EL PROCESO ABA.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
LA NUTRICIÓN VEGETAL.
Advertisements

» COMPUESTOS ORGÁNICOS E INORGANICOS
FUENTES RENOVABLES DE ENERGIA
Segunda Generación de Energía Eléctrica a Base de Pirolisis
Las funciones de los seres vivos
EL PAPEL DE LA ENERGIA Y DEL GAS NATURAL EN LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA EMPRESA AGROALIMENTARIA
Energía Biomasa. Nombre del colegio: Plácido Marín Materia: Ciencias Naturales Integrantes: Aguirrez Eliana, Esquivel Loana, Giménez Oriana, Maciel Cristal,
CONTAMINACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
Energía y fuentes de energía Fotografías de: Rafael Alejo García-Mauricio principal.
Ciencias de la Naturaleza
LA BIOMASA BIOMASA Biomasa Historia Definición Utilización Origen
Fotosíntesis.
I NDUSTRIAS QUÍMICAS ORGÁNICAS. T IPOS DE INDUSTRIAS QUÍMICAS Industrias químicas PetroquímicaGas Natural Polímeros (plásticos) FarmacéuticaDe alimentos.
CLASIFICACIÓN DE LAS ENERGÍAS
Tipos de basura nombre: Constanza Carrasco y Estefany Henríquez
USO DE GAS DE SINTESÍS II Seminario Internacional de Bioenergía
Gasificacion del Carbón
Pilar Aguilar Alba Milanés Chelo de Torres Ana Martín.
GENERACION DE ENERGIA APARTIR DE DESECHOS
La energía biomasa.
¿QUE ES LA BASURA?.
Por Lorena Paola Hernández
¿Qué es “reciclar”?. ¿Qué es “reciclar”? PLÁSTICO.
BALANCE ENERGETICO NACIONAL
Virginia Pérez Pérez 1º Bach-Hum-C
CLASIFICACIÓN DE LAS ENERGÍAS
Definición y clasificación de residuos peligrosos
Mario Reyna Escuela Preparatoria Plantel Texcoco Presentación: Química
clasificacion de la basura
Expositor : Wilson Arzapalo Imbertis
La basura Profesora: Carolina Pincheira
Gas Natural Transformación Productos de uso cotidiano: plásticos, aceites, fibras sintéticas, cauchos, abonos, detergentes, pinturas, etc… ENERGÍA Emisiones.
¿Qué sé sobre la energía?
Clasificación de los materiales
Nombres: Sofía Mora y Catalina Cheul Fecha:21/08/2014 Curso:6ºB Profesora: Carolina Pincheira Asignatura: Taller.
 Nombres: Martina Cares-Juan conteras  Curso: 6ºB  Asignatura: Taller TIC’S;RECICLA TU ENTORNO.  Profesora: Carolina Pincheir a.
Contaminación ambiental
fuentes de energía alternativa
Contaminación ambiental
La Energía: Energías renovables
Recursos forestales Son las masas boscosas que constituyen una fuente de recursos bióticos renovables. Últimamente han venido sufriendo una intensa explotación,
Vanesa Valenzuela Rocío Jiménez
Nitrificación a través de las bacterias
Colegio de Bachilleres Plantel 13 La Basura
Contaminacio ambiental
RESIDUOS INDUSTRIALES
Contaminación ambiental. Orígenes Origen natural: producidas por terremotos, inundaciones, sequías, sutnamis, erupciones volcánicas, transporte de polen.
9 TIPOS DE RESIDUOS El ser humano y el medio ambiente
Contaminación ambiental
El medio ambiente SUELO AIRE ORORGANISMOS VIVOS CLIMA AGUA.
Contaminación ambiental
Introducción a la medida. Energía
Desechos Orgánicos Tallos, hojas, raíces, mazorcas, granos, cáscaras Cascarillas, cueros, huesos, vísceras, sangre, estiércol Orinas, y cualquier residuos.
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Que es un contaminante Las actividades domésticas, empresariales, industriales en sus procesos generan desechos o sustancias que se pueden presentar en.
Procesos Químicos Actualmente muchos procesos a escala industrial producen desechos contaminantes que tienen gran impacto en el medio ambiente. Una de.
FOTOSÍNTESÍS. FOTOSÍNTESIS.
RESIDUOS PELIGROSOS MATERIAL ELECTRICO MATERIAL IMPREGNADO DE ACEITE
Contaminación ambiental
Clasificación de la Basura
BIOLOGÍA II.
El Funcionamiento De Una Central Térmica
 El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos para prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles, reducir.
¿ Qué es la energía de la biomasa? energía renovable energía renovable materia orgánica producida en producida en la superficie terrestre de tipo específico.
FUENTES DE ENERGÍA Área de tecnología e informática
El ciclo Biogeoquímico
Ciclo biogeoquímico Nombres: -Camila Gallardo -Mery Cerda
IES COMUNIDAD DE DAROCA. PAULA COLÁS BELTRÁN 3 DE ESO
8. La sociedad de consumo y las nuevas tecnologías 1. Los recursos 2. Los residuos 3. Las nuevas tecnologías.
Es considerada la energía del futuro, ya que cuida el medio ambiente y va a ser la principal energía cuando se acabe el petróleo.
Transcripción de la presentación:

