Instituto de Corea desarrolla tecnología para convertir posos de café en combustible sólido en 90 segundos
2026-06-23 14:29
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es.wedoany.com Noticia: El Instituto de Geociencia y Recursos Minerales de Corea (KIGAM, por sus siglas en inglés) ha desarrollado una tecnología de pirólisis por plasma de llama (FPP, por sus siglas en inglés) que permite procesar directamente posos de café con un contenido de humedad de aproximadamente el 55 % a presión atmosférica, transformándolos en biocarbón de alto valor sin necesidad de secado previo.

En todo el mundo se generan anualmente más de 10 millones de toneladas de posos de café usados, la mayoría de los cuales se depositan en vertederos o se incineran, lo que provoca emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación ambiental. El potencial calorífico de los posos de café es considerable, pero su alto contenido de humedad hace que el proceso de conversión en combustibles tradicionales o productos de carbono requiera un paso de secado previo de alto consumo energético, lo que ha limitado durante mucho tiempo su viabilidad económica. El equipo logró un procesamiento directo sin secado previo utilizando una llama de plasma generada por la combustión de gas licuado de petróleo y aire comprimido a una temperatura de aproximadamente 800-900 °C.

Durante el proceso, la energía térmica provoca la rápida evaporación de la humedad interna de los posos de café, generando un aumento de presión que desencadena microexplosiones, acelerando la carbonización y formando una estructura de alta porosidad. La humedad actúa como agente activador de vapor durante este proceso, mejorando la eficiencia de la reacción. En condiciones óptimas, esta tecnología completa la conversión en 90 segundos, con una reducción de masa del 83,3 %. El biocarbón resultante tiene un poder calorífico de 29,0 MJ/kg, un aumento de aproximadamente el 33 % en comparación con los 21,8 MJ/kg de los posos de café originales, equivalente al del carbón antracita. Además, el contenido de carbono fijo aumenta, los óxidos de azufre desaparecen y la superficie específica se incrementa.

Este biocarbón puede utilizarse tanto como combustible sólido renovable como material de carbono de alto valor en aplicaciones ambientales e industriales.

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