dc.creatorMorero, Betzabet del Valle
dc.creatorCampanella, Enrique Angel
dc.date.accessioned2015-08-24T15:21:42Z
dc.date.accessioned2018-11-06T15:53:54Z
dc.date.available2015-08-24T15:21:42Z
dc.date.available2018-11-06T15:53:54Z
dc.date.created2015-08-24T15:21:42Z
dc.date.issued2013-01
dc.identifierMorero, Betzabet del Valle; Campanella, Enrique Angel; Simulación del Proceso de Absorción Química con soluciones de Aminas para la purificación de biogás; Centro de Información Tecnologica; Revista Información Tecnológica; 24; 1; 1-2013; 25-32
dc.identifier0716-8756
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11336/1796
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/1902265
dc.description.abstractThe influence of some key operating parameters and of different types of amines in biogas purification is analyzed. For this a conventional single-loop absorber-stripper process configuration was simulated using four types of amines (monoethanolamine, diethanolamine, diglycolamine and methyldiethanolamine) and two mixtures of them. The process simulator ProMax® was used. The variables studied were methane, carbon dioxide, hydrogen sulphide and water concentrations in the sweetened gas, process energy consumption, absorption temperatures and reboiler steam rates. The simulation results showed good levels of purification in all cases with best results for diglycolamine (97.3% de CH4) which also has the lowest reboiler energy consumption. Prior knowledge of natural gas absorber-stripper processes allowed using the technology in the particular case of biogas.
dc.description.abstractSe analiza la influencia de los principales parámetros de operación y de distintos tipos de aminas en la purificación de biogás. Para ello se simuló un proceso convencional de absorción-desorción usando cuatro tipos de aminas (monoetanolamina, dietanolamina, diglicolamina y metildietanolamina) y dos mezclas de ellas. Para los cálculos se usó el simulador de procesos ProMax®. Las variables analizadas fueron la concentración de metano, anhídrido carbónico, ácido sulfhídrico y agua en el gas purificado, el consumo de energía en el proceso, la temperatura de absorción y la tasa de vapor utilizada en el vaporizador. En todos los casos se obtuvieron buenos resultados en los niveles de purificación alcanzados, los mayores niveles se obtuvieron con diglicolamina (97.3% de CH4) que además presenta el menor gasto energético en el vaporizador. Los conocimientos previos sobre sistemas de absorción-desorción de gas natural permitieron adaptar la tecnología al caso particular del biogás.
dc.languagespa
dc.publisherCentro de Información Tecnologica
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642013000100004
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642013000100004&lng=es&nrm=iso
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourcewww.scielo.cl
dc.subjectsimulación de procesos
dc.subjectPromax
dc.subjectpurificación biogás
dc.subjectsoluciones de aminas
dc.titleSimulación del Proceso de Absorción Química con soluciones de Aminas para la purificación de biogás
dc.typeArtículos de revistas
dc.typeArtículos de revistas
dc.typeArtículos de revistas


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