentan numerosos ventajas frente a los sistemas abiertos. Al no operar a cielo abierto, el agua no se evapora y sale fuera del sistema. Incluso, según los estudios de Pulz & Gross (2004), su productividad puede quintuplicar, en un espacio más reducido, a los sistemas abiertos. A pesar de esto tienen algunas restricciones, sobre todo en lo que es la utilización obligada de materiales transparentes como el vidrio o plásticos duros, lo cual permite aumentar la eficiencia de la fotosíntesis. Además es necesaria una bomba que bombee y mezcle el cultivo, impidiendo la sedimentación e incrementando la distribución de CO 2 y O 2. El diseño de los sistemas cerrados es muy similar al diseño de los sistemas cerrados de producción foto-biológica de hidrógeno. En este sistema, el cultivo de algas es bombeado a través de un sistema transparente rectangular o tubular con el objetivo de que el cultivo capte la mayor cantidad de luz, a fin de realizar lo más eficientemente posible la fotosíntesis. De esta forma, los foto-bio-reactores son diseñados de forma que la luz atraviese y se distribuya sobre una gran superficie, haciendo la relación superficie/volumen lo mayor posible. Página 4 de 11

5 La cosecha de las algas A diferencia de los sistemas de producción foto-biológica de hidrógeno, en los sistemas de producción de bio-diesel las algas deben ser separadas y recolectadas. Pero en contraste a un fotobio-reactor utilizado para la producción de hidrógeno, donde el hidrógeno es continuamente recolectado bajo condiciones anaeróbicas, el producto final son las algas en si. Existen numerosas técnicas disponibles para la separación de las algas del agua, entre ellas floculación, el micro-filtrado y la centrifugación. La efectividad de cada método depende mucho de la forma y tamaño de las algas (Benemann & Oswald, 1996; Divakaran & Sivasankara, 2001). El siguiente y último paso en la producción de bio-diesel es la extracción de aceites a partir de la pasta sobrenadante de algas. Siendo la forma más eficiente, la utilización de diferentes tipos de solventes, a partir de cual se extraen aceites y biomasa como sub-producto. La biomasa sobrante puede ser utilizada como alimento para animales, ya que contiene un gran porcentaje de proteínas, carbohidratos y otros nutrientes. Otra opción sería utilizarla como material orgánico para alimentar un digestor para la producción de metano, que puede ser a su vez utilizado en la producción de energía eléctrica (Christi, 2007). Del método utilizado en la extracción de aceite, depende en gran medida la viabilidad de la producción de bio-diesel a base de aceite de algas, ya que se trata de un proceso sumamente costoso. Hasta la actualidad se conocen al menos 6 métodos para la extracción de aceites (Van Dujin & Póstuma, 2008): 1) Método de prensa: este utiliza simplemente la prensa mecánica para extraer el aceite. Muchas veces es complementado con la aplicación de solventes que permiten eficiencias de hasta el 75 %. 2) Método de extracción de fluidos supercrítica: en este proceso, el dióxido de carbono (CO 2 ) es licuado y calentado bajo presión con el objetivo que actué como solvente para la extracción de aceites. A pesar que las eficiencias alcanzadas están cercanas al 100 %, es necesaria la fuerte inversión en maquinaria especial. 3) Método de solvente con hexano: es un método relativamente barato, en donde el hexano actúa como solvente. Sin embargo, el hexano es muy inflamable y utilizarlo en grandes concentraciones es muy peligroso. Su eficiencia puede alcanzar el 95 %. 4) Método del shock osmótico: la osmosis es un proceso biológico por el cual el líquido contenido dentro de la célula genera una presión sobre las membranas y paredes celulares. Cuando esta presión se ve interrumpida, las membranas y paredes de la célula pueden romperse y el aceite verse liberado. 5) Método enzimático de extracción: las enzimas pueden ser utilizadas para degradar las paredes celulares. Aunque por el momento este método require de más investigación y no esta disponible en el mercado. Página 5 de 11

6 6) Método de extracción asistida por ultra-sonido: un aparato de ondas de ultrasonido es utilizado con el objetivo de crear burbujas de cavitación en el solvente. La explosión de esas burbujas en la cercanía de las paredes celulares puede provocar su ruptura y la liberación del aceite contenido. Producción Foto-biológica de Hidrógeno a partir de Algas y Cianobacterias La producción biológica de hidrógeno por organismos fototróficos a partir de residuos orgánicos, como los contenidos en las aguas cloacales, es una prometedora opción que permitiría encadenar la reducción de la contaminación en las aguas, con la producción de bio-energía. Entre los organismos fototróficos más importantes, podemos encontrar algunas especies de Microalgas y Cianobacterias, las cuales pueden utilizar la luz solar como fuente de energía y al dióxido de carbono (CO 2 ) como fuente de carbono. Los organismos fototróficos, pueden ser clasificados en foto-autótrofos, las cuales no requieren una fuente de carbono adicional, o foto-heterótrofos, los cuales a pesar de tener la capacidad de utilizar a la luz como fuente de energía, requieren de una fuente adicional de compuestos orgánicos de carbono. La Bio-fotolisis Producción Foto-autotrófica de Hidrógeno (H 2 ) Ciertas Microalgas y Cianobacterias son capaces de utilizar la luz solar para transformar el dióxido de carbono (CO 2 ) en compuestos orgánicos ricos en energía [Cn(H 2 O)n], utilizando al agua como sustrato adicional. La ruta (A) normal que utilizan las algas foto-autotróficas es la siguiente: Ruta A: CO 2 + H 2 O + luz solar [Cn(H 2 O)n]+ O 2 También, bajo condiciones anaeróbicas, las microalgas pueden producir H 2, a través de la fotolisis del agua, utilizando a la luz solar como fuente de energía. Esta reacción es catalizada por la hidrogenasa, una enzima extremadamente sensible al oxígeno, un sub-producto de la fotosístesis (Ruta B): Ruta B: 4H 2 O + luz solar 2O 2 + 4H 2 El cuello de botella en la producción de hidrógeno durante el proceso directo de biofotolisis, es que la enzima responsable de la producción de hidrógeno (la hidrogenasa) es inhibida por el oxígeno producido durante la reacción (se define a la eficiencia de este proceso fotoquímico, como la fracción de energía lumínica que es almacenada en el hidrógeno producido). Como consecuencia de esto la eficiencia de este proceso foto-químico es mucho menor (<1% de la energía lumínica total almacenada) que lo teóricamente posible (10% de la energía lumínica total almacenada). Página 6 de 11

