TY - GEN AU - Arrieta Salcedo,Antony David AU - Castro Castro,Cristiam Antonio AU - Rodríguez Manrique,Jhonatan Andrés TI - Diseño de una planta productora de bioetanol a partir de residuos orgánicos generados en los sectores residenciales del municipio de Sincelejo PY - 2019/// CY - Sincelejo PB - Corporación Universitaria del Caribe - CECAR KW - Bioetanol KW - armarc KW - Metodología KW - Residuos orgánicos KW - Sistemas de software KW - ALDEP KW - FlexSim N1 - Trabajo de grado; Abad, R. C. (2002). Introduccion a la simulacion y la teoria de colas . 1ª ed. Coruña (España): NETBIBLO, S.L. ; Acuña, J., Moya, J., y Eckelmer, C. (2015). Evaluacion de alternativas de distribucion en planta por medio de simulacion. Tecnologia en marcha, 15(1) Recuperado de https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/2383; Anonimo. (2010). Normas para el establecimiento y funcionamiento de servicios de alimentación colectivos. Recuperado de https://www.saludarequipa.gob.pe/desa/archivos/Normas_Legales/alimentos/NORMAS %20SANITARIA%200019.pdf ; Asenjo, L. (2010). Bioetanol a partir de residuos sólidos urbanos. AinEnergia, Recuperado de http://ainenergia.com/bioetanol-residuos-solidos-urbanos; Asociación de Industrias Agroalimentarias,(2012). Requisitos de las instalaciones de las industrias agroalimentarias. Consebro, Recuperado de http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AF89D5BA-59B7-4216-909D5B57FC8BD54C/197388/GuiasInstalacionesReglamento8522004.pdf ; Beckmann, L. G. (2013). Estudio de factibilidad del uso de etanol anhidro en mezclas con gasolina en el distrito metropolitano de quito. Universidad central del ecuador, Ecuador Recuperado de http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2840/1/T-UCE-0011-25.pdf ; Casals, M., Forcada, N., y Roca, x. (2012). Diseño de complejos industriales .1ª ed, up commons Recuperado de https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36150 ; Contraloria Municipal de Sincelejo. (2016). Estado de los recursos naturales y del ambiente del municipio de sincelejo . Recuperado de https://contraloriasincelejo.gov.co/wpcontent/uploads/2017/11/Informe-Ambiental.pdf; Cuellar, L. (2017). Cómo calcular el volumen de agua para la maceración y cocción en la preparación de cerveza, Cerveza artesanal. Recuperado de https://www.cervezaartesanal.co/como-calcular-el-volumen-de-agua-para-la-maceracion-y-coccion-en-lapreparacion-de-cerveza ; FedeBiocombustibles. (2019). Plantas productoras de alcohol carburante (etanol) en funcionamiento. FedeBiocombustibles. Recuperado de FedeBiocombustibles: http://www.fedebiocombustibles.com/estadistica-mostrar_info-tituloAlcohol_Carburante_(Etanol).htm ; Fedecombustible. (2018). Los biocombustibles. FedeBiocombustible. Recuperado de https://www.fedebiocombustibles.com/nota-web-id-923.htm; Herrera, O. J., y Becerra, L. A. (2014). Diseño General de las Etapas de Simulación de Procesos con Énfasis en el Análisis de Entrada. Laccei, Recuperado de http://www.laccei.org/LACCEI2014-Guayaquil/RefereedPapers/RP152.pdf; Interaseo.(2017). Plan integral de gestión de residuos sólidos. alcaldia de sincelejo. Recuperado de http://www.alcaldiadesincelejo.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/planintegral-de-gesti%c3%93n-de-residuos-s%c3%93lidos-(p).aspx ; Isidro, J. S. (1998). Proceso de Validación de Modelos de Simulación. Madrid : ciemat. Recuperado de https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/38/106/38106925.pdf ; Maluenda, M. j. (2018). record mundial de bioetanol en 2018. agrodigital, recuperado de https://www.agrodigital.com/2018/07/27/record-mundial-de-bioetanol-en-2018 ; Mauleón, M. (2015). Sistemas de almacenaje y picking. ProQuest. Recuperado de http://riesgoslaborales.feteugt-sma.es/portal-preventivo/riesgos-laborales/riesgosrelacionados-con-la-seguridad-en-el-trabajo/riesgos-de-incendios; Mejia, H., Wilches, M., Galofre, M., y Montenegro, Y. (2011). Aplicación de metodologías de distribución de plantas para la configuracion de un centro de distribucion. redalyc, Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84922625011; Migración Colombia. (2014). Condiciones minimas para el diseño, mobiliario y adecuaciones. Recuperado de http://migracioncolombia.gov.co/phocadownload/docs/128/ANEXO%201%20especifiaci ones%20general%20para%20el%20disen%cc%83o%20arquitectonico.pdf ; Montelongo, M., y Galaviz, I. (2017). La Importancia y Significación de la Enfermería Industrial. Recuperado de http://hist.library.paho.org/Spanish/BOL/v58n4p314.pdf ; Perna, A., y Martinez, O. (2017). Diseño del Esquema de Distribución en Planta de una Industria Productora de Leche en Polvo que Ayude a Suplir los Requerimientos de Demanda Identificados en Colombia: CECAR. Sincelejo. Recuperado de; Portillo, G. (2018). Todo lo que se debe saber del bioetanol. Renovables verdes.Recuperado de https://www.renovablesverdes.com/bioetanol/ ; Renovatec. (2013). Centrales Termoelectricas de Biomasa, 2 ed , Madrid Recuperado de http://www.plantasdebiomasa.net/que-es-la-biomasa.htm; Revista dinero. (2017). Colombia genera 12 millones de toneladas de basura y solo recicla el 17%. revista dinero. Bogota Recuperado de https://www.dinero.com/edicionimpresa/pais/articulo/cuanta-basura-genera-colombia-y-cuanta-recicla/249270; Rodríguez, M., y Cárcel, F. (2013). Consideraciones para el diseño de laboratorios en la industria química. 