Ingeniería para el desarrollo sostenible
INGENIERÍA DE
PROCESOS
Energía renovable y
transformación productiva
ANÁLISIS DE
CICLO DE
VIDA
Declaraciones
ambientales
CAMBIO CLIMÁTICO
Mitigación y Adaptación
Carbono, agua y
residuos
ÁREAS DE
TRABAJO
Equipo
multidisciplinario
Ingeniería Química
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Civil
Ingeniería Ambiental
Sociología
Administración
Ciencias políticas
CERTIFICACIONES
BIOENERGÍA
Herramienta para la
competitividad
Bioenergía
IEA (2022), Bioenergy, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/bioenergy,
License: CC BY 4.0
La bioenergía es energía renovable
derivada de la biomasa.
La biomasa material biológico.
Puede ser transformada en
combustible sólido, líquido o gaseoso
Usos calor y/o electricidad, o se puede
utilizar como combustible para el transporte.
IEA (2022), Bioenergy, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/bioenergy,
License: CC BY 4.0
Contexto
internacional
Acciones para incrementar
el uso de bioenergía
• Más de 80 países cuentan con políticas de apoyo a
los biocombustibles líquidos.
• Varios países, incluidos Canadá, China, Lituania y los
Estados Unidos, desde 2021 están invirtiendo
significativamente en la investigación y el
desarrolllo de biocombustibles.
• Estados Unidos aprobó la Ley de Reducción de la
Inflación en agosto de 2022, que incluye un apoyo
político nuevo y ampliado para los
biocombustibles, en particular los biocombustibles
avanzados y los combustibles de aviación sostenibles.
IEA (2022), Bioenergy, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/bioenergy,
License: CC BY 4.0
Uso de bioenergía por
sector y participación de
la bioenergía moderna en
el consumo final total en
el Escenario Cero Neto,
2010-2030
IEA (2022), Bioenergy, IEA, Paris
https://www.iea.org/reports/bioenergy, License: CC BY 4.0
Exajoule
Suministro global
de bioenergía en el
Escenario Cero
Neto
IEA (2022), Bioenergy, IEA, Paris
https://www.iea.org/reports/bioenergy, License:
CC BY 4.0
Percentage
(%)
Tendencias de costo
total instalado, factor
de capacidad y costo
nivelado de electricidad
por tecnología
IRENA. Renewable Cost Database
Tendencias de costo
total instalado por
tecnología
IRENA. Renewable Cost Database
CASO
COSTA RICA
Biomasa
Costa Rica
13
Productividad Neta Anual
Cascarilla
Pulpa Aguas
mieles
Mucílago
Leña de
café
Tipos de biomasa Composición (%)
Café verde 18%
Cascarilla 5%
Pulpa 42%
Mucílago 5%
Aguas mieles 29%
Fuente: ICAFE (2021)
Casocafé
Tipos de biomasa Composición (%)
Banano 33%
Hojas 15%
Pseudatallo 50%
Raquis 2%
Banano de
rechazo
Pseudotallo Hojas
Raquis
Fuente: Villalobos (UNA) 2018
CasoBanano
Caso Palma aceitera
Tipos de biomasa Composición (%)
Hojas 40%
Cuesco 3%
Fibra 7.6%
Racimos de frutos vacíos 7,6%
Raíces 20%
Otros 21,8 %
Hojas
Cuesco
Racimos de
frutos vacíos
Fibra
Fuente: Van Dam, J. (Palmas) 2016
Potencia “Firme”
Uso de aceite pre-refinado:
1. Resiliencia del SNE ante eventos
geopolíticos
2. Desarrollo y empleo en territorios
rurales
3. Promoción de Economía interna
4. Alcance de metas en
descarbonización
5. Reducción de impacto en tipo de
cambio
EaaS y PaaS
18
18
Regiones
socioeconómicas y zonas
de vida se Costa Rica.
Cada zona presenta
accesos, condiciones
climáticas, geográficas,
económicas y sociales
que permiten el
aprovechamiento de
bioenergía.
(Elaboración propia con datos del SNIT).