7 Por esta razón numerosas variantes a este proceso están actualmente bajo investigación y desarrollo. En pocas palabras, el objetivo es prevenir la inhibición de la hidrogenasa, y por tanto la producción de hidrógeno, separando en el tiempo o en el espacio la producción de hidrógeno de la obtención de oxígeno. Una alternativa viable a este proceso, en donde intervienen también diferentes variedades de Micro-algas y Cianobacterias, se la denomina Bio-fotolisis indirecta. (a) 6 H 2 O + 6 CO 2 + luz solar C 6 H 12 O O 2 (Micro-alga) (b) C 6 H 12 O6 + 2 H 2 O 4 H CH 3 COOH + 2 CO 2 (Cianobacteria) (c) 2 CH 3 COOH + 4 H 2 O + luz solar 8 H CO 2 Estequiometría final: 12 H 2 O + luz solar 12 H O 2 (Bio-fotolisis indirecta) El cuelo de botella en la producción foto-biológica de hidrógeno es el área necesaria para recolectar la luz solar. Ya que la producción potencial de energía a partir de la producción fotobiológica de hidrógeno es calculada a partir de la cantidad de luz solar incidente. Foto-bio-reactores Una planta (foto-bio-reactor) destinada a la producción foto-biológica de hidrógeno debe cumplir simultáneamente con una serie de requisitos: 1) Ya que el hidrógeno debe ser recolectado, el foto-bio-reactor debe ser un sistema cerrado. 2) Ya que debe ser posible mantener un monocultivo por un tiempo prolongado, la esterilización del foto-bio-reactor debe ser rápida y práctica. 3) Debe utilizar la luz solar como fuente de energía 4) Ya que la productividad de un foto-bio-reactor es limitada por la cantidad incidente de luz, la relación entre la superficie y el volumen debe ser alta 5) Ya que las eficiencias foto-químicas son bajas (10 % teórico), y tienden a decrecer a altas intensidades de luz, es importante diluir y distribuir la luz lo mayormente posible a través del volumen del reactor o a través del mezclado a altas tasas del monocultivo, para que las células solo estén expuestas a la luz por un corto período de tiempo. Página 7 de 11

8 Rendimientos energéticos de los Foto-bio-reactores A un nivel máximo de eficiencia de conversión de luz solar (10 %), un proyecto de un fotobio-reactor de hectáreas en los Países Bajos podría producir teóricamente toneladas de hidrógeno molecular por año, lo cual es equivalente a 3 PJ (3*10 15 J). Un sistema de las mismas características en el sur de España o en el desierto de Australia podría producir teóricamente 4,6 PJ y 5,23 PJ de energía a base de hidrógeno por año, dada la mayor incidencia relativa de la luz solar en estas áreas. Estas estimaciones mostrarían que la producción potencial de energía por hectárea partir de los sistemas foto-biológicos, es 10 veces mayor que la producida a partir de algunos cultivos agroenergéticos como el Miscanthus sp., cuya producción potencial de energía es de aproximadamente 0,3 PJ por cada hectáreas. Una ventaja adicional, es que los sistemas foto-biológicos de producción de energía pueden producir hidrógeno limpio (con entre un % de CO 2 adicional), el cual puede ser transportado fácilmente y usado directamente en las células de combustible de hidrógeno. Análisis económicos de los Foto-bio-reactores Aunque un número limitado de análisis económicos de foto-bio-reactores han sido realizados hasta la actualidad, existen algunos estudios preliminares como el de Benemann (2001), para un sistema de 200 hectáreas de bio-fotolisis indirecta por microalgas, el cual compromete 140 hectáreas de piletas abiertas, 14 hectáreas de foto-bio-reactores y una producción de energía equivalente a 1,2 GJ por año (al 90 % de la capacidad de planta), cuyos costos fueron estimados como se detallan a continuación: Costo total del capital requerido: US$ 43 millones Gastos operativos: 12 US$ millones/año. Costo piletas: 6 US$/m 2. Costo foto-bio-reactor: 100 US$/ m 2. Costo de producción de hidrógeno: 10 US$/GJ. Tredici et al. (1998) también realizó un estudio reducido y preliminar de costos para un sistema a gran escala (>100 hectáreas) de bio-fotolisis algal o cianobacterial en un reactor tubular (NHTR), de los cuales algunos costos se detallan a continuación: Costos de foto-bio-reactor NHTR: 50 US$/m2. Costo de producción de hidrógeno: 15 US$/GJ. De esta forma, las estimaciones preliminares de producción foto-biológica, estiman los costos de producción a gran escala a US$/GJ. Es por eso que en la actualidad se continua avanzando en la I&D y la evaluación de la viabilidad económica de este tipo de proyectos. Página 8 de 11

9 Producción Foto-heterotrófica de Hidrógeno (H 2 ) La habilidad en la fijación de N 2 por Bacterias o Cianobacterias foto-heterótrofas es catalizada por la enzima nitrogenasa. Esta enzima cataliza a su vez la evolución del H 2, particularmente en la ausencia de N 2. La reacción es la siguiente: N H + + 8e ATP 2 NH 3 + H ADP + 16 P i La conversión del sustrato orgánico (en el este caso acetato) a hidrógeno demanda energía, la cual es obtenida a partir de la luz solar: C 2 H 4 O 2 (liquido) + 2 H 2 O (liquido) + luz solar 2 CO 2 (gaseoso) + 4H 2 (gaseoso) La nitrogenasa es altamente sensible al oxígeno, y es inhibida por el amonio. Foto-fermentación Realizado por un grupo de Bacterias y Algas, este proceso consiste en la transformación de algunos compuestos orgánicos, como el ácido acético (CH 3 COOH), en hidrógeno (H 2 ) y dióxido de carbono (CO 2 ) con el aporte energético proveniente de la luz solar. CH 3 COOH + 2 H 2 O + luz solar 4 H CO 2 (Foto-fermentación) Esta reacción toma lugar bajo condiciones anaeróbicas y puede combinarse con la fermentación oscura del hidrógeno, realizada por diferentes tipos de Bacterias. C 6 H 12 O 6 + 4H 2 O 2CH 3 COO - + 2HCO H + + 4H 2 (Fermentación oscura del Hidrógeno) De esta forma la foto-fermentación puede ser utilizada en la segunda etapa en un proceso que consiste en dos-etapas en la producción de bio-hidrógeno, en donde todo el substrato orgánico es completamente convertido en H 2 y CO 2. La producción oscura de hidrogeno es un fenómeno que ocurre bajo condiciones anaeróbicas o anóxicas (es decir en ausencia de oxígeno). Durante este proceso, el sustrato orgánico sobre el que crecen diferentes y variados tipos de bacterias, sufre una gradual degradación a través de un proceso oxidativo, el cual genera y libera electrones. Con el fin de mantener la neutralidad electrónica estos electrones deben ser cedidos a un aceptor de los mismos, en este caso hidrógeno molecular (H 2 ) el cual finalmente se reduce. Entre algunos de los microorganismos capaces de producir hidrógeno molecular podemos citar algunos anaerobios estrictos como: Clostridia sp., Pyrococcus sp., Anaerocellum sp., Caldicellulosiruptor sp., Clostridium sp., Dictyoglomus sp., Fervidobacterium sp., Spirocheta sp., Thermatoga sp. y Thermoanaerobacter sp. Entre los anaerobios facultativos: Enterobacter sp. y Citrobacter sp. Página 9 de 11

