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<title>Escuela Profesional de Ingeniería de Petroquímica</title>
<link>http://hdl.handle.net/20.500.12918/79</link>
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<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 15:45:03 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-06-15T15:45:03Z</dc:date>
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<title>Mejora de la seguridad energética de gas natural en el distrito de Chimbote, Ancash, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de transporte y almacenamiento de GNL</title>
<link>http://hdl.handle.net/20.500.12918/12667</link>
<description>Mejora de la seguridad energética de gas natural en el distrito de Chimbote, Ancash, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de transporte y almacenamiento de GNL
Alagon Vargas, Jose Gabriel; Caceres Quispe, Jhiwsell Jordans
El presente estudio técnico evaluó la incorporación de nuevas tecnologías de transporte y almacenamiento de gas natural licuado (GNL) como alternativa para fortalecer la seguridad energética del distrito de Chimbote, Áncash. Para ello, se analizó la cadena de valor del GNL e identificaron los principales factores de riesgo que provocan interrupciones en el suministro de gas natural, tales como mantenimientos programados, correctivos y bloqueos de carreteras por conflictos sociales. Asimismo, se determinó la demanda actual y proyectada de gas natural para el periodo 2023-2033, estimándose un consumo máximo de 212 722.93 Sm³/día durante la temporada de pesca del año 2033. Se evaluó la capacidad de almacenamiento y regasificación de la Estación de Distrito (ED) de Chimbote, verificándose que puede atender la demanda proyectada en condiciones normales; sin embargo, durante interrupciones se requeriría un volumen adicional de GNL. Se analizaron tres escenarios: mantenimiento correctivo (45 días), mantenimiento programado (15 días) y bloqueo de carreteras (5 días), determinándose que en el escenario crítico se requerirían 12 448.65 m³ de GNL. Frente a ello, se compararon tres tecnologías de transporte, seleccionándose los contenedores ISO UN T75 por su capacidad multimodal, compatibilidad con la infraestructura existente y disponibilidad en el mercado. El análisis técnico y económico determinó la necesidad de 14 contenedores ISO UN T75, obteniéndose un VAN de 441 801.26 USD, una TIR de 14.59%, un ROI de 132.21% y un periodo de recuperación de 8.40 años, demostrando la viabilidad de la propuesta.
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<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/20.500.12918/12667</guid>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Evaluación de la influencia de la temperatura ambiental en la eficiencia del consumo energético de GLP en cilindros de 10 kg y 45 kg en la región Cusco</title>
<link>http://hdl.handle.net/20.500.12918/12641</link>
<description>Evaluación de la influencia de la temperatura ambiental en la eficiencia del consumo energético de GLP en cilindros de 10 kg y 45 kg en la región Cusco
Guzman Collantes, Anny Eugenia; Hermoza Mamani, Mari Luz
La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia de la temperatura ambiental en la capacidad de vaporización del Gas Licuado de Petróleo (GLP) remanente en cilindros de 10 kg y 45 kg en la región Cusco. El estudio se desarrolló mediante un enfoque cuantitativo, aplicando un análisis termodinámico basado en el balance de energía y los mecanismos de transferencia de calor por conducción, convección y radiación. Se evaluó el contenido de GLP remanente, su composición y la capacidad de vaporización bajo diferentes condiciones ambientales correspondientes a zonas de alta, media y baja altitud de la región Cusco. Los resultados evidencian que en invierno los cilindros de 10 kg presentan un remanente promedio de 0.50 kg y los cilindros de 45 kg presentan un remanente promedio de 4.3 kg. Asimismo, se determinó que el remanente se incrementa en un 54.3% en invierno con respecto a verano, demostrando la influencia significativa de la temperatura ambiental en el proceso de vaporización del GLP. El análisis cromatográfico identificó una predominancia de butano en el remanente, alcanzando valores de hasta 99.2%. Adicionalmente, el valor económico de GLP remanente alcanza aproximadamente s/. 1,042,992.00 mensuales que retorna hacia las envasadoras, el cual se traduce en pérdidas económicas para el usuario final. Se concluye que la capacidad de vaporización del GLP remanente está directamente condicionada por la temperatura ambiental y la composición, recomendándose mezclas con mayor proporción de propano (80/20, 90/10 y 100%) para garantizar una adecuada vaporización en las condiciones climáticas de la región Cusco.
