Conversión de Lixiviados en Catalizadores Heterogéneos para la Producción de Biodiésel

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Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.56845/terys.v5i2.708

Palabras clave:

catalizador, lixiviado, relleno sanitario, sostenibilidad, economía circular, biodiésel, valorización de residuos

Resumen

Los lixiviados generados en los rellenos sanitarios constituyen un residuo líquido de composición compleja cuyo manejo representa un importante desafío ambiental debido a la presencia de compuestos orgánicos, inorgánicos y metales potencialmente tóxicos. Tradicionalmente, la investigación se ha centrado en su tratamiento y disposición; sin embargo, en los últimos años ha surgido un creciente interés por desarrollar estrategias de valorización basadas en los principios de la economía circular. Entre ellas destaca la obtención de materiales con propiedades catalíticas. En este trabajo se propone el aprovechamiento de lixiviados mediante su valorización para la obtención de materiales con potencial catalítico para la producción de biodiésel. A partir de un caso de estudio desarrollado con lixiviados provenientes de un relleno sanitario, se muestra cómo estos efluentes pueden emplearse como precursores para la obtención de materiales capaces de favorecer la reacción de transesterificación. Los resultados obtenidos evidencian el potencial de los lixiviados como fuente de materiales de valor agregado y resaltan la importancia de impulsar estrategias de recuperación de recursos que integren la valorización de residuos, la producción de biocombustibles y los principios de la economía circular.

Citas

Ayisi, P. A., Ngonda, T., & Kanyarusoke, K. (2022). Current landfill technologies and the prospects of developing landfill-based biogas generators for African countries. Materials Today: Proceedings, 56, 1865–1871. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.11.055

Christopher, S. D., Devarajan, Y., & Raja, T. (2025). Sewage sludge as a sustainable feedstock for biodiesel: Advances in conversion technologies and catalytic applications. Results in Engineering, 25, 104000. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.104000

Estevez, R., Aguado-Deblas, L., Bautista, F. M., Luna, D., Luna, C., Calero, J., Posadillo, A., & Romero, A. A. (2019). Biodiesel at the crossroads: A critical review. Catalysts, 9(12), 1033. https://doi.org/10.3390/catal9121033

Hua, J., Ji, M., Jiao, P., Yin, Z., Xia, Q., Jiang, L., Zhang, J., & Pan, H. (2025). Heterogeneous acid catalysts for biodiesel production: Effect of physicochemical properties on their activity and reusability. Catalysts, 15(4), 396. https://doi.org/10.3390/catal15040396

Huang, Y., Guan, Z., & Xia, D. (2023). Effective remediation of leachate concentrate by peroxymonosulfate in a catalytic ceramic membrane filtration process: Performance and mechanism. Waste Management, 172, 117–126. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2023.10.028

Isahak, W. N. R. W., & Al-Amiery, A. (2024). Catalysts driving efficiency and innovation in thermal reactions: A comprehensive review. Green Technologies and Sustainability, 2(2), 100078. https://doi.org/10.1016/j.grets.2024.100078

Maroa, S., & Inambao, F. (2021). A review of sustainable biodiesel production using biomass-derived heterogeneous catalysts. Engineering in Life Sciences, 21(12), 790–824. https://doi.org/10.1002/elsc.202100025

Siddiqua, A., Hahladakis, J. N., & Al-Attiya, W. A. K. A. (2022). An overview of the environmental pollution and health effects associated with waste landfilling and open dumping. Environmental Science and Pollution Research, 29(39), 58514–58536. https://doi.org/10.1007/s11356-022-21578-z

Singh, D., Sharma, D., Soni, S. L., Sharma, S., Kumar Sharma, P., & Jhalani, A. (2020). A review on feedstocks, production processes, and yield for different generations of biodiesel. Fuel, 262, 116553. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2019.116553

Wei, T., Zhao, B., Zhou, Z., Di, H., Shumba, T., Cui, M., Zhou, Z., Xu, X., Qi, M., Tang, J., Ndungu, P. G., Qiao, X., & Zhang, Z. (2023). Removal of organics and ammonia in landfill leachate via catalytic oxypyrolysis over MOF-derived Fe₂O₃@SiO₂-Al₂O₃. Separation and Purification Technology, 305, 122467. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2022.122467

Wu, Y., Li, W., Yin, J., Gao, Y., Zhang, Q., Sun, Y., Gao, W., Lu, J., Huang, Q., Bian, R., Wang, Y., & Wang, H. (2024). Influence of intruding organic acids on the leaching dynamics of heavy metals in stabilized MSWI fly ash from landfills under various percolation conditions. Journal of Environmental Chemical Engineering, 12(6), 114557. https://doi.org/10.1016/j.jece.2024.114557

Zhang, W., & Zhang, S. (2024). Catalysts: Materials. En Encyclopedia of Condensed Matter Physics (pp. 738–749). https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90800-9.00202-X

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Publicado

2026-07-25

Cómo citar

López Guerrero, M., Moreno Virgen, M. del R., Reynel-Ávila, H. E., Mendoza-Castillo, D. I., Bonilla-Petriciolet, A., & Melchor-Durán, A. P. (2026). Conversión de Lixiviados en Catalizadores Heterogéneos para la Producción de Biodiésel. Tendencias En energías Renovables Y Sustentabilidad, 5(2), 157–162. https://doi.org/10.56845/terys.v5i2.708

Número

Sección

Casos Prácticos de Divulgación Científica