10 Rendimientos energéticos en la Foto-fermentación A pesar que la capacidad de fermentación de compuestos orgánicos, fundamentalmente carbohidratos (ya que desde un punto de vista termodinámico se prefiere la conversión de carbohidratos a hidrógeno y ácidos orgánicos, ya que se obtiene el mayor rendimiento de moles de hidrógeno por moles de sustrato involucrados), es ampliamente compartida por una multiplicidad de organismos, los rendimientos obtenidos varían considerablemente dependiendo del proceso involucrado. De esta forma, pueden obtenerse desde 4 moles de hidrógeno por cada mol de glucosa que ingresa al sistema, a menores rendimientos, de 2 moles de hidrógeno o menos por cada dos moles de glucosa que ingresan. En este sentido, se está actualmente trabajando en líneas de I&D para la producción de hidrógeno a partir de material ligno-celulósico. Análisis económicos en la Foto-fermentación En base a la literatura disponible, la mayoría de los estudios económicos indican que la producción de hidrógeno (H 2 ) en base ala foto-fermentación ronda los Euro/GJ. Sin embargo estas estimaciones son realizadas en base a suposiciones optimistas y preliminares. Intentan identificar en la estructura de costos los ítems más importantes a tener en cuenta en la producción de hidrógeno (H 2 ). Es claro entonces la necesidad de avanzar en la disminución de costos, en la optimización de la eficiencia foto-sintética y en I&D. Grupos que estarían trabajando en Argentina Dr. Jorge Barón, Instituto CEDIAC, Universidad Nacional de Cuyo Dra. Albertina Moglioni, Profesora Adjunta de la Cátedra de Química Medicinal, Facultad de Farmacia y Bioquímica- Universidad de Buenos Aires Dra. Mirta Daz & Lic. Daniela Royon, Universidad Nacional de Salta Ing. Daniela Romano, Directora del Grupo de Energías Renovables, Facultad de Ingeniería- Universidad de Buenos Aires Página 10 de 11

11 BIBLIOGRAFÍA ARESTA, M.; A. DIBENEDETTO; M. CARONE; T. COLONNA & C. FAGALE Production of Biodiesel from macroalgae by supercritical CO 2 : Extraction and Thermochemical Liquifaction. Environmental Chemistry Letters, (3): BENEMANN, J. R Biohydrogen: approaches and potential, en Proceedings of the 11th Canadian Hydrogen Conference, Victoria, Canada. BROWN, L. M. & K. G. ZEILER Aquatic Biomass and Carbon Dioxide Trapping. Energy Conversion Management (34): CAMPBELL, M.H Biodiesel: Algae as a Renewable Source for Liquid Fuel. Guelph Engineering Journal, (1):2-7 CHRISTI, Y Biodiesel from Microalgae. Biotechnology Advances, (25): DEMIRBAS, A Importance of Biodiesel as Transportation Fuel. Energy Policy, (35): DIVAKARAN, R. & V.N SIVASANKARA PILLAI Flocculation of algae using chitosan. Journal of Applied Phycology (14): HAAG, A. L Algae Bloom Again. Nature, (447): RAKOPOULOS, C. D.; K.A. ANTONOPOULOS, D.C. RAKOPOULOS, D.T. HOUNTALAS, & E. G. GIAKOUMIS Comparative Performance and Emissions Study of a Direct Injection Diesel Engine using Blends of Diesel Fuel with Vegetable Oils or Bio-Diesels of Various Origins. Energy and Conservation Management, (47): REITH, J.H., R.H WIJFFELS & H. BARTEN Bio-methane and Bio-hydrogen: Status and perspectives of biological methane and hydrogen production. NOVEM (Netherlands Agency for Energy and the Environment). 167 pp. SCHNEIDER, D Grow your Own? : Would the Wide Spread Adoption of Biomass-Derived Transportation Fuels Really Help the Environment? American Scientist, (94): TREDICI, M. R., G. CHINI ZITTELLI, J.R. BENEMANN A tubular integral gas exchange photobioreactor for biological hydrogen production, en: Biohydrogen. (Ed) Zaborsky. Plenum Press, Londres, Inglaterra. Pág VAN DUJIN, C., A. POSTHUMA Photobiological Hydrogen and Biomasa derived Biofuel Production by Microalgae. Energy Conversion Technologies. 30 pp XU, H.; X. Miao& Q. Wu High Quality Biodiesel Production from a Microalga Chlorella protothecoides by Heterotrophic Growth in Fermenters. Journal of Biotechnology, (126): Página 11 de 11

Investigadores Buscan Producir Biodiésel Derivado de la Cosecha de Microalgas

Investigadores Buscan Producir Biodiésel Derivado de la Cosecha de Microalgas Fuente: Elizabeth Martínez, PetroQuiMex. Biodiésel Investigadores Buscan Producir Biodiésel Derivado de la Cosecha de Microalgas Los cultivos de microalgas pueden realizarse en áreas sumergidas, tierras

Más detalles

Los gases combustibles pueden servir para accionar motores diesel, para producir electricidad, o para mover vehículos.

Los gases combustibles pueden servir para accionar motores diesel, para producir electricidad, o para mover vehículos. PIRÓLISIS 1. Definición La pirólisis se define como un proceso termoquímico mediante el cual el material orgánico de los subproductos sólidos se descompone por la acción del calor, en una atmósfera deficiente

Más detalles

METABOLISMO CELULAR. Es el conjunto de reacciones químicas a través de las cuales el organismo intercambia materia y energía con el medio

METABOLISMO CELULAR. Es el conjunto de reacciones químicas a través de las cuales el organismo intercambia materia y energía con el medio METABOLISMO CELULAR Es el conjunto de reacciones químicas a través de las cuales el organismo intercambia materia y energía con el medio Reacciones Celulares Básicas. Los sistemas vivos convierten la energía

Más detalles

Requisitos del semillero

Requisitos del semillero Requisitos del semillero La tarea de la cama de siembra es proporcionar a la semilla las condiciones idóneas para una germinación rápida y uniforme. Esto requiere agua, aire, calor y un ambiente libre

Más detalles

http://www.biologia54paternal.blogspot.com Unidad 7: Respiración Celular

http://www.biologia54paternal.blogspot.com Unidad 7: Respiración Celular 1 La energía lumínica es capturada por las plantas verdes y otros organismos fotosintéticos, que la transforman en energía química fijada en moléculas como la glucosa. Estas moléculas son luego degradadas

Más detalles

ENERGÍA ELÉCTRICA. Central térmica

ENERGÍA ELÉCTRICA. Central térmica ENERGÍA ELÉCTRICA. Central térmica La central térmica de Castellón (Iberdrola) consta de dos bloques de y 5 MW de energía eléctrica, y utiliza como combustible gas natural, procedente de Argelia. Sabiendo

Más detalles

Índice. 2. Comportamiento del recurso biomásico 3. Procesos de conversión de la biomasa y sus aplicaciones. 1. La biomasa. 4. Ventajas y desventajas

Índice. 2. Comportamiento del recurso biomásico 3. Procesos de conversión de la biomasa y sus aplicaciones. 1. La biomasa. 4. Ventajas y desventajas Biomasa Índice 1. La biomasa Definición Tipos de biomasa Características energéticas 2. Comportamiento del recurso biomásico 3. Procesos de conversión de la biomasa y sus aplicaciones Biomasa seca Biomasa

