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Gasolina Sintética por Pirolisis de Plasticos

1. IDENTIFICACION DEL INSTRUMENTO

ISO/ID: GAS-PIR-001

Nombre: Gasolina Sintetica por Pirolisis de Plasticos

Tipo: economia_real

Token BSC: PYROIL_g

Contrato: [por determinar]

2. PROPOSITO EN LA ECONOMIA REAL

La pirolisis de plasticos convierte residuos plasticos no reciclables mecanizamente (polietileno, polipropileno, poliestireno) en combustible liquido sintetico similar a la gasolina. El proceso ocurre mediante degradacion termica en ausencia de oxigeno a 350-500 grados Celsius.

Productores: Microempresarios, cooperativas de reciclaje, municipios con gestion de residuos, emprendedores locales que adquieren un kit de pirolisis.

Consumidores: Propietarios de generadores electricos, motores estacionarios, calderas industriales, vehiculos adaptados, comunidades sin acceso a combustible fosil.

Problema que resuelve: La contaminacion por plasticos es una crisis global: se producen 400 millones de toneladas anuales de plasticos y solo el 9% se recicla. El resto termina en vertederos, oceanos o se incinera. La pirolisis ofrece una ruta de valorizacion energetica para plasticos que no pueden reciclarse mecanizamente.

Por que poseerlo: El token representa combustible real con valor de uso inmediato. En comunidades donde el combustible escasea o es costoso, la gasolina de pirolisis es un bien estrategico. El tenedor puede intercambiarlo por producto fisico o mantenerlo como exposicion al precio del combustible sintetico.

3. CADENA DE VALOR (Produccion, Transformacion, Consumo)

Produccion/Extraccion: Recoleccion y acopio de plasticos posconsumo (polietileno de baja y alta densidad, polipropileno). Los plasticos se clasifican, lavan, trituran y secan. La materia prima principal son plasticos de las categorias 2 (PEAD), 4 (PEBD) y 5 (PP).

Transformacion: El proceso de pirolisis consta de:

1. Carga del plasticotriturado en el reactor discontinuo (batch) o continuo

2. Calentamiento a 350-500 grados C en atmosfera inerte ( nitrogeno)

3. Despolimerizacion termica: las cadenas polimericas se rompen en hidrocarburos mas cortos

4. Condensacion de vapores: los gases pasan por un condensador y se licuan

5. Destilacion fraccionada: el crudo se separa en nafta (gasolina), diesel y residuo pesado

6. Almacenamiento del combustible liquido

Comercializacion: El combustible se vende localmente a consumidores directos, estaciones de servicio rurales, cooperativas agricolas. El precio de referencia es la gasolina comercial local con descuento por ser produccion local.

Consumo final: Motores de combustion interna estacionarios (generadores electricos, bombas de agua, maquinaria agricola), calefaccion, vehiculos adaptados con conversion de combustible.

4. TOKENIZACION Y CRITERIO DE CRISTALIZACION

Relacion 1:1: 1 token PYROIL_g = 100 litros de gasolina de pirolisis.

Puente BNB: El inversor cristaliza BNB en el Vault del ecosistema y recibe tokens PYROIL_g equivalentes al valor de 100 litros de gasolina de pirolisis al precio de referencia del mercado local.

Irreversibilidad: El BNB depositado respalda el token. No hay redencion (redeem) por BNB. El token solo puede intercambiarse por el producto fisico o transferirse en el ecosistema.

Utilidad del token: El tenedor puede:

Cristalizacion para el productor: El productor que genera gasolina de pirolisis puede acunar (mint) tokens contra su produccion real, previa verificacion de capacidad instalada. Cada 100 L producidos, recibe 1 token PYROIL_g que puede vender en el ecosistema.

5. USABILIDAD Y MERCADO OBJETIVO

Productores: Recicladores con kit de pirolisis de capacidad 100 kg/dia. Producen ~50 L/dia de gasolina sintetica. Con un kit domestico (inversion aproximada $1,500-$5,000 USD), pueden procesar plasticos y generar combustible. Pueden tokenizar su produccion vendiendo tokens PYROIL_g anticipadamente para financiar operacion.

Comerciantes: Distribuidores de combustible local, cooperativas, municipios que integran el token como medio de pago por servicio de recoleccion de plasticos.

Inversores: Personas que quieren exposicion al precio del combustible sin tener que almacenar fisicamente. El precio del token refleja el costo local de la gasolina.

Consumidores: Talleres, fincas, comunidades que usan combustible para generacion electrica. Pueden adquirir tokens y canjearlos por producto fisico.

6. IMPACTO (Economico, Social, Ambiental)

Economico:

Social:

Ambiental:

7. DATOS DE MERCADO Y REFERENCIAS

Unidad de medida: 100 litros de gasolina de pirolisis

Precio de referencia: Variable segun mercado local. Referencia: gasolina comun 95 octanos en mercado local. La gasolina de pirolisis tipicamente se comercializa con 20-40% descuento.

