Biodiesel de palma -- Producción -- Colombia

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Relación del precio del biodiesel en el mercado de Commodities norteamericano y el precio del aceite de palma africana en Colombia

Relación del precio del biodiesel en el mercado de Commodities norteamericano y el precio del aceite de palma africana en Colombia

En un comienzo, el aceite de palma hacía parte de la culinaria de muchas de las civilizaciones tempranas, sin embargo se comenzó a comercializar a finales del siglo XVIII, en donde Europa importaba este aceite desde África. Su uso era básicamente engrasar debido a la mala calidad del producto. A medida que la calidad de éste mejoró sus usos se fueron incrementando, utilizándolo como jabón y posteriormente introduciendo nuevos usos como lo son lubricantes para ferrocarriles, almendras del fruto que servían como alimento para el ganado y grasas comestibles. No fue sino hasta 1911 y 1917 que se establecieron en Indonesia y Malasia las primeras plantaciones de palma africana con fines comerciales. Aproximadamente, en 1932, se introdujo la palma africana en Colombia, y en 1957 había solamente 35 mil palmas sembradas. 15 En 1960 ya había 18.000 hectáreas en producción y a raíz del aumento en el cultivo de este fruto se creó en 1962 la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite - FEDEPALMA.

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Proyección competitiva de Colombia en la producción y exportación de biodiesel

Proyección competitiva de Colombia en la producción y exportación de biodiesel

Colombia está comenzando una etapa de producción de biocombustibles a partir de palma africana para el biodiesel, caña de azúcar para el bioetanol, los cuales producen aceite y azúcar que son los principales productos de exportación no tradicional de Colombia. Está implementando nuevos productos como la jatropha para el biodiesel, remolacha para el bioetanol, entre otros. Lo que busca es que el biodiesel pueda ser producido sin tener que afectar el consumo nacional de estos productos que son de la canasta familiar, con excepción de la jatropha que produce un aceite no apto para el consumo humano. La jatropha tiene buenos resultados en la producción por hectárea a pesar de que estos resultados no son tan buenos en cuanto a su rendimiento por hectárea como los que se obtienen de otros productos como la palma africana o las algas. En Colombia solo se produce la palma africana. La diferencia entre Colombia y los demás productores a nivel mundial, es que estas materias primas como la palma africana, tienen una gran producción de toneladas de fruto por año y litros por año en la extracción de aceite y Colombia tiene un mejor desempeño en estos dos aspectos comparándolos con los de otros países productores de palma africana, especialmente frente a los principales productores a nivel mundial como Malasia, Indonesia, entre otros. Pero lo que logrará este trabajo es ver si estas ventajas y opciones son suficientes para que Colombia tenga un espacio en los mercados mundiales y sea competitivo.

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(07)Produccion-de-biodiesel-a-partir-de-aceite-de-palma

(07)Produccion-de-biodiesel-a-partir-de-aceite-de-palma

El proyecto de biodiesel en Colombia para reemplazar el 10% del diesel convencional, implica la producción de 300 mil toneladas por año de este combustible, con la demanda del año 2002, partiendo de aceite de palma y metanol anhidro o etanol anhidro. De acuerdo a las experiencias de CORPODIB en este tipo de proyectos, derivados del desarrollo del proyecto de alcoholes carburantes, se prevé que la puesta en marcha de la planta de biodiesel se haga realidad para el año 2007. Las proyecciones de la demanda para ese año son del orden de las 450 mil toneladas. De igual manera se prevé un desarrollo progresivo del proyecto, principalmente por la percepción del riesgo de los inversionistas; por lo cual el diseño del programa parte de la construcción inicial de una planta de 150 mil toneladas/año, quedando espacio para la ampliación de la capacidad hasta completar un mínimo de 3 plantas de igual capacidad. Este esquema puede ser el más apropiado para hacer viable el proyecto. Los resultados así encontrados son aplicables a una eventual aceleración del programa en un escenario de total apoyo del proyecto por parte del gobierno nacional.