Más detalles

Presentación organizada por José Antonio Pascual Trillo

Presentación organizada por José Antonio Pascual Trillo Presentación organizada por José Antonio Pascual Trillo La fotosíntesis es un proceso que se desarrolla en dos etapas: Reacciones lumínicas: es un proceso dependiente de la luz (etapa clara), requiere

Más detalles

Ficha Técnica Biodiésel

Ficha Técnica Biodiésel Ficha Técnica Biodiésel 18 1. Qué es el Biodiésel? El biodiésel es un combustible de naturaleza renovable derivado de aceites vegetales o grasas animales y que puede ser utilizado como sustituto o complemento

Más detalles

BIOMASA. Dra. Ma. Teresa Alarcon Herrera Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. Medio Ambiente y Energía Ingeniería Ambiental

BIOMASA. Dra. Ma. Teresa Alarcon Herrera Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. Medio Ambiente y Energía Ingeniería Ambiental BIOMASA Dra. Ma. Teresa Alarcon Herrera Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. Medio Ambiente y Energía Ingeniería Ambiental Chihuahua, Chih., 8 Diciembre 2009 Cuatrillones de BTU Consumo

Más detalles

Noticia: Se extiende el servicio de recogida de aceites vegetales usados

Noticia: Se extiende el servicio de recogida de aceites vegetales usados Noticia: Se extiende el servicio de recogida de aceites vegetales usados El servicio de recogida de aceites vegetales usados se extiende a 35 municipios de Ávila, Burgos, León, Salamanca y Zamora, con

Más detalles

LA ENERGÍA MUEVE AL MUNDO

LA ENERGÍA MUEVE AL MUNDO LA ENERGÍA MUEVE AL MUNDO La historia del hombre siempre ha estado condicionada por la energía, pero Qué es la energía? Dónde esta? Empezando por los seres Vivos quienes son capaces de convertir los alimentos

Más detalles

GAS NATURAL. 1 Qué es? 2 Cómo se formó?

GAS NATURAL. 1 Qué es? 2 Cómo se formó? GAS NATURAL Educadores Contenidos 1. Qué es?........................................ 1 2. Cómo se formó?................................... 1 3. Cómo se extrae?................................... 1 4.

Más detalles

TEMA 13. EL METABOLISMO CELULAR 5. PROCESOS DE OXIDO-REDUCCIO E EL METABOLISMO

TEMA 13. EL METABOLISMO CELULAR 5. PROCESOS DE OXIDO-REDUCCIO E EL METABOLISMO TEMA 13. EL METABOLISMO CELULAR 1. METABOLISMO CELULAR: GE ERALIDADES. 2. RUTAS METABÓLICAS. 3. TIPOS DE PROCESOS METABÓLICOS. 4. TIPOS METABOLICOS DE SERES VIVOS. 5. PROCESOS DE OXIDO-REDUCCIO E EL METABOLISMO

Más detalles

Las moléculas de los seres vivos Control de la actividad celular Fuente de energía para las células:

Las moléculas de los seres vivos Control de la actividad celular Fuente de energía para las células: Las moléculas de los seres vivos Control de la actividad celular Fuente de energía para las células: 1. ATP 2. La respiración celular 3. La fermentación Proceso de fotosíntesis La fuente principal de energía

Más detalles

COGENERACIÓN. Santiago Quinchiguango

COGENERACIÓN. Santiago Quinchiguango COGENERACIÓN Santiago Quinchiguango Noviembre de 2014 8.3 Selección del motor térmico. 8.3 Selección del motor térmico. MOTORES TÉRMICOS INTRODUCCIÓN Los motores térmicos son dispositivos que transforman

Más detalles

EVALUACION POSTERIOR A LA VISITA DE VEGETALISTA EVALUACIÓN SUMATIVA

EVALUACION POSTERIOR A LA VISITA DE VEGETALISTA EVALUACIÓN SUMATIVA Nivel: 7 Básico Unidad: Nutrición autótrofa EVALUACIÓN SUMATIVA 1-.Un agricultor quiere obtener el máximo nivel productivo de sus campos de trigo. Para ello ha averiguado que las plantas usan luz y que

Más detalles

1. INTRODUCCIÓN 1.1 INGENIERÍA

1. INTRODUCCIÓN 1.1 INGENIERÍA 1. INTRODUCCIÓN 1.1 INGENIERÍA Es difícil dar una explicación de ingeniería en pocas palabras, pues se puede decir que la ingeniería comenzó con el hombre mismo, pero se puede intentar dar un bosquejo

Más detalles

CONTROL DE LA ACTIVIDAD CELULAR

CONTROL DE LA ACTIVIDAD CELULAR CONTROL DE LA ACTIVIDAD CELULAR Sumario Las Moléculas de los Seres Vivos Control de la actividad celular 1. Las reacciones celulares básicas 2. El control de las reacciones celulares 3. Los modelos de

Más detalles

Fotosíntesis. Conceptos y fases 27-09-2014

Fotosíntesis. Conceptos y fases 27-09-2014 Fotosíntesis Conceptos y fases o La mayoría de los autótrofos vegetales fabrican su propio alimento utilizando la energía luminosa. o La energía de luz se convierte en la energía química que se almacena

Más detalles

FERMENTACION ALCOHOLICA BIOETANOL

FERMENTACION ALCOHOLICA BIOETANOL FERMENTACION ALCOHOLICA BIOETANOL 1. Definición La fermentación puede definirse como un proceso de biotransformación en el que se llevan a cabo cambios químicos en un sustrato orgánico por la acción de

Más detalles

de la empresa Al finalizar la unidad, el alumno:

de la empresa Al finalizar la unidad, el alumno: de la empresa Al finalizar la unidad, el alumno: Identificará el concepto de rentabilidad. Identificará cómo afecta a una empresa la rentabilidad. Evaluará la rentabilidad de una empresa, mediante la aplicación

Más detalles

BIOMASA Y SUS PROPIEDADES COMO COMBUSTIBLE

BIOMASA Y SUS PROPIEDADES COMO COMBUSTIBLE 24 ATCP Revista Celulosa y Papel Octubre 2009 BIOMASA Y SUS PROPIEDADES COMO COMBUSTIBLE Héctor Jara Millar CMPC Celulosa Planta Laja ANTECEDENTES Toda la biomasa vegetal tiene un factor común: Proviene

Más detalles

EQUILIBRIO QUÍMICO: REACCIONES ÁCIDO-BASE

EQUILIBRIO QUÍMICO: REACCIONES ÁCIDO-BASE Página: 1/7 DEPARTAMENTO ESTRELLA CAMPOS PRÁCTICO 8: EQUILIBRIO QUÍMICO: REACCIONES ÁCIDO-BASE Bibliografía: Química, La Ciencia Central, T.L. Brown, H. E. LeMay, Jr., B. Bursten; Ed. Prentice-Hall, Hispanoamérica,

