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|Introduction=La pirólisis del plástico es un procedimiento de destilación que permite transformar residuos plásticos en carburante. Los residuos son calentados a más de 400ºC en un primer depósito donde se transforma en gas. Según las temperaturas de condensación (refrigeración) de este gas, se obtiene diferentes tipos de carburantes: | |Introduction=La pirólisis del plástico es un procedimiento de destilación que permite transformar residuos plásticos en carburante. Los residuos son calentados a más de 400ºC en un primer depósito donde se transforma en gas. Según las temperaturas de condensación (refrigeración) de este gas, se obtiene diferentes tipos de carburantes: | ||
- entre 390 y 170ºC, el gas condensado produce gasóleo (diesel). | - entre 390 y 170ºC, el gas condensado produce gasóleo (diesel). | ||
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En el marco de este prototipo, utilizamos únicamente polipropileno (PP) y/o polietileno de alta densidad (PEAD) y de baja densidad (PEBD). Cabe destacar que cuanto más polipropileno, más gasolina, de igual manera que, cuanto más polietileno, más diésel. Aunque es posible mezclar ambos. | En el marco de este prototipo, utilizamos únicamente polipropileno (PP) y/o polietileno de alta densidad (PEAD) y de baja densidad (PEBD). Cabe destacar que cuanto más polipropileno, más gasolina, de igual manera que, cuanto más polietileno, más diésel. Aunque es posible mezclar ambos. | ||
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*Gas butano/ propano en bombona (375 mL) | *Gas butano/ propano en bombona (375 mL) | ||
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|Step_Content=Este precalentamiento es indispensable. Permite la condensación de los gases a alta temperatura antes de pasar a los dos últimos depósitos. | |Step_Content=Este precalentamiento es indispensable. Permite la condensación de los gases a alta temperatura antes de pasar a los dos últimos depósitos. | ||
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|Step_Title=Aparición del gas residual. | |Step_Title=Aparición del gas residual. | ||
|Step_Content=Dejar que el plástico se consuma hasta la obtención del gas incondensable. Se trata de un suministro del gas utilizado inicialmente. Para este test, se han utilizado 125 mL de gas en bombona, a los que se les ha añadido el gas residual. | |Step_Content=Dejar que el plástico se consuma hasta la obtención del gas incondensable. Se trata de un suministro del gas utilizado inicialmente. Para este test, se han utilizado 125 mL de gas en bombona, a los que se les ha añadido el gas residual. | ||
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|Step_Title=Recuperación del carburante. | |Step_Title=Recuperación del carburante. | ||
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Prototype de Nomade des Mers | Catégories : Énergie, Matériaux
Producir carburante con plástico.
Producir carburante con plástico.
Plastique, pyrolysation, NomadeDesMers, Agami es fr 1
La pirólisis del plástico es un procedimiento de destilación que permite transformar residuos plásticos en carburante. Los residuos son calentados a más de 400ºC en un primer depósito donde se transforma en gas. Según las temperaturas de condensación (refrigeración) de este gas, se obtiene diferentes tipos de carburantes: - entre 390 y 170ºC, el gas condensado produce gasóleo (diesel). - entre 210 y 20ºC, el gas condensado produce gasolina. - por debajo de los 20ºC queda gas residual incondensable que pueda servir para alimentar el calor del procedimiento.
En el marco de este prototipo, utilizamos únicamente polipropileno (PP) y/o polietileno de alta densidad (PEAD) y de baja densidad (PEBD). Cabe destacar que cuanto más polipropileno, más gasolina, de igual manera que, cuanto más polietileno, más diésel. Aunque es posible mezclar ambos.
Para este test, los residuos plásticos se componen mayoritariamente de polipropileno.
Este precalentamiento es indispensable. Permite la condensación de los gases a alta temperatura antes de pasar a los dos últimos depósitos.
Dejar que el plástico se consuma hasta la obtención del gas incondensable. Se trata de un suministro del gas utilizado inicialmente. Para este test, se han utilizado 125 mL de gas en bombona, a los que se les ha añadido el gas residual.
El dispositivo se calentó durante 1 hora. Apagar el sistema y dejar que se enfríe antes de abrir los depósitos. Se obtiene alrededor de 125 mL de carburante en el depósito nº 2 y 30 mL en el depósito nº 3.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrolyse
muy bueno, como me puedo contactar contigo?
A cuántos grados se tienen que calentar cada envase??
que tiene el envase 2 y 3
En el envase 2 que contiene y en 3 que se obtuvo
para que sirve el cuarto envase
En el 4 emvase el más pequeño queda el gas residual el cual retroalimenta el calentamiento del primer envase
Me podría decir más O menos cuántos metros de cobré se utiliza ( los 7 tubos pasa paredes de cobré son los tubos de cobré y otro material??? ) y la medidas de los depósitos de acero. Y Gracias de antemano por este proceso de pirolis.
A que temperatura se tiene que derretir el plastico
400º
Muy Interesante. Gracias por cuidar el medio ambiente
Excelente... muchas gracias.. muy bien resumido y explicado. gracia
Gracias por el medio ambiente
Muy interesante me ciento muy agradecido a todos Uds por está valiosa información Espero que con esto podamos revertir la contaminación del medio ambiente
Muchas gracias por esta información me gustaría saber si necesitamos algún catalizador para el proceso
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Cómo destilas el liquido del embase #2 para usarlo. Es Diesel puro?