PIRÓLISIS DE NEUMÁTICOS, UNA SOLUCIÓN INNOVADORA PARA EL RECICLAJE DE CAUCHO

Autores/as

  • Sargen Yohan Lozano Arias Instituto Universitario de la Paz- UNIPAZ

Palabras clave:

Economía circular, neumáticos, pirólisis, reciclaje, sostenibilidad.

Resumen

Este artículo explora la pirólisis como una alternativa viable para reciclar el caucho de los neumáticos fuera de uso en Colombia, analizando las condiciones óptimas para su implementación, como la temperatura, el material y la dimensión de las partículas. También se describen los equipos esenciales para el proceso, entre ellos los reactores, los sistemas de condensación y los de tratamiento de gases, que permiten obtener productos como el aceite pirolítico, el gas combustible y el negro de humo, los cuales tienen aplicaciones en diferentes industrias. Aunque la tecnología de pirólisis ha avanzado en otros países, en Colombia su uso aún es limitado, lo que representa una oportunidad para desarrollar investigaciones que mejoren su implementación y permitan reducir el impacto ambiental de los neumáticos desechados, al mismo tiempo que se impulsa la economía circular y se generan nuevas oportunidades en el sector del reciclaje..

Citas

ZAMORA, I.E (2022). Los neumáticos y su impacto en los ecosistemas. Revista Científica Fuego de la Memoria, 3(4), 52-59. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. https://revistafdm.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2023/01/Los-neumaticos-y-su-impacto-en-los-ecosistemas.pdf

TRUJILLO, A. C (2020). Análisis del ciclo de vida de residuos solidos de llantas de un proceso de valorización a partir de criterios socioeconómicos y ambientales en la ciudad de Bogotá D.C. Universidad de América.

https://repository.uamerica.edu.co/server/api/core/bitstreams/ad6e3a35-5482-40eb-a0cc-6f11f889e7d9/content

AGUILAR PÉREZ, J. D (2023). Contaminación ambiental por la inadecuada gestión de llantas usadas [Trabajo de grado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia]. Repositorio UNAD.

https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/54711/JDAGUILARP.pdf

SOLUCIONES AMBIENTALES 4R S.A.S (2024). Gestión de llantas [Aviso Informativo]

KUMA A, SINGH R. y PATEL S.(2021).Mechanical recycling of waste tires:Challenges and opportunities.Journal of Cleaner Production, 279, 123456

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123456

RUIKUN DONG, MENGZHEN ZHAO, NAIPENG TANG(2019). Characterization of crumb tire rubber lightly pyrolyzed in waste cooking oil and the properties of its modified bitumen. Construction and Building Materials, 195, 10–18. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.11.044

AMAR GIL, POSADA DUQUE y HENAO J.A. Simulación y obtención de combustibles sintéticos a partir de la pirólisis de residuos plásticos. Revista ION, 2017, vol. 30, n.º 2, p. 81-90.

SEGOVIA MARTÍNEZ (2006). Estudio de la pirólisis de llantas usadas para la producción de combustibles líquidos [Tesis de maestría, Universidad Autónoma de Nuevo León].Repositorio Institucional UANAL. http://eprints.uanl.mx/21233/1/1020152056.pdf

A.V. BRIDGWATER y V.C. PEACOCKE. Fast pyrolysis processes for biomass, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 4, no. 1, pp. 1-73, 2000

MOSQUEDA HUERTA, SANTIAGO ZAVALA, GARCÍA ZÚÑIGA, GONZALES AGUILAR y RIESCO ÁVILA(2023).Estudio experimental de la pirólisis de neumáticos usados.Memorias del Congreso SOMIM 2023, Ciudad Juárez, Chihuahua, México.Recuperado de https://somim.org.mx/memorias/memorias2023/articulos/M43-A4_108.pdf

WILLIAMS, P. T.; BESLER, S. y TAYLOR, D. R. The pyrolysis of scrap automotive tyres: The influence of temperature and heating rate on product composition. Fuel, 1990, vol. 69, p. 1445-1482.

PAL S, KUMAR A, SHARMA A.K, GHODKE P.K, PANDEY S.(2022).Recent advances in catalytic pyrolysis of municipal waste for the production of hydrocarbon fuels.Processes, 19(8),1497 https://www.mdpi.com/2227-9717/10/8/1497

ZHANG H, ZHAO C y XU M.(2019).Multi-stage condensation system for enhanced recovery of pyrolysis oil from waste tires.Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 140,195-202. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2019.04.006

HENAN DOING ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO. Uso del negro de carbón de la planta de la pirólisis de neumáticos [imagen]. Waste Tire Oil, 2016. Disponible en: https://es.wastetireoil.com/Pyrolysis_news/DOING_News/used_of_carbon_black_from_waste_tyre_pyrolysis_plant_306.html

CHEN W, ZHANG X y LI J.(2018). Energy recovery from waste plastics via pyrolysis: A review of gas purification techniques. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 81, 1234-1245. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.08.034

WILLIAMS, P. T. Pyrolysis of waste tyres: A review. Waste Management, 2013, vol. 33, n.º 8, p. 1714-1728. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2013.05.003

MARTÍNEZ, L. y TORRES, F. Impacto ambiental y viabilidad económica del uso de caucho reciclado en combustibles alternativos. Ingeniería y Sostenibilidad, 2021, vol. 15, n.º 2, p. 123-138.