EL PROCESO ABA

EL PROCESO ABA Gasificación de Materiales Orgánicos o Carbónicos por Plasma Mediante Irradiación de Microondas. 1

El proceso de gasificación produce Gas de Síntesis y Bio Combustibles, generando una escoria inerte con los materiales inorgánicos

Materia Prima: Productos Orgánicos o bien Material Carbónico. Plásticos Llantas y Hule Aceite Resinas Pintura Residuos Industriales Lubricantes Materiales Sintéticos Desechos Tóxicos de Hospital Biomasa Celulosa Productos forestales Vegetales Jardín Alimentos Desechos de animal Papel y Cartón Desechos de Hospital Materia Prima: Productos Orgánicos o bien Material Carbónico. La materia prima es calentada hasta formar una nube de puntos de plasma; esto se induce mediante irradiación de microondas. 3

PLASMATRON DE MICROONDAS FILTROS DE SYNGAS La nube de puntos de plasma del material carbónico reacciona con vapor de agua super caliente, para producir gas de síntesis BOQUILLA DE M.P. El gas de síntesis es purificado al realimentarlo a la nube de plasma para producir su completa transformación a: hidrógeno y monóxido de carbono. PLASMATRON DE MICROONDAS SALIDA DE ESCORIA 4 Patent WO 2009/008693

Utilizando Biomasa como Materia Prima: SYNGAS – 97.5% Electricidad 16 MWh o a Hidrógeno d M.P. – 150TPD Biomasa 3.6 MMCF/Día o Vapor b 150 MMBtu/Hr Gasificación por Plasma inducido por Microondas f ESCORIA – <0.5% COMBUSTIBLE – 2% 5

Utilizando Llanta y Plásticos como Materia Prima: SYNGAS – 40% Electricidad 24 MWh o a Hidrógeno M.P. – 150TPD d Llanta y Plástico 1.32 MMCF/Día o Vapor b 150 MMBtu/Hr Gasificación por Plasma inducido por Microondas f ESCORIA – <0.5% COMBUSTIBLE – 59.5% 6

Nuestro proceso de gasificación brinda a la industria petroquímica una alternativa tecnológica para crear tanto energía eléctrica como un amplio abanico de productos que originalmente se obtienen tratando gas natural u otras materias primas como el carbón y los derivados del petróleo. Los componentes de gas de síntesis son predominantemente hidrígeno y monóxido de carbono, los cuales son los fundamentos básicos de los productos petroquímicos: plásticos, químicos oxo, metanol, etanol y fertilizantes. 7

