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Se realiza un análisis comparativo de métodos fisicoquímicos, biológicos y termoquímicos (digestión anaerobia, pirólisis, gasificación, compostaje y transesterificación), abordando la composición variable de los lodos, la presencia de contaminantes, y los retos asociados a su valorización. Los resultados demuestran que la transformación de estos residuos permite reducir el impacto ambiental y las emisiones de gases de efecto invernadero, promover la economía circular y recuperar nutrientes. Además, se presenta una evaluación económica detallada y un análisis de ciclo de vida que evidencian la viabilidad de integrar la producción de biocombustibles a partir de lodos en sistemas energéticos industriales. El trabajo identifica barreras tecnológicas, regulatorias y de escalabilidad, proponiendo soluciones innovadoras como la mejora en la pretratamiento y el uso de nanocatalizadores. En conclusión, los lodos industriales constituyen una fuente estratégica para avanzar hacia la sostenibilidad energética y la gestión eficiente de residuos en un contexto de transición energética global..","abstract_html":"Esta tesis doctoral evalúa el potencial de los lodos industriales, especialmente aquellos generados en sectores alimentarios y de tratamiento de aguas, como recurso renovable para la producción sostenible de biocombustibles, centrándose en biodiésel y biogás. Se realiza un análisis comparativo de métodos fisicoquímicos, biológicos y termoquímicos (digestión anaerobia, pirólisis, gasificación, compostaje y transesterificación), abordando la composición variable de los lodos, la presencia de contaminantes, y los retos asociados a su valorización. Los resultados demuestran que la transformación de estos residuos permite reducir el impacto ambiental y las emisiones de gases de efecto invernadero, promover la economía circular y recuperar nutrientes. Además, se presenta una evaluación económica detallada y un análisis de ciclo de vida que evidencian la viabilidad de integrar la producción de biocombustibles a partir de lodos en sistemas energéticos industriales. El trabajo identifica barreras tecnológicas, regulatorias y de escalabilidad, proponiendo soluciones innovadoras como la mejora en la pretratamiento y el uso de nanocatalizadores. 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Por tanto, cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación total o parcial requiere el consentimiento expreso y escrito de aquéllos. Cualquier enlace al texto completo de estos documentos deberá hacerse a través de la URL oficial de éstos en Dialnet. Más información: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS STATEMENT: Full text documents hosted by Dialnet are protected by copyright and/or related rights. This digital object is accessible without charge, but its use is subject to the licensing conditions set by its authors or editors. Unless expressly stated otherwise in the licensing conditions, you are free to linking, browsing, printing and making a copy for your own personal purposes. All other acts of reproduction and communication to the public are subject to the licensing conditions expressed by editors and authors and require consent from them. Any link to this document should be made using its official URL in Dialnet. 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En conclusión, los lodos industriales constituyen una fuente estratégica para avanzar hacia la sostenibilidad energética y la gestión eficiente de residuos en un contexto de transición energética global..","This doctoral thesis assesses the potential of industrial sludge, particularly from the food and wastewater treatment sectors, as a renewable resource for sustainable biofuel production, with a focus on biodiesel and biogas. A comparative analysis of physicochemical, biological, and thermochemical methods (including anaerobic digestion, pyrolysis, gasification, composting, and transesterification) is conducted, addressing the variable composition of sludge, contaminant presence, and challenges in its valorization. The results demonstrate that transforming these residues can reduce environmental impact and greenhouse gas emissions, promote the circular economy, and enable nutrient recovery. Additionally, a detailed economic assessment and life cycle analysis show the feasibility of integrating sludge-derived biofuels into industrial energy systems. The study identifies technological, regulatory, and scalability barriers, proposing innovative solutions such as improved pretreatment and the use of nanocatalysts. 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