{"id":47199,"date":"2006-10-20T12:20:00","date_gmt":"2006-10-20T12:20:00","guid":{"rendered":"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/\/energiasalternativas\/archive\/2006\/10\/20\/47199.aspx"},"modified":"2006-10-20T12:20:00","modified_gmt":"2006-10-20T12:20:00","slug":"obtencion-de-hidrogeno-a-partir-de-residuos-de-biomasa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/2006\/10\/20\/47199","title":{"rendered":"Obtenci\u00f3n de hidr\u00f3geno a partir de residuos de biomasa"},"content":{"rendered":"<p>[Jose M\u00aa Escola]<\/p>\n<p align=\"justify\">El abastecimiento energ\u00e9tico constituye en la actualidad uno de los temas de mayor preocupaci\u00f3n en las sociedades occidentales. El creciente desarrollo econ\u00f3mico producido en todo el mundo debido a la globalizaci\u00f3n ha traido consigo un incremento paralelo del consumo de energ\u00eda, hasta alcanzar unos niveles sin precedentes en toda la historia. La consecuencia directa es una escalada en los precios de la energ\u00eda y un aumento en las emisiones de CO2, que amenaza el clima del planeta. Ante estos problemas, existe un consenso cada vez mayor sobre la necesidad de elaborar un nuevo modelo energ\u00e9tico con las m\u00e1ximas aportaci\u00f3n posible de energ\u00edas renovables (solar, biomasa, etc.), hidr\u00f3geno e incluso energ\u00eda nuclear, a fin de garantizar el suministro a un precio razonable con el menor da\u00f1o medioambiental posible. <\/p>\n<p align=\"justify\">Dentro de estas opciones, el aprovechamiento energ\u00e9tico de la biomasa (materia prima de origen vegetal) constituye una alternativa particularmente atractiva, sobre todo si se trata de un residuo vegetal.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p align=\"justify\">De hecho, la aportaci\u00f3n de la biomasa representa aproximadamente el 14% del consumo energ\u00e9tico mundial. Las formas de aprovechamiento energ\u00e9tico de la biomasa son diversas dependiendo de su naturaleza. As\u00ed, es posible obtener etanol, cada vez m\u00e1s utilizado como combustible de automoci\u00f3n, a partir de la fermentaci\u00f3n de los diferentes residuos de celulosa. Un ejemplo del inter\u00e9s suscitado por esta v\u00eda es el reciente acuerdo por BP y Du Pont para el desarrollo de enzimas modificadas gen\u00e9ticamente a fin de mejorar los rendimientos catal\u00edticos actualmente obtenidos en la digesti\u00f3n y fermentaci\u00f3n de pol\u00edmeros de celulosa. No obstante, a pesar de su potencial, esta alternativa energ\u00e9tica est\u00e1 limitada a ciertos productos vegetales. De hecho, se baraja no s\u00f3lo la modificaci\u00f3n gen\u00e9tica de los microorganismos sino tambi\u00e9n de los propios cultivos para mejorar los rendimientos. <\/p>\n<p align=\"justify\">Otra alternativa de aprovechamiento energ\u00e9tico de la biomasa es la gasificaci\u00f3n, que permite obtener gas de s\u00edntesis (CO + H<sub>2<\/sub>) mediante calefacci\u00f3n controlada del residuo a temperaturas de 800 \u2013 1000\u00baC en atm\u00f3sfera de O<sub>2<\/sub> o vapor de H<sub>2<\/sub>O. El gas de s\u00edntesis obtenido puede utilizarse como combustible directo, como fuente de H<sub>2<\/sub> o como materia prima qu\u00edmica para preparar gasolinas o diesel mediante el proceso Fischer-Tropsch. El empleo de vapor de agua en la alimentaci\u00f3n permite incrementar la producci\u00f3n de hidr\u00f3geno reduciendo la producci\u00f3n de alquitranes y CO. La gasificaci\u00f3n, dada la severidad del tratamiento, est\u00e1 particularmente indicada para el tratamiento de residuos vegetales dif\u00edcilmente aprovechables por otras v\u00edas. Un ejemplo de estos residuos lo constituyen los alperujos producidos en la industria del aceite, cuyo volumen alcanza los 6.8 millones de toneladas anuales en toda el Uni\u00f3n Europea, y para los que no existe una salida f\u00e1cil. Asimismo, la posibilidad de obtener hidr\u00f3geno parece particularmente atractiva dado que se postula como futuro vector energ\u00e9tico en sustituci\u00f3n de los combustibles f\u00f3siles actuales, una vez que se solventen los problemas tecnol\u00f3gicos relacionados con su almacenamiento, transporte y sobre todo, el desarrollo de una pila de combustible factible. La obtenci\u00f3n de hidr\u00f3geno por gasificaci\u00f3n de biomasa se presenta como una opci\u00f3n interesante, ya que tiene la ventaja sobre el procedimiento cl\u00e1sico (reformado de metano con vapor de agua) de emplear un residuo y no materia prima qu\u00edmica. Por lo tanto, se consigue realizar la doble tarea de eliminarlo y a la vez, valorizarlo. La gasificaci\u00f3n de residuos vegetales, no obstante, presenta una serie de desaf\u00edos. Por un lado, desarrollar catalizadores que maximicen la producci\u00f3n de hidr\u00f3geno a las elevadas temperaturas de trabajo con la mayor vida \u00fatil posible. Por otra parte, conseguir el m\u00e1ximo agotamiento posible de CO en la corriente de hidr\u00f3geno obtenida considerando su futura aplicaci\u00f3n como combustible en una pila. El motivo radica en el envenenamiento de los electrodos (basados en Pt, Pd o Ni habitualmente) por el CO y que imposibilita su funcionamiento. No obstante, a pesar de estas dificultades, la gasificaci\u00f3n de residuos vegetales para obtener hidr\u00f3geno presenta un futuro esperanzador. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[Jose M\u00aa Escola] El abastecimiento energ\u00e9tico constituye en la actualidad uno de los temas de mayor preocupaci\u00f3n en las sociedades occidentales. El creciente desarrollo econ\u00f3mico producido en todo el mundo debido a la globalizaci\u00f3n ha traido consigo un incremento paralelo del consumo de energ\u00eda, hasta alcanzar unos niveles sin precedentes en toda la historia. La consecuencia directa es una escalada en los precios de la energ\u00eda y un aumento en las emisiones de CO2, que amenaza el clima del planeta. 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