Rendimiento documentado:

Propiedades del combustible:

Mercados relacionados: Mercado informal de combustible reciclado, mercado de plasticos reciclados.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Y ENLACES VERIFICABLES

Articulos cientificos

1. Kumar, S., & Singh, R. K. (2011). "Recovery of hydrocarbon liquid from waste high density polyethylene by thermal pyrolysis." Brazilian Journal of Chemical Engineering, 28(4), 659-666. DOI: 10.1590/S0104-66322011000400009

https://www.scielo.br/j/bjce/a/XsZ3ytZfpQN8CjCHNZSbcZn/?lang=en

2. Miskolczi, N., Angyal, A., Bartha, L., & Valkai, I. (2009). "Fuels by pyrolysis of waste plastics from agricultural and packaging sectors in a pilot scale reactor." Fuel Processing Technology, 90(7-8), 1032-1040. DOI: 10.1016/j.fuproc.2009.04.019

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378382009000869

3. Sharuddin, S. D. A., Abnisa, F., Daud, W. M. A. W., & Aroua, M. K. (2016). "A review on pyrolysis of plastic wastes." Energy Conversion and Management, 115, 308-326. DOI: 10.1016/j.enconman.2016.02.037

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890416001271

4. Sharma, B. K., Moser, B. R., Vermillion, K. E., Doll, K. M., & Rajagopalan, N. (2014). "Production, characterization and fuel properties of alternative diesel fuel from pyrolysis of waste plastic grocery bags." Fuel Processing Technology, 122, 79-90. DOI: 10.1016/j.fuproc.2014.01.019

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378382014000269

5. Anuar Sharuddin, S. D., et al. (2017). "Pyrolysis of plastic waste for liquid fuel production: A review." IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 206, 012040. DOI: 10.1088/1757-899X/206/1/012040

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/206/1/012040

6. Wong, S. L., et al. (2015). "Pyrolysis of low density polyethylene waste in a fluidized-bed reactor." Energy Conversion and Management, 104, 66-75. DOI: 10.1016/j.enconman.2015.04.063

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890415003834

Reportes y datos de mercado

7. Geyer, R., Jambeck, J. R., & Law, K. L. (2017). "Production, use, and fate of all plastics ever made." Science Advances, 3(7), e1700782. DOI: 10.1126/sciadv.1700782

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1700782

8. Banco Mundial. "What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050."

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317

9. Plastic Oceans International. "The Plastic Pollution Crisis."

https://plasticoceans.org/the-facts/

10. Ellen MacArthur Foundation. "The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics."

https://ellenmacarthurfoundation.org/the-new-plastics-economy-rethinking-the-future-of-plastics

Patentes y tecnologia

11. Patente US 5,364,995 - "Process for converting plastic waste into hydrocarbon fuels"

https://patents.google.com/patent/US5364995A/en

12. Patente WO 2007/011247 - "Pyrolysis process for converting plastic waste into liquid fuel"

https://patents.google.com/patent/WO2007011247A2/en

Guias tecnicas y fabricantes de equipos

13. ResearchGate - "Design and Fabrication of a Small-Scale Pyrolysis Plant for Plastic Waste"

https://www.researchgate.net/publication/342745315_Design_and_Fabrication_of_a_Small_Scale_Pyrolysis_Plant

14. "Plastic to Fuel Technologies" - ScienceDirect Topic

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/plastic-to-fuel

15. EPA - "Energy Recovery from the Combustion of Municipal Solid Waste"

https://www.epa.gov/smm/energy-recovery-combustion-municipal-solid-waste-msw

9. FÓRMULA DE VALORACIÓN

P_TOKEN_g(BNB) = (Q_base × P_reference(USD)) / (P_BNB(USD))

Donde:

Q_base = 100 litros de gasolina de pirólisis

P_reference(USD) = precio de gasolina común 95 octanos en mercado local, con descuento típico de 20-40% por ser producción local reciclada

P_BNB(USD) = precio de BNB en USD

Fee de minteo: 1% adicional BNB → vault GOLDVE.

Fee de transferencia: 1% adicional tokens del remitente (no descuenta del receptor).

10. RAZONAMIENTO — 7 Criterios de Evaluación

CriterioEvidencia ------ 1. Respaldo realCada token representa 100 litros de combustible líquido sintético producido por pirólisis de plásticos, almacenado y verificable 2. Demanda verificableDemanda local de combustible para generación eléctrica, motores estacionarios, calderas y vehículos adaptados en comunidades sin acceso a combustible fósil 3. LiquidezMercado local activo; precio competitivo 20-40% menor que gasolina comercial; aplicaciones en generación eléctrica, agricultura y transporte 4. TransparenciaProducción verificable en reactor batch o continuo; control de calidad (poder calorífico, densidad, azufre, índice de octano) 5. Impacto positivoCada 100 kg de plásticos procesados evita que ~80 kg terminen en vertedero u océano; huella de carbono 40-60% menor que gasolina fósil; reduce quema a cielo abierto de plásticos 6. EscalabilidadKits de pirólisis desde USD 1.500-5.000 con capacidad de 100 kg/día (~50 L/día); escalable a plantas continuas mayores 7. No dependencia estatalIniciativa privada/comunitaria autogestionada; reduce dependencia de importaciones de combustible fósil y de redes de distribución estatales

11. OBJETIVOS ECONÓMICOS

ObjetivoDescripción ------ Valorización de residuos plásticosTransformar plásticos no reciclables mecánicamente en combustible de valor económico directo Soberanía energética localProveer combustible a comunidades rurales y aisladas sin acceso a red de distribución de combustibles fósiles Economía circularCerrar el ciclo del plástico: de residuo posconsumo a combustible sintético reutilizable Reducción de contaminaciónDisminuir volumen de plásticos en vertederos y océanos; eliminar quema a cielo abierto Empleo verde localGenerar empleos en recolección, clasificación, operación de plantas de pirólisis y comercialización de combustible