Optimización mediante regresión polinomial del rendimiento líquido de la pirólisis de residuos plásticos recolectados en Norte de Santander

Optimization through Polynomial Regression of the Liquid Yield from Pyrolysis of Plastic Waste Collected in Norte de Santander

Contenido principal del artículo

José Manuel Riesco-Ávila
Aldo Pardo-Garcia
Resumen

El uso del plástico de manera masiva ha provocado diversas problemáticas, dentro de las más destacadas la contaminación atmosférica y aumento de gases de efecto invernadero. Sin embargo, a pesar de que se han generado algunas medidas en Colombia que permiten contrarrestar el uso de los plásticos de un solo uso, y el reciclaje adecuado de estos residuos siguen existiendo residuos no dispuestos adecuadamente. Una alternativa al tratamiento adecuado es la pirólisis térmica de estos residuos, la cual permite la obtención de productos líquidos de alto valor con potencial calórico que pueden ser implementados en incineradores o como base para la obtención de combustibles que pueden diversifiquen la canasta energética de nuestro país. Este trabajo presenta la optimización matemática del rendimiento de pirólisis de una mezcla aleatoria de plásticos disponibles en Norte de Santander teniendo como variables independientes la velocidad de calentamiento y la temperatura de pirolisis en un reactor tipo semibach. Los resultados obtenidos muestran un ajuste del 100% en el coeficiente de determinación lo que permite comprobar la hipótesis de predicción en el rendimiento líquido. Y con esto optimizar las condiciones de reacción adecuadas validando experimentalmente el comportamiento y encontrando un error experimental respecto al teórico del 2.04%.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Datos de publicación

Metric
Este artículo
Otros artículos
Revisores/as por pares 
0
2.4

Perfil evaluadores/as  N/D

Declaraciones de autoría

Declaraciones de autoría
Este artículo
Otros artículos
Disponibilidad de datos 
N/D
16%
Financiación externa 
No
32%
Conflictos de intereses 
N/D
11%
Metric
Esta revista
Otras revistas
Artículos aceptados 
5%
33%
Días para la publicación 
240
145

Indexado en

Editor y equipo editorial
Perfiles
Editorial 
Universidad Francisco de Paula Santander

Detalles del artículo

Referencias

Das, S., & Kumar, A. (2023). PP and LDPE polymer composite materials blend: A review. Materials Today: Proceedings, 81, 511–514. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.03.695

Dogu, O., Pelucchi, M., Van De Vijver, R., Van Steenberge, P. H. M., D’hooge, D. R., Cuoci, A., Mehl, M., Frassoldati, A., Faravelli, T., & Van Geem, K. M. (2021). The chemistry of chemical recycling of solid plastic waste via pyrolysis and gasification: State-of-the-art, challenges, and future directions. Progress in Energy and Combustion Science, 84, 100901. https://doi.org/10.1016/j.pecs.2020.100901

Geyer, R., Jambeck, J. R., & Law, K. L. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances, 3(7), e1700782. https://doi.org/10.1126/sciadv.1700782

González Castro, P. P., & Manzano Durán. (2019). Innovaciones tecnológicas en las prácticas académicas virtuales. REVISTA COLOMBIANA DE TECNOLOGIAS DE AVANZADA (RCTA), 33, 69–77.

Kasar, P., Sharma, D. K., & Ahmaruzzaman, M. (2020). Thermal and catalytic decomposition of waste plastics and its co-processing with petroleum residue through pyrolysis process. Journal of Cleaner Production, 265, 121639. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121639

Kumar, S., Panda, A. K., & Singh, R. K. (2011). A review on tertiary recycling of high-density polyethylene to fuel. Resources, Conservation and Recycling, 55(11), 893–910. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2011.05.005

Mejía Orozco, W. A. ., & Orozco Ospino, J. E. . (2019). Optimización en el diseño estructural de pórticos de concreto usando SAP2000. REVISTA COLOMBIANA DE TECNOLOGIAS DE AVANZADA (RCTA), 36, 34–43. https://doi.org/10.24054/rcta.v2i36.18

Riesco-Avila, J. M., Vera-Rozo, J. R., Rodríguez-Valderrama, D. A., Pardo-Cely, D. M., & Ramón-Valencia, B. (2022). Effects of Heating Rate and Temperature on the Yield of Thermal Pyrolysis of a Random Waste Plastic Mixture. Sustainability, 14(15), Article 15. https://doi.org/10.3390/su14159026

Ritchie, H., Samborska, V., & Roser, M. (2023). Plastic Pollution. Our World in Data. https://ourworldindata.org/plastic-pollution

Sharma, B., Shekhar, S., Sharma, S., & Jain, P. (2021). The paradigm in conversion of plastic waste into value added materials. Cleaner Engineering and Technology, 4, 100254. https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100254

Thiruchelvi, R., Das, A., & Sikdar, E. (2021). Bioplastics as better alternative to petro plastic. Materials Today: Proceedings, 37, 1634–1639. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.07.176

Citaciones

Crossref
Scopus
Europe PMC
Sistema OJS - Metabiblioteca |