INGENIERÍA QUÍMICA. Departamento de Ingeniería Química Universidad de Almería

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1 INGENIERÍA QUÍMICA Departamento de Ingeniería Química Universidad de Almería

2 Qué hace un Ingeniero Químico?

3 Desde la concepción de la idea

4 calcular,

5 proyectar,

6 construir

7 y hacer funcionar

8 hasta la Industria Química

9 gestión

10 seguridad

11 aspectos económicos

12 aspectos energéticos

13 aspectos medioambientales

14 Aplicados a:

15 Petroquímica

16 Agroalimentación

17 Farmaceútica

18 Pinturas

19 Fertilizantes

20 Plásticos

21 Tecnología ambiental

22 Biotecnología

23 Análisis y Control de Calidad

24 Administraciones públicas

25 ESTUDIOS DE INGENIERÍA QUÍMICA Grado en Ingeniería Química Industrial 240 ECTS, 4 AÑOS Master en Ingeniería Química 60 ECTS, 1 AÑO Doctorado en Ingeniería Química Atribuciones profesionales

26 Grado en Ingeniería Química Industrial

27

28 Podrás disfrutar de becas y entre otras podrás hacer tu proyecto fin de carrera

29 y Prácticas en empresas

30 % de Colocación Nuestros titulados y tituladas se insertan con gran facilidad en el mundo empresarial e industrial; el 91 % encuentra trabajo antes de los seis meses de finalizados los estudios. PRINCIPALES PUESTOS % Directivos y asesores en empresas 70 Investigadores (centros de Investigación y 15 Universidades) Secundaria 10 Analista en control de calidad 5 Todos los % han sido calculados con información de nuestros egresados.

31 Empresas donde trabajan nuestros titulados ALMERAYA RENOVABLE DE ENERGIAS S.A. DESALADORA EN CARBONERAS.

32 Departamento de Ingeniería Química DOCENCIA - Grado en Ingeniería Química Industrial - Grado en Ciencias Químicas - Grado en Ciencias Ambientales - Grado en Agronomía - Grado en Ingeniería mecánica - Grado en Ingeniería electrónica industrial - Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas

33 Departamento de Ingeniería Química GRUPOS Y LINEAS DE INVESTIGACIÓN - BIOTECNOLOGÍA DE MICROALGAS MARINAS - INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y TECNOLOGÍAS DEL AGUA Biotecnología de microalgas Lípidos mediante tecnología enzimática Cultivo in vitro de esponjas marinas Cultivo de hongos filamentosos Cultivo de células animales Cultivo de células insecto Depuración de aguas residuales mediante fotocatálisis solar PUFAs, pigmentos,toxinas, biomasa marcada, reducción CO2, acuicultura, Biodiesel Purificación enzimática, lípidos estructurados Moléculas bioactivas (cytotoxic agents) Estatinas (Hypolipemiant agents) Proteínas humanas, anticuerpos Bioinsecticidas Aguas para riego

34 Grupo de Investigación Ingenieria Quimica Científicos 20 doctores 10 becarios 3 tecnicos Relaciones con empresas Institutional Academic

35 Microalgas Fotosíntesis 6 CO H 2 O + luz C 6 H 12 O O 2 Respiración Células en agar Células en medio líquido Escalado

36 Microalgas: caracterización y particularidades Microorganismos unicelulares fotoautotróficos ficos Microalgas Más microalgas O 2 Nutrientes, agua CO 2 Microorganismos (diferencia con las macroalgas) Gran velocidad de duplicación por ser microorganismos Fotótrofos (aunque flexibles) : su fuente de energía es la luz Metabolitos

37 Microalgas: caracterización y particularidades Gran capacidad de generación n de biomasa Microalgas Macroalgas o plantas Microalgas: tiempo corto de duplicación = gran velocidad de crecimiento No necesitan suelo Elevada eficiencia fotosintética (referenciada hasta el 20%)

38 Microalgas: caracterización y particularidades Gran capacidad de generación n de biomasa Velocidad específica de crecimiento μ = Productividad 1 C b dc dt b Biomasa Δt ΔCmicroalgas P = μ C b = dc dt b tiempo ΔCotras

39 Microalgas: caracterización y particularidades Biomasa de composición n compleja: componentes de interés Proteínas y otros nutrientes: alimentación humana y piensos para ganado Ácidos grasos poliinsaturados Clorofilas Carotenoides Enzimas antioxidantes (SOD) Pigmentos fluorescentes Exopolisacáridos Compuestos bioactivos: antifúngicos, antivirales, citotóxicos Acuicultura Componentes de gran interés en comparación con otras biomasas de origen vegetal (plantas terrestres o macroalgas)

40 Biomoléculas de interés de origen microalgal EPA Astaxantina Polisacáridos Bioalcohol ACUICULTURA Alimentación DHA Biomasa Biodiesel H 2 Luteína Ficoeritrinas Ficocianinas β-caroteno Proteínas

41 Microalgas: caracterización y particularidades Gran plasticidad metabólica Posibilidad de modificar la composición mediante las condiciones de cultivo Temperatura Luminosidad Nitrógeno ph Salinidad Edad del cultivo Composición controlable. Optimización de los procesos de estabilización y extracción

42 Microalgas: caracterización y particularidades Diversidad de especies Muchas especies catalogadas y disponibles Sólo unas pocas estudiadas y aprovechadas comercialmente Gran potencialidad de productos y aplicaciones Haematococcus pluvialis Dunaliela salina Phaeodactylum tricornutum

43 Microalgas: caracterización y particularidades Diversidad de especies Isochrysis galbana Porphyridium cruentum Nannochloropsis gaditana Anabaena. Haematococcus pluvialis Tetraselmis suecica

44 Microalgas: caracterización y particularidades Producción n de biomasa microalgal

45 Biomoléculas de interés de origen microalgal Valorización de CO 2 mediante procesos biológicos Depuración de gases de combustión mediante microorganismos fotosintéticos Gas combustión Líquido Gas limpio Líquido + CO 2 Fotobiorreactor 6 CO H 2 O + luz C 6 H 12 O O 2 Materia orgánica Proteínas Aminoácidos Caldera Absorción Lípidos Carbohidratos Biodiesel Bioetanol

46 Biomoléculas de interés de origen microalgal Valorización de biomasa de microalgas Proteínas Hidrólisis enzimática con proteasas Biofertilizante Biomasa de microalgas Ácidos Grasos Transesterificación con metanol+catalizador Biodiesel Hidratos de carbono Fermentación n alcohólica lica Bioetanol

47 Mercado Comercialización Microalga liofilizada Extracción de productos de alto valor añadido Concentrado de microalga 10 % Biodiesel

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