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21 de septiembre de 2019

Materiales y productos químicos, los primeros productos de uso masivo en ser comercializados por la economía de reutilización de carbono


Para mitigar el cambio climático, renunciar al uso de carbono fósil es de suma importancia. Uno de los enfoques es la reutilización del dióxido de carbono. Con la ayuda de electricidad libre de emisiones, casi todos los químicos y polímeros orgánicos, como los plásticos, se pueden producir a partir de dióxido de carbono. Hay un potencial considerable en su comercialización.

"Al reutilizar el dióxido de carbono, podríamos reducir nuestra dependencia global de los hidrocarburos fósiles sin intensificar el cambio climático. Esto permite un enfoque neutral en cuanto al clima para producir combustibles, productos químicos, materiales y alimentos, lo cual también es cada vez más valorado por el mundo empresarial", dice El profesor de investigación de VTT, Juha Lehtonen.

En una economía basada en la reutilización del carbono, el carbono fósil queda en la tierra mientras que el carbono superficial, el carbono acumulado en la atmósfera y las plantas, circula capturado en diferentes productos: combustibles, productos químicos, materiales y alimentos. Los bosques actúan como sumideros de carbono y como una fuente importante de carbono renovable. Además de esto, el carbono puede capturarse y utilizarse a partir de emisiones industriales y, a medida que avanza la tecnología, eventualmente también desde el aire.

"Se puede imaginar que, en el futuro, habrá más electricidad baja en carbono y una cantidad casi ilimitada de CO2 atmosférico disponible. La mayor barrera para usar CO2 son principalmente los altos costos de producción relacionados con el suministro de energía baja en carbono en un el mundo estaba acostumbrado al petróleo de bajo costo. Los tomadores de decisiones políticas ahora tendrían que tomar decisiones audaces relacionadas con la energía baja en carbono en cualquier caso", dice el gerente de tecnología Antti Arasto de VTT.

La captura y utilización de carbono será una de las herramientas más importantes para ayudar a alcanzar los objetivos de mitigación del cambio climático determinados por el Acuerdo Climático de París.

Materiales, productos químicos, alimentos y combustibles a partir de dióxido de carbono.
Con la ayuda de electricidad libre de emisiones, casi todos los productos químicos orgánicos y polímeros fabricados actualmente a partir de hidrocarburos fósiles se pueden producir a partir de dióxido de carbono. En comparación con los combustibles, la comercialización de materiales y productos químicos puede ser más fácil debido a su mayor nivel de precios. Aunque los volúmenes de producción de productos químicos no se elevan al mismo nivel que los de los combustibles, un método de producción basado en CO2 y electricidad puede reducir la necesidad de biomasa forestal como materia prima para productos químicos renovables.

Ya es posible producir proteínas alimenticias a partir de CO2 y electricidad libre de emisiones. Cuando, en el futuro, parte de los alimentos que necesita la humanidad se hagan en biorreactores, el área de campo se liberará para otros usos. VTT ha estado desarrollando un método de fabricación de proteínas a base de CO2 y electricidad libre de emisiones. Actualmente está siendo piloteado por la nueva empresa Solar Foods.

Dos enfoques para convertir dióxido de carbono
El CO2 puede convertirse en diferentes compuestos utilizando enfoques de conversión química y biotecnica. Las rutas biotécnicas para la conversión de CO2 ofrecen potencial para productos de mayor valor, como ingredientes alimenticios, mientras que las rutas químicas son eficientes para productos a granel, como combustibles y productos químicos básicos. Al utilizar CO2 para productos químicos y materiales, es posible mantener el carbono dentro de un ciclo por más tiempo en comparación con los combustibles.

En su nueva publicación La economía de la reutilización del carbono: Transformando el CO2 de un contaminante en un recurso, VTT presenta su opinión sobre cómo el carbono puede convertirse de un contaminante en un recurso con un impacto favorable sobre el cambio climático:

VTT Research
09 Setiembre 2019

15 de octubre de 2016

Productos quimicos europeos: competitividad en riesgo, estabilidad necesaria

Reunión General de CEFIC en Florencia

La competitividad de los productos químicos de Europa fue uno de los principales temas tratados en la reunión general de CEFIC (European Chemical Industry Council), celebrada el 7 de octubre en Florencia. En un momento clave donde la quinta mas grande industria de fabricación se enfrenta a retos de competitividad continuos mediante la exploración de nuevos mercados y el desarrollo de nuevos productos, la asociación europea que representa a la industria química ha reforzado la necesidad de Europa atractiva y deseosa de la inversión.


