Estudio cinético de la descomposición térmica pirolítica del alpeorujo mediante el modelo isoconversional propuesto por Ozawa-Flynn-Wall
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URI: http://hdl.handle.net/10317/9905ISBN: 978-84-606-8931-7
DOI: 10.31428/10317/9905
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Calero de Hoces, Mónica; Blázquez García, Gabriel; Iáñez Rodríguez, Irene; Ronda Gálvez, Alicia; Martín Lara, Mª ÁngelesPatrocinadores
Los autores agradecen a la Universidad de Granada la financiación recibida mediante un Proyecto Precompetitivo del Plan Propio 2014.Realizado en/con
Universidad Politécnica de CartagenaFecha de publicación
2015Editorial
Universidad Politécnica de CartagenaCita bibliográfica
Calero de Hoces, Mónica; Blázquez García, Gabriel; Iáñez Rodríguez, Irene; Ronda Gálvez, Alicia; Martín Lara, Mª Ángeles. Estudio cinético de la descomposición térmica pirolítica del alpeorujo mediante el modelo isoconversional propuesto por Ozawa-Flynn-Wall. En: IX Congreso Nacional de Ingeniería Termodinámica: libro de actas. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, Servicio de Documentación, 2015. Pp. 1058-1065. ISBN: 978-84-606-8931-7Palabras clave
AlpeorujoCinética
Pirólisis
Resumen
El presente trabajo presenta los resultados obtenidos en el estudio de la cinética del proceso de
descomposición térmica en atmósfera inerte de nitrógeno del alpeorujo mediante termogravimetría
(TGA) en modo dinámico utilizando distintas velocidades de calefacción (5, 10 y 20 ºC/min). La
cinética del proceso ha sido evaluada basándose en el modelo sencillo iso-conversional propuesto por
Ozawa-Flynn-Wall.
En primer lugar se presentan las curvas experimentales de pérdida de masa frente a la temperatura de
los experimentos dinámicos a las tres velocidades de calefacción. En general se observa que un
aumento de la velocidad de calefacción produce un desplazamiento de las curvas a temperaturas
mayores. Este comportamiento se da por lo general en cualquier análisis termogravimétrico, y se
puede interpretar como una consecuencia de la forma matemática de la ley cinética del proceso,
suponiendo transmisión de calor infinitamente rápida y parámetros cinéticos constantes.
Por otra parte, ...
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