ABA SynGas 8 Vapor y Electricidad Gas Natural Sintético H2, Amonia y Urea Gas a líquidos Metanol Diesel, Turbosina y Gasolinas Ceras y Resinas Etileno y Propileno Naftas Metil Acetato Acido Acético Anhídrido Acético Químicos Oxo y Poliolefinas VAM (Vamptano o Poliuretano) Acetato Ester Ketanos PVA (Alcohol Polivinilo) Diketanos y Derivados 8

Debido a que el Syngas tiene un valor calorífico inferior al del gas natural, es necesario inyectar más volumen del mismo en una turbina de gas. Por tanto, el flujo de masas –y por consiguiente la potencia de salida– de la turbina de gas es más alta. Por la misma razón, la potencia de salida de la turbina de gas es más estable aun a muy altas temperaturas. 9

Ejemplos Modelo Gas Natural Syngas IGCC 6FA 70 MW 90 MW 126 MW 7FA Tomando como referencia equipos de GE 10

Unidad de Gasificación ABA Eficiencia de Todo el Sistema Balance Energético Alimentación = 6,250 Kg/Hr Gas Natural = 0.00 Kg/Hr Pet Coke = 0.00 Kg/Hr Aire = 0.00 Kg/Hr Oxigeno = 0.00 Kg/Hr Agua vapor = 8,035 lts/Hr Electricidad para Microondas = 1,600 Kwh Electricidad para Equipos Periféricos = 1,200 Kwh Gas de síntesis CO = 12,500 Kg/hr = 282’737,500 BTU’s/hr H2 = 1,785 Kg/hr = 243’670,350 BTU’s/hr TOTAL = 526’407,850 BTU’s/hr 154.27 MWt/hr a una eficiencia del 42% en ciclo termoeléctrico simple = 64.8 MWeH Unidad de Gasificación ABA Eficiencia de Todo el Sistema = 95.67% = 23.14:1 Slag = <1.0% 11

Beneficios Ambientales 100% Amigable al Ambiente Potencialmente Cero Emisiones Elimina la Necesidad de Rellenos Sanitarios Municipales o de Desechos Tóxicos Gasificación no es Incineración No produce Dioxinas ni Furanos 12

Experiencia Se cuenta con un reactor en operación con capacidad de procesamiento de 8 toneladas por día, que produce Syngas suficiente para la generación de 1.5 MWH (a una eficiencia de 42%). 13

Experiencia Se construye una planta con una capacidad de hasta 600 toneladas por día, lo que se traducirá en la generación de 60 MWH más 40 mil litros de diesel por día. 14

Problemáticas Enfrentadas Investigación en forma continua durante 15 años Aportación de recursos propios para la misma Resistencia al cambio tecnológico 15

Situaciones de Exito Patente otorgada por WIPO: Número WO 2009/008693 Total independencia tecnológica Satisfacción de 20 reivindicaciones de las 20 solicitadas Apoyo de parte del Fondo de Innovación Tecnológica SE-Conacyt 16

Situaciones de Exito El reactor ha sido capaz de gasificar aun combinaciones de materias primas de alta peligrosidad y toxicidad. Aceptación por parte de las industrias: eléctrica, química, petroquímica y azucarera; así como la agricultura sustentable y el tratamiento de desechos municipales 17

Conclusiones Tecnología 100% mexicana Bajo costo de adquisición Bajos costos de proceso Alto impacto en remediación ambiental Solución Energética Alta aceptación por industrias diversas 18

Contacto: Antonio León Sánchez ANCORA TECNOLOGIA Y SERVICIOS, SA DE CV Blvd. Díaz Ordaz 402 Col. Rincón de Santa María Monterrey, NL 64650 MEXICO ancoratech@ancoratech.net +52 (811) 522 6959 +52 (811) 522 6962 19