El impacto del transporte rodado sobre el consumo de recursos minerales y metálicos

Autor

Ion Agirre

Profesor del Departamento de Ingeniería Química y del Medio Ambiente de la Escuela de Ingeniería de Bilbao y Director del Aula de Transición Energética Fundación Repsol para “Economía Circular” en UPV/EHU

Ion

Autor

Esther Acha

Profesora del Departamento de Ingeniería Química y del Medio Ambiente de la Escuela de Ingeniería de Bilbao

Esther

Autor

Ben A. Wunderlich

Estudiante en UPV/ EHU

Ben

El biogás es una alternativa sostenible para descarbonizar nuestro país con el aprovechamiento de los residuos agroganaderos

España posee un gran potencial de la producción de biogás y biometano a partir de los residuos agroganaderos, especialmente el purín bovino. Este recurso, hasta ahora infrautilizado, tiene la capacidad de generar beneficios tanto energéticos ⚡ como ambientales 🌍, posicionándose como una clave para impulsar la economía circular 🔄 y la sostenibilidad.

En esta publicación se aborda la producción de energía renovable a partir de estos residuos, lo que ofrece una solución eficaz a los problemas ambientales, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero 🌱 y mejorando la gestión de los desechos agroganaderos.

Optimización de la Digestión Anaeróbica: Clave para la Producción de Biogás

La digestión anaeróbica es un proceso esencial para convertir los residuos orgánicos en biogás. A través de la experimentación con purín bovino como sustrato, se extraen los siguientes hallagzos:

  • Relación óptima de inóculo: Una proporción de 2:1 es la ideal para generar volúmenes constantes de biogás, con un alto contenido de metano (CH4) 🔥.
  • Temperatura: A 39°C, la digestión se mantiene eficiente y estable 🌡️. Sin embargo, a temperaturas diferentes, la producción se ve afectada, con un aumento del CO2 que disminuye la calidad del biogás generado.

Co-alimentación de residuos sólidos urbanos: la posibilidad de mejorar la producción

Una de las estrategias que estudia la publicación es la co-alimentación de FORSU (residuos orgánicos urbanos). Esta técnica ayudó a optimizar la relación carbono/nitrógeno (C/N), alcanzando una eficiencia superior en la producción de biogás. Con una relación C/N de 38 garantizó una producción estable y rica en metano, evitando problemas de inhibición por nitrógeno o carencia de carbono.

Recomendaciones pácticas para mejorar la eficiencia de las plantas de biogás

La publicación proporciona una serie de recomendaciones prácticas 💡 para maximizar la eficiencia de las plantas de biogás. Estas incluyen la optimización de la digestión anaeróbica, el control preciso de las temperaturas y la relación C/N, así como el uso de residuos agroganaderos como materia prima. Todo ello contribuiría a una mayor producción de biogás, favoreciendo la sostenibilidad y el impulso de la energía renovable 🌞.

Algunos claves del Estudio:

Aspecto

Resultado

🔄 Relación Inóculo

2:1 (óptima para alta producción de biogás con metano)

🌡️ Temperatura Óptima

39°C (digestión eficiente y estable)

❄️ Temperatura Baja (35°C)

Baja producción y variabilidad en los resultados

🌡️ Temperatura Alta (55°C)

Alta producción, pero mayor concentración de CO2 que disminuye la calidad

⚙️ Relación C/N

38 (garantiza una producción estable y eficiente con alto metano)

 

 

Si quieres profundizar en el potencial de producción de biogás de España, puedes descargarte la publicación adjunta.