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Análisis de riesgos y oportunidades de la producción de biocombustibles frente a la seguridad alimentaria en Colombia

Análisis de riesgos y oportunidades de la producción de biocombustibles frente a la seguridad alimentaria en Colombia

Las oportunidades que brinda en territorio nacional para los cultivos necesarios son diversas, actualmente el sector de los biocombustibles requiere de la producción de 230 mil hectáreas de palma y caña para suplir las necesidades de materia prima para 7 plantas de etanol y 11 de biodiesel. (Olivella, 2015), convirtiéndose esto en una amenaza alimentaria referente a la producción y consumo de alimentos de los colombianos. Con esto la presente investigación se refiere al análisis de Riesgos y Oportunidades de la producción de biocombustibles frente a la seguridad alimentaria en Colombia. El objeto de estudio de esta problemática se debe a la polémica mundial en relación al posible desabastecimiento de alimentos debido a la producción de biocombustibles.

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Conveniencia de la producción de biodiesel en Colombia desde la perspectiva del desarrollo sostenible

Conveniencia de la producción de biodiesel en Colombia desde la perspectiva del desarrollo sostenible

El Ministerio de Minas y Energía, en su informe “Evaluación del ciclo de vida de la cadena de producción de biocombustibles en Colombia” elabora un listado de procesos necesarios para la producción de biodiesel. El primero, es la extracción de aceite de palma, la cual inicia con el descargue de los Racimos de Fruta Fresca RFF; posteriormente, se esterilizan mediante un mecanismo de vapor. Los frutos son separados de los racimos y luego entran en una etapa que se conoce como digestión, donde el aceite se libera del fruto. Seguido a eso, se clarifica el aceite y se reduce la humedad con el método de secado al vacío.

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Producción de biodiesel de piñón (Jatropha curcas) y palma africana (Elaeis guineensis) con dos enzimas derivadas de Candida antarctica

Producción de biodiesel de piñón (Jatropha curcas) y palma africana (Elaeis guineensis) con dos enzimas derivadas de Candida antarctica

El porcentaje de AGL fue diferente para todos los tratamientos. Los tratamientos que utilizaron NaOH como catalizador fueron los únicos que cumplieron con el límite máximo establecido por la norma ASTM D6751 (0.25% máximo), estos resultados fueron similares a los obtenidos por González (2012) y Manzanares (2011). Los tratamientos con Callera Trans L fueron los que presentaron los mayores porcentajes de AGL tanto como para aceite de Jatropha curcas como para palma africana, seguidos por los tratamientos que utilizaron Novozym 435 como catalizador. La presencia de AGL en el biodiesel se debe a la poca capacidad de transesterificación del catalizador, que solo rompe el enlace éster que une el ácido al glicerol pero no los une al alcohol (Cruz 2011). Se pudo observar una relación inversa con el porcentaje de FAME reportado en el Cuadro 5, así se observa que a menor porcentaje de FAME mayor es el porcentaje de AGL.

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Producción e impacto del biodiesel: una revisión

Producción e impacto del biodiesel: una revisión

mientras que el 5 % restante deriva del sorgo, la cebada, el trigo y la papa. Según estimaciones del Departamento de Agricultura (USDA), recogidas en Yacobucci et al. (2007), cerca de 2.200 millones de toneladas de maíz deberían haber sido utilizados para producir 6.000 millones de galones de bioetanol durante la campaña de comercialización del maíz 2006/2007. Esto implica utilizar casi el 20 % de la producción de maíz estimada para este ciclo. Como el etanol representa 2,4 % de las naftas para automotores –medida en energía equivalente–, el empleo total de la producción de maíz para etanol sólo alcanzaría para reemplazar poco más del 10 % de las naftas consumidas y alrededor del 20 % del petróleo importado (Yacobucci et al., 2007).

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Producción de biodiesel en condiciones supercríticas

Producción de biodiesel en condiciones supercríticas

En el presente trabajo se simulan dos pro- cesos para la producción de biodiesel en condi- ciones supercríticas basados en los trabajos de West et al. (2008) [4] y Marchetti y Errazu (2008) [5], y una tercera alternativa correspondiente a una optimización de esta última. Los procesos diseñados requieren de al menos seis opera- ciones: mezclado, calentamiento, transesterifi- cación, destilación, decantación y purificación. La importancia de la utilización de un simulador comercial tal como Aspen Hysys® radicó en su capacidad de resolución en forma iterativa de los diferentes balances de materia y energía que modelan el conjunto de equipos del proceso químico.