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<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/20.500.12918/12641</guid>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Análisis de seguridad energética de la cadena de valor del gas natural en el Perú mediante cálculo de índice de desbalance</title>
<link>http://hdl.handle.net/20.500.12918/12381</link>
<description>Análisis de seguridad energética de la cadena de valor del gas natural en el Perú mediante cálculo de índice de desbalance
Garcia Flores, Lucero
La presente investigación evalúa la seguridad energética en la cadena de valor del gas natural en el Perú mediante un índice compuesto que integra diversos indicadores en una métrica anual llamada índice de desbalance. El estudio cubre el periodo 2012 a 2023 y proyecta su evolución al 2030. Se seleccionaron diez indicadores representativos de la cadena del gas natural y se recopiló información histórica para aplicar técnicas estadísticas como la normalización Z score y el Análisis de Componentes Principales, lo que permitió reducir los datos a tres componentes que explican la mayor parte de la variabilidad. Con estos componentes se construyó un índice anual normalizado entre 0, que indica mayor balance, y 1, que señala mayor desbalance. Los resultados muestran una tendencia creciente, con dos episodios críticos en los periodos 2016 a 2017 y 2022 a 2023, donde el índice alcanzó sus valores más altos. Este deterioro se relaciona con la caída de la tasa entre reservas y producción, la paralización de la exploración y el incremento del uso de combustibles líquidos en la generación térmica. La prueba estadística Mann Kendall confirma la tendencia ascendente y la simulación Monte Carlo indica que el índice se concentra entre 0.50 y 0.58 con alta confianza. La proyección al 2030 estima que podría llegar a 0.867, lo que evidencia un riesgo creciente si no se aplican medidas correctivas. En conjunto, los resultados muestran desafíos estructurales que requieren fortalecer la exploración, asegurar la reposición de reservas y reducir la dependencia de combustibles líquidos.
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<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
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<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Evaluación del silicato de sodio como catalizador en el rendimiento de obtención de biodiesel de aceite vegetal residual</title>
<link>http://hdl.handle.net/20.500.12918/12233</link>
<description>Evaluación del silicato de sodio como catalizador en el rendimiento de obtención de biodiesel de aceite vegetal residual
Roa Condori, Luis Alex; Bellota Gonzales, Katherine Lidia
El presente trabajo tuvo por objetivo evaluar el efecto del silicato de sodio como catalizador en el rendimiento de obtención de biodiesel de aceite vegetal residual. El silicato de sodio se obtuvo a través de la impregnacion húmeda de NaOH en SiO2 Tixosil 38AB bajo condiciones de síntesis basadas en antecedentes previos; y se caracterizó a través de diversas técnicas como el XRD, SEM-EDX y análisis BET-BJH con el fin de evaluar sus propiedades físicas y químicas. Se aplicó el catalizador para la transesterificación del AVR a una temperatura de reacción de 60 °C durante 2 horas El experimento se llevó a cabo en un reactor batch de tres bocas equipado con un condensador de reflujo y un agitador magnético. En cada corrida experimental se varió la dosis de catalizador (1, 2 y 3% p/p) y la relación molar aceite-metanol (1:6, 1:9, 1:12). Los resultados mostraron que el silicato de sodio puede ser utilizado para la transesterificación de AVR obteniendo un rendimiento del 94.88% con una dosis de catalizador del 1% y una relación molar aceite-metanol de 1:6. El análisis estadístico indicó que ambas variables influyen directamente en el rendimiento del biodiesel, sin embargo, la variación de la dosis de catalizador tuvo un efecto más significativo, logrando obtener un rendimiento alto con la dosis más baja de catalizador. Además, se llevó a cabo la caracterización fisicoquímica del biodiesel de mayor rendimiento de acuerdo a lo establecido en la NTP 321.125:2019, determinándose que sus propiedades se encuentran dentro de los límites establecidos por la normativa
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<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/20.500.12918/12233</guid>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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