{"id":5473,"date":"2025-06-24T14:25:24","date_gmt":"2025-06-24T14:25:24","guid":{"rendered":"https:\/\/grupo.us.es\/newbioenergia\/?page_id=5473"},"modified":"2025-08-05T13:17:26","modified_gmt":"2025-08-05T13:17:26","slug":"instalaciones","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/instalaciones\/","title":{"rendered":"Instalaciones"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-0aeb9908 alignfull uagb-is-root-container\"><div class=\"uagb-container-inner-blocks-wrap\">\n<p><a href=\"#plantas-gasificacion\">Plantas de gasificaci\u00f3n<\/a> \/ <a href=\"#laboratorio-ensayo\">Laboratorio de ensayo de catalizadores<\/a><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div id=\"plantas-gasificacion\" class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-2207cbb1 alignfull uagb-is-root-container\"><div class=\"uagb-container-inner-blocks-wrap\">\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-1faa8fdb\">\n<h2 class=\"wp-block-heading\" style=\"margin-top:0;margin-bottom:0\"><strong><strong>Plantas de gasificaci\u00f3n<\/strong><\/strong><\/h2>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-0343051b alignfull uagb-is-root-container\"><div class=\"uagb-container-inner-blocks-wrap\">\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-996ab6a1\">\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Descripci\u00f3n del reactor en lecho fluido de cuarzo<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El reactor est\u00e1 dise\u00f1ado para el estudio de procesos discontinuos, a una escala m\u00e1s peque\u00f1a permitiendo un mayor control de las variables del proceso, as\u00ed como la recogida completa del material s\u00f3lido tras el proceso para su an\u00e1lisis. Dicho reactor est\u00e1 fabricado con cuarzo, un material qu\u00edmicamente inerte a altas temperaturas y mide 740 mm de longitud y 32 mm de di\u00e1metro interno. Cuenta con un plato poroso en la zona intermedia, que permite soportar s\u00f3lidos en el reactor, que podr\u00e1n formar un lecho fijo o un lecho fluido. Permite alimentar una mezcla de diferentes gases, disponiendo adem\u00e1s de una entrada auxiliar para poder alimentar caudales controlados de l\u00edquidos (como vapor de agua o hidrocarburos) facilitando la vaporizaci\u00f3n de los mismos antes de llegar a la zona de reacci\u00f3n. Como equipos auxiliares cuenta con un horno el\u00e9ctrico, una unidad de condensaci\u00f3n y un sistema de alimentaci\u00f3n de l\u00edquidos. Al final de la l\u00ednea de salida se sit\u00faan los analizadores que permiten medir de forma continua los gases (CO, CO<sub>2<\/sub>, CH<sub>4<\/sub>, e H<sub>2<\/sub>). Cuenta tambi\u00e9n con un sistema de recogida y adquisici\u00f3n de datos.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"545\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Collage_Cuarzo-1-1024x545.jpg\" alt=\"collage cuarzo (1)\" class=\"wp-image-5577\" style=\"width:auto;height:500px\" srcset=\"https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Collage_Cuarzo-1-1024x545.jpg 1024w, https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Collage_Cuarzo-1-300x160.jpg 300w, https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Collage_Cuarzo-1-768x409.jpg 768w, https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Collage_Cuarzo-1-1536x817.jpg 1536w, https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Collage_Cuarzo-1-2048x1090.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-6f825564 alignfull uagb-is-root-container\"><div class=\"uagb-container-inner-blocks-wrap\">\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-109d2798\">\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Planta de lecho fluidizado de laboratorio 3 kW<sub>th<\/sub>&nbsp;<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El reactor es un lecho fluidizado burbujeante de 51 mm de di\u00e1metro y una capacidad nominal de 0.7-1.0 kg\/h. La planta est\u00e1 dise\u00f1ada para pruebas con alimentaci\u00f3n de combustibles s\u00f3lidos en continuo y en discontinuo. Permite alimentar mezclas de diferentes gases (vapor, aire, ox\u00edgeno, nitr\u00f3geno, CO2, H2, etc). Permite la extracci\u00f3n de material del lecho a dos alturas, de forma discontinua a trav\u00e9s de dos rebosaderos. En el \u201cfreeboard\u201d existen tres entradas secundarias de gas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>El reactor dispone de un horno, que permite fijar independientemente las temperaturas de las zonas de lecho fluidizado y freeboard y de un precalentador para la mezcla gaseosa que se emplea como agente fluidizante. Los caudales de entrada de gases se ajustan mediante controladores de flujo m\u00e1sico, tanto los gases que se alimentan por la parte inferior del reactor como las entradas secundarias de aire. El sistema de alimentaci\u00f3n continuo consta de tolva, tornillo dosificador y tornillo de paso r\u00e1pido. La alimentaci\u00f3n superior permite el dosificado discontinuo de combustibles granulados o pellets.