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PLAN DE ENERGIAS RENOVABLES

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PLAN DE ENERGIAS RENOVABLES ( plan-de-energias-renovables )

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Plan de Energías Renovables 2011- 2020. Existen dos vías principales de tratamiento termoquímico de la biomasa para la producción de biocarburantes, según se usen tecnologías de pirólisis o de gasificación. Sin embargo, teniendo en cuenta que en el primer caso el producto obtenido es un líquido inestable con pocas opciones de ser utilizado como carburante en el sector del transporte, para lo que concierne a este plan se considerará exclusivamente el tratamiento de la biomasa mediante gasificación como el punto de partida de la producción de biocarburantes por ruta termoquímica. De este modo se obtiene un gas24 de síntesis (syngas), formado principalmente por monóxido de carbono e hidrógeno y con algo de anhídrido carbónico, metano y otros hidrocarburos, que deberá ser limpiado de alquitranes y otras impurezas antes de ser sometido a un proceso biológico o catalítico. Ejemplo de proceso biológico es el tratamiento del syngas limpio en un biorreactor, donde un conjunto de microorganismos lo convierten en bioetanol. Por lo que respecta a los procesos catalíticos, la tecnología Fischer-Tropsch (FT) permite obtener a partir del syngas productos químicos y carburantes que, al obtenerse a partir de biomasa, reciben el nombre genérico de BtL (biomass to liquid). Figura 4.1.6. Ruta termoquímica para la producción de biocarburantes Oxígeno Vapor Cenizas / Escoria CO2 Particulas Vapor CO2 Hidrógeno Materiales lignocelulósicos (Paja, residuos agrícolas, Cultivos energéticos, etc.) Reducción de tamaño y/o secado Materia prima acondicionada Pirólisis Gasificación Gas crudo Limpieza del gas Bio-oil Mejora BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS Otros procesos Alcoholes u Otros productos Fischer Tropsch Cambio Syngas Acondicionamiento del producto COMBUSTIBLES DE MOTOR BTL / DME Fuente: European Biofuels Technology Platform. Strategic Research Agenda & Strategy Deployment Document. Biofuelstp, 2008. 24 Las características del syngas dependen del tipo de biomasa y el comburente. Así, cuando éste es aire se obtiene un gas pobre con una composición aproximada del 50% de N2, 20% de CO, 16% de H2, 12% de CO2 y 2% de CH4; cuando es oxígeno el syngas se compondrá fundamentalmente de CO y H2, con diferentes cantidades de CO2 e hidrocarburos; con vapor de agua el syngas estará enriquecido en CO y H2, y si el comburente es hidrógeno el syngas tendrá un alto contenido en metano. 102

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