Planta de Carbonización Hidrotermal de la Ciudad de México: Tecnologías alternativas para el manejo de residuos orgánicos en países en vías de desarrollo

Contenido principal del artículo

Gustavo Adolfo Gutiérrez Fernández
Daniel Camarena Elizondo
Luis Agustín Álvarez-Icaza Longoria

Resumen

Ante el incremento en la generación de residuos a nivel mundial, y particularmente en los países en desarrollo, resulta crucial implementar tecnologías que permitan dar un manejo ágil a la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU), no solo con la intención de recuperar nutrientes y/o un posible combustible, sino para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a manejos inadecuados, insuficientes o inexistentes. La Planta de Carbonización Hidrotermal de la Ciudad de México (PCH CDMX) es un proyecto de vanguardia con la misión de brindar a la CDMX una alternativa viable y de alto valor para el manejo de la FORSU. El desarrollo de la Fase I de la PCH CDMX ha demostrado ser un éxito para la difusión no solo del propio proyecto, sino de la carbonización hidrotermal y su potencial técnico, energético, social y ambiental, tanto a nivel nacional como internacional. Uno de los principales retos de la tecnología radica en la creación de los mercados que permitan dar salida al hidrocarbón en mercados afines como la agricultura, la restauración de suelos, la industria, etc.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Datos de publicación

Metric
Este artículo
Otros artículos
Revisores/as por pares 
0
2.4

Perfil evaluadores/as  N/D

Declaraciones de autoría

Declaraciones de autoría
Este artículo
Otros artículos
Disponibilidad de datos 
N/D
16%
Financiación externa 
N/D
32%
Conflictos de intereses 
No
11%
Metric
Esta revista
Otras revistas
Artículos aceptados 
45%
33%
Días para la publicación 
18
145

Indexado en

Editor y equipo editorial
Perfiles
Sociedad académica 
N/D

Detalles del artículo

Cómo citar
Gutiérrez Fernández, G. A., Camarena Elizondo, D., & Álvarez-Icaza Longoria, L. A. (2025). Planta de Carbonización Hidrotermal de la Ciudad de México: Tecnologías alternativas para el manejo de residuos orgánicos en países en vías de desarrollo. C3-BIOECONOMY: Circular and Sustainable Bioeconomy, (6), 103–116. Recuperado a partir de https://journals.uco.es/bioeconomy/article/view/18859
Sección
Casos de éxito

Citas

AGIR-CDMX. (2024, June). Personal communication. Agencia de Gestión Integral de Residuos de La Ciudad de México - El Segundo Piso de La Transformación de Los Residuos.

CARBON MAPPER INC. (n.d.). Carbon Mapper. Retrieved December 4, 2025, from https://data.carbonmapper.org/#1.24/30.8/50.5

DGCS-UNAM. (2025). Biocarbón, alternativa para el manejo sostenible del suelo. https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2025_247.html

ESPINOSA-HERNANDEZ, V., ESPINOSA-GONZALEZ, J., PEREZ-MORENO, J., SAN MARTIN, C., GUADARRAMA-SANTANA, A., DE JESUS-MENDOZA, A., MALDONADO, M. DEL C., & GUTIÉRREZ-FERNÁNDEZ, G. A. (2025a). Impact of hydrocarbon in root system of Phaseolus vulgaris using the Rhizotron of dual Chamber. Rhizosphere 6: Rooting for Earth, 110.

ESPINOSA-HERNANDEZ, V., ESPINOSA-GONZALEZ, J., PEREZ-MORENO, J., SAN MARTIN, C., GUADARRAMA-SANTANA, A., DE JESUS-MENDOZA, A., MALDONADO, M. DEL C., & GUTIÉRREZ-FERNÁNDEZ, G. A. (2025b). Nutritional evaluation of Hydrocarbon on White Maiz (Zea mays), using Rhizotron of dual chamber. Rhizosphere 6: Rooting for Earth, 219.