&nbsp; Al final de la l\u00ednea de salida est\u00e1 situado un analizador de gases que mide de forma continua CO, CO2, CH4, e H2. Todas las medidas se recogen en una tarjeta de adquisici\u00f3n de datos a trav\u00e9s de un PLC. Tambi\u00e9n se dispone de un micro GC Agilent 3000A con dos canales, que analiza el gas de forma discontinua (una muestra cada 5 minutos) para medida de otras especies gaseosas. La planta est\u00e1 dise\u00f1ada para poder tomar muestras de gas, de alquitranes, de especies contaminantes inorg\u00e1nicas y de part\u00edculas. Dispone tambi\u00e9n de un sistema b\u00e1sico de depuraci\u00f3n de gases compuesto por un cicl\u00f3n, borboteadores con agua y biodiesel y filtros.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"749\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/3-kWth-Gasifier-1024x749.jpg\" alt=\"3 kwth gasifier\" class=\"wp-image-5578\" style=\"width:auto;height:500px\" srcset=\"https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/3-kWth-Gasifier-1024x749.jpg 1024w, https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/3-kWth-Gasifier-300x219.jpg 300w, https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/3-kWth-Gasifier-768x561.jpg 768w, https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/3-kWth-Gasifier.jpg 1149w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-c7384b8c alignfull uagb-is-root-container\"><div class=\"uagb-container-inner-blocks-wrap\">\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-5ae20227\">\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Planta piloto de lecho fluidizado 20 kW<sub>th<\/sub>&nbsp;<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El reactor es un lecho fluidizado burbujeante de 190 mm de di\u00e1metro y una capacidad de procesado de 2 a 5 kg\/h de combustible. La planta est\u00e1 dise\u00f1ada para realizar pruebas de gasificaci\u00f3n en continuo simulando condiciones industriales. Su dise\u00f1o permite alimentar diferentes corrientes s\u00f3lidas (combustible, catalizador, sorbente de CO2, etc\u2026) empleando, para ello, diferentes dosificadores. Como agente fluidizante (y gasificante) pueden emplearse mezclas de diferentes gases (vapor de agua, aire, ox\u00edgeno, nitr\u00f3geno, CO2, etc\u2026). Los caudales de entrada de gases se ajustan mediante controladores de flujo m\u00e1sico, mientras que el caudal de vapor se controla mediante el uso de una bomba perist\u00e1ltica. Tiene un rebosadero para la extracci\u00f3n de material del lecho de forma continua, as\u00ed como un loop-seal en la caja de vientos que permite la extracci\u00f3n de s\u00f3lidos desde la zona inferior del lecho.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La l\u00ednea de salida del gas de s\u00edntesis dispone de un sistema de depuraci\u00f3n de gases compuesto por un cicl\u00f3n, columna de absorci\u00f3n de alquitranes y diferentes filtros para la eliminaci\u00f3n de part\u00edculas o condensados. Al final de la l\u00ednea de salida est\u00e1 situado un analizador de gases que mide de forma continua CO, CO2, CH4, e H2. Tambi\u00e9n se dispone de un micro GC Agilent 3000A con dos canales, que analiza el gas de forma discontinua (una muestra cada 5 minutos) para medida de otras especies gaseosas. Todas las medidas se recogen en una tarjeta de adquisici\u00f3n de datos a trav\u00e9s de un PLC. La planta est\u00e1 dise\u00f1ada para poder tomar muestras de gas, de alquitranes, de especies contaminantes inorg\u00e1nicas y de part\u00edculas.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"502\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Collage2_Reactor20kWth-1024x502.jpg\" alt=\"collage2 reactor20kwth\" class=\"wp-image-5579\" style=\"width:auto;height:500px\" srcset=\"https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Collage2_Reactor20kWth-1024x502.jpg 1024w, https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Collage2_Reactor20kWth-300x147.jpg 300w, https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Collage2_Reactor20kWth-768x376.jpg 768w, https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Collage2_Reactor20kWth.jpg 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div id=\"laboratorio-ensayo\" class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-035c42f1 alignfull uagb-is-root-container\"><div class=\"uagb-container-inner-blocks-wrap\">\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-f393a3cf\">\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Laboratorio de ensayo de catalizadores<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>El Laboratorio de ensayo de catalizadores est\u00e1 especialmente capacitado para ensayar reacciones catal\u00edticas heterog\u00e9neas a alta presi\u00f3n. La instalaci\u00f3n est\u00e1 configurada de manera que es posible usar tanto reactivos gaseosos como l\u00edquidos, permitiendo estudiar multitud de reacciones. El laboratorio dispone de cuatro reactores a escala laboratorio en total, siendo tres de ellos reactores tubulares y otro tipo slurry.