Más detalles

PRODUCCIÓN DE BIODIESEL. Paula Castro Pareja Ing. Ambiental

PRODUCCIÓN DE BIODIESEL. Paula Castro Pareja Ing. Ambiental PRODUCCIÓN DE BIODIESEL Paula Castro Pareja Ing. Ambiental Temario El biodiesel El proceso de producción de biodiesel Fundamento químico. Receta básica. Parámetros de calidad de los insumos. Pre-tratamiento

Más detalles

CAPITULO 4 FLUIDIZACIÓN EMPLEANDO VAPOR SOBRECALENTADO. Potter [10], ha demostrado en una planta piloto que materiales sensibles a la

CAPITULO 4 FLUIDIZACIÓN EMPLEANDO VAPOR SOBRECALENTADO. Potter [10], ha demostrado en una planta piloto que materiales sensibles a la 34 CAPITULO 4 FLUIDIZACIÓN EMPLEANDO VAPOR SOBRECALENTADO 4.1 Lecho fluidizado con vapor sobrecalentado Potter [10], ha demostrado en una planta piloto que materiales sensibles a la temperatura pueden

Más detalles

Relevancia para la toma de decisión

Relevancia para la toma de decisión P16 - Transporte másico de contaminantes en cursos de agua superficial en la CHMR Indica el estado de contaminación en los cursos de agua superficial basado en un análisis de la evolución temporal y variación

Más detalles

Nutrientes (Comp. químicos) Agua (vehículo)

Nutrientes (Comp. químicos) Agua (vehículo) Crecimiento Celular Cultivo: operación donde d se multiplican li las células l Inóculo: Pequeña cantidad de células Cond. Ambientales: Nutrientes (Comp. químicos) Agua (vehículo) T ph aireación agitación

Más detalles

LA AGROINDUTRIA DE BIOCOMBUSTIBLES

LA AGROINDUTRIA DE BIOCOMBUSTIBLES LA AGROINDUTRIA DE BIOCOMBUSTIBLES Escuela de Ciencias Agropecuarias y ambientales FESAD Este material de autoestudio fue creado en el año 2007 para la asignatura de Fundamento de Agroindustria del programa

Más detalles

PROCESO DE FABRICACIÓN DE BIODIESEL

PROCESO DE FABRICACIÓN DE BIODIESEL MEMORIA BIONORTE S.A. es una industria química que transforma el aceite vegetal usado, residuo sin utilidad y con gran potencial contaminante, en un combustible ecológico para motores diesel. Este combustible,

Más detalles

Biocombustibles: energía del futuro

Biocombustibles: energía del futuro Biocombustibles: energía del futuro El ser humano, como todo ser vivo, depende del entorno para obtener energía. Previo al desarrollo industrial, el hombre utilizaba los animales, los vegetales, la fuerza

Más detalles

CONTROL DE PROCESO EN BIODIGESTORES

CONTROL DE PROCESO EN BIODIGESTORES !!!! Grupo AquaLimpia CONTROL DE PROCESO EN BIODIGESTORES Preparado por AquaLimpia Engineering e.k. Uelzen - Alemania Julio 2013 2 Derechos reservados Propiedad intelectual Aqualimpia Engineering e.k Prohibida

Más detalles

Tecnología de celda de electrolisis microbiana ELECTROLISIS BIOCATALITICA

Tecnología de celda de electrolisis microbiana ELECTROLISIS BIOCATALITICA Tecnología de celda de electrolisis microbiana ELECTROLISIS BIOCATALITICA Generación de hidrógeno. Uso de aguas residuales como combustible Valentín García Albiach V Jornadas de saneamiento ESAMUR Murcia

Más detalles

ENERGIAS RENOVABLES EN GUATEMALA

ENERGIAS RENOVABLES EN GUATEMALA Ministerio de y Minas ENERGIAS RENOVABLES EN GUATEMALA PUNTOS ESPECIAL: DE INTERÉS EN Guatemala se encuentra en una posición estratégica. Existe potencial disponible en recursos hídricos, geotérmicos,

Más detalles

www.elesapiens.com GLOSARIO DE QUÍMICA ABONO: Es cualquier sustancia orgánica o inorgánica que mejora la calidad de la tierra.

www.elesapiens.com GLOSARIO DE QUÍMICA ABONO: Es cualquier sustancia orgánica o inorgánica que mejora la calidad de la tierra. GLOSARIO DE QUÍMICA ABONO: Es cualquier sustancia orgánica o inorgánica que mejora la calidad de la tierra. ANTIBIÓTICO: Es una sustancia química que mata o impide el crecimiento de ciertas clases de microorganismos

Más detalles

La energía de la biomasa LA ENERGÍA DE LA BIOMASA

La energía de la biomasa LA ENERGÍA DE LA BIOMASA LA FORMACIÓN DE LA BIOMASA LA ENERGÍA DE LA BIOMASA FUENTES DE BIOMASA PARA FINES ENERGÉTICOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA BIOMASA EN ENERGÍA EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS COMBUSTIÓN GASIFICACIÓN PIRÓLISIS

Más detalles

Evaluación de algas psicrófilas antárticas como posible fuente de energía renovable (Avance semestre uno)

Evaluación de algas psicrófilas antárticas como posible fuente de energía renovable (Avance semestre uno) DI 08 Tipo de Documento: DI Presentado por: Ecuador Tipo de Sesión: CACAT Punto de la Agenda 11.1 Evaluación de algas psicrófilas antárticas como posible fuente de energía renovable (Avance semestre uno)

Más detalles

Auditorías Energéticas

Auditorías Energéticas Auditorías Energéticas IMPORTANTES RESULTADOS SE OBTIENEN CON LA REALIZACION DE AUDITORIAS ENERGETICAS APLICADAS A LOS SISTEMAS DE GENERACION, DISTRIBUCION Y CONSUMO DE VAPOR. LA REDUCCION DE COSTOS ES

Más detalles

HOJA INFORMATIVA DE HORTICULTURA

HOJA INFORMATIVA DE HORTICULTURA HOJA INFORMATIVA DE HORTICULTURA COSECHA Y POST-COSECHA: Importancia y fundamentos Alejandro R. Puerta Ing. Agr. Agosto 2002 La cosecha y post - cosecha es una etapa de fundamental importancia en el proceso

Más detalles

[1] Si se analiza en un perfil del suelo la distribución vertical del agua en profundidad

[1] Si se analiza en un perfil del suelo la distribución vertical del agua en profundidad 1. INTRODUCCIÓN 1.1. MARCO TEÓRICO Distribución vertical del agua en el suelo [1] Si se analiza en un perfil del suelo la distribución vertical del agua en profundidad Figura 1 se pueden distinguir la

Más detalles

6.1 Antecedentes 6.0 PIRÓLISIS SEDESOL

6.1 Antecedentes 6.0 PIRÓLISIS SEDESOL 6.0 PIRÓLISIS Una de las tecnologías alternativas para el manejo de los residuos sólidos urbanos y que ofrece prometedoras ventajas aunque aún se encuentra en proceso de desarrollo tecnológico es la pirólisis.