MIRANDA, Rosa C.; SEGOVIA, Ciro C.; SOSA, César A. Pirólisis de llantas usadas: estudio cinético e influencia de variables de operación. Información Tecnológica [en línea]. 2006, vol. 17, n.º 2, pp. 7-14. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642006000200003.

UCAR S, KARAGOZ S, OZKAN A.R y YANIK J.(2005). Composition of products from the pyrolysis of automobile tires. Fuel, 84(14-15), 1884-1892. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2005.03.001

ZHANG Y, XU M. y LIU Y.(2018). Influence of particle size on the pyrolysis of waste tires for oil production. Waste Management, 71, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2017.10.035

ONWUDILI J.A, INSURA N. y WILLIAMS P.T.(2009). Composition of products from the pyrolysis of polyethylene and polystyrene in a closed batch reactor: Effects of temperature and residence time. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 86(2), 293-303. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2009.07.008

LOPEZ G, ARTETXE M, AMUTIO M, ELORDI G, BILBAO J. y OLAZAR M.(2022). Recent advances in the pyrolysis of plastic wastes: A bibliometric analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 158, 112120. https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112120

BRIDWATER, A. V. (2012). Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading. Biomass and Bioenergy, 38, 68-94. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2011.01.048

ANANTHANKUMAR P. (2023). Desempeño en el motor diésel con la aplicación del biodiésel. Revista Colombiana de Tecnologías de Avanzada, 32(1), 1-20. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-34612024000100006

JOHN DEERE (2024). Biodiesel para motores. Recuperado de https://www.deere.com.ar/es/motores-transmisiones/biodiesel/

RIOJAS GONZÁLES (2023). Avances y estrategias para mejorar el desempeño del biodiésel en motor diésel. Ingenius, (30), 92-104. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9028626.pdf

DIEBOLD, J. P. (1994). A unified, global model for the pyrolysis of cellulose. Biomass and Bioenergy, 7(1-6), 75-85

MIRANDA, R.; PAKDEL, H.; ROY, C.; VASILE, C. Vacuum pyrolysis of commingled plastics containing PVC II. Product analysis. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, [en línea]. 2003, vol. 67, n.° 1, p. 19-28. Disponible en: https://doi.org/10.1016/S01652370(02)00064-3

SMARTÍNEZ J.(2013). Valorización de llantas usadas por pirolisis: obtención de combustible y negro carbono pirolítico. Journal of Hazardous Materials, 261, 1066 kW. Recuperado de https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/Comunicaciones/SeminarioRespel/Soluciones%202015/Proyecto%20Pirolisis%20%20de%20Llantas%20.pdf

MEDINA VALTIERRA J.(2017) Llantas usadas generan nuevos combustibles. Plástico. Recuperado de https://www.plastico.com/es/noticias/llantas-usadas-generan-nuevos-combustibles

SÁNCHEZ M. y Pérez R.(2006). Pirólisis de llantas usadas: estudio cinético e influencia de parámetros operacionales. Revista de la Facultad de Ingeniería, 20(2), 120-130. Recuperado de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642006000200003

GÓMEZ A y LÓPEZ G.(2023). Estudio experimental de la pirólisis de neumáticos usados. Memorias del XXIX Congreso Internacional Anual de la SOMIM, 91-100. Recuperado de https://somim.org.mx/memorias/memorias2023/articulos/M43-A4_108.pdf

CONACYT.(2018). Las llantas usadas, materia prima para nuevos combustibles. Agencia Informativa Conacyt. Recuperado de https://iresiduo.com/noticias/mexico/conacyt/17/09/18/llantas-usadas-materia-prima-nuevos-combustibles

AIMPLAS. Pirólisis: método termoquímico para la transformación de residuos. Recuperado de https://www.aimplas.es/blog/pirolisis-el-metodo-termoquimico-para-la-transformacion-sostenible-de-los-residuos/

REVISTA DE INVESTIGACIÓN DE AGROPRODUCCIÓN SUSTENTABLE. (2022). Pirólisis: una revisión de conceptos y aplicaciones en la gestión de residuos sólidos. 6(1), 43–56. https://doi.org/10.25127/aps.20221.854

REVISTA TECNOLOGÍA EN MARCHA. (2020). Pirólisis de biomasa y residuos como estrategia de producción sostenible. 36(10), 45–54. https://doi.org/10.18845/tm.v36i10.7010

ECOPETROL. (2023, octubre 26). Colombia, pionera en reciclaje químico avanzado en Suramérica. Recuperado de https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/es/noticias/detalle/colombia-pionera-reciclaje-quimico-avanzado-suramerica

VALORY DINERO. (2023, noviembre 13). Grupo Ecopetrol revoluciona la industria del plástico con proyecto de reciclaje químico avanzado. Recuperado de https://valorydinero.com/2023/11/13/grupo-ecopetrol-revoluciona-la-industria-del-plastico-con-proyecto-de-reciclaje-quimico-avanzado/

ESENTTIA.(2024, abril 10). ¡Colombia es pionera en Latinoamérica en producir Polipropileno Circular! Recuperado de https://www.esenttia.co/noticias/colombia-es-pionera-en-latinoamerica-en-producir-polipropileno-circular/

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.(2021). Estrategia para la gestión integral de residuos de llantas en Colombia. Bogotá: MADS. Recuperado de https://www.minambiente.gov.co/images/gestion-integral-llantas.pdf

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Publicado

2025-06-27