Hariolf Kottmann (foto de arriba), consejero delegado de Clariant y nuevo presidente del CEFIC, también confirmó esto, diciendo:. "Es un honor haber sido nombrado como Presidente de CEFIC, basándose en los logros del Sr. Clamandieu durante su período Mi prioridad será la de centrarse en el continuo papel innovador de nuestra industria para hacer frente a los retos de competitividad planteados por otras regiones del mundo ".

El informe económico presentado durante la asamblea, además de lanzar la alarma sobre el riesgo de la competitividad de los productos químicos en Europa, sin embargo, también puso de relieve su capacidad de respuesta, especialmente en relación con la investigación de nuevos mercados. Según el informe, la diversificación es un factor clave, demostrada por el sector también en relación con el superávit comercial en productos químicos especializados, productos de consumo, y polímeros.

El superávit comercial se sigue generando en los Estados Unidos, Brasil y otros países de Asia, pero hay un déficit con China, India y Japón. El informe confirma que Asia sigue dominando, el crecimiento de su producción química es superior al resto del mundo, captando inversiones incluso de países de la UE y dominando la inversión en I + D y la inversión de capital.


Por tercer año consecutivo, la industria química europea ha registrado un crecimiento negativo, por debajo de € 536,000 millones en 2014 a € 519,000 millones en 2015, con una cuota global en el mercado mundial desde 17,3% a 14,7%. "Lo que estamos viendo es lo que hemos predicho desde hace muchos años - el mercado de rápido crecimiento de Asia, junto con el auge de esquisto de EUA significa que Europa tiene que actuar con rapidez para mantener su competitividad.

El combustible, materia prima y los costos de energía son el talón de Aquiles de Europa, haciendo que el etileno cueste el doble en la UE que en EUA a pesar de los bajos precios del petróleo. El etileno es el bloque de construcción para muchos otros productos del sector y tiene un enorme impacto en nuestra capacidad para seguir siendo competitivos", dijo Marco Mensik, director gerente de CEFIC, señalando cómo los costos de energía y la burocracia están socavando la rentabilidad.

Las inversiones también han tenido un impacto directo en la competitividad de los productos químicos. EUA ha anunciado más de 265 grandes proyectos de la industria química, por valor de más de 170 mil millones de dólares; China sigue atrayendo inversiones. Como resultado de ello, Europa necesita aumentar su atractivo como captador de la inversión en investigación y producción de productos químicos innovadores y de alto valor. En particular, se tiene que aumentar su tasa para pasar de la investigación al desarrollo y la comercialización de nuevos productos.

Los nuevos mercados continuarán ganando importancia en un mundo que está tratando de encontrar soluciones a los retos sociales, tales como la eficiencia energética para frenar el cambio climático. Las empresas químicas europeas también pueden aprovechar el fuerte crecimiento del mercado chino y, a pesar de las dificultades, el mercado está mostrando signos de que la industria química de la UE continúa saliendo del periodo posterior a la crisis con un superávit comercial sólido. Cefic espera un crecimiento modesto para el final de 2016 y para el 2017.

En lo que se refiere a Italia, Cesare Puccioni (foto de abajo), presidente de Federchimica, dijo: "Incluso aquí, en Italia, la incertidumbre política, petrolera y sus derivados económicos, internacionales están teniendo un impacto negativo, manteniendo bajo el nivel de demanda y el patrón fragmentario de las compras que ha caracterizado a la larga crisis sin cambios ".


Un buen resultado para las exportaciones, y el nivel de la demanda interna que ha mantenido, ha dado lugar a un crecimiento del 1,5% en la producción de la primera parte de 2016, un año que, sin embargo, se espera que termine sin mejoría adicional. las exportaciones italianas han aumentado, aunque no tanto como en 2015, y ellas seguirán siendo un factor importante para el desarrollo. El aumento de las exportaciones químicas italianas es más alta que la mayoría de los fabricantes europeos. En particular, productos de química fina y especializada están registrando un superávit comercial que sigue en aumento, y que en 2015 alcanzaron casi los € 2,800 millones.