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Producción de biodiesel de piñón manso  (Jatropha curcas) y palma africana (Elaeis  guineensis) por transesterificación enzimática  con Callera Trans L

Producción de biodiesel de piñón manso (Jatropha curcas) y palma africana (Elaeis guineensis) por transesterificación enzimática con Callera Trans L

Resumen: Este estudio aborda el desarrollo de combustibles de segunda generación, evaluando el rendimiento y características químicas del biodiesel de Piñón manso (Jatropha curcas) y Palma africana (Elaeis guineensis) utilizando dos métodos de catálisis enzimática con Callera Trans L comparándola con un catalizador básico (NaOH). Para la catálisis enzimática se utilizaron las condiciones óptimas determinadas por Nielsen y los parámetros determinados en el LAAZ después de ensayos preliminares. Se utilizó un DCA con un arreglo factorial 2×3, dos tipos de aceite por tres métodos de catálisis, con 2 repeticiones. Se utilizó un ANDEVA y separación de medias LSMeans cuando hubo interacción y separación de medias Duncan cuando no hubo interacción con significancia de 0.05 en el programa SAS 9.4. Se midió rendimiento, humedad, índice de estabilidad oxidativa (OSI) y ácidos grasos libres, perfil de ácidos grasos e índice de cetanos usando métodos oficiales de la AOCS y AOAC. El rendimiento de Biodiesel fue afectado por el tipo de aceite (P=0.03), el rendimiento de biodiesel de Palma (94.7%) fue superior al rendimiento de Piñón (90.3%), no existieron diferencias significativas entre el método de catálisis usada (P=0.06), ni interacción entre el método usado (P=0.13). Los estándares de la Norma ASTM D6751 para ácidos grasos libres se cumplieron para la catálisis básica, los índices de estabilidad oxidativa de se cumplieron para el biodiesel elaborado con Palma africana, el parámetro humedad no se cumplió en ningún tratamiento debido al método de cuantificación. Se recomienda agregar antioxidantes al biodiesel para que cumplan los parámetros de la Norma y cambiar mejorar extracción de la planta.

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Uso de agua en la purificación de biodiesel: optimización mediante el control de propiedades eléctricas de efluentes

Uso de agua en la purificación de biodiesel: optimización mediante el control de propiedades eléctricas de efluentes

El impacto ambiental y la calidad del producto final dependen críticamente del correcto diseño del proceso de purificación y del control del mismo durante la producción. En plantas pequeñas y medianas el consumo de agua empleado respecto al volumen de biocombustible a purificar llega al 100% o 150%; la proporción cae al 35% en instalaciones grandes, en que se recupera la mayor parte del agua. Los efluentes de la producción de biodiesel consisten principalmente en el agua de lavado, que contiene cantidades variables de alcohol y catalizador. En consecuencia, un tratamiento deficiente de los efluentes involucra riesgos ambientales debidos a la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, y sistemas de desagüe.

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Producción de biodiesel en base a canola

Producción de biodiesel en base a canola

Hacia fines de la década del 80, la canola protagonizó un incremento importante en el área de siembra y producción, principalmente en Europa debido a su aceite de alta calidad, por lo que se reinició la producción del cultivo por iniciativa de las empresas privadas. Así, en el año 1992, se llegaron a sembrar aproximadamente 30.000 hectáreas con canola en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, al igual que en ocasiones anteriores, problemas ocasionados en las fases de acopio y comercialización, influyeron para que en la campaña siguiente, el área sembrada sufriera una disminución de más del 50%. La tabla 3.1.1.1 muestra la producción de canola desde 1986 a la actualidad.

