Programa específico: HORIZON-MSCA-2021-PF-01-01 - Becas postdoctorales HORIZON TMA MSCA - Becas globales
UPV/EHU: Coordinador
IP UPV/EHU: Martin Olazar
Inicio del proyecto: 01/12/2022
Fin del proyecto: 30/11/2024
Breve descripción: Nuestras vidas están envueltas materialmente y quizás literalmente en plástico desde su uso en la década de 1940 y el consumo esperado sería cada vez más de 720 millones de toneladas para 2040. En 2018, la Comisión Europea (UE) y la Estrategia de la UE para los plásticos en la economía circular establecieron los principales objetivos para el diseño, la fabricación, el uso, la reutilización y la gestión del final de la vida útil del plástico para 2030. Casi el 10 % de los residuos sólidos urbanos son plástico, de los cuales casi el 20 % se deposita en vertederos, lo que provoca inestabilidad geológica y ambiental. A pesar de los numerosos métodos de reciclaje de residuos plásticos, solo el reciclaje primario (reextrusión) y el reciclaje secundario (mecánico) están bien establecidos.
Los mayores desafíos se encuentran en la implementación a gran escala del reciclaje terciario (recuperación química) y el reciclaje cuaternario (recuperación de energía) de residuos plásticos. Además, la conversión de residuos plásticos en moléculas básicas, combustibles y energía sigue siendo un desafío sustancial. Por estas razones, la despolimerización del plástico mediante gasificación por plasma de arco y pirólisis ha sido la opción más atractiva para los investigadores y desarrolladores de tecnología. Armenise et. al. muestra el mayor grupo de investigación sobre pirólisis de plástico que se ha producido en todo el mundo en las últimas 2 décadas. El diseño de un reactor de pirólisis y la fijación de los parámetros del proceso han sido el cuello de botella clave para el éxito de la pirólisis eficiente de plásticos. Los reactores de lecho fluidizado/en surtidor son las principales opciones para el proceso de pirólisis de plástico. Un reactor de plasma ha demostrado una mejora significativa en la intensificación del proceso para un mejor tratamiento térmico que da como resultado productos orgánicos altamente deseables como H2, CO, CH4, C2H4, C2H2 y otros hidrocarburos más pequeños como fuente de energía renovable. Se diseñará y probará un nuevo reactor de pirólisis de lecho en surtidor asistido por plasma (PSBPR) para su implementación rentable en uso industrial.