Esta capacidad de prevalecer sobre los mercados extranjeros es el resultado de un proceso de avance tecnológico para los productos, a través de la innovación que se basa cada vez más en la investigación llevada a cabo en numerosas PYMEs. Un indicador sintético de competitividad procesado por el ISTAT coloca los productos químicos en la parte superior de la clasificación para la relación entre la productividad y el costo de la mano de obra, la rentabilidad, la propensión a las exportaciones, y la cuota correspondiente a las sociedades innovadoras.

"Estamos en un sector virtuoso, desde un punto de vista de la sostenibilidad, así como en términos de innovación y la inversión continua en investigación y desarrollo. Debido a sus características de complejidad, la industria química debe, sin embargo, ser capaz de operar con un marco tan sólido como sea posible cuando se trata de reglamentos y su aplicación. Esta necesidad es apremiante aún más, teniendo en cuenta la inestabilidad de la situación política y económica, inclusive a nivel mundial ", agregó Puccioni.

Durante la reunión, CEFIC premió a Covestro para su uso eficiente y compatible con el medio ambiente, del dióxido de carbono en la producción de plástico.

Macplas
Marketing
12 Octubre 2016

21 de agosto de 2013

Grupo Romero compra a chilena Enap el 49% de Primax por US$312 millones

De esta manera, el grupo empresarial peruano asumirá el 100% de participación de la cadena Primax en Perú y Ecuador

(Foto:Archivo El Comercio)
La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) de Chile aceptó una oferta para vender su participación de 49% en las distribuidoras de combustibles Primax Perú y Primax Ecuador en US$312 millones al grupo Romero, informó el diario La Tercera de Chile.

El gerente general de Enap, Ricardo Cruzat, dijo que aceptaron la propuesta del grupo empresarial peruano porque “es una oferta atractiva por un activo no estratégico.
Asimismo, indicó que el monto de la venta será destinado a reducir la deuda financiera de la petrolera nacional y permitir el desarrollo sustentable del negocio principal
Cruzat explicó que este proceso se enmarca en el plan estratégico que vienen impulsando para dar viabilidad a Enap y que ha permitido mejorar la operación y eficiencia de las refinerías, bajar los costos y desarrollar el mercado de GNL en Chile.

De esta manera, el grupo empresarial peruano asumirá el 100% de participación de la cadena Primax en Perú y Ecuador. Según indicó la agencia Reuters, la transacción se concretaría en el último trimestre de este año.

El Comercio
20 Agosto 2013

26 de diciembre de 2011

Bio Boost - Empuje de la Bioenergia

Producción de Combustibles para motor y Productos Químicos de alta calidad 
BioSynCrude ®: La densidad de energía de este producto intermedio
es hasta diez veces mayor que el de las materias primas. (Foto: IKFT, KIT) 
 
"BioBOOST" está dirigido a la conversión de la biomasa residual en transportadores de energía para la producción de combustibles y químicos de alta calidad compatibles con el motor, así como para la generación de electricidad y calor.

El proyecto coordinado por el Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT) se iniciará a principios de 2012. Seis instituciones de investigación y siete socios industriales de toda Europa participarán. La investigación dentro de BioBOOST complementará el concepto bioliq® de KIT, que está diseñado para la producción de combustibles de diseño para motores diesel y Otto de residuos biogénicos, por ejemplo, la paja.

Europa está poniendo sus esperanzas en los recursos energéticos a partir de biomasa residual. BioBOOST es uno de los dos proyectos para el desarrollo de los nuevos portadores de energía, que fueron elegidos para recibir financiación del 7mo Programa Marco de Investigación de la UE, de numerosas propuestas. El proyecto tendrá una duración de tres años y medio y será financiado por la Unión Europea con un importe total de casi 5.1 millones de euros. La financiación concedida a KIT ascenderá a casi un millón de euros. "Debido a su mayor acceso a los residuos utilizables y un espectro más amplio de uso de los portadores de energía, este proyecto se ajusta de manera excelente a nuestro proyecto bioliq® en Karlsruhe. Ambos proyectos se benefician de unos a otros de una manera ideal ", explica el coordinador del proyecto BioBOOST Dr. Ralph Stahl del Instituto de Investigación de Catálisis y Tecnología (IKFT) del KIT.

