000152558 001__ 152558
000152558 005__ 20250401114422.0
000152558 037__ $$aTAZ-TFG-2024-4817
000152558 041__ $$aspa
000152558 1001_ $$aMartínez Yus, Paula
000152558 24200 $$aCleaning system for the blast furnace gas: review of the state of the art and development of an Aspen Plus model
000152558 24500 $$aSistemas de limpieza de gases de alto horno: revisión del estado del arte y desarrollo de un modelo en Aspen Plus
000152558 260__ $$aZaragoza$$bUniversidad de Zaragoza$$c2024
000152558 506__ $$aby-nc-sa$$bCreative Commons$$c3.0$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
000152558 520__ $$aEl presente trabajo se centra en el estudio de distintos procesos y tecnologías enfocadas a la limpieza de compuestos de azufre, COS y H2S, y de CHN que están presentes en los gases de alto horno. Estos contaminantes pueden tener gran impacto tanto en la salud humana, como en el medio ambiente, por lo que es fundamental que se planteen soluciones efectivas. El objetivo principal del trabajo es desarrollar un modelo de limpieza de gases eficiente y viable, para que los gases de alto horno puedan utilizarse en procesos posteriores o almacenarse, permitiendo reducir las emisiones globales de la industria siderúrgica. Este modelo se ha creado con el programa Aspen Plus. Para el desarrollo del modelo se han considerado distintos métodos de limpieza. Por las características del gas que se quiere limpiar y, buscando la mayor eficiencia, se decide hacer un modelo de dos fases. En la primera fase, el gas pasa por un catalizador de hidrólisis con Titania y, en la segunda fase, se emplea un modelo de absorción física comercial llamado Rectisol. Una vez encontrada evidencia al respecto en artículos científicos y decidido el esquema del modelo, se procede a la creación del mismo en el programa de Aspen Plus. El sistema se ha dividido en dos partes, una para el catalizador y otro para el Rectisol. A continuación, se valida el modelo comparando los resultados con datos de bibliografía. Cuando se tuvieron validados los modelos, se aplicó el BFG (Blast Furnace Gas), para comprobar la eficiencia de los mismos. El programa generó muy buenos resultados, con una limpieza total de todos los contaminantes estudiados en el trabajo, validando el modelo general como un posible método potencial de limpieza. Sin embargo, estos resultados se obtuvieron bajo parámetros muy específicos, por lo que futuras investigaciones podrían explorar diferentes variantes del sistema y formas de aumentar su eficiencia. Además, se sugiere un estudio adicional sobre el tratamiento más eficaz de los residuos generados por estas tecnologías.<br />
000152558 521__ $$aGraduado en Ingeniería Mecánica
000152558 540__ $$aDerechos regulados por licencia Creative Commons
000152558 691__ $$a7 9 12
000152558 692__ $$aEste estudio contribuye significativamente a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Principalmente, se alinea con el ODS 7.3 y 9.4 al desarrollar un modelo eficiente de limpieza de gases, reduciendo las emisiones y modernizando la industria siderúrgica. Además, al emplear un solvente regenerable, e intentar disminuir los contaminantes atmosféricos, promueve el ODS 12 (Producción y Consumo Responsables), impulsando prácticas industriales sostenibles. En concreto, el manejo adecuado de residuos de H₂S y CO₂ contribuye a los objetivos de gestión sostenible de recursos y combate al cambio climático, del ODS 12.4. También se puede conectar con el ODS 14.3 y 15.1, ya que este modelo plantea un modelo que evitaría la contaminación de distintos ecosistemas tanto terrestres, como acuáticos.[7]
000152558 700__ $$aPeña Pellicer, María Begoña$$edir.
000152558 700__ $$aBailera Martín, Manuel$$edir.
000152558 7102_ $$aUniversidad de Zaragoza$$bIngeniería Mecánica$$cMáquinas y Motores Térmicos
000152558 8560_ $$f801418@unizar.es
000152558 8564_ $$s1805473$$uhttps://zaguan.unizar.es/record/152558/files/TAZ-TFG-2024-4817.pdf$$yMemoria (spa)
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