Más detalles

La Absorción del Agua

La Absorción del Agua La Absorción del Agua Importancia del Agua en las Plantas Es el cons5tuyente principal del protoplasma celular, en ocasiones representa hasta el 95% del peso total de la planta. Es el solvente en el que

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS OPERACIONES UNITARIAS ll Ensayo Integrantes: Areli Prieto Velo 232644 Juan Carlos Calderón Villa 232654 Víctor Gutiérrez 245369 Fernando

Más detalles

Ficha Técnica Conceptos de la Energía de la Biomasa

Ficha Técnica Conceptos de la Energía de la Biomasa Ficha Técnica Conceptos de la Energía de la Biomasa 15 1. Energía de la biomasa La energía de la biomasa es aquella que proviene de la descomposición anaeróbica de la materia orgánica tanto animal como

Más detalles

Proceso de fotosíntesis

Proceso de fotosíntesis Proceso de fotosíntesis Sumario Las moléculas de los seres vivos Control de la actividad celular Fuente de energía para las células Proceso de fotosíntesis: 1. Las condiciones necesarias para la fotosíntesis

Más detalles

CélluVîtas Omega 3 Natural

CélluVîtas Omega 3 Natural CélluVîtas Omega 3 Natural Descripción del producto El Omega 3 Natural extraído en frío elaborado por CélluVîtas es un complemento alimenticio que presenta una elevada concentración de ácidos grasos Omega

Más detalles

CAPITULO 4 FLUIDIZACIÓN EMPLEANDO VAPOR SOBRECALENTADO. 4.1 Comparación del proceso de sacado con vapor sobrecalentado y aire.

CAPITULO 4 FLUIDIZACIÓN EMPLEANDO VAPOR SOBRECALENTADO. 4.1 Comparación del proceso de sacado con vapor sobrecalentado y aire. CAPITULO 4 FLUIDIZACIÓN EMPLEANDO VAPOR SOBRECALENTADO. 4.1 Comparación del proceso de sacado con vapor sobrecalentado y aire. El proceso de secado es una de las operaciones más importantes en la industria

Más detalles

Tutoría 4: Unidad 2, Capítulos 2 y 3

Tutoría 4: Unidad 2, Capítulos 2 y 3 Tutoría 4: Unidad 2, Capítulos 2 y 3 Una de las alternativas que, desde, te ofrecemos para acompañarte en el estudio de esta materia, son las tutorías presenciales. En el campus encontrarás el Cronograma

Más detalles

Capítulo 1 Uso sostenible de la energía

Capítulo 1 Uso sostenible de la energía Capítulo 1 Uso sostenible de la energía El consumo de energía ha ido incrementando a lo largo de los siglos desde principios de la revolución industrial, hace 250 años. Al mismo tiempo, la población mundial

Más detalles

LOS FERTILIZANTES MINERALES AYUDAN A COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO. 24 de Noviembre de 2014

LOS FERTILIZANTES MINERALES AYUDAN A COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO. 24 de Noviembre de 2014 LOS FERTILIZANTES MINERALES AYUDAN A COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO 24 de Noviembre de 2014 INDICE I. INTRODUCCIÓN II. BENEFICIOS DE LOS FERTILIZANTES PARA LA HUMANIDAD III. BENEFICIOS DE LOS FERTILIZANTES

Más detalles

MOTOR GAS. Karem Peña Lina Villegas Ana María Martínez Stefanny Caicedo 10B

MOTOR GAS. Karem Peña Lina Villegas Ana María Martínez Stefanny Caicedo 10B MOTOR GAS Karem Peña Lina Villegas Ana María Martínez Stefanny Caicedo 10B QUÉ ES? Es un motor alternativo es una máquina de combustión interna capaz de transformar la energía desprendida en una reacción

Más detalles

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

CONTENIDO PROGRAMÁTICO CONTENIDO PROGRAMÁTICO Tema I. Mercados de energías renovables. 1. Mercado energético. 2. Desarrollo sostenible, producción limpia y sistemas de gestión Ambiental. Tema II. Eficiencia y energías renovables.

Más detalles

Posibilidades Generación Hidrógeno en España 23/06/15

Posibilidades Generación Hidrógeno en España 23/06/15 Posibilidades Generación Hidrógeno en España 23/06/15 Introducción Hidrógena es una empresa dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de Pilas de Combustible (Fuel Cells) y de generadores

Más detalles

EL MAÍZ. Lee el siguiente artículo de periódico UN HOLANDÉS USA EL MAÍZ COMO COMBUSTIBLE

EL MAÍZ. Lee el siguiente artículo de periódico UN HOLANDÉS USA EL MAÍZ COMO COMBUSTIBLE EL MAÍZ Lee el siguiente artículo de periódico UN HOLANDÉS USA EL MAÍZ COMO COMBUSTIBLE En la estufa de Auke Ferwerda arden suavemente unos cuantos troncos con pequeñas llamas. Ferwerda coge un puñado

Más detalles

4 FUENTES DE ENERGÍA.

4 FUENTES DE ENERGÍA. 4 FUENTES DE ENERGÍA. Los distintos métodos para obtener energía, sobre todo energía eléctrica, son las fuentes de energía. Cada fuente de energía se caracteriza por el combustible que se usa para obtener

Más detalles

Aire acondicionado y refrigeración

Aire acondicionado y refrigeración Aire acondicionado y refrigeración CONCEPTO: El acondicionamiento del aire es el proceso que enfría, limpia y circula el aire, controlando, además, su contenido de humedad. En condiciones ideales logra

Más detalles

Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Ciencias Químicas UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Facultad de Ciencias Químicas Los biocombustibles como una estrategia en el combate al cambio climatico Dra. Martha A. Suárez Herrera CALENTAMIENTO GLOBAL Fenómeno observado

Más detalles

Laboratorio de Biotecnología Energética ECUADOR

Laboratorio de Biotecnología Energética ECUADOR Laboratorio de Biotecnología Energética ECUADOR El Laboratorio de Biotecnología Energética, BIOTEC forma parte de la Corporación para la Investigación Energética, creado en mayo del 2013 conjuntamente

Más detalles

La célula vegetal: aspectos estructurales y metabólicos diferenciados

La célula vegetal: aspectos estructurales y metabólicos diferenciados La célula vegetal: aspectos estructurales y metabólicos diferenciados Descripción de la célula vegetal La célula vegetal presenta algunas diferenciaciones morfológicas respecto a la célula animal: a) Tienen

Más detalles

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA INDUSTRIA LÁCTEA

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LA INDUSTRIA LÁCTEA LIMPIEZA Y EN LA INDUSTRIA LÁCTEA LD EN LAS INDUSTRIAS DE ALIMENTOS La sanitización/higienización es un concepto general que comprende la creación y mantenimiento de las condiciones óptimas de higiene

Más detalles

ANÁLISIS TERMODINÁMICO DE LA CONVERSIÓN DE GRUPOS DIESEL AL GAS NATURAL

ANÁLISIS TERMODINÁMICO DE LA CONVERSIÓN DE GRUPOS DIESEL AL GAS NATURAL ANÁLISIS TERMODINÁMICO DE LA CONVERSIÓN DE GRUPOS DIESEL AL GAS NATURAL Ing. Percy Castillo Neira PRESENTACIÓN La conversión de la energía química almacenada por la naturaleza en los combustibles fósiles