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Hasta ahora el Laboratorio de ensayo de catalizadores se ha utilizado para estudiar las siguientes reacciones catal\u00edticas: s\u00edntesis de etanol con catalizadores de oxos\u00edntesis, hidrodesulfuraci\u00f3n, metanol y Fisher Trops &nbsp;modificados, hidrogenaci\u00f3n de metilacetato, carbonilaci\u00f3n de dimetileter, s\u00edntesis de butanol y butadieno a partir de etanol, y reformado de metano con vapor.<\/p>\n\n\n\n<p>Las principales aplicaciones que se le ha dado al laboratorio en el estudio de estas reacciones catal\u00edticas han sido:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ensayo de m\u00faltiples catalizadores (screening)<\/li>\n\n\n\n<li>Optimizaci\u00f3n de las condiciones de operaci\u00f3n de catalizadores espec\u00edficos<\/li>\n\n\n\n<li>Pruebas de larga duraci\u00f3n para determinar la estabilidad de catalizadores<\/li>\n\n\n\n<li>Determinaci\u00f3n de modelos cin\u00e9ticos<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Los equipos principales que conforman el laboratorio son los siguientes:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"#reactores-lecho\">Tres Reactores de Lecho Fijo a alta presi\u00f3n<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#reactor-trifasico\">Un Reactor Trif\u00e1sico (Slurry) a alta presi\u00f3n<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#analizadores\">Analizadores<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div id=\"reactores-lecho\" class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-59716f87 alignfull uagb-is-root-container\"><div class=\"uagb-container-inner-blocks-wrap\">\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Reactores de lecho fijo de alta presi\u00f3n&nbsp;<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-ad0a81ae\">\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Reactor HP1<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"400\" height=\"533\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Reactor-y-croma-HP1.jpg\" alt=\"reactor y croma hp1\" class=\"wp-image-5570\" srcset=\"https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Reactor-y-croma-HP1.jpg 400w, https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Reactor-y-croma-HP1-225x300.jpg 225w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Este sistema est\u00e1 constituido por un reactor tubular de lecho fijo de acero inoxidable 310, de 0.9 cm de di\u00e1metro exterior y 33 cm de largo, capaz de operar hasta 100 bares. El acero inoxidable 310 soporta temperaturas de hasta 1100 \u00baC y presenta excelente resistencia en ambientes qu\u00edmicos corrosivos como el debido a los alcoholes y \u00e1cidos org\u00e1nicos. Para controlar la temperatura de reacci\u00f3n se dispone de un horno capaz de alcanzar los 800 \u00baC y un sistema de refrigeraci\u00f3n por aire.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-60e57a8d\">\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Reactor HP2<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"400\" height=\"533\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Reactor-y-croma-HP2-1.jpg\" alt=\"reactor y croma hp2\" class=\"wp-image-5571\" srcset=\"https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Reactor-y-croma-HP2-1.jpg 400w, https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Reactor-y-croma-HP2-1-225x300.jpg 225w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Este sistema est\u00e1 constituido por un reactor tubular de lecho fijo de acero inoxidable 304, 0,9 cm de di\u00e1metro exterior y 32,5 cm de largo, capaz de operar hasta 200 bares. Para controlar y medir la temperatura se disponen de dos resistencias que envuelven al reactor y de un termopar que mide la temperatura axial en el reactor en tres puntos.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-aaa259e5\">\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Reactor HP3<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"400\" height=\"533\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Reactor-y-croma-HP3.jpg\" alt=\"reactor y croma hp3\" class=\"wp-image-5572\" srcset=\"https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Reactor-y-croma-HP3.jpg 400w, https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Reactor-y-croma-HP3-225x300.jpg 225w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Este sistema est\u00e1 constituido por un reactor tubular de lecho fijo de acero inoxidable 310, de 1.8 cm de di\u00e1metro exterior y 33 cm de largo, capaz de operar hasta 200 bares. El acero inoxidable 310 soporta temperaturas de hasta 1100 \u00baC y presenta excelente resistencia en ambientes qu\u00edmicos corrosivos. Para controlar la temperatura de reacci\u00f3n se dispone de un horno capaz de alcanzar los 1100 \u00baC.