Biolíquidos de pirólisis como bioinsecticidas : valorización de residuos lignocelulósicos en el marco de biorrefinerías
Fecha
2025Autor
Urrutia, Rodrigo Iñaki
Director
Werdin González, Jorge OmarGutierrez, Victoria Soledad
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
La creciente presión antrópica sobre los recursos naturales plantea desafíos económicos,
ambientales y sociales que demandan alternativas sostenibles. En este contexto, la
valorización de biomasas lignocelulósicas residuales mediante biorrefinerías constituye
una estrategia clave. En el presente trabajo se exploraron dos rutas complementarias: la
conversión termoquímica por pirólisis y la bioconversión mediante larvas de Tenebrio
molitor, orientadas a la obtención de biolíquidos con actividad insecticida en Plodia
interpunctella, Sitophilus oryzae y Tribolium castaneum, y larvicida en Culex pipiens
pipiens, además de evaluar sus efectos ecotoxicológicos en Armadillidium vulgare y
Artemia salina.
En primer lugar, se obtuvieron biolíquidos por pirólisis rápida de residuos
lignocelulósicos sin pretratamiento (cáscara de girasol, bagazo de caña de azúcar, salvado
de trigo y de arroz) y con pretratamiento ácido (cáscara de girasol). La pirólisis generó
altos rendimientos de biolíquido (36–55%). El análisis cromatográfico reveló una
composición variada en los biolíquidos de biomasas sin pretratar, mientras que el
pretratamiento ácido condujo a un enriquecimiento en furfural. Solo el biolíquido de
cáscara pretratada presentó actividad insecticida frente a las especies plaga, además de
alterar el comportamiento y la fisiología nutricional de T. castaneum y S. oryzae. En los
ensayos ecotoxicológicos mostró toxicidad selectiva hacia insectos plaga respecto de A.
vulgare y A. salina.
En el marco de una biorrefinería multiproducto con potencial de desarrollo en Bahía
Blanca, se evaluó la coproducción de biolíquido enriquecido en furfural como
bioinsecticida y biocarbón como enmienda de suelo. Dos metodologías de pirólisis (P1 y
P2) generaron rendimientos de biolíquido y biocarbón de 45–48% y 34–35%,
respectivamente. El biolíquido mostró alta concentración de furfural y el biocarbón
cumplió con los criterios para enmiendas. El análisis tecnoeconómico preliminar indicó
un alto potencial regional, consolidando esta propuesta como una vía sostenible y
rentable de valorización de residuos oleoquímicos.
En segundo lugar, se estudió la bioconversión de residuos lignocelulósicos por T. molitor,
acoplada a la pirólisis del frass. El salvado de arroz se seleccionó como sustrato óptimo
por promover altas tasas de crecimiento y supervivencia larval comparado con el salvado
de trigo (control). Las harinas de larvas presentaron 23% de proteína soluble y 40% de
lípidos, con predominio de ácido oleico. La pirólisis del frass de arroz y trigo generó
biolíquidos ricos en ácido acético, 1,6-anhidro-β-d-glucopiranosa y compuestos
nitrogenados. Estos biolíquidos exhibieron toxicidad en P. interpunctella y Cx. p. pipiens,
además de efectos repelentes en T. castaneum y atractantes en S. oryzae. Únicamente
el biolíquido del frass de trigo mostró selectividad hacia larvas de Cx. p. pipiens en
relación con A. salina.
Por último, se exploró la biodegradación de poliestireno por larvas de T. molitor
coalimentadas con salvado de arroz. Esta dieta duplicó el consumo de poliestireno,
favoreciendo la supervivencia y el crecimiento larval. La pirólisis del frass generó
biolíquidos con alta proporción de compuestos aromáticos (estireno) o mezclas
complejas dominadas por ácido acético, 1-hidroxi-2-propanona, derivados de azúcares
y compuestos nitrogenados, mostrando toxicidad selectiva frente a P. interpunctella y C.
p. pipiens. Además, ocasionaron efectos repelentes en T. castaneum y atractantes en S.
oryzae. The increasing anthropogenic pressure on natural resources creates economic,
environmental, and social challenges that demand sustainable alternatives. In this
context, the valorization of residual lignocellulosic biomass through biorefineries
represents a key strategy. In the present work, two complementary routes were
explored: thermochemical conversion by pyrolysis and bioconversion by Tenebrio
molitor larvae to obtain bio-oils with insecticidal activity against adults of Plodia
interpunctella, Sitophilus oryzae, and Tribolium castaneum, as well as larvicidal activity
against Culex pipiens pipiens. The ecotoxicological effects of these bio-oils were also
assessed in non-target organisms (Armadillidium vulgare and Artemia salina).
First, bio-oils were produced by fast pyrolysis of untreated lignocellulosic residues
(sunflower hulls, sugarcane bagasse, wheat bran, and rice bran) and acid-pretreated
sunflower hulls. Biomass pyrolysis yielded high amount of bio-oil (36–55%).
Chromatographic analysis revealed diverse chemical compositions in bio-oils from
untreated biomass, whereas acid pretreatment led to furfural enrichment. Only the bio-
oil from pretreated hulls exhibited insecticidal activity against the studied pest species
and affected the behavior and nutritional physiology of T. castaneum and S. oryzae.
Ecotoxicological assays further showed selective toxicity toward pest insects compared
to A. vulgare and A. salina.
Within the framework of a multiproduct biorefinery with development potential in Bahía
Blanca, the co-production of furfural-enriched bio-oil as bioinsecticide and biochar for
soil amendment was assessed. Two pyrolysis methodologies (P1 and P2) produced bio-
oil and biochar yields of 45–48% and 34–35%, respectively. The bio-oils exhibited high
furfural relative concentration, while the biochar fulfills the prerequisites for soil
amendment. A preliminary techno-economic assessment indicated high potential in the
region, consolidating this conceptual design as a sustainable and profitable route for
oleochemical residue valorization.
Second, the bioconversion of lignocellulosic residues by T. molitor larvae coupled with
pyrolysis of frass to obtain bio-oils was investigated. Rice bran was selected as the
optimal rearing substrate due to the high survival and growth rates achieved by larvae
compared with wheat bran (control). The larval flours contained 23% soluble protein and
40% total lipids, predominantly oleic acid. Pyrolysis of frass derived from rice and wheat
bran yielded bio-oils rich in acetic acid, 1,6-anhydro-β-d-glucopyranose, and nitrogen-
containing compounds. These bio-oils exhibited toxicity against P. interpunctella and Cx.
p. pipiens, as well as repellent effects on T. castaneum and attractant effects on S. oryzae.
Both species showed alterations in nutritional physiology indices. Only the bio-oil from
wheat bran frass displayed selectivity toward Cx. p. pipiens relative to A. salina.
Finally, the biodegradation of polystyrene by T. molitor larvae co-fed with rice bran was
examined. This co-diet doubled polystyrene consumption while supporting larval growth
and survival. Pyrolysis of frass produced bio-oils containing either aromatic-rich
compounds (mainly styrene) or complex mixtures dominated by acetic acid, 1-hydroxy-
2-propanone, sugar derivatives, and nitrogen-containing compounds. Bio-oil derived
from frass of co-diet exhibited selective toxicity toward P. interpunctella and Cx. p.
pipiens, along with repellent effects on T. castaneum and attractant effects on S. oryzae.
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