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dc.contributor.advisorRuiz Gutiérrez, Gema 
dc.contributor.advisorGalán Corta, Berta 
dc.contributor.authorCasado Grela, Manuel
dc.contributor.otherUniversidad de Cantabriaes_ES
dc.date.accessioned2023-07-24T08:03:34Z
dc.date.available2023-07-24T08:03:34Z
dc.date.issued2023-07
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10902/29527
dc.description.abstractEl objetivo principal de este proyecto consiste en realizar el modelado de una planta de producción de amoníaco a pequeña escala, con una capacidad de 25 kg/h y una pureza del 98%. Para alcanzar esta meta, se llevará a cabo una revisión bibliográfica y se empleará ASPEN PLUS para realizar las simulaciones correspondientes. El proceso de síntesis del amoníaco precisa de nitrógeno (𝑁₂) e hidrógeno (𝐻₂), que son los elementos fundamentales en la composición del amoníaco (𝑁𝐻₃). Por tanto, se establecerá una ruta de producción que abarque desde las materias primas, aire y el agua de mar. Para lograrlo, se evaluarán y analizarán todas las alternativas disponibles en cuanto a la obtención de 𝑁₂, 𝐻₂ y, finalmente, 𝑁𝐻₃, teniendo en consideración diversos factores. En relación con la obtención de nitrógeno, se considerarán tres alternativas: destilación criogénica, adsorción por oscilación de presión y proceso de permeación de gas basado en membranas. Tras un análisis detallado, se optará por el proceso de membranas debido a su idoneidad para implementaciones a pequeña escala. Respecto a la generación de hidrógeno, se evaluarán otras tres opciones: electrolisis alcalina, electrolisis de membrana de intercambio de protones y electrolisis de óxido sólido. Finalmente, se seleccionará la electrolisis alcalina, considerando aspectos económicos, número de horas de funcionamiento y purezas alcanzadas. Ambas corrientes, una rica en nitrógeno y otra rica en hidrógeno, se introducirán en el proceso final de síntesis de amoníaco Haber-Bosch, descartando las tecnologías de electrocatálisis y fotocatálisis debido a su escaso desarrollo y aplicabilidad. Una vez identificadas y evaluadas las mejores alternativas, procederemos a modelar la planta de producción de amoníaco con una capacidad de 25 kg/h y una pureza superior al 98% utilizando el software ASPEN PLUS.es_ES
dc.format.extent65 p.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.otherAmoníacoes_ES
dc.subject.otherMembranases_ES
dc.subject.otherElectrolisises_ES
dc.subject.otherHaber-Bosches_ES
dc.subject.otherAspen Pluses_ES
dc.subject.otherNitrógenoes_ES
dc.subject.otherHidrógenoes_ES
dc.subject.otherPequeña escalaes_ES
dc.subject.otherAirees_ES
dc.subject.otherAguaes_ES
dc.subject.otherAmmoniaes_ES
dc.subject.otherMembraneses_ES
dc.subject.otherElectrolysises_ES
dc.subject.otherNitrogenes_ES
dc.subject.otherHydrogenes_ES
dc.subject.otherAires_ES
dc.subject.otherWateres_ES
dc.titleEstudio de alternativas y modelado en ASPEN Plus del proceso de producción de amoníaco a pequeña escala a partir de aire y agua de mares_ES
dc.title.alternativeStudy of alternatives and modelling in ASPEN Plus of the small-scale ammonia production process from air and seawateres_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES
dc.description.degreeGrado en Ingeniería en Tecnologías Industrialeses_ES


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