Ingeniería Ambiental · 2022
Análisis de Ciclo de Vida para la obtención de furfural a partir de biomasa residual del cultivo de café: Estudio de caso, Puente Nacional – Santander
En la presente investigación se desarrolla el Análisis de Ciclo de Vida de la obtención de furfural a partir de biomasa residual de cultivo de café, para lo cual se extrajeron muestras de una finca cafetera ubicada en Puente Nacional, Santander. Fueron cuatro fases de elaboración: definición del objetivo y alcance del ACV, desarrollo del inventario de ciclo de vida, evaluación de los impactos ambientales identificados y la interpretación de los resultados obtenidos. A partir de estos procesos, fue posible determinar la cantidad de furfural obtenido por cada gramo de biomasa residual el cual fue de 38,5872 mg a un costo de $1.805.996. Esto permitió concluir que la obtención de furfural a partir de biomasa residual de cultivo de café, no genera fuertes impactos ecológicos potenciales a diferencia del impacto económico, el cual demuestra que la implementación de la propuesta puede ser factible pero no viable.
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3 páginas con «café cambio climático»
- p. 32Pinzón Rodríguez (2018), el método EI99 tiene las siguientes categorías de impacto: cambio climático, disminución de la capa de ozono, efectos cancerígenos, respiración de partículas inorgánicas, respiración de partículas orgánicas
- p. 36mayor incidencia en el proceso de obtención de furfural, son la ecotoxicidad, acidificación, cambio climático, disminución de la capa de ozono y agotamiento de combustibles fósiles. Estas categorías se relacionan
- p. 41concluir que los impactos ambientales potenciales generados por el ACV son la ecotoxicidad, acidificación, cambio climático, disminución de la capa de ozono y agotamiento de combustibles fósiles; los cuales
Contenido
- Tabla de contenidop. 3
- Listado de tablasp. 4
- Listado de figurasp. 5
- Listado de siglas y abreviaturasp. 5
- Resumenp. 6
- Abstractp. 6
- Introducciónp. 6
- Planteamiento del problemap. 7
- Pregunta de investigaciónp. 9
- Hipótesisp. 9
- Justificaciónp. 10
- Objetivosp. 10
- Objetivo Generalp. 10
- Objetivos Específicosp. 10
- Marcos de referenciap. 11
- Antecedentesp. 11
- Estado del artep. 11
- Marco Teóricop. 13
- Marco Conceptualp. 14
- Marco Geográficop. 14
- Marco Normativop. 16
- Marco Institucionalp. 16
- Metodologíap. 17
- Tipo de investigaciónp. 17
- Alcance y objetivo del ACVp. 18
- Metodología para objetivo específico 1p. 18
- Metodología para objetivo específico 2p. 18
- Metodología para objetivo específico 3p. 19
- Aspectos éticosp. 19
- Resultados, análisis y discusiónp. 19
- Inventario de Ciclo de Vida (ICV)p. 21
- Justificación de los datos obtenidosp. 30
- Evaluación de los impactos ambientales identificados en el ICVp. 32
- Categorías de impactop. 32
- Aspecto económicop. 37
- Interpretación de los resultados del inventario y evaluación del ciclo de vidap. 39
- Análisis de integridadp. 39
- Análisis de sensibilidadp. 40
- Análisis de coherenciap. 40
- Conclusiones y recomendacionesp. 41
- Bibliografíap. 43
- Tabla 1. Residuos obtenidos en el beneficio e industrialización de 1.0 Kg de café cerezap. 8
- Tabla 2. Datos registrados en la Federación Nacional de Cafeterosp. 8
- Tabla 3. Normas que reglamentan y orientan el desarrollo del análisis de ciclo de vidap. 16
- Tabla 4. Instituciones clave para el desarrollo del proyecto en cuestiónp. 16
- tratamiento hidrotérmico y reacción catalíticap. 26
- del cultivo de cafép. 29
- partir de biomasa residual de cultivo de cafép. 36
- Tabla 8. Energía consumida en durante la síntesis del catalizadorp. 36
- Tabla 10. Referencias usadas para establecer potencia de los equiposp. 40
- Tabla 11. Cantidad y costos de furfural obtenidop. 41
- Earth modificada con Rincón Gamba (2017)p. 15
- de cafép. 21
- Figura 3. Recolección de la biomasa residual en Puente Nacional, Santanderp. 22
- Figura 4. Caracterización física de la biomasa residual de cultivo de cafép. 22
- Figura 5. Tratamiento hidrotérmicop. 23
- concentraciones conocidasp. 24
- hidrotérmicop. 26
- Figura 8. Síntesis de catalizadorp. 25
- Figura 9. Reacción catalíticap. 25
- catalíticap. 23
- Figura 12. Fotografías tomadas en el proceso químico que comprende las demás etapas del ACVp. 28
- Figura 13. Resultados de la curva de calibración para los azucaresp. 35
- Figura 14. Procesos requeridos para suplir de energía a la población. Tomado de CREG, (2004)p. 38