Presentación Ponencia Biogás

15
GENERACIÓN DE ENERGÍA MEDIANTE BIOMETANIZACIÓN José Luis Montesinos Ramón Consejero Delegado PI3NET Chile

description

Ponencia realizada en el VII Simposio Internacional de energía para zonas aisladas y biodiversas. Colombia Octubre de 2.011

Transcript of Presentación Ponencia Biogás

Page 1: Presentación Ponencia Biogás

GENERACIÓN DE ENERGÍA MEDIANTE BIOMETANIZACIÓN

José Luis Montesinos RamónConsejero Delegado PI3NET Chile

Page 2: Presentación Ponencia Biogás

2

•INTRODUCCIÓN• FERMENTACIÓN ANAERÓBICA• Etapas

• FACTORES QUE INFLUYEN EN BIOMETANIZACIÓN• PLANTA DE BIOGÁS• Componentes

• LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD• LA GENERACIÓN DE CALOR• RENDIMIENTOS ENERGÉTICOS• ASPECTOS ECONÓMICOS• EL BIOGÁS EN EL MUNDO

ESQUEMA INICIAL

Page 3: Presentación Ponencia Biogás

3

QUÉ ES EL BIOGÁS

• Gas que se genera de forma espontanea por la descomposición de materia orgánica formado principalmente por metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2)

• El biogás puede producirse espontáneamente o de forma provocada

• La fermentación anaeróbica produce como resultado final de un proceso complejo el BIOGÁS

• El BIOGÁS puede utilizarse para producir energía

INTRODUCCIÓN

Page 4: Presentación Ponencia Biogás

4

COMPOSICIÓN DEL BIOGÁS

• Metano, CH4 54 - 70% volumen• Dióxido de carbono, CO2 27 – 45%• Hidrógeno, H2 1 - 10%• Nitrógeno, N2 0.5 – 3%• Acido Sulfídrico, H2S 0.1%

• Es un Gas Pobre, si tenemos en cuenta que el Gas Natural tiene un > 95% de CH4

• Poder calorífico Biogás 18 a 23 MJ/m3

INTRODUCCIÓN

Page 5: Presentación Ponencia Biogás

5

DEFINICIÓN• Proceso de fermentación de la materia orgánica en ausencia de

oxígeno. Es el último eslabón de la digestión de la materia orgánica que devuelve los elementos básicos al inicio del ciclo.

ETAPAS• Fase de hidrólisis• Fase de acidificación• Fase de metanogénica

FERMENTACIÓN ANAERÓBICA

Page 6: Presentación Ponencia Biogás

6

• Tipo de sustrato (nutrientes disponibles)

• Temperatura del sustrato; la carga volumétrica

• Tiempo de retención hidráulico

• Nivel de acidez (pH)

• Relación Carbono/Nitrógeno

• Concentración del sustrato; el agregado de inoculantes

• Grado de mezclado

• Presencia de compuestos inhibidores del proceso

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA BIOMETANIZACIÓN

Page 7: Presentación Ponencia Biogás

7

PLANTA DE BIOGÁS

Page 8: Presentación Ponencia Biogás

8

ALIMENTACIÓN• Todo tipo de residuos orgánicos. Excremento animal, residuos

de cultivos, vid, aceite,…

DIGESTORES• Dentro se produce la generación de metano. DEBEN SER

ESTANCOS

• Posibilidad de almacenamiento

• Cuentan con agitadores

PLANTA DE BIOGÁS

Page 9: Presentación Ponencia Biogás

9

MOTORES• Motores rectificados para trabajar con biogás

• Se conectan a un Transformador y luego a red

• Muy interesante aprovechar los gases de escape

DIGESTATO• Residuo que queda tras la digestión

• Puede utilizarse como fertilizante

• Se han eliminado olores y contaminación

PLANTA DE BIOGÁS

Page 10: Presentación Ponencia Biogás

10

OTROS ELEMENTOS

• Quemador de seguridad

• Zona de control y computadoras

• Conexión eléctrica: Centro de transformación

• Circuito de agua

• Circuito de gas

PLANTA DE BIOGÁS

Page 11: Presentación Ponencia Biogás

11

• Los motores están preparados para generar electricidad con biogás como combustible

• A mejor mezcla (Mayor % de METANO) mejor rendimiento y mejor durabilidad de los motores

• El gas generado se introduce directamente dentro del motor, que lo quema. Está conectando a un alternador y este a un transformador que se pincha directamente a la red

• Es fundamental generar un gas pobre lo menos pobre posible

• SOLO 1/3 DE LA ENERGÍA DISPONIBLE SE CONVIERTE EN ELECTRICIDAD DE FORMA DIRECTA

LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

Page 12: Presentación Ponencia Biogás

12

• Al quemar el biogás en el motor generamos un “residuo”: EL CALOR

• Aprovechamos el calor para mantener la temperatura en el digestor

• 2/3 DE LA ENERGÍA DISPONIBLE DEL GAS SE TRANSFORMAN EN CALOR

• En todo estudio de una planta hay que plantear el aprovechamiento del CALOR

• Ciclo combinado de producción de electricidad• Calor para granjas• Climatización

LA GENERACIÓN DE CALOR

Page 13: Presentación Ponencia Biogás

13

Para un aprovechamiento de la planta y una mínima rentabilidad económica se hace imprescindible un aprovechamiento de la energía térmica

RENDIMIENTOS ENERGÉTICOS

ARTEFACTO CONSUMO RENDIMIENTO (%)

Quemador de cocina300 - 600 l/h 50 - 60

Motor a gas0,5 m3/kWh 25 - 30

Cogenerador

0,5 m3/kwh

901 kW eléctrica

2kW térmica

Page 14: Presentación Ponencia Biogás

14

• Una planta industrial de producción de 1MW eléctrico requiere una inversión aproximada de 10.000.000.000 $

• El enfoque correcto es de PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

• Ya hemos hablado de la importancia del aprovechamiento del calor

• Es necesario tener un marco regulador claro, tanto del campo energético como de la gestión de residuos

ASPECTOS ECONÓMICOS

Page 15: Presentación Ponencia Biogás

15

• En zonas rurales se utiliza para generación de autoconsumo

• Muy populares en Alemania las plantas de generación de energía mediante cultivo energético (Maíz)

• Gestión de residuos como enfoque de futuro

• Existen grandes proyectos para generación de biogás al 97% es decir Gas Ciudad para inyectar directamente a la red (> 20MW)

• Muy popular en Centroeuropa, Norteamérica y Japón

BIOGÁS EN EL MUNDO