<\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div id=\"reactor-trifasico\" class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-0f44f16f alignfull uagb-is-root-container\"><div class=\"uagb-container-inner-blocks-wrap\">\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-aa55d5b5\">\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Reactor trif\u00e1sico (Slurry) a alta presi\u00f3n<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Este reactor est\u00e1 constituido por una vasija proporcionada por Autoclave Engineers, de un litro de capacidad, en acero inoxidable 316, que dispone de un agitador de turbina y es capaz de operar hasta 250 bares. El catalizador se mantiene en suspensi\u00f3n en el seno de un lecho l\u00edquido. El l\u00edquido es habitualmente un hidrocarburo pesado (lo suficiente para que no se evapore a la temperatura de reacci\u00f3n) y el syngas es borboteado en el seno del l\u00edquido. El slurry es enfriado mediante un serpent\u00edn por el que circula agua y que se encuentra en el lecho del reactor.<\/p>\n\n\n\n<p>Las principales ventajas de este tipo de reactores son la alta capacidad de transferencia de calor, que conlleva un \u00f3ptimo control de la temperatura de reacci\u00f3n, y la posibilidad de a\u00f1adir nuevas cargas del slurry utilizado con catalizador fresco.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-5fdf5c1f\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"400\" height=\"533\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Reactor-y-croma-Slurry.jpg\" alt=\"reactor y croma slurry\" class=\"wp-image-5575\" srcset=\"https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Reactor-y-croma-Slurry.jpg 400w, https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Reactor-y-croma-Slurry-225x300.jpg 225w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div id=\"analizadoresno\" class=\"wp-block-uagb-container uag-hide-desktop uag-hide-tab uag-hide-mob uagb-block-2593ffa3 alignfull uagb-is-root-container\"><div class=\"uagb-container-inner-blocks-wrap\">\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-f40d72ba\">\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Analizadores<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Cada reactor tiene asociado un sistema anal\u00edtico. En total, el Laboratorio de S\u00edntesis Catal\u00edtica dispone de varios cromat\u00f3grafos de gases Agilent 6890 N y 7890 N Network GC System, un espectr\u00f3metro de Masas Hiden Analytical QGA, y un analizador de gases Emerson X-Stream XE.<\/p>\n\n\n\n<p>Los GC-6890 est\u00e1n dotados de doble inyector, dos columnas empaquetadas, una columna capilar, un detector de conductividad t\u00e9rmica (TCD) y uno de ionizaci\u00f3n de llama (FID). En los GC-7890 se dispone tambi\u00e9n de doble inyector, cinco columnas capilares, un detector de conductividad t\u00e9rmica (TCD) y dos de ionizaci\u00f3n de llama (FID).<\/p>\n\n\n\n<p>El espectr\u00f3metro de Masas Hiden Analytical QGA permite el an\u00e1lisis en continuo de m\u00faltiples componentes gaseosos mediante espectrometr\u00eda de masas por cuadrupolo. Dise\u00f1ado para cuantificar gases en tiempo real, el sistema ofrece alta sensibilidad para un amplio rango de especies, incluyendo gases ligeros como el hidr\u00f3geno (H\u2082) y el helio (He), as\u00ed como compuestos m\u00e1s pesados como di\u00f3xido de carbono (CO\u2082), mon\u00f3xido de carbono (CO), metano (CH\u2084), y amon\u00edaco (NH\u2083), entre otros. El QGA emplea ionizaci\u00f3n por impacto electr\u00f3nico y un analizador cuadrupolar que permite la separaci\u00f3n de los iones seg\u00fan su relaci\u00f3n masa\/carga (m\/z), lo que facilita el an\u00e1lisis simult\u00e1neo y preciso de m\u00faltiples gases, incluso en mezclas complejas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>El analizador de gases Emerson X-Stream XE modelo XEGP-IR IR IR TC permite el an\u00e1lisis de cuatro componentes en continuo, combinando detectores TC e IR y permite el an\u00e1lisis simult\u00e1neo de diferentes componentes de gas, incluyendo aquellos que no responden bien a los detectores IR solos, como el hidr\u00f3geno. Los detectores IR suelen utilizarse para la determinaci\u00f3n de mon\u00f3xido de carbono (CO), di\u00f3xido de carbono (CO2) y metano (CH4), mientras que el TC se utiliza para el an\u00e1lisis de hidr\u00f3geno (H2).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Analitica-1-1024x576.jpg\" alt=\"anal\u00edtica 1\" class=\"wp-image-5576\" style=\"width:auto;height:500px\" srcset=\"https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Analitica-1-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Analitica-1-300x169.jpg 300w, https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Analitica-1-768x432.jpg 768w, https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Analitica-1.