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<title>Escuela Profesional de Ingeniería de Petroquímica</title>
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<dc:date>2026-04-12T15:45:22Z</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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<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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<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Evaluación de la infiltración del diesel y residual (r-500) en función del tipo de suelo</title>
<link>http://hdl.handle.net/20.500.12918/12158</link>
<description>Evaluación de la infiltración del diesel y residual (r-500) en función del tipo de suelo
De La Torre Venero, Analy; Rodriguez Conchoy, Nicoll Thirza
La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la infiltración del Diésel y del Residual (R-500) en función del tipo de suelo, determinando la influencia de propiedades físicas. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo experimental, utilizando un diseño de mezclas Simplex Lattice (q=3, m=5) que permitió generar 21 tipos de suelo sintéticos a partir de la combinación de arena, limo y arcilla. Se realizaron un total de 168 pruebas experimentales en columnas de suelo, variando la densidad (1.20, 1.30, 1.70 y 1.80 g/cm3) y el porcentaje de humedad (10% y 20%). Los resultados evidenciaron comportamientos hidráulicos contrastantes entre ambos hidrocarburos. Para el Diésel, la infiltración fue rápida en suelos de textura gruesa, pero se vio restringida significativamente por la densidad; el análisis de varianza (ANOVA) confirmó que el aumento de la densidad aparente es un factor determinante (P&lt;0.05), reduciendo la velocidad de infiltración inicial (k) supera el 90% en densidades aparentes mayores a 1.70 g/cm³. Asimismo, en suelos arcillosos, el incremento de humedad al 20% provocó una reducción del 62% en la infiltración debido a la microporosidad. Por otro lado, el residual (R-500) mostró una infiltración nula o despreciable en la mayoría de casos, demostrándose que su elevada viscosidad (&gt;600 cSt) actúa como factor limitante, anulando el efecto de la textura del suelo. Finalmente, se ajustaron los datos experimentales al modelo matemático de Kostiakov (I=k·tn), obteniéndose coeficientes de determinación (R2) superiores a 0.90, lo que valida su aplicabilidad para predecir el avance del frente contaminante
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<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Producción de hidrógeno por electrólisis para su inclusión en la Matriz Energética Nacional “Proyecto de prefactibilidad”</title>
<link>http://hdl.handle.net/20.500.12918/11493</link>
<description>Producción de hidrógeno por electrólisis para su inclusión en la Matriz Energética Nacional “Proyecto de prefactibilidad”
Carbajal Gamarra, Geby Yanire; Santiago Yapurasi, Oliver
El proyecto de prefactibilidad analiza el potencial del hidrógeno como fuente de energía alternativa en el Perú, evaluando su viabilidad técnica, económica y financiera. La inversión estimada es de $13 600 282 149,07, destinada a una planta de electrólisis con capacidad de 2 349 095 171 kg de hidrógeno por año. Mediante simulación en Aspen Hysys, se validó la eficiencia del proceso y se identificó Moquegua como zona óptima por su acceso a energía renovable, cercanía a puertos y disponibilidad de agua de mar, la cual será tratada mediante ósmosis inversa y electrodesionización (EDI) para garantizar la pureza requerida. El análisis económico mostró indicadores favorables: VANE de $1 224 881,75, TIRE del 15,80 %, PRI de 7 años y B/C de 1,17, confirmando la rentabilidad del proyecto en un contexto global de descarbonización. En el ámbito ambiental y social, el uso del hidrógeno reduciría emisiones contaminantes, mejoraría la calidad del aire y generaría empleo calificado, impulsando el desarrollo nacional e innovación tecnológica. Se concluye que el hidrógeno representa una alternativa viable para diversificar la matriz energética peruana, fortalecer la seguridad energética y avanzar hacia un modelo sostenible. Se recomienda promover un marco normativo, alianzas público-privadas y una red logística nacional que consolide al Perú en el mercado global del hidrógeno.
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<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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