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Automatización de planta de producción de biodiesel

Automatización de planta de producción de biodiesel

La planta posee decenas de lazos de control de distintos tipos, permitiendo hacer un uso eficaz de los insumos utilizados en el proceso de producción, esto implica poder realizar un ajuste fino de manera automática de las variables del proceso que de otra manera no podría realizarse; como resultado de esto se logra mejorar la productividad. También se programó una lógica de enclavamientos para cada uno de los actuadores (motores, válvulas, PIDs, etc.) que forman parte de ésta, lo que permite una operación segura minimizando los riesgos de accidentes; cabe destacar que cuando se habla de esto no solo se hace referencia al personal de planta, sino también a equipos implicados en el proceso y al medio ambiente, ya que los productos utilizados son altamente inflamables y tóxicos para el ser humano

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Producción de biodiesel de aceite crudo de palma mediante catálisis heterogénea

Producción de biodiesel de aceite crudo de palma mediante catálisis heterogénea

La crisis energética, los problemas ambientales y el agotamiento de los recursos no renovables como el petróleo, el carbón y el gas natural ori- ginados por el desarrollo de la industria, han mo- tivado la búsqueda de alternativas que provean fuentes de energía que sean técnica, económica y ambientalmente viables y sostenibles para ser empleados en los diferentes procesos tecnológi- cos. Entre los recursos alternativos que pueden ser usados, los aceites y las grasas de origen natural se han convertido en una opción de mucha perti- nencia. La tendencia mundial busca incrementar el porcentaje de aceites y grasas usados en el sec- tor oleoquímico debido a sus diversas aplicacio- nes como precursores de agentes surfactantes, en la producción de polímeros (poliuretanos), ceras, nylon, plásticos, lubricantes, productos cosméti- cos, aditivos para pinturas, biocombustibles, etc. En el tema de los biocombustibles y más espe- cíicamente el biodiesel que emplea en su sínte- sis un aceite de origen natural, un catalizador y un alcohol de cadena corta, es necesario que sus precursores tengan ciertas características; es así como las técnicas convencionales para el acon- dicionamiento del aceite emplean comúnmente catalizadores ácidos homogéneos [1-4] y para la reacción de transesteriicación bases homogéneas [5-10] La utilización de estos catalizadores pre- senta desventajas técnicas y ambientales, debido a la necesidad de procesos de neutralización y de iltración para retirar las sales formadas, lo que genera costos adicionales en la separación y pu- riicación de los productos inales. En los últimos

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Revisión: Producción de Biodiesel a partir de algas

Revisión: Producción de Biodiesel a partir de algas

The aim of this review to provide enough information to industrial producer of biodiesel about the qualities and characteristics of algae, so that it can carry out a proper selection and use of them. Algae are acquiring an important role, from being just simple aquatic plants to be considered as excellent feedstocks for the production of biodiesel, because the product made of them has properties as their non-toxicity, biodegradability, renewability, etc. Algae for biodiesel production are exploited under specific conditions developed technologies, which must be considered by the producers because the results are modified according to the species to be used, type of cultivation and harvesting, extraction method and application area. The available information suggests that the scope of algae as recent renewable source is directed towards: (a) a more profitable farming, (b) satisfaction in the global demand for transport fuels, (c) better control environmental pollution, (d) human nutrition by providing lots of nutritional supplements, (e) animal feed and (f) the pharmaceutical industry.

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Producción y demanda de biodiesel en Brasil: Revisión

Producción y demanda de biodiesel en Brasil: Revisión

Pero con los años, el interés por biodiesel regresó a la escena nacional, en particular mediante el aumento de la población, la disminución de los recursos fósiles, las limitaciones ambientales y el aumento de los pre- cios del petróleo, así como el crecimiento de la pro- ducción y el consumo en los países de Europa, y creó el Programa Brasileño de Biodiesel (Pro-biodiesel) por el Decreto n. 720 de 30 de octubre 2002. En 2003, se creó el Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel (PNPB), definiendo como prioridad la expan- sión de la producción y el consumo a escala comer- cial de una manera sostenible, con inclusión social y el desarrollo regional y la diversificación de las materias primas, destinadas a la generación de empleos e in- gresos para la población (Mattei, 2010). Otra de las prioridades del programa era introducir y mantener el uso de las energías renovables en la matriz energética brasileña con el fin de reducir la dependencia nacional