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div id=\"analizadores\" class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-e3b1cbc1 alignfull uagb-is-root-container\"><div class=\"uagb-container-inner-blocks-wrap\">\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-089a3e88\">\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Analizadores<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Cada reactor tiene asociado un sistema anal\u00edtico. En total, el Laboratorio de S\u00edntesis Catal\u00edtica dispone de varios cromat\u00f3grafos de gases Agilent 6890 N y 7890 N Network GC System, un espectr\u00f3metro de Masas Hiden Analytical QGA, y un analizador de gases Emerson X-Stream XE.<\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-64ceff7c alignfull uagb-is-root-container\"><div class=\"uagb-container-inner-blocks-wrap\">\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-1fdbffad\">\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Cromat\u00f3grafo de Gases Agilent<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"400\" height=\"300\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Cromatografo-de-Gases-Agilent.jpg\" alt=\"cromat\u00f3grafo de gases agilent\" class=\"wp-image-6329\" srcset=\"https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Cromatografo-de-Gases-Agilent.jpg 400w, https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Cromatografo-de-Gases-Agilent-300x225.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Los GC-6890 est\u00e1n dotados de doble inyector, dos columnas empaquetadas, una columna capilar, un detector de conductividad t\u00e9rmica (TCD) y uno de ionizaci\u00f3n de llama (FID). En los GC-7890 se dispone tambi\u00e9n de doble inyector, cinco columnas capilares, un detector de conductividad t\u00e9rmica (TCD) y dos de ionizaci\u00f3n de llama (FID).<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-e153b7cd\">\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Espectr\u00f3metro de Masas Hiden<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"400\" height=\"300\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Espectrometro-de-Masas-Hyden.jpg\" alt=\"espectrometro de masas hyden\" class=\"wp-image-6327\" srcset=\"https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Espectrometro-de-Masas-Hyden.jpg 400w, https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Espectrometro-de-Masas-Hyden-300x225.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>El espectr\u00f3metro de Masas Hiden Analytical QGA permite el an\u00e1lisis en continuo de m\u00faltiples componentes gaseosos mediante espectrometr\u00eda de masas por cuadrupolo. Dise\u00f1ado para cuantificar gases en tiempo real, el sistema ofrece alta sensibilidad para un amplio rango de especies, incluyendo gases ligeros como el hidr\u00f3geno (H\u2082) y el helio (He), as\u00ed como compuestos m\u00e1s pesados como di\u00f3xido de carbono (CO\u2082), mon\u00f3xido de carbono (CO), metano (CH\u2084), y amon\u00edaco (NH\u2083), entre otros. El QGA emplea ionizaci\u00f3n por impacto electr\u00f3nico y un analizador cuadrupolar que permite la separaci\u00f3n de los iones seg\u00fan su relaci\u00f3n masa\/carga (m\/z), lo que facilita el an\u00e1lisis simult\u00e1neo y preciso de m\u00faltiples gases, incluso en mezclas complejas.&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-container uagb-block-852f1bcb\">\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Analizador de Gases Emerson<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"400\" height=\"300\" src=\"http:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/analizador-de-gases-emerson.jpg\" alt=\"analizador de gases emerson\" class=\"wp-image-6325\" srcset=\"https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/analizador-de-gases-emerson.jpg 400w, https:\/\/grupo.us.es\/bioenergia\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/analizador-de-gases-emerson-300x225.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>El analizador de gases Emerson X-Stream XE modelo XEGP-IR IR IR TC permite el an\u00e1lisis de cuatro componentes en continuo, combinando detectores TC e IR y permite el an\u00e1lisis simult\u00e1neo de diferentes componentes de gas, incluyendo aquellos que no responden bien a los detectores IR solos, como el hidr\u00f3geno. Los detectores IR suelen utilizarse para la determinaci\u00f3n de mon\u00f3xido de carbono (CO), di\u00f3xido de carbono (CO2) y metano (CH4), mientras que el TC se utiliza para el an\u00e1lisis de hidr\u00f3geno (H2).<\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Plantas de gasificaci\u00f3n \/ Laboratorio de ensayo de catalizadores Plantas de gasificaci\u00f3n Descripci\u00f3n del reactor en lecho fluido de cuarzo El reactor est\u00e1 dise\u00f1ado para el estudio de procesos discontinuos, a una escala m\u00e1s peque\u00f1a permitiendo un mayor control de las variables del proceso, as\u00ed como la recogida completa del material s\u00f3lido tras el proceso [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5579,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_titles_title":"Instalaciones - Grupo Bioenerg\u00eda","_seopress_titles_desc":"Instalaciones del Grupo Bioenerg\u00eda. 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