La generación de residuos plásticos postindustriales (RPP), particularmente de
mezclas de polietileno (PE) y polipropileno (PP), representa un reto para la economía
circular. La pirólisis constituye una alternativa para su valorización; sin embargo, existe
información limitada sobre la pirólisis de mezclas PE–PP en la cual la distribución de
productos depende de la naturaleza de la mezcla, las condiciones de operación y el
sistema de recuperación de los condensados de pirólisis. El objetivo de esta tesis fue
desarrollar y validar una metodología experimental para comprender y correlacionar la
distribución de productos en la pirólisis de mezclas PE–PP, con un enfoque que integra
la caracterización estructural y comportamiento térmico de los polímeros, y su
evaluación en un pirolizador de semilote con condensación multietapa. La
investigación comprendió dos casos. En el primero se comparó la pirólisis de PE y PP
vírgenes mediante espectroscopia ATR-FTIR, análisis termogravimétrico (TGA) y
pirólisis en un reactor de semilote operado a 550 °C bajo atmósfera de N₂, utilizando
un sistema de condensación escalonado (150, 90, 50 y 4 °C) para recuperar ceras y
líquidos, los cuales fueron caracterizados mediante cromatografía de gases. En el
segundo caso se evaluaron mezclas PE–PP para establecer una correlación entre la
composición de la alimentación y la distribución de productos. Los resultados muestran
que las diferencias estructurales entre PE y PP determinan diferencias en su
comportamiento térmico y en la distribución de productos. La proporción PE–PP
modifica la relación entre ceras y líquidos, cuya separación y caracterización detallada
se facilitó con el sistema de condensación multietapa implementado. La metodología
desarrollada constituye una herramienta para comprender el comportamiento de
mezclas PE–PP durante la pirólisis y apoyar el diseño de estrategias de reciclaje
químico. La correlación obtenida entre la composición de la alimentación y la
distribución de productos representa una herramienta potencial para la toma de
decisiones en procesos industriales de valorización de residuos plásticos.
The generation of post-industrial plastic waste, particularly mixtures of
polyethylene (PE) and polypropylene (PP), represents a challenge for the transition
toward a circular economy. Pyrolysis has emerged as an alternative for the valorization
of these materials; however, limited information is available regarding the pyrolysis of
PE–PP mixtures, where product distribution depends on the feedstock composition,
operating conditions, and the recovery system used for pyrolysis condensates. The
objective of this thesis was to develop and validate an experimental methodology to
understand and correlate the product distribution obtained during the pyrolysis of PE
PP mixtures by integrating the structural characterization and thermal behavior of the
polymers with their evaluation in a semibatch pyrolysis reactor equipped with a
condensation system. The research included two case studies. In the first, the pyrolysis
behavior of virgin PE and PP was compared using ATR-FTIR spectroscopy,
thermogravimetric analysis (TGA), and pyrolysis in a semi-batch reactor operated at
550 °C under a N2 atmosphere. A staged condensation system operating at 150, 90,
50, and 4 °C was employed to separately recover waxes and liquid products, which
were subsequently characterized by gas chromatography. In the second case study,
PE–PP mixtures with different compositions were evaluated to establish a correlation
between feed composition and pyrolysis product distribution. Results demonstrated
that the structural differences between PE and PP lead to distinct thermal degradation
behaviors and product distributions. Furthermore, the PE–PP ratio systematically
affects the wax-to-liquid product distribution, while the multistage condensation system
enabled the efficient separation and detailed characterization of condensable fractions
with different volatilities. The proposed methodology provides a useful framework for
understanding the pyrolysis behavior of PE–PP mixtures and supports the development
of chemical recycling strategies for post-industrial plastic waste. In addition, the
correlation established between feed composition and product distribution represents
a potential decision-support tool for industrial plastic waste valorization processes.