Modelado CFD Cinético de la Pirólisis de Residuos Forestales de la Norpatagonia en Unidades Fluidizadas

Autores/as

  • Lucas E. Marongiu aUniversidad Nacional del Comahue, Facultad de Ingeniería. Neuquén, Argentina.
  • César Venier Instituto de Física Rosario, IFIR (CONICET-UNR). Rosario, Argentina. https://orcid.org/0000-0002-2139-6767
  • Carmen Maturano Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas, PROBIEN (CONICET-Universidad Nacional del Comahue). Neuquén, Argentina.
  • César Rozas Formandoy Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas, PROBIEN (CONICET-Universidad Nacional del Comahue). Neuquén, Argentina.
  • Gastón Fouga Comisión Nacional de Energía Atómica, Departamento de Fisicoquímica y Control de Calidad, Complejo Tecnológico Pilcaniyeu. Bariloche, Argentina. https://orcid.org/0000-0001-8745-9823
  • Germán Mazza Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Ingeniería & Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas, PROBIEN (CONICET-Universidad Nacional del Comahue). Neuquén, Argentina. https://orcid.org/0000-0002-1362-8521
  • Andrés Reyes Urrutia Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Ingeniería & Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas, PROBIEN (CONICET-Universidad Nacional del Comahue). Neuquén, Argentina.

DOI:

https://doi.org/10.70567/mc.v42.ocsid8639

Palabras clave:

Pirólisis rápida, lechos fluidizados, modelado cinético CFD

Resumen

En este trabajo se estudia la pirólisis rápida de biomasa lignocelulósica de residuos forestales de Bariloche (Argentina) mediante caracterización experimental y modelado CFD en ANSYS Fluent. Se determinaron la composición estructural y el análisis próximo para desarrollar un modelo multifluido cinético que considera la descomposición independiente de celulosa, hemicelulosa y lignina en tar, char y biogás, incluyendo la conversión secundaria de tar. El modelo, validado con datos de la literatura, mostró buena concordancia con las tendencias reportadas para lechos fluidizados. La metodología podría aplicarse al análisis y optimización de otros residuos biomásicos, así como a unidades experimentales de mayor escala.

Citas

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2025-12-09

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Sección

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