Más detalles

Red Eléctrica publica en su web las emisiones de CO 2 producidas en el sistema eléctrico en tiempo real

Red Eléctrica publica en su web las emisiones de CO 2 producidas en el sistema eléctrico en tiempo real Red Eléctrica publica en su web las emisiones de CO 2 producidas en el sistema eléctrico en tiempo real Gabinete de Prensa Junio 2009 Red Eléctrica comenzará a publicar en su página web desde el 5 de junio,

Más detalles

P (potencia en watios) = U (tensión eléctrica en voltios) x I (corriente eléctrica en amperios)

P (potencia en watios) = U (tensión eléctrica en voltios) x I (corriente eléctrica en amperios) 1) La placa solar Introducción Una célula solar o célula fotovoltaica es un componente electrónico que, expuesto a la luz, genera una energía eléctrica. Las baterías de células están generalmente agrupadas

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA PROGRAMA DE INGENIERIA DE ALIMENTOS 211612 TRANSFERENCIA DE MASA ACTIVIDAD 11 RECONOCIMIENTO UNIDAD 3 BOGOTA D.C. Extracción líquido - líquido La extracción líquido-líquido,

Más detalles

Objetivo General: dar conocer la importancia y el funcionamiento de estos autos eléctricos.

Objetivo General: dar conocer la importancia y el funcionamiento de estos autos eléctricos. Carros Eléctricos Planteamiento: son los autos que fueron creados con el fin de proteger el medio ambiente, también evita la contaminación acústica ya que el motor de estos autos no hacen tanto ruido como

Más detalles

Dpto. Desarrollo Sostenible Por una Mejora Continua

Dpto. Desarrollo Sostenible Por una Mejora Continua PASTILLA AMBIENTAL Dpto. Desarrollo Sostenible Por una Mejora Continua Es el proceso mediante el cual deshechos y desperdicios de productos no se eliminan como basura y/o son recolectados y transformados

Más detalles

Reporte Calculo Huella de Carbono 2013 Página 0 de 6 MEDICIÓN HUELLA DE CARBONO FCFM

Reporte Calculo Huella de Carbono 2013 Página 0 de 6 MEDICIÓN HUELLA DE CARBONO FCFM Dependencia emisora: Reporte Calculo Huella de Carbono 2013 Página 0 de 6 MEDICIÓN HUELLA DE CARBONO FCFM Oficina de Ingeniería para la Sustentabilidad 10 DE AGOSTO DE 2015 UNIVERSIDAD DE CHILE Reporte

Más detalles

La energía y sus transformaciones

La energía y sus transformaciones La energía y sus transformaciones Índice 1 Definición de energía 2 Energías renovables y no renovables 2.1 Energías no renovables 2.2 Energías renovables 3 Transformaciones energéticas 4 Conservación de

Más detalles

La electricidad. La electricidad se origina por la separación o movimiento de los electrones que forman los átomos.

La electricidad. La electricidad se origina por la separación o movimiento de los electrones que forman los átomos. 1 La electricidad Es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática,

Más detalles

4 FUENTES DE ENERGÍA.

4 FUENTES DE ENERGÍA. 4 FUENTES DE ENERGÍA. Los distintos métodos para obtener energía, sobre todo energía eléctrica, son las fuentes de energía. Cada fuente de energía se caracteriza por el combustible que se usa para obtener

Más detalles

Master de Negocios y Alta Dirección 2008

Master de Negocios y Alta Dirección 2008 Master de Negocios y Alta Dirección 2008 RATIOS DE EJEMPLO:. 1.- Ratios de Actividad. a) Crecimiento de la cifra de ventas. b) Rotación de los activos. c) Rotación de Activos fijos. d) Crecimiento del

Más detalles

Supercondensadores: Una Alternativa Limpia Y Eficiente De Almacenamiento De Energía

Supercondensadores: Una Alternativa Limpia Y Eficiente De Almacenamiento De Energía Septiembre 2012 Supercondensadores: Una Alternativa Limpia Y Eficiente De Almacenamiento De Energía IM. María Guadalupe Reveles Miranda Estudiante de Maestría Unidad de Energía Renovable Centro de Investigación

Más detalles

3.5. ACEITE VEGETAL COMO BIOCOMBUSTIBLE

3.5. ACEITE VEGETAL COMO BIOCOMBUSTIBLE 3.5. ACEITE VEGETAL COMO BIOCOMBUSTIBLE El aceite vegetal ha sido considerado como un posible combustible para las maquinarias desde 1912, cuando Rudolf Diesel (inventor del motor diesel) lo mencionó en

Más detalles

FICHA DE CONSULTA DE EXCURSIÓN POR LA RED ELÉCTRICA

FICHA DE CONSULTA DE EXCURSIÓN POR LA RED ELÉCTRICA FICHA DE CONSULTA Sumario 1. Glosario 1.1. Siglas 3 1.2. Términos 3 2. Paneles solares 2.1. Qué es un panel solar? 4 2.2. Cómo funciona un panel solar? 6 2 1. Glosario 1.1. Siglas 1.2. Términos W/m² Watts

Más detalles

4.5. NITRIFICACIÓN DESNITRIFICACIÓN (NDN) DN N Deyección líquida tratada Fango El proceso de nitrificación - desnitrificación (NDN) tiene como objetivo básico la eliminación del nitrógeno que hay en un

Más detalles

II. METODOLOGÍA. El proceso de elaboración del biodiesel se constituye de siete pasos fundamentales: 6.1. DETERMINACIÓN DE LOS GRAMOS DE CATALIZADOR

II. METODOLOGÍA. El proceso de elaboración del biodiesel se constituye de siete pasos fundamentales: 6.1. DETERMINACIÓN DE LOS GRAMOS DE CATALIZADOR II. METODOLOGÍA 6. PROCESO DE ELABORACIÓN El proceso de elaboración del biodiesel se constituye de siete pasos fundamentales: 1. Determinación de los gramos de catalizador 2. Preparación del Metóxido de

Más detalles

GUÍA DE BIOLOGÍA: CICLOS BIOGEOQUÍMICOS

GUÍA DE BIOLOGÍA: CICLOS BIOGEOQUÍMICOS GUÍA DE BIOLOGÍA: CICLOS BIOGEOQUÍMICOS NIVEL: 7º Ciclo del carbono: ciclo de utilización del carbono por el que la energía fluye a través del ecosistema terrestre. El ciclo básico comienza cuando las

Más detalles

MODELOS DE INVENTARIO

MODELOS DE INVENTARIO MODELOS DE INVENTARIO Los modelos de inventarios son métodos que ayudan a reducir o minimizar los niveles de inventario requeridos en la producción. Existen varios métodos que nos ayudan a conseguir dicho

Más detalles

Reconoces a las plantas como organismos complejos de gran importancia para los seres vivos BLOQUE VI

Reconoces a las plantas como organismos complejos de gran importancia para los seres vivos BLOQUE VI Reconoces a las plantas como organismos complejos de gran importancia para los seres vivos BLOQUE VI Características generales de las plantas terrestres: nutrición, organización, transporte, reproducción

