{"id":132696,"date":"2015-09-23T12:32:40","date_gmt":"2015-09-23T11:32:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/?p=132696"},"modified":"2015-09-23T12:32:40","modified_gmt":"2015-09-23T11:32:40","slug":"aprovechamiento-optimo-de-biomasa-lignocelulosica-proyecto-dibanet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/2015\/09\/23\/132696","title":{"rendered":"Aprovechamiento \u00f3ptimo de biomasa lignocelul\u00f3sica: proyecto DIBANET"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><em>El proyecto DIBANET, un proyecto financiado\u00a0a trav\u00e9s del programa europeo FP7 y que ha implicado la colaboraci\u00f3n de 13 socios, 7 de Latinoam\u00e9rica y 6 de Europa, ha tenido como<\/em><em>\u00a0objetivo la producci\u00f3n sostenible de biocombustibles miscibles con di\u00e9sel a partir de residuos lignocelul\u00f3sicos de ambas regiones. En concreto se ha evaluado la producci\u00f3n econ\u00f3<\/em><em>micamente viable de levulinato de etilo, un biocarburante <\/em><em>obtenido a partir de \u00e1cido levul\u00ednico y etanol. <\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Autor: Gabriel Morales, Universidad Rey Juan Ca<\/strong><strong>rlos<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Proyecto DIBANET (<\/strong><a href=\"http:\/\/www.dibanet.org\/\"><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>http:\/\/www.dibanet.org\/<\/strong><\/span><\/a><strong>)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La creciente dependencia de combustibles di\u00e9sel importados, adem\u00e1s del incremento anual de la producci\u00f3n de biomasa residual, constituyen una amenaza para la UE y Am\u00e9rica Latina. El proyecto DIBANET (Development of Integrated Biomass Approaches Network) busca combatir estas amenazas y ayudar a eliminar las importaciones de di\u00e9sel mediante el desarrollo de nuevas tecnolog\u00edas para producir biocombustibles miscibles con di\u00e9sel a partir de biomasa residual de Europa y Am\u00e9rica Latina. Se trata de un proyecto de investigaci\u00f3n de 3 a\u00f1os y medio de duraci\u00f3n con una financiaci\u00f3n de 3,73 millones de \u20ac, coordinado por la Universidad de Limerick en Irlanda, con el objetivo de aunar y complementar las fortalezas de investigadores europeos y latinoamericanos, junto con empresas del sector. Esta red global de expertos e investigadores incluye a socios de Europa (Dinamarca, Grecia, Hungr\u00eda, Irlanda y Reino Unido) y Am\u00e9rica Latina (Brasil, Argentina y Chile). De este modo, se asegura que el proceso completo, desde la materia prima hasta los residuos del proceso, est\u00e9 dise\u00f1ado para una m\u00e1xima eficiencia. El objetivo del proyecto DIBANET es liderar la producci\u00f3n sostenible de biocombustibles a gran\u00a0escala para el a\u00f1o 2020, evitando los impactos del uso de la tierra y resolviendo los problemas de aumento de los niveles de residuos org\u00e1nicos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-132700\" title=\"Imagen1\" src=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2015\/09\/Imagen12-300x168.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"168\" srcset=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2015\/09\/Imagen12-300x168.jpg 300w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2015\/09\/Imagen12-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2015\/09\/Imagen12.jpg 1472w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"center\"><span style=\"color: #000000;\"><strong><em>Figura 1<\/em><\/strong><em>: Proceso original del Proyecto DIBANET para el aprovechamiento integral de biomasa herb\u00e1cea residual.