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Innovación tecnológica en el biodiesel.

Cristobal Garcia Ruz

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BIODIESEL DE ANDALUCIA S.A. (BIDA)

Cristobal Garcia Ruz

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NUESTRO RETO

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Cristobal Garcia Ruz

M

M

M

CAT

G

Acido Graso

Acido Graso

Acido Graso

1. Molécula de Triglicérido. 2. El catalizador rompe el enlace Ester.3. El Metanol se une para crear tres moléculas de Biodiesel.

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• El catalizador es necesario para que las reacciones ocurran.

• Hace posible la reacción sin formar parte de la misma.• Siempre está disponible para una nueva reacción.

Catalizador

¿Qué es un catalizador?

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ESTRATEGIA DE VANGUARDIA de BIDA

•Diseños de mejora tecnológica.

•Subproductos: La glicerina como fuente de combustibles industriales.

• Biogás.

•Avances en el estudio de diversas fuentes de materias primas del biodiesel.

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TECNOLOGIAS El biodiesel tiene que cumplir las normas de calidad, independientemente de la

tecnología con la que se elabore.

• NORMAS DE CALIDAD DEL BIODIESEL.

• Normativa UE: UEN – EN 14214

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PRINCIPALES TECNOLOGÍAS DEL BIODIESEL

CROWN IRONS WORKS (USA).LURGI PSI Ins. (Alemania).WESFALIA (Alemania).ENERGEA (Austria).

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TECNOLOGIAS 1ª GENERACION

Reactor Estándar Sistema Discontinuo

Alta inversión

ÚNICA MATERIA PRIMA

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0102030405060708090

100

6 m

in

15 m

in

30 m

in

45 m

in

60 m

in

BiodieselMetoxido

Glicerina

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PLANTA ESTÁNDAR DE BIODIESEL

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PLANTA ESTÁNDAR DE BIODIESEL

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Tecnología BIDATecnología de 2ª GENERACION

• La TECNOLOGÍA BIDA, ofrece un SISTEMA CONTINUO, de producción de biodiesel,

mediante Reactores Continuos.• Otro de los rasgos diferenciadores de nuestra

tecnología, es su VERSATILIDAD Y ADAPTABILIDAD a diferentes materias primas sin “penalizar” el proceso (Homogeneización) MEZCLAS DE ACEITES.

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Copyright © 2006 Biodiesel de Andalucia.

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COMPARACION DE PROCESOS

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PLANTA DE BIODIESEL BIDA

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Bajo precio de glicerina purificada

Incremento exponencial de los excedentes.

Saturación del mercado internacional.

Mala combustión directa. (Acroleínas)

LA GLICERINA … UN GRAN PROBLEMA

…Una oportunidad de negocio ???

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Composición del biogás• Metano =45%. • CO2 = 55%.

• Pérdida de un 10% del poder calorífico original respecto a la combustión directa de glicerina.

• El 35- 40% de la energía producida =>Electricidad.• El 60- 65% de la energía producida => Calor.

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Idea feliz + SOPORTE EMPRESARIAL

PRODETUR + BIDA

De la TEORIA a la PRACTICA EMPRESARIAL

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Planta piloto de biogás

Bomba dosificadora de glicerina

E-1

6

Salida de Biogás

Digestor AnaerobioTermófilo

55 ºC

Centrifuga

Digestor AnaerobioUASB

Recirculación de Lodo y residuo no digerido

E-7

E-4

Alimentación de la cáscara

E-3

E-5

P-1

Efluente final

Precalefaccióndel alimento

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Materias primas• Omphalea diandra: Arbol (Méjico)• Dipteris oleifera (Choivá): Arbol (Costa Rica) • Caryodendron orinocense (Inchi): Arbol

(Venezuela, Colombia)• Elaeis guineensis: Palma africana (Tropico)• Elaeis oleifera (Nolí): Palma (Paraguay)• Copaifera officinalis : Arbol (Brasil)• Acrocomia aculeata: Palma (Centroamerica)• Jatropha curcas: Arbusto• Ricinus communis: Arbusto• Moringa oleifera: Arbol. (India, Africa)

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Jatropha curcas L

NO TOXICA

MEXICO

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Estudios en curso• Biología Molecular: protocolo de identificación de ADN y ARN. (Mapa genético)• Biología espacial: Estudio en microgravedad para caracterización celular , crecimiento, desarrollo y expresión génica. Cambios con marcadores moleculares

• Resultados con diversos medios de cultivo.

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Cultivos celulares de Jatropha curcas en condiciones de microgravedad. (ISS)

1º Envío: 18 de marzo de 2010. 2º Envío: Noviembre de 2010.

3º Envío: Abril de 2011.

Cristobal Garcia Ruz

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GRACIAS

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