BioBOOST se centrará en la producción de varios productos intermedios ricos de energía a partir de los residuos biogénicos y en las pruebas y evaluación de las mismas en cuanto a su facilidad de uso, como por ejemplo en el proceso bioliq®. Además de los BioSynCrude ® generados por pirólisis flash en el proceso de bioliq ®, BioBOOST producirá, optimizará y evaluará otros productos intermedios también. Mas aun, el proyecto incluirá el análisis de la eficiencia económica de todo el proceso, la optimización de las cadenas logísticas, y la investigación de la compatibilidad medioambiental. El objetivo es mejorar significativamente la eficiencia del uso de la biomasa y los residuos en el futuro.

El proceso consta de varios pasos. El primer paso sirve para concentrar la energía, conforme la biomasa residual, por ejemplo, la paja, se levanta de una forma espacialmente distribuida y contiene una cantidad muy pequeña de energía. En las instalaciones descentralizadas, los residuos biogénicos se convierten en coque y petróleo mediante pirólisis o carbonización. Estos productos se mezclan para formar los productos intermedios ricos en energía, que contienen hasta un 90% de la energía almacenada en la biomasa. Ellos pueden ser transportados de una forma económicamente eficiente a una ubicación central para su posterior procesamiento.Allí, los portadores de energía están sujetos a un uso de gran escala en un segundo paso. Además de la producción de combustibles a medida, tales como diésel, gasolina o querosene, los científicos también investigarán la producción de productos químicos como el metanol, etileno y propileno, así como los plásticos. La generación de electricidad y calor a partir del producto intermedio rico en energía, también es objeto de BioBOOST.

Karlsruhe Institute of Technoloy
15 Diciembre 2011

24 de septiembre de 2009

Buscando petróleo en el basurero

Ante la certeza de que los hidrocarburos tarde o temprano desaparecerán del todo, Amadeus Castro, estudiante de doctorado en química de la Universidad Nacional de Colombia, utiliza residuos de cultivos para extraer sustancias energéticas.

La idea de transformar la basura orgánica en petróleo comenzó a dar vueltas en la cabeza de Amadeus Castro luego de ver un programa sobre adelantos científicos en Japón. Amadeus era en ese entonces, 2003, estudiante de ingeniería química de la Universidad Nacional en Colombia. Quedó tan impactado con el proyecto de los japoneses que quiso averiguar un poco más sobre el asunto.

Al tocar la puerta del laboratorio de Luis Ignacio Rodríguez, un experto en fluidos supercríticos, encontró el apoyo que andaba buscando.Su primera tarea fue investigar en profundidad las propiedades del agua. Así podría entender qué sucede cuando el agua es sometida a una temperatura de 374°C y a una enorme presión de 221 atmósferas.
“En esas circunstancias, el agua alcanza un punto que llamamos crítico y cambian sus características. Por ejemplo, puede mezclarse con el aceite”, explica Amadeus. Para 2006, otro de los profesores que lo acompañaban en la aventura de buscar “petróleo en la basura”, el químico José de Jesús Díaz, ya había reparado los reactores del Laboratorio de Combustibles y Energía, y al contar con unos recursos extras, tomaron la decisión de hacer los primeros ensayos. Al procesar residuos de cultivo, un material parecido al bagazo de la caña, en el reactor, y aprovechando las propiedades del agua supercrítica, lograron obtener querógeno, un material aceitoso y que se considera un estado inmaduro del petróleo.Amadeus muestra orgulloso unos pequeños recipientes en los que guarda el resultado de aquellas primeras pruebas: un engrudo negro. “Aunque no es exactamente petróleo sí es un material con un alto contenido energético”, explica, “mientras el residuo del cultivo tiene un poder calorífico de 8 a 13 kilojulios, el querógeno alcanza hasta 33 kilojulios. El petróleo, por ejemplo, tiene un poder entre 40 y 50 kilojulios”. El joven ingeniero sabe que su investigación es apenas un camino que se abre. Aunque es la promesa para hacer más eficiente la extracción de energía de biomasa y una forma para aprovechar la “basura” de los cultivos, aún falta mucho por hacer.Debe perfeccionar el proceso, solucionar algunos inconvenientes que se han presentado como el endurecimiento del querógeno luego de su extracción y probar que se trata de una técnica con potencial industrial.