Biodiesel a partir de aceite residual de cocina en la ciudad de Cuenca, probado en un motor diésel mezcla al 5%.
DOI:
https://doi.org/10.56048/MQR20225.7.3.2023.4594-4608Palabras clave:
biodiesel, aceite residual de cocina, motor diésel, mezcla B5%Resumen
La presente investigación se realizó con el fin producir un biocarburante amigable con el medio ambiente empleando aceite residual de cocina recolectados en los locales de la ciudad de Cuenca, procesándolo con varios métodos de titulación y transesterificacion en los laboratorios del Centro de Investigación Innovación y Transferencia de Tecnología CIITT de la Universidad Católica De Cuenca. El Biodiesel obtenido fue llevado a los laboratorios de EP PETROECUDOR, Terminal Pascuales en la ciudad de Guayaquil, para estandarizar con las Normas APA vigentes que deben cumplir los biocombustibles para ser inyectados en un motor a diésel. Posteriormente el producto restante fue probado en los Laboratorios de Ingeniería Mecánica Automotriz de la Universidad del Azuay, en el que se obtuvo un buen rendimiento en el encendido verificando que el sensor de temperatura subió rápidamente de 18.1 a 22,8 lo que es bueno que escale de golpe la temperatura en frio para un motor diésel Se comprobó que el producto obtenido mezcla B5% es de alto rendimiento ya que trabaja con menor Presión Rail a 293,5 comparado con el diésel de Ecuador que trabaja a mayor presión de 317,7 demostrando que funciona en el arranque y presión Rail del Motor con una aceptación imprescindible mejorando el calentamiento del motor al momento del encendido. Se concluye que el estudio realizado durante dos años, es bueno porque durante su combustión se evidencia que reduce los gases de efecto invernadero, que hoy en día azota la incertidumbre del calentamiento Global y es un tema polémico actual.
Descargas
Métricas
Cited
DOI: 10.56048
Citas
Arias Tamayo, A. C. (2019). Obtención de biodiesel a partir de aceites comestibles vegetales usados (ACVUS), como una alternativa para el reciclaje de material de desecho altamente contaminante para el medioambiente. https://repositorio.uta.edu.ec:8443/jspui/handle/123456789/1918
Barboza, L. D. C., Oliveira, V. S., Ribeiro, J. D. O. N., & Alvarez, C. E. C. (2021). Influence of temperature in the transesterification process for biodiesel production from residual cooking oil. SAE Technical Papers, 2021. https://doi.org/10.4271/2020-36-0153
Belousov, A. S., Esipovich, A. L., Kanakov, E. A., & Otopkova, K. V. (2021). Recent advances in sustainable production and catalytic transformations of fatty acid methyl esters. Sustainable Energy and Fuels, 5(18), 4512–4545. https://doi.org/10.1039/d1se00830g
Cordero Navarro, E. (2020). UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. https://www.ingbiosistemas.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2020/12/TFG-EduardCorderoNavarro.pdf
Cordero-Ravelo, V., & Schallenberg-Rodriguez, J. (2018). Biodiesel production as a solution to waste cooking oil (WCO) disposal. Will any type of WCO do for a transesterification process? A quality assessment. Journal of Environmental Management, 228, 117–129. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.08.106
Demirbas, A., Bafail, A., Ahmad, W., & Sheikh, M. (2016). Biodiesel production from non-edible plant oils. Energy Exploration and Exploitation, 34(2), 290–318. https://doi.org/10.1177/0144598716630166
Dhanya, M. S. (2022). Perspectives of Agro-Waste Biorefineries for Sustainable Biofuels. In Energy, Environment, and Sustainability. https://doi.org/10.1007/978-981-16-8682-5_8
Dubey, A., Prasad, R. S., & Singh, J. K. (2020). An Analytical and Economical Assessment of the Waste Cooking Oil based Biodiesel using Optimized Conditions on the Process Variables. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects. https://doi.org/10.1080/15567036.2020.1839600