3 ciencias, Recuperado de https://www.3ciencias.com/wpcontent/uploads/2013/08/industria-quimica.pdf ; Rojas, M., y Sheinbaum, C. (2001). Gases de invernadero generados de residuos sólidos. México. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/265050648_Gases_de_invernadero_generados_ de_residuos_solidos ; Schneuer, D. A. (2010). Estudio exploratorio para la producción de bioetanol y co-productos de biorefinería, a partir de rastrojos de maíz. Universidad de chile. Chile. Recuperado de http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/103733/schneuer_df.pdf?sequence=3; Sierra, M., y Diaz, J. (2014). Estudio de prefactibilidad planta de transformación de residuos orgánicos en bioetanol. universidad EAN. Bogota Recuperado de https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/5984/SierraMaria2014.pdf?sequenc e=2&isAllowed=y; Superintendencia de servicios públicos Domiciliarios. (2016). Informe Nacional de aprovechamiento. Bogotá. Recuperado de http://www.andi.com.co/Uploads/22.%20Informa%20de%20Aprovechamiento%2018730 2.pdf; Tafur, J. (2016). plan de gestion integral de los residuos solidos del municipio de neiva. Neiva. Recuperado de https://issuu.com/neivamigos/docs/pdirs; Unidad de Planeación Minero Energética( UPME). (2016). Proyeccion de la demanda en colombia de biocombustible. Bogota. Recuperado de http://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Biocombustibles_Colombia.pdf; Villadiego, L., y Ramirez, J. (2018). Diseño y simulación de una planta procesadora de mango IV gama como aporte a la industria. CECAR. Sincelejo N2 - Los residuos orgánicos que se generan en el municipio de Sincelejo son la principal causa que permite dar inicio a una investigación enfocada en el diseño de una planta productora de bioetanol. Para dar cumplimiento al diseño de la planta se tuvieron en cuenta 3 fases; en la fase 1 se investigó acerca del proceso de producción de bioetanol para diseñar los diagramas, los cuales ayudaron a establecer las máquinas y equipos que posteriormente se sometieron a una evaluación a través de una matriz de ponderación, la cual determinó la maquinaria adecuada de acuerdo a los requerimientos de la planta. En la fase 2, se utilizó la metodología System Layout Plant (SLP), donde se realizó el diagrama de Muther, el cual evaluó la necesidad de cercanía entre cada departamento, posteriormente se utilizó el software ALDEP para seleccionar la mejor distribución de planta, escogiendo la alternativa tres como la mejor opción, ya que logra una conservación en la secuencia de la línea de las tareas productivas desarrolladas en la planta productora de bioetanol. En la fase 3, se realizó la simulación de la planta productora de bioetanol utilizando la herramienta FlexSim, con el fin de validar el modelo mediante una prueba de hipótesis, luego se observó el comportamiento de cada una de las etapas del proceso productivo en la planta diseñada. Finalmente, se obtuvo un resultado favorable, debido a que con esta propuesta de diseño se aprovecharían aproximadamente 70 toneladas de residuos orgánicos, donde el sistema lograría procesar en promedio 1030 litros de bioetanol por días, lo que permite cumplir con el 1.7 % de la demanda insatisfecha del biocombustible en Colombia ; The organic waste generated in the municipality of Sincelejo is the main cause for initiating an investigation focused on the design of a bioethanol production plant. In order to comply with the plant design, 3 phases were taken into account; in phase 1, the bioethanol production process was investigated in order to design the diagrams, which helped to establish the machines and equipment that were subsequently subjected to an evaluation through a weighting matrix, which determined the appropriate machinery according to the plant requirements. In phase 2, the System Layout Plant (SLP) methodology was used, where the Muther diagram was made, which evaluated the need for proximity between each department. Subsequently, ALDEP software was used to select the best plant distribution, choosing alternative three as the best option, since it achieves conservation in the sequence of the line of production tasks developed in the bioethanol production plant. In phase 3, the bioethanol production plant was simulated using the FlexSim tool, in order to validate the model through a hypothesis test, then the behavior of each of the stages of the production process in the designed plant was observed. Finally, a favorable result was obtained, due to the fact that this design proposal would take advantage of approximately 70 tons of organic waste, where the system would be able to process an average of 1030 liters of bioethanol per day, which allows it to meet 1.7% of the unsatisfied demand for biofuel in Colombia ER -