Análisis Energético del Proceso de Desorción en Reactores
DOI:
https://doi.org/10.70567/mc.v42.ocsid8547Palabras clave:
Desorción Térmica, Secado de Materiales Porosos, Modelo Térmico con Elementos Finitos, Generación Automática de Malla, Optimización GeométricaResumen
La desorción térmica es una tecnología de remediación de suelos que emplea calor para separar contaminantes volátiles y semivolátiles presentes en suelos, lodos y sedimentos. Se clasifica como un proceso de separación física, no destructivo. El procedimiento consiste en calentar el material contaminado en un desorbedor térmico, provocando la evaporación de los contaminantes. Estos vapores son posteriormente capturados y tratados, mientras que el suelo descontaminado puede reutilizarse, comúnmente como material de relleno. Para optimizar este proceso, es fundamental que el modelo térmico represente con precisión los mecanismos de transferencia de calor, permitiendo predecir la distribución de temperatura en el suelo y la eficiencia de la vaporización de los contaminantes. En este estudio se analizan las dimensiones características del equipo con el fin de estimar el tiempo requerido para el tratamiento. Se obtienen curvas de diseño que permiten dimensionar adecuadamente las resistencias térmicas y determinar su disposición óptima.
Citas
Crank J. y Nicolson P. A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1):50–67, 1947. https://doi.org/10.1017/S0305004100023197.
Public Services and Procurement Canada. Guidance and orientation for the selection of technologies (GOST). https://gost.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index.aspx?lang=eng, 2025. Accessed: 2025-09-16.
Uffer J. Thermal desorption of PFAS in a soil stockpile. https://www.thermalrs.com/2024/11/27/thermal-desorption-of-pfas-in-a-soil-stockpile/, 2024. Accessed on 2025-10-02.
U.S. Environmental Protection Agency. Citizen’s guide to thermal desorption. Technology Fact Sheet, EPA 542-F-01-003, 2001. Office of Solid Waste and Emergency Response (5102G).
Vidonish J.E., Zygourakis K., Masiello C.A., Sabadell G., y Alvarez P.J. Thermal treatment of hydrocarbon-impacted soils: A review of technology innovation for sustainable remediation. Engineering, 2(4):426–437, 2016. https://doi.org/10.1016/J.ENG.2016.04.005.
Xu X.Y., Hu N., Wang Q., Fan L.W., y Song X. A numerical study of optimizing the well spacing and heating power for in situ thermal remediation of organic-contaminated soil. Case Studies in Thermal Engineering, 33:101941, 2022. ISSN 2214-157X. https://doi.org/10.1016/j.csite.2022.101941.
Zhang Y., Liu J., y Wang L. Thermal treatment of oil-contaminated soil: A comparison of different treatment technologies and their impacts on soil properties. Chemosphere, 221:715– 725, 2019. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.01.045.
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2025 Asociación Argentina de Mecánica Computacional

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Esta publicación es de acceso abierto diamante, sin ningún tipo de costo para los autores ni los lectores.
Solo se publicarán aquellos trabajos que han sido aceptados para su publicación y han sido presentados en el congreso de AMCA.

