Revalena
Aerial view of a sargassum mat stranded along a Caribbean coastline, with clear turquoise water on one side and dense mangrove forest on the other

Biorrefinería de sargazo · Ginebra · Caribe · Guayana Francesa

Convertir una contaminación en un recurso.

Una biorrefinería en cascada para el sargazo varado en el Caribe y el Atlántico.

Revalena está desarrollando una biorrefinería en cascada que depura el sargazo varado: capta el arsénico y los metales pesados que el alga concentra, recupera sus moléculas de valor y convierte el residuo en energía renovable.

El proyecto

Una carga medioambiental recurrente, sin una vía de tratamiento industrial

Desde 2011, arribazones masivos de sargazo afectan a más de cuarenta territorios caribeños. Dañan los ecosistemas costeros y el turismo, perturban la pesca y la navegación, y exponen a las poblaciones costeras al sulfuro de hidrógeno liberado por la descomposición del alga.

128mg/kg

Contenido de arsénico en base seca, lo que descarta la mayoría de los usos agrícolas del alga en bruto.

Fuente: CADE-2489 hydrothermal gasification study · CADE Soluciones de Ingeniería (Albacete, Spain), abr. 2026

Hoy, el dinero público se destina a limpiar playas y a verter la biomasa en vertederos, donde sigue emitiendo metano y sulfuro de hidrógeno sin control, y donde el arsénico que transporta puede filtrarse a los suelos y al agua. Revalena trata este material como un recurso: recupera primero sus moléculas de valor, después convierte el residuo en gas renovable, mientras fija los contaminantes en una fracción mineral inerte.

Cloro
17.6%
Humedad
84.7%
Thick mat of stranded sargassum seaweed covering a white-sand Caribbean beach at the waterline, with anchored boats offshore

Veamos ahora cómo funciona.

La biorrefinería en cascada

Extraer, depurar, convertir

La gasificación es solo una etapa de un proceso más amplio. Antes de llegar al reactor, la biomasa se pretrata para eliminar la mayoría de sus contaminantes, y luego pasa por una extracción en cascada de moléculas de alto valor, recuperadas aún intactas.

El ciclo se cierra sobre sí mismo: el agua de lavado se gasifica a su vez, lo que fija el arsénico que transporta en la fracción salina y recupera el carbono orgánico disuelto.

de arsénico eliminado en el pretratamiento
~70%
de arsénico eliminado en el pretratamiento
del resto fijado en sales inertes
65–85%
del resto fijado en sales inertes
valorización integral
Cero residuos
valorización integral
República Dominicana y Guayana Francesa
2 ejes
República Dominicana y Guayana Francesa
  1. Stage 1

    Pretratamiento

    El lavado y el prensado eliminan