Diseño y Construcción de Sistema de Combustión para Reactor Pirolítico de Polietileno de Alta Densidad
Contenido principal del artículo
Resumen
Descargas
Detalles del artículo
DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD DE ARTÍCULO PRESENTADO
Por medio del presente documento, certifico(amos) que el artículo que se presenta para posible publicación en la revista institucional INGENIO MAGNO del Centro de Investigaciones de Ingeniería Alberto Magno CIIAM de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, es de mi (nuestra) entera autoría, siendo su contenido producto de mi (nuestra) directa contribución intelectual y aporte al conocimiento.
Todos los datos y referencias a publicaciones hechas están debidamente identificados con su respectiva nota bibliográfica y en las citas que se destacan como tal. De requerir alguna clase de ajuste o corrección, comunicaré(emos) de tal procedimiento con antelación a los responsables de la revista.
Por lo anteriormente expresado, declaro(amos) que el material presentado en su totalidad se encuentra conforme a la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual e industrial de ser el caso, y por lo tanto, me(nos) hago (hacemos) absolutamente responsable(s) de cualquier reclamación relacionada a esta.
En caso que el artículo presentado sea publicado, manifiesto(amos) que cedo(emos) plenamente a la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, los derechos de reproducción del mismo.
Citas
[2] Johana Marcela amarís 1, Diego Antonio Manrique2, Julián Ernesto Jaramillo3*, Ed., Biocombustibles Líquidos En Colombia Y Su Impacto En Motores De Combustión Interna. Una Revisión, vol. 13. El Reventón energético, 2017.
[3] Castells, X. E., & García, E. V. (2012). La pirolisis: Tratamiento y valorizacion energética de residuos. Ediciones Díaz de Santos.
[4] D. Trejo, J. F. Garcia, and C. G. Antonio, Conversión de residuos a biocombustibles, https://www.amc.edu.mx/revistaciencia/images/revista/70_1/PDF/ResiduosBiocombustibles.pdf (accessed May 15, 2024).
[5] Oliver Gao, H., & Stasko, T. H. (2009). Cost-minimizing retrofit/replacement strategies for diesel emissions reduction. Transportation Research. Part D, Transport and Environment, 14(2), 111–119. https://doi.org/10.1016/j.trd.2008.11.006
[6] Mancheno, M., et. al. 2016. Aprovechamiento energético de residuos plásticos obteniendo combustibles líquidos, por medio de pirólisis. La Granja: Revista de Ciencias de la Vida. Vol. 23(1): 53–59. ISSN impreso: 1390-3799. ISSN electrónico: 1390-8596.
[7] “Poder calorífico”, Todo Luz y Gas, 23-mar-2022. [En línea]. Disponible en: https://www.todoluzygas.es/gas/diccionario/p/poder-calorifico. [Consultado: 06-may- 2023].
[8] L. M. Q. Lozano, “Desarrollo de tratamientos térmicos sostenibles para la valorización del plástico procedente de la fracción rechazo de las plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos”, Universidad de Granada, 2021
[9] K. J. D. Marimon, “Análisis del proceso de pirólisis para la obtención de combustible a partir de residuos plásticos”, Universidad Antonio Nariño, Bogotá D.C, Colombia., 2022..
[10] J. A. Rodriguez and M. M. Tunjacipa, Uamerica, https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/9162/1/6172314-2023-1-IQ.pdf (accessed May 15, 2024). Johan Alexis Torres Gamez, Claudio Alberto Moreno Arias
53 Ingenio Magno, ISSN Impresa 2145-9282, ISSN en línea 2422-2399, enero - julio, 2024, Vol. 15, No. 1
[11] Aimplas, Ed., “Pirólisis: Método Termoquímico para la Transformación de residuos,” AIMPLAS, https://www.aimplas.es/blog/pirolisis-el-metodo-termoquimico-para-la-transformacion-sostenible-de-los-residuos/ (accessed May 15, 2024).
[12] Otto Fernando Balseca-Sampedro I, Sócrates Miguel Aquino-Arroba, Stalin Wladimir Chela-Hinojosa, Juan Daniel Figueroa-Moreno., Ed., Diseño de un prototipo de reactor de pirólisis térmica para la descomposición y aprovechamiento de residuos plásticos fabricados a partir de: PP, PE, Y PS, vol. 6. Pol. Con., 2021.
[13] Jessika Andrea Cantor Mayerly Andrea Peña cuta, “Revisión De Los Procesos Para La Producción De Combustibles Provenientes De Residuos Plásticos”, Universidad Antonio, Bogotá D.C, 2021.
[14] Jayo, S., & Yolanda, J. (2022). Diseño de un quemador semi-industrial que opere con gas licuado de petróleo a nivel de Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú.
[15] Presentado a la ilustre. (s/f). Ucv.ve. Recuperado el 9 de octubre de 2023, de http://saber.ucv.ve/bitstream/10872/15504/1/TEG%20Amelia%20Sierra.pdf
[16] Martínez, M. M. (2005). Combustión y quemadores (No. 1). Marcombo.
[17] Castro Giráldez, M.; Tomás Egea, JÁ.; Ortolá Ortolá, MD.; Fito Suñer, PJ. (2018). Comparación de combustibles utilizados en quemadores industriales acoplados a un secador. http://hdl.handle.net/10251/104147
[18] O. H. Alvarez, Emisiones provocadas por combustión de Glp a partir de ..., https://revistas.unl.edu.ec/index.php/cedamaz/article/download/62/61/215 (accessed May 15, 2024).
[19] J. A. Llamuca Paguay and L. C. Velastegui Quisimalin, “Análisis de Parámetros de combustión en prototipo de Quemador Radiante de Glp Experimental sin recuperación y su influencia sobre el Aprovechamiento Energético,” Repositorio Universidad Técnica de Ambato: Página de inicio, https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/39499 (accessed May 15, 2024).
[20] J. E. D. S. Jorge Alejandro Garnica Silva, “co-eficacia de la estabilización mecánica de la tapia pisada a partir de mallas de refuerzo de botellas PET”, Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, 2023.
[21] X. M. Campoverde Jara, “Obtención y Valoración de Combustible Líquido por medio de pirólisis, a partir de residuos Sólidos domésticos,” Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica Salesiana: Página de inicio, http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12769 (accessed May 15, 2024).
[22] F. Jimenez, “Sistemamid,” La Seguridad en la distribución y manipulación del G.L.P., https://sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/2014-06-20_08-53-58105661.pdf (accessed May 15, 2024).