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Diseño de producción conjunta biodiesel   bioetanol

Diseño de producción conjunta biodiesel bioetanol

El biodiesel se produce a partir de la conversión de los triglicéridos presentes en los aceites vegetales como los obtenidos a partir de palma de aceite, soya, higuerilla, colza, girasol y ricino [12,13] en ésteres de metilo o etilo a través de un proceso llamado transesterificación. En este proceso, las tres cadenas de ácidos grasos de cada molécula de triglicérido reaccionan con el alcohol en presencia de un catalizador básico para obtener los ésteres etílicos o metílicos que forman el biodiesel y la glicerina, la cual, formada durante el proceso, puede ser purificada y utilizada en las industrias farmacéutica, cosmética y de alimentos.

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Análisis multicriterio para la producción de biodiesel en el Ecuador.

Análisis multicriterio para la producción de biodiesel en el Ecuador.

Por otro lado, la producción de biodiesel plantea una alternativa atractiva ya que la composición química del biodiesel reduce las emisiones de GEI, material particulado y azufre; su producción necesita de biomasa que es cultivada en zonas rurales lo que promueve el desarrollo de los sectores más vulnerables de la sociedad; y, finalmente la nueva industria podría ser un desencadenante del crecimiento y la dinamización de los diferentes sectores de la economía, A primera vista parecería adecuado promover el nacimiento y desarrollo del biodiesel, sin embargo, tal como lo señala Martínez-Alier (1999) la toma de recursos de la naturaleza por parte de la sociedad para producir energía no permite alcanzar la sostenibilidad ni el desarrollo sostenible, que de acuerdo al Informe Bruntland se define como aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (WCED, 1988), por tanto se hace necesario encontrar una solución de compromiso que permita la explotación racional de los recursos (Munda, 2002).

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Modelamiento y simulación de una planta para la obtención de biodiesel a partir de aceite de palma en el Perú

Modelamiento y simulación de una planta para la obtención de biodiesel a partir de aceite de palma en el Perú

Como se puede apreciar hay una cantidad que falta satisfacer de materias primas para el biodiesel, una posible solución para esto seria hacer una proyección de cultivos de palma aceitera y colza, claro esto dependerá de diversos factores. Si los planes de ampliación de cultivos de palma y colza llegan a realizarse y la demanda de aceites para la producción de alimentos y para exportación (aceite de pescado no varían, se podrían disponer de 104 mil toneladas de aceites para la producción de biodiesel).

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Propiedades de flujo a baja temperatura del biodiesel de aceite de palma

Propiedades de flujo a baja temperatura del biodiesel de aceite de palma

Una hipótesis para explicar físicamente el efecto del grupo alquílico en las PFBT de las mezclas de alquilésteres fue sugerida por Dunn [10]. Se- gún este investigador, los alquilésteres tienden a formar láminas delgadas durante la aglomeración o nucleación de los cristales y la presencia de gru- pos alquílicos ramifi cados afecta el espaciamien- to entre las moléculas individuales en las láminas causando un desorden rotacional en las cadenas hidrocarbonadas que se traduce en una formación y empaquetamiento de cristales iniciales menos estable que en el caso de los metilésteres. Para que los alquilésteres de alcoholes ramifi ca- dos sean viables técnicamente como combustibles diesel, además de exhibir un buen desempeño a bajas temperaturas, los valores de sus propieda- des deben estar entre los rangos estipulados por los estándares de calidad pertinentes. De acuerdo con el estándar ASTM D6751 Standard Specifi - cation for Biodiesel Fuel (B100) Blend Stock for Distillate Fuels,la viscosidad cinemática del biodie- sel debe estar en el rango entre 1,9 y 6,0 mm 2 /s y la

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Producción de Biodiesel

Producción de Biodiesel

saturar el sensor con oxidos de nitrógeno por lo que primero se hicieron las medidas del biodiesel y despues las que correspondian a concentraciones mayores de diesel de petroleo. De tal manera, que en la Tabla 1 la información en la columna 1 es la más confiable. Es importante indicar que durante el primer set de corridas en marzo del 2005 tuvimos un comportamiento similar en la reducción de emisiones.

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