Aprovechamiento de la biomasa lignocelulósica proveniente de la plaza de mercado el Potrerillo para la producción de hidrógeno verde por medio de fermentación oscura
Fecha
2024-03-01Autor
Guapucal, Cristhian Alexis
Gavilanes, William David
Jiménez, Fredy Alexander
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
El incremento poblacional, que llegó a 8000 millones de personas en
2022 (Organización de las Naciones Unidas, ONU, 2022) ha generado impactos
negativos al medio ambiente debido a la explotación de los servicios ecosistémicos.
Por lo anterior, a nivel mundial se han planteado estrategias para prevenir y mitigar
los daños causados; en la última Conferencia de las Partes (COP 28), se planteó la
necesidad de eliminar progresivamente la utilización de combustibles fósiles que
ocasionan el calentamiento global y por ende el cambio climático (ONU, 2023). De
esta manera, se requiere buscar alternativas que remplacen el uso de este tipo de
combustibles que emiten Gases Efecto Invernadero (GEI). Los residuos orgánicos,
que corresponden al 44% del total de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
recolectados en el mundo, estimados en 11.200 millones de toneladas (World Bank
Group, et al., 2018), son una de las alternativas que, bien aprovechadas, pueden
reemplazar a los hidrocarburos y además aportan a la reducción de la cantidad de
residuos que se disponen en rellenos sanitarios o vertederos a cielo abierto.
En ese orden de ideas, se realizó una experimentación enfocada en la obtención de
hidrógeno (H2) por medio de la fermentación oscura de los residuos orgánicos. Para
ello se adecuaron 4 reactores tipo batch de 15 litros. En estos se agregó 4Kg de
residuos extraídos de la plaza de mercado el potrerillo de la ciudad de San Juan de
Pasto. Previamente se realizaron muestreos aleatorios para identificar los residuos
de mayor preponderancia, obteniendo a la rama de cebolla larga, la cáscara de
arveja, haba y frijol como aquellos con mayor presencia y a los cuales se les realizó,
tras una revisión bibliográfica, la caracterización fisicoquímica.
Debido a que la investigación se enfocó en evaluar el tamaño del efecto se utilizaron
3 diferentes tipos de inóculo (lodos de la laguna anaerobia de la planta de sacrificio
Frigovito, Lodos de una laguna anaerobia del Parque tecnológico Ambiental
Antanas (PTAA) y estiércol de cerdo). Además, fue necesario controlar el pH y la
temperatura externa, pues, según Varnero (2011), son las variables más influyentes
en el proceso de degradación microbiana. Para el control el pH se utilizó un agente
buffer compuesto de ácido acético y bicarbonato de sodio regulándolo a valores
neutros. Por otro lado, la temperatura se controló sumergiendo los reactores a una
piscina e implementando termostatos y una bomba sumergible para la recirculación
del agua.
A los reactores también se agregó 4 litros de agua y se selló herméticamente para
iniciar el proceso de generación de hidrógeno. Las mediciones de dicho gas se
hicieron a través de un sensor MQ8 previamente calibrado por electrólisis. Para
transmitir los valores al computador se hizo uso de un Arduino y un lenguaje de
programación. Así, se tomaron 18 valores tanto de pH y temperatura interna como
del hidrógeno producido y se estimó posteriormente, mediante aplicaciones de
pruebas no paramétricas, que el reactor con el inóculo de Antanas produjo la mayor
cantidad de hidrógeno.
Colecciones
- Ingeniería Ambiental [23]
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