<\/em><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">DIBANET pretende mejorar y optimizar la tecnolog\u00eda de biorrefino y pir\u00f3lisis de la biomasa con el fin de crear biocarburantes sostenibles de segunda generaci\u00f3n, a partir de biomasa residual, que se pueden mezclar con di\u00e9sel f\u00f3sil para usarse en motores di\u00e9sel regulares, cumpliendo con los est\u00e1ndares de la industria. Al centrarse en el uso de residuos como materia prima para la producci\u00f3n de biocombustibles DIBANET tambi\u00e9n proporciona alternativas sostenibles y econ\u00f3micas a vertederos e incineraci\u00f3n de desechos, ambas opciones ineficientes y productoras de significativas emisiones de gases de efecto invernadero con poco retorno, especialmente en Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Objetivos<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los objetivos concretos planteados por el proyecto DIBANET incluyen:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Desarrollar tecnolog\u00edas para ayudar a eliminar la necesidad de importaciones de di\u00e9sel f\u00f3sil de ambas regiones, mejorando la seguridad de suministro de energ\u00eda<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Avanzar en el estado del arte de la producci\u00f3n de biocombustibles mezclables con di\u00e9sel (DMBs) a partir de desechos y residuos org\u00e1nicos<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Optimizar el rendimiento de DMBs producidos a partir de biorrefino de biomasa y residuos.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Mejorar el balance energ\u00e9tico y los rendimientos totales a biocombustibles a partir de una materia prima, de forma sostenible, utilizando los residuos del proceso en procesos de pir\u00f3lisis para producir bio-petr\u00f3leo, que puede valorizarse tambi\u00e9n a DMBs.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Reducir el coste energ\u00e9tico de la producci\u00f3n de DMBs.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Seleccionar materias primas claves para la conversi\u00f3n a DMBs, analizarlas y desarrollar m\u00e9todos anal\u00edticos r\u00e1pidos que puedan ser utilizados en un proceso en l\u00ednea.<\/li>\n<li>\n<p style=\"text-align: justify;\">Analizar los DMBs producidos con el fin de saber si cumplen con los requerimientos de la EN590 y, si no cumplen, sugerir\u00e1 medios para lograr el cumplimiento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Resultados del proyecto<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El proceso DIBANET, como resultado de la etapa de pretratamiento patentada, ha mejorado notablemente los rendimientos a \u00e1cido levul\u00ednico, \u00e1cido f\u00f3rmico y furfural respecto a lo que se consideraba anteriormente el estado del arte (proceso Biofine, basado en dos etapas consecutivas de hidr\u00f3lisis con \u00e1cido sulf\u00farico diluido). Mediante el fraccionamiento de la biomasa lignocelul\u00f3sica en sus tres biopol\u00edmeros constituyentes (celulosa, hemicelulosa, lignina) tambi\u00e9n se ha permitido la recuperaci\u00f3n de la lignina para su venta como producto de valor a\u00f1adido. Estos desarrollos tecnol\u00f3gicos han permitido reducir significativamente la cantidad de residuos de la etapa de hidr\u00f3lisis \u00e1cida (AHRs, \u201cacid hydrolysis residues\u201d), en un 88% respecto al proceso Biofine. En el proceso DIBANET estos AHRs son utilizados como fuente de calor (por combusti\u00f3n directa). Si no se realiza esta combusti\u00f3n, y los AHRs se usan en otros procesos, tales como pirolisis y gasificaci\u00f3n, entonces ser\u00eda necesaria una mayor cantidad de biomasa para cubrir las necesidades energ\u00e9ticas del proceso DIBANET. Adem\u00e1s, se ha demostrado que los AHRs no son superiores a la biomasa virgen en procesos termoqu\u00edmicos como los comentados, por lo que se ha tomado como configuraci\u00f3n \u00f3ptima el proceso integrado con combusti\u00f3n directa de AHRs para suministrar las necesidades energ\u00e9ticas del proceso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En base a esto, la configuraci\u00f3n \u00f3ptima de la cadena de proceso se ha modelizado con respecto a tres etapas centrales: pretratamiento de la biomasa, hidr\u00f3lisis y esterificaci\u00f3n del \u00e1cido levul\u00ednico con etanol. Tambi\u00e9n se ha demostrado que un escenario que incorpore solo la primera etapa (pretratamiento) puede ser econ\u00f3micamente sostenible, con bajos costes de capital. Para este caso, la materia prima de mayor inter\u00e9s ser\u00eda el bagazo debido a su elevado contenido en pentosas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La