Fonseca, J. M., Teleken, J. G., de Cinque Almeida, V., & da Silva, C. (2019). Biodiesel from waste frying oils: Methods of production and purification. Energy Conversion and Management, 184, 205–218. https://doi.org/10.1016/J.ENCONMAN.2019.01.061
Foo, W. H., Chia, W. Y., Tang, D. Y. Y., Koay, S. S. N., Lim, S. S., & Chew, K. W. (2021). The conundrum of waste cooking oil: Transforming hazard into energy. Journal of Hazardous Materials, 417. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126129
Gharehghani, A., & Fakhari, A. H. (2022). Biodiesel as a Clean Fuel for Mobility. In Energy, Environment, and Sustainability. https://doi.org/10.1007/978-981-16-8747-1_8
Hájek, M., Vávra, A., de Paz Carmona, H., & Kocík, J. (2021). The catalysed transformation of vegetable oils or animal fats to biofuels and bio-lubricants: A review. Catalysts, 11(9). https://doi.org/10.3390/catal11091118
Inayat, A., Jamil, F., Raza, M., Khurram, S., Ghenai, C., & Al-Muhatseb, A. H. (2021). Upgradation of waste cooking oil to biodiesel in the presence of green catalyst derived from date seeds. Biofuels, 12(10), 1245–1250. https://doi.org/10.1080/17597269.2019.1608036
Jonei Marques. (2021). Transesterification of cotton oil with ethanol for biodiesel using a KF/bentonite solid catalyst. Fuel, 293. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2021.120446
Kassem, Y., Çamur, H., & Alassi, E. (2020). Biodiesel Production from Four Residential Waste Frying Oils: Proposing Blends for Improving the Physicochemical Properties of Methyl Biodiesel. Energies 2020, Vol. 13, Page 4111, 13(16), 4111. https://doi.org/10.3390/EN13164111
Kipkorir, D., Nturanabo, F., Tewo, R., Rutto, H., & Enweremadu, C. (2021). Properties of waste-distilled engine oil and biodiesel ternary blends. Heliyon, 7(8). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07858
Lima, H., & Castanheiro, J. E. (2018). Valorization of waste cooking oil into biodiesel over heterogeneous catalysts. In Recycled Cooking Oil: Processing and Uses.
Mandari, V., & Devarai, S. K. (2021). Biodiesel Production Using Homogeneous, Heterogeneous, and Enzyme Catalysts via Transesterification and Esterification Reactions: a Critical Review. Bioenergy Research. https://doi.org/10.1007/s12155-021-10333-w
Nascimento, L., Ribeiro, A., Ferreira, A., Valério, N., Pinheiro, V., Araújo, J., Vilarinho, C., & Carvalho, J. (2022). Turning waste cooking oils into biofuels—valorization technologies: A review. Energies, 15(1). https://doi.org/10.3390/en15010116
Nolasco, C., -Yépez, M., Carlos, J., Montoya, G., David, M., Aldas, R., Paúl, E., Rueda, H., Bayardo, I., Cevallos, B., & Paúl Hernández Rueda, E. (2019). Advantages of the use of biodiesel B10 (Ricinus communis) on Diesel fossil in the protection of the environment. Article, 4. https://doi.org/10.21931/RB/2018.03.02.4
Ramírez Duque, J. L. (2020). Evaluación del uso de biodiesel obtenido a partir de aceite de cocina usado en un motor diésel. Artículo Científico. https://www.mendeley.com/reference-manager/library/all-references
Riojas-González, H.-H., Bortoni-Anzures, L.-J., Martínez-Torres, J.-J., Ruiz, H. A., Riojas-González, H.-H., Bortoni-Anzures, L.-J., Martínez-Torres, J.-J., & Ruiz, H. A. (2023). AVANCES Y ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL BIODIÉSEL EN MOTOR DIÉSEL. Ingenius. Revista de Ciencia y Tecnología , 30, 90–105. https://doi.org/10.17163/INGS.N30.2023.08
Zanivan, J., Pollon, R., Stefanski, F. S., Mulinari, J., Scapini, T., Venturin, B., Preczeski, K. P., & Treichel, H. (2018). Pre-treatment and recycling of cooking waste oil. In Recycled Cooking Oil: Processing and Uses.
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Los autores se comprometen a respetar la información académica de otros autores, y a ceder los derechos de autor a la Revista MQRInvestigar, para que el artículo pueda ser editado, publicado y distribuido. El contenido de los artículos científicos y de las publicaciones que aparecen en la revista es responsabilidad exclusiva de sus autores. La distribución de los artículos publicados se realiza bajo una licencia