A indústria do azeite, um pilar fundamental da agricultura mediterrânica, enfrenta um desafio ambiental e económico significativo: a gestão das águas residuais do bagaço de azeitona, um subproduto altamente poluente gerado em grandes quantidades durante a produção de azeite. A sua composição complexa, elevada carga orgânica e conteúdo em compostos fenólicos tornam os métodos de tratamento convencionais dispendiosos e ineficientes, limitando a sustentabilidade do setor e o desenvolvimento das regiões rurais.
Para enfrentar este desafio, o projeto SALBIOFUEL propõe um sistema termoquímico inovador alimentado por energia solar, que integra armazenamento térmico em sais fundidos com processos de conversão de biomassa a alta temperatura, permitindo a valorização das águas residuais do bagaço de azeitona em vetores de energia renovável.
O conceito baseia-se num circuito de sais fundidos aquecido por energia solar, que funciona como um sistema central de energia, acoplado a um reator termoquímico que utiliza as águas residuais como matéria-prima. Através de processos como reformação com vapor e liquefação hidrotérmica, o sistema produz gás de síntese (syngas), bio-óleo e biochar, que são intermediários renováveis com potencial para produção de combustíveis como hidrogénio, metanol e querosene. Adicionalmente, o processo permite a recuperação parcial de água, contribuindo para uma maior eficiência na utilização de recursos e redução de resíduos.
Com base na Plataforma de Sais Fundidos de Évora (EMSP) e na experiência da Cátedra de Energias Renováveis da Universidade de Évora, o SALBIOFUEL pretende desenvolver, otimizar e validar este conceito desde a escala laboratorial até à escala pré-industrial. O projeto irá avaliar a sua viabilidade técnica, o desempenho energético e a viabilidade tecnoeconómica, estabelecendo as bases para futura ampliação e comercialização.
Em última análise, o SALBIOFUEL pretende posicionar a região do Alentejo como um polo europeu de referência em tecnologias de biocombustíveis baseadas em energia solar, promovendo a bioeconomia circular, a inovação regional e um futuro energético mais sustentável.
O SALBIOFUEL tem os seguintes Objetivos-Chave:
Conceção e demonstração, à escala laboratorial, de um reator adequado para ambos os processos.
Desenvolvimento do projeto de engenharia para uma demonstração piloto completa no circuito EMSP-NEWSOL.
Desenvolvimento de uma análise tecnoeconómica preliminar e de uma estratégia de ampliação de escala.
Com foco na implementação das metodologias, ferramentas e estruturas de governação e monitorização previstas para a execução do plano de trabalhos do projeto. Com base nas metodologias e artefactos de suporte definidos na metodologia de gestão de projetos PM2, os objetivos do WP1 são:
O WP2 irá focar a sua atenção nas principais características das águas residuais de bagaço de azeitona, de forma a viabilizar a sua utilização como matéria-prima para processos termoquímicos. Os principais objetivos são:
O WP3 irá centrar-se na realização de ensaios experimentais e na validação do conceito SALBIOFUEL. Os principais objetivos são:
O WP4 irá centrar-se na avaliação tecnoeconómica do conceito SALBIOFUEL e no desenvolvimento de uma possível estratégia de ampliação de escala para futura penetração no mercado. Será considerada a avaliação da cadeia de valor associada à operacionalização do conceito, a estimativa dos custos nivelados de produção e a identificação de stakeholders e potenciais compradores interessados na tecnologia.
O WP5 define a estratégia de DEC (Disseminação, Comunicação e Exploração) do projeto e acompanha a sua implementação durante e após a duração do projeto. O objetivo é promover a visibilidade do projeto seguindo práticas de ciência aberta, criando oportunidades de mercado e fomentando a colaboração com todos os stakeholders interessados na adoção e exploração dos resultados do projeto. Os objetivos são:

Fundada no século XVI, a Universidade de Évora é a instituição de ensino superior de referência na região do Alentejo.
Pedro Horta
Diogo Canavarro
Paula Martins
João Marchã
Isabel Malico
Camilo Bulnes