integraci\u00f3n de la segunda etapa incrementa los costes de capital pero mejora el valor neto. Por otro lado, la etapa de esterificaci\u00f3n es intensiva en capital, si bien una biorrefiner\u00eda DIBANET completa (que integre las tres etapas) puede ser altamente rentable si el furfural se vende al precio de mercado actual y la lignina se vende en lugar de ser usada como combustible para el proceso. De hecho, el proceso DIBANET no deber\u00eda contemplarse exclusivamente en el contexto de los biocombustibles sino tambi\u00e9n como una verdadera biorrefiner\u00eda que produce combustibles de bajo valor (p.ej., levulinato de etilo) adem\u00e1s de productos qu\u00edmicos y\/o bio-productos de alto valor a\u00f1adido (p.ej., furfural y lignina).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El estudio de los balances de materia y energ\u00eda del proceso ha demostrado ser significativamente superior a los del proceso Biofine, muy intensivo en consumo de energ\u00eda. Adicionalmente, encuestas socioecon\u00f3micas llevadas a cabo han demostrado que la implantaci\u00f3n del proyecto DIBANET puede tener un impacto positivo sobre el empleo, tanto directo como indirecto, particularmente cuando se usa como materia prima plantas herb\u00e1ceas de tipo <em>Miscanthus<\/em>. Por tanto, parece que el desarrollo del proyecto DIBANET hacia escala comercial est\u00e1 asegurado, en base a los datos proporcionados por los modelos desarrollados. De hecho, dichos modelos presentan escenarios posibles en los que instalaciones DIBANET a escala incluso de demostraci\u00f3n podr\u00edan operar con un beneficio econ\u00f3mico significativo, con elevadas tasas de retorno de la inversi\u00f3n.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-132703\" title=\"Imagen2\" src=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2015\/09\/Imagen2-300x189.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"189\" srcset=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2015\/09\/Imagen2-300x189.jpg 300w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2015\/09\/Imagen2-1024x647.jpg 1024w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p align=\"center\"><span style=\"color: #000000;\"><strong><em>Figura 2<\/em><\/strong><em>: Diagrama de proceso y balance de materia de las etapas de pretratamiento, \u00e1cido levul\u00ednico (LA), y producci\u00f3n de levulinato de etilo (EL).<\/em><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El proyecto DIBANET, un proyecto financiado\u00a0a trav\u00e9s del programa europeo FP7 y que ha implicado la colaboraci\u00f3n de 13 socios, 7 de Latinoam\u00e9rica y 6 de Europa, ha tenido como\u00a0objetivo la producci\u00f3n sostenible de biocombustibles miscibles con di\u00e9sel a partir de residuos lignocelul\u00f3sicos de ambas regiones. En concreto se ha evaluado la producci\u00f3n econ\u00f3micamente viable de levulinato de etilo, un biocarburante obtenido a partir de \u00e1cido levul\u00ednico y etanol. Autor: Gabriel Morales, Universidad Rey Juan Carlos Proyecto DIBANET (http:\/\/www.dibanet.org\/) \u00a0 La creciente dependencia de combustibles di\u00e9sel importados, adem\u00e1s del incremento anual de la producci\u00f3n de biomasa residual, constituyen una amenaza\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":29,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0},"categories":[544,543,547],"tags":[],"blocksy_meta":{"styles_descriptor":{"styles":{"desktop":"","tablet":"","mobile":""},"google_fonts":[],"version":4}},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/132696"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/wp-json\/wp\/v2\/users\/29"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=132696"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/132696\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":132706,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/132696\/revisions\/132706"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=132696"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=132696"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=132696"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}