Análisis del ciclo de vida de la producción de bioturbosina a partir de lodo residual: planteamiento y desarrollo

Autores/as

  • Contreras-Vázquez, E Universidad Autónoma de Nuevo León.
  • Vargas-Ibáñez, L.T IFP Energies Nouvelles
  • Cano-Goméz, J. J. Universidad Autónoma de Nuevo León.

DOI:

https://doi.org/10.19136/jeeos.a9n3.6645

Palabras clave:

Análisis de ciclo de vida; Bioturbosina; Impacto ambiental; lodos residuales

Resumen

La aviación contribuye globalmente con el 2% de las emisiones de CO2. Asociaciones de aviación han establecido compromisos para reducir las emisiones netas de CO2 a cero para el 2050. El uso de biocombustibles como la bioturbosina sintetizada a partir de fuentes renovables ha despertado el interés de la comunidad científica para cumplir los compromisos. Este trabajo, tiene como objetivo plantear y desarrollar las primeras etapas del proceso de valorización de lodos de agua residual para la producción de bioturbosina mediante hidroprocesamiento (HEFA) empleando análisis de ciclo de vida (ACV). Se utilizó como unidad funcional la gestión de 1 kg de lodos de una planta de tratamiento de aguas residuales localizada en el estado de Nuevo León. El trabajo aporta los inventarios de ciclo de vida (ICV) necesarios para evaluar el perfil ambiental de dos escenarios; los cuales consideran el uso de dos catalizadores  diferentes para la producción de bioturbosina: a) Ni/SAPO-11 y b) Cu/SAPO-11. A partir de los ICV, se concluyó que el escenario a) mostró mayor demanda de insumos que el escenario b). Sin embargo, no hay una diferencia significativa entre los consumos energéticos consecuencia en la similitud entre las propiedades fisicoquímicas y de transferencia de calor de los insumos.

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Publicado

2025-12-17

Número

Sección

ARTÍCULO CIENTÍFICO

Cómo citar

Contreras-Vázquez, E., Vargas-Ibáñez, L. T., & Cano-Goméz, J. J. (2025). Análisis del ciclo de vida de la producción de bioturbosina a partir de lodo residual: planteamiento y desarrollo. Journal of Energy, Engineering Optimization and Sustainability, 9(3), 63-78. https://doi.org/10.19136/jeeos.a9n3.6645