Estudio económico de la implementación del ciclo binario combinado para la generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento de recursos geotérmicos en la zona de “Tufiño-Chiles-Cerro Negro”

dc.contributor.advisorMendoza Castellanos, Luis Sebastián
dc.contributor.advisorGalindo Noguera, Ana Lisbeth
dc.contributor.authorPrada Plata, Angie Daniela
dc.contributor.authorNoriega Rincón, Yesica Andrea
dc.contributor.cvlacMendoza Castellanos, Luis Sebastián [0000115302]spa
dc.contributor.googlescholarMendoza Castellanos, Luis Sebastián [S5TZbi8AAAAJ]spa
dc.contributor.orcidMendoza Castellanos, Luis Sebastián [0000-0001-8263-2551]spa
dc.contributor.researchgateMendoza Castellanos, Luis Sebastián [Sebastian_Mendoza6]spa
dc.contributor.scopusMendoza Castellanos, Luis Sebastián [57193169160]spa
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.coverage.spatialColombiaspa
dc.coverage.spatialEcuadorspa
dc.date.accessioned2022-09-12T18:50:26Z
dc.date.available2022-09-12T18:50:26Z
dc.date.issued2022
dc.degree.nameIngeniero en Energíaspa
dc.description.abstractEl propósito de este trabajo es evaluar la viabilidad de la implementación de un ciclo binario combinado entre ORC y Kalina, para la generación de energía eléctrica a partir del potencial geotérmico de media temperatura en la zona de “Tufiño, Chiles y cerro negro - Colombia”. Para realizar el análisis se implementó la herramienta computacional Aspen Hysys, donde se determinó el comportamiento de la recuperación de calor a través de sistemas de potencia binarios combinando el ciclo ORC y Kalina. Para los fluidos orgánicos seleccionados para el ciclo ORC (R134a, R218, Butano y Pentano), se evidencio que el Pentano presento un mejor comportamiento, alcanzando una potencia de 16,11 MWe, generación de energía anual de 126,99 GWh/año, Eficiencia de 6,98% y un LCOE de 0.0697 USD/kWh. Por otro lado, para el Ciclo Kalina, se determinó que la mejor concentración de Amoniaco-Agua fue de 18,28% amoniaco y 81,72% de agua, porcentaje en peso, para maximizar la Generación Eléctrica. Finalmente, los resultados obtenidos presentan la configuración Kalina-ORC, como la alternativa con mayor viabilidad técnicaeconómica, alcanzando Potencias Eléctricas de 29,44 MWe y una generación de energía anual de 232,11 GWh/año, Eficiencia de 12,54% y un LCOE de 0,059 USD/kWh.spa
dc.description.abstractenglishThis work aims to assess the feasibility of using mixed cycles (Kalina/ORC) for electric energy generation from geothermal resources in the area of the "TufiñoChiles-Cerro Negro" Binational Geothermal Project, in the Colombia/Ecuador border, in relationship to the geothermal potential of mean temperature. We performed this analysis using the software Aspen Hysys(c) to model the thermal recovery on the geothermal system using a mix of binary cycle heat engines ORC and Kalina. For organic fluids selected for ORC (R134a, R218, butane, and pentane), the best performance was for pentane, reaching a net power of 16,11MWe, yearly energy generation of 126,99 GWh/year, and efficiency of 6,98%, and LCOE=0.0697 USD/kWh. For Kalina cycles, ammoniac/water concentration yielding the higher electric generation was 18,28% weight percentage. Finally, the outcoming results are showing the mixed engine Kalina/ORC as a feasible alternative with higher technic-economic viability, reaching an electric power of 29,44MWe and a yearly energy generation of 232,11 GWh/year, efficiency of 12,54%, and LCOE of 0,059 USD/KWh.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa
dc.description.tableofcontentsRESUMEN ..................................................................................................................................... 11 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 14 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................................... 16 4. MARCO CONTEXTUAL ...................................................................................................... 19 4.1 Energía geotérmica .............................................................................................................. 19 4.1.1 Tipos de yacimientos ................................................................................................ 21 4.1.2 La energía geotérmica en el mundo ....................................................................... 24 4.1.3 Costos de la energía geotérmica ............................................................................. 28 4.1.4 Energía Geotérmica en Colombia ........................................................................... 31 4.1.5 Legislación en Colombia ........................................................................................... 33 4.1.6 Avances de la geotermia en la zona “Tufiño, Chiles y Cerro Negro” ................. 34 4.2 Plantas geotérmicas tipo binario ...................................................................................... 38 4.2.1 Ciclo Rankine Orgánico ............................................................................................ 40 4.2.2 Ciclo Kalina ................................................................................................................. 41 4.3 Análisis económico .............................................................................................................. 44 4.3.1 Coste de inversión ..................................................................................................... 44 4.3.1.1 Primera Etapa: Exploración .......................................................................... 44 4.3.1.2 Segunda Etapa: Confirmación ..................................................................... 45 4.3.2 Costos de operación y mantenimiento ................................................................... 46 5. OBJETIVOS ........................................................................................................................... 48 Objetivo General ........................................................................................................................ 48 Objetivos específicos ................................................................................................................ 48 6. METODOLOGIA ................................................................................................................... 49 6.1 Selección de los fluidos de trabajo para el ciclo ORC ............................................................. 54 6.2 Determinación de concentración de mezcla para el ciclo Kalina ................................. 62 6.3 Análisis de sensibilidad ...................................................................................................... 62 6.4 Costos y análisis económico del ciclo .............................................................................. 63 7. ANALISIS DE RESULTADOS ............................................................................................ 71 7.1 Concentración del fluido de trabajo (mezcla amoniaco-agua) del ciclo Kalina .......... 71 7.2 Resultados termodinámicos del ciclo combinado .......................................................... 72 7.3 Resultados del análisis de sensibilidad ........................................................................... 75 7.4 Resultados de Costos y análisis económico ................................................................... 83 8. CONCLUSIONES.................................................................................................................. 87 9. RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 90 10. REFERENCIAS ................................................................................................................. 91spa
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dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
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dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/17646
dc.language.isospaspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería en Energíaspa
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