Más detalles

Elementos de Física - Aplicaciones ENERGÍA. Taller Vertical 3 de Matemática y Física Aplicadas MASSUCCO ARRARÁS MARAÑON DI LEO

Elementos de Física - Aplicaciones ENERGÍA. Taller Vertical 3 de Matemática y Física Aplicadas MASSUCCO ARRARÁS MARAÑON DI LEO Elementos de Física - Aplicaciones ENERGÍA Taller Vertical 3 de Matemática y Física Aplicadas MASSUCCO ARRARÁS MARAÑON DI LEO Energía La energía es una magnitud física que está asociada a la capacidad

Más detalles

CAPÍTULO III RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

CAPÍTULO III RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS CAPÍTULO III RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS Para el proceso de purificación del aceite, se pudo observar, en el momento del filtrado algunas partículas sólidas retenidas en los diferentes filtros

Más detalles

1.1 EL ESTUDIO TÉCNICO

1.1 EL ESTUDIO TÉCNICO 1.1 EL ESTUDIO TÉCNICO 1.1.1 Definición Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar

Más detalles

Tema 14. Los Residuos.

Tema 14. Los Residuos. Tema 14. Los Residuos. 1. Concepto de residuo. 2. Tipos de residuos. 3. Residuos sólidos urbanos. Características, producción y recogida. Tratamientos (compostaje, incineración, depósito). 4. Aguas residuales

Más detalles

CURSO INTERNACIONAL: PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO ENERGETICO DE BIOMASA

CURSO INTERNACIONAL: PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO ENERGETICO DE BIOMASA 1 CURSO INTERNACIONAL: PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO ENERGETICO DE BIOMASA INFLUENCIA DEL SECADO DEL BAGAZO EN LA EFICIENCIA TERMICA DE GENERADORES DE VAPOR Ing. Rodolfo Santillán Heredia., M.S. CONTENIDO:

Más detalles

LOS FERTILIZANTES: MITOS Y REALIDADES

LOS FERTILIZANTES: MITOS Y REALIDADES LABORATORIO DE ANALISIS Página 1 de 6 LOS FERTILIZANTES: MITOS Y REALIDADES Traducción y Adaptación: Diogenes E. Pérez R.; M. S. Artículo extraído de: FERTILIZAR Introducción: La mayoría de las personas

Más detalles

1. INTRODUCCION. características de absorción de la radiación infrarroja, de su concentración y de su vida media en la atmósfera.

1. INTRODUCCION. características de absorción de la radiación infrarroja, de su concentración y de su vida media en la atmósfera. 1. INTRODUCCION De la radiación solar incidente sobre el globo terrestre, alrededor del 30% es reflejada al espacio y el resto es absorbida por la atmósfera, los hielos, los océanos, los continentes y

Más detalles

Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI-Concepción del Uruguay. Ruta Nac. 14, Km 124. Parque Industrial Concepción del Uruguay - Entre Ríos

Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI-Concepción del Uruguay. Ruta Nac. 14, Km 124. Parque Industrial Concepción del Uruguay - Entre Ríos PROYECTO Nº 001 BIODIGESTOR DEMOSTRATIVO para la OBTENCIÓN de BIOGÁS a partir de SUBPRODUCTOS de la PRODUCCIÓN de BIODIESEL ADCADIS Instituto Nacional de Tecnología Industrial Ruta Nac. 14, Km 124. Parque

Más detalles

COSTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRODUCCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN DE LAS CARNES Y PRODUCTOS LÁCTEOS DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS.

COSTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRODUCCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN DE LAS CARNES Y PRODUCTOS LÁCTEOS DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS. AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ACODECO) DIRECCIÓN NACIONAL DE LIBRE COMPETENCIA DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS DE MERCADO Nota Técnica: N 25 COSTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Más detalles

FASES GASEOSA. Es una fase muy importante para la respiración de los organismos y es responsable de las reacciones de oxidación.

FASES GASEOSA. Es una fase muy importante para la respiración de los organismos y es responsable de las reacciones de oxidación. FASES GASEOSA Es una fase muy importante para la respiración de los organismos y es responsable de las reacciones de oxidación. Porosidad del suelo Se denomina porosidad del suelo al espacio no ocupado

Más detalles

Centro de Investigaciones de Tecnología Pesquera y Alimentos Regionales (INTI - CITEP - Centro Regional Sur)

Centro de Investigaciones de Tecnología Pesquera y Alimentos Regionales (INTI - CITEP - Centro Regional Sur) Ing. Alicia S. Ciarlo Ing. Alejandro C. Booman Centro de Investigaciones de Tecnología Pesquera y Alimentos Regionales (INTI - CITEP - Centro Regional Sur) La mitad de la producción mundial de alimentos

Más detalles

Digestores de Presión Hidráulica SOLUCIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL

Digestores de Presión Hidráulica SOLUCIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL Digestores de Presión Hidráulica SOLUCIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL Abril 2011 Estructura de un Digestor de Presión Hidráulica (DPH) para la producción de biogás, a escala doméstica Las Plantas de Biogás que

Más detalles

ALTERACIÓN DE LOS ALIMENTOS

ALTERACIÓN DE LOS ALIMENTOS ALTERACIÓN DE LOS ALIMENTOS Introducción Un alimento está alterado cuando en él se presentan cambios que limitan su aprovechamiento. El alimento alterado tiene modificadas sus características organolépticas

Más detalles

RENDIMIENTO ENERGÉTICO

RENDIMIENTO ENERGÉTICO ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOTECNOLÓGICO Introducción RENDIMIENTO ENERGÉTICO Cuando Belén echa gasoil a su todoterreno, crees que toda la energía química almacenada en gasoil se convierte en energía cinética,

Más detalles

Vegetación sobre asfalto

Vegetación sobre asfalto Vegetación sobre asfalto El cambio climático El cambio climático se ha desencadenado por el veloz crecimiento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, como son el Dióxido de Carbono (CO2)

Más detalles

1. Definición. 2. Proceso Productivo

1. Definición. 2. Proceso Productivo SECADO SOLAR 1. Definición El secado mediante una corriente de aire, donde se aprovecha la radiación solar como fuente de energía, es uno de los tratamientos más antiguos. Se conoce como deshidratación

Más detalles

Las energías alternativas.

Las energías alternativas. Se denomina energía alternativa, o más propiamente fuentes de energía alternativas, a aquellas fuentes de energía planteadas como alternativa a las tradicionales o clásicas. No obstante, no existe consenso

Más detalles

Disco de Maxwel. Disco de Maxwel

Disco de Maxwel. Disco de Maxwel M E C Á N I C A Disco de Maxwel Disco de Maxwel M E C Á N I C A Desde el comienzo de su existencia, el ser humano ha utilizado la energía para subsistir. El descubrimiento del fuego proporcionó al hombre

Más detalles

D E S C R I P C I O N

D E S C R I P C I O N SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CON CO 2 COMO FLUIDO SECUNDARIO D E S C R I P C I O N OBJETO DE LA INVENCIÓN La presente invención se refiere a un sistema de refrigeración con CO 2 como fluido secundario que

Más detalles