BIOENERGIA:
Circularidad para incrementar la competitividad y resiliencia del negocio
Casos de éxito
con aplicación
nacional
Biodigestión de aguas
residuales
21
Antes Después
Proyectos Integrales de Digestión Anaerobia
Know-how e innovación para eficacia y eficiencia
biodigestión industrial
• Caso Novozymes en una cervecería
Novozymes. BG Max™ 3000. Water & Waste Management. Food & Beverage
Case study: Optimized brewery production by decreasing COD removal and improving water quality
Ej: Uso de enzimas para aumentar rendimiento
Sistemas de combustión con
biomasa sólida
25
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Sistemas de carbonización
hidrotermal
32
Gestión de
residuos y
agua
Tratamiento completo de los residuos
de una ciudad
33
DIAGRAMA DE PROCESO
Proceso HTC
C arbonizac ión de los
residuos org án icos c on ag u a
sobrecalentada a presión
Recepción de
residuos orgánicos
FORSU 72 T/
día
Cargador
frontal
Trituradora
Tanque de
almacenamiento
Licuadora
Bomba de
alta presión
Calentador de
entrada
Reactor de HTC
Enfriador
de salida
Tanque de
lodos
Filtro prensa
Secador
térmico
Hidrocarbón
8.7 T día
Proceso
Gasificación
Conversión de biom asa sólida
(m adera) en una m ezcla de
gases com bustibles
Recepción de
residuos de poda
Poda 25 T/día
Cortadora
Almacén
Gasificador
Caldera
Filtros
Motores
generadores
E ste m ód u lo fu n c ion a para 200,000 habitantes
PROCESO DE MONTAJE
Sistema de gasificación de
biomasa sólida húmeda
36
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Ingeniería de punta para el
diseño de procesos
38
Oportunidades
para el sector
industrial
Oportunidades
REDUCCIÓN DE
EMISIONES DE GEI
BIOECONOMÍA
CIRCULAR
REDUCCIÓN DE
COSTOS
INDEPENDENCIA
ENERGÉTICA
EMPLEO DIRECTO E
INDIRECTO
• El abordaje determina el éxito de un Proyecto.
• Hay tecnologías maduras cuyo despliegue se puede realizar en el país.
• Contar con biomasa es una oportunidad, si no se cuenta con ella, es un elemento para crear
alianzas en el negocio para tener Potencia en firme.
• EaaS| Reto: gestión de la demanda
Muchas gracias
info@biomatec.net

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  • 1. Ingeniería para el desarrollo sostenible
  • 2. INGENIERÍA DE PROCESOS Energía renovable y transformación productiva ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA Declaraciones ambientales CAMBIO CLIMÁTICO Mitigación y Adaptación Carbono, agua y residuos ÁREAS DE TRABAJO Equipo multidisciplinario Ingeniería Química Ingeniería Eléctrica Ingeniería Mecánica Ingeniería Civil Ingeniería Ambiental Sociología Administración Ciencias políticas CERTIFICACIONES
  • 4. Bioenergía IEA (2022), Bioenergy, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/bioenergy, License: CC BY 4.0 La bioenergía es energía renovable derivada de la biomasa. La biomasa material biológico. Puede ser transformada en combustible sólido, líquido o gaseoso Usos calor y/o electricidad, o se puede utilizar como combustible para el transporte.