FARRU, G., SCHEUFELE, F. B., MOLOEZNIK PANIAGUA, D., KELLER, F., JEONG, C., & BASSO, D. (2024). Business and Market Analysis of Hydrothermal Carbonization Process: Roadmap toward Implementation. Agronomy, 14(3), 541. https://doi.org/10.3390/agronomy14030541

FERRONATO, N., & TORRETTA, V. (2019). Waste Mismanagement in Developing Countries: A Review of Global Issues. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(6), 1060. https://doi.org/10.3390/ijerph16061060

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (2023). Recorrido en la Planta de Carbonización Hidrotermal. YouTube. Retrieved December 4, 2025, from https://www.youtube.com/watch?v=uDpobDj1xF4

GOBIERNO DE MÉXICO. (2024). Plan México - Estrategia de Desarrollo Económico Equitativo y Sustentable para la Prosperidad Compartida (Primer borrador).

GUTIÉRREZ-FERNÁNDEZ, G. A., ÁLVAREZ-ICAZA, L., CAMARENA, D., & SIEBE, C. (2023a). An Exploration into Large‑Scale Hydrochar Production and Application: Effects, Evolution and C Permanence. In F. Berruti, D. Chiaramonti, S. Fiore, M. García-Pérez, & O. Masek (Eds.), Bio-Char III: Production, Characterization and Applications. Engineering Conferences International.

GUTIÉRREZ-FERNÁNDEZ, G. A., ÁLVAREZ-ICAZA, L., CAMARENA, D., & SIEBE, C. (2023b). The Mexico City hydrothermal carboniz ation plant - An alternative for the management of the organic fraction of the municipal solid waste (OFMSW) in urban areas. In F. Berruti, D. Chiaramonti, S. Fiore, M. García-Pérez, & O. Masek (Eds.), Bio-Char III: Production, Characterization and Applications. Engineering Conferences International.

HUANG, J., FENG, Y., XIE, H., WU, P., WANG, M., WANG, B., ZHANG, Q., ZHANG, S., & LIU, Z. (2023). A bibliographic study reviewing the last decade of hydrochar in environmental application: history, status quo, and trending research paths. Biochar, 5(1), 12. https://doi.org/10.1007/s42773-023-00210-4

KAZA, S., YAO, L., BHADA-TATA, P., & VAN WOERDEN, F. (2018). At a Glance: A Global Picture of Solid Waste Management. In What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Urban Development Series (pp. 17–38). World Bank.

KUMARI, T., & RAGHUBANSHI, A. S. (2023). Waste management practices in the developing nations: challenges and opportunities. In P. Singh, P. Verma, R. Singh, A. Ahamad, & A. C. S. Batalhão (Eds.), Waste Management and Resource Recycling in the Developing World (pp. 773–797). Amsterdam: Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90463-6.00017-8

MAALOUF, A., & AGAMUTHU, P. (2023). Waste management evolution in the last five decades in developing countries – A review. Waste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy, 41(9), 1420–1434. https://doi.org/10.1177/0734242X231160099

PROFEPA. (2022). Día mundial del reciclaje - El consumo voraz de los recursos naturales es de tal magnitud que se necesitarían 1.7 planetas más para atender la demanda actual de recursos. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Retrieved December 4, 2025, from https://www.gob.mx/profepa/articulos/dia-mundial-del-reciclaje-302147?idiom=es#:~:text=De los millones de toneladas,al mezclarlo pierde su valor.

SEDEMA-CDMX. (2021a). INVENTARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MEXICO 2020.

SEDEMA-CDMX. (2021b). PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO - PGIR 2021 - 2025.

SEDEMA-CDMX. (2022). INVENTARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021.

SEDEMA-CDMX. (2023). INVENTARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MEXICO 2022.

SEDEMA-CDMX. (2024). INVENTARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023.

SINGH, R. (2023). Indian waste sector’s contribution to GHG emissions. In A. Jain (Ed.), METHANE EMISSIONS FROM OPEN DUMPSITES IN INDIA - Estimation and mitigation strategies (pp. 1–86).

UNEP, & C&CAC. (2021). SOURCES OF METHANE. In Global Methane Assessment - Benefits and Costs of Mitigating Methane Emissions. https://www.unep.org/resources/report/global-methane-assessment-benefits-and-costs-mitigating-methane-emissions