  • 5. IEA (2022), Bioenergy, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/bioenergy, License: CC BY 4.0
  • 7. Acciones para incrementar el uso de bioenergía • Más de 80 países cuentan con políticas de apoyo a los biocombustibles líquidos. • Varios países, incluidos Canadá, China, Lituania y los Estados Unidos, desde 2021 están invirtiendo significativamente en la investigación y el desarrolllo de biocombustibles. • Estados Unidos aprobó la Ley de Reducción de la Inflación en agosto de 2022, que incluye un apoyo político nuevo y ampliado para los biocombustibles, en particular los biocombustibles avanzados y los combustibles de aviación sostenibles. IEA (2022), Bioenergy, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/bioenergy, License: CC BY 4.0
  • 8. Uso de bioenergía por sector y participación de la bioenergía moderna en el consumo final total en el Escenario Cero Neto, 2010-2030 IEA (2022), Bioenergy, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/bioenergy, License: CC BY 4.0 Exajoule
  • 9. Suministro global de bioenergía en el Escenario Cero Neto IEA (2022), Bioenergy, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/bioenergy, License: CC BY 4.0 Percentage (%)
  • 10. Tendencias de costo total instalado, factor de capacidad y costo nivelado de electricidad por tecnología IRENA. Renewable Cost Database
  • 11. Tendencias de costo total instalado por tecnología IRENA. Renewable Cost Database
  • 14. Cascarilla Pulpa Aguas mieles Mucílago Leña de café Tipos de biomasa Composición (%) Café verde 18% Cascarilla 5% Pulpa 42% Mucílago 5% Aguas mieles 29% Fuente: ICAFE (2021) Casocafé
  • 15. Tipos de biomasa Composición (%) Banano 33% Hojas 15% Pseudatallo 50% Raquis 2% Banano de rechazo Pseudotallo Hojas Raquis Fuente: Villalobos (UNA) 2018 CasoBanano
  • 16. Caso Palma aceitera Tipos de biomasa Composición (%) Hojas 40% Cuesco 3% Fibra 7.6% Racimos de frutos vacíos 7,6% Raíces 20% Otros 21,8 % Hojas Cuesco Racimos de frutos vacíos Fibra Fuente: Van Dam, J. (Palmas) 2016
  • 17. Potencia “Firme” Uso de aceite pre-refinado: 1. Resiliencia del SNE ante eventos geopolíticos 2. Desarrollo y empleo en territorios rurales 3. Promoción de Economía interna 4. Alcance de metas en descarbonización 5. Reducción de impacto en tipo de cambio EaaS y PaaS
  • 18. 18 18 Regiones socioeconómicas y zonas de vida se Costa Rica. Cada zona presenta accesos, condiciones climáticas, geográficas, económicas y sociales que permiten el aprovechamiento de bioenergía. (Elaboración propia con datos del SNIT).
  • 19. BIOENERGIA: Circularidad para incrementar la competitividad y resiliencia del negocio
  • 20. Casos de éxito con aplicación nacional
  • 23. Proyectos Integrales de Digestión Anaerobia
  • 24. Know-how e innovación para eficacia y eficiencia biodigestión industrial • Caso Novozymes en una cervecería Novozymes. BG Max™ 3000. Water & Waste Management. Food & Beverage Case study: Optimized brewery production by decreasing COD removal and improving water quality Ej: Uso de enzimas para aumentar rendimiento
  • 25. Sistemas de combustión con biomasa sólida 25
  • 33. Gestión de residuos y agua Tratamiento completo de los residuos de una ciudad 33
  • 34. DIAGRAMA DE PROCESO Proceso HTC C arbonizac ión de los residuos org án icos c on ag u a sobrecalentada a presión Recepción de residuos orgánicos FORSU 72 T/ día Cargador frontal Trituradora Tanque de almacenamiento Licuadora Bomba de alta presión Calentador de entrada Reactor de HTC Enfriador de salida Tanque de lodos Filtro prensa Secador térmico Hidrocarbón 8.7 T día Proceso Gasificación Conversión de biom asa sólida (m adera) en una m ezcla de gases com bustibles Recepción de residuos de poda Poda 25 T/día Cortadora Almacén Gasificador Caldera Filtros Motores generadores E ste m ód u lo fu n c ion a para 200,000 habitantes
  • 36. Sistema de gasificación de biomasa sólida húmeda 36
  • 38. Ingeniería de punta para el diseño de procesos 38
  • 40. Oportunidades REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI BIOECONOMÍA CIRCULAR REDUCCIÓN DE COSTOS INDEPENDENCIA ENERGÉTICA EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO • El abordaje determina el éxito de un Proyecto. • Hay tecnologías maduras cuyo despliegue se puede realizar en el país. • Contar con biomasa es una oportunidad, si no se cuenta con ella, es un elemento para crear alianzas en el negocio para tener Potencia en firme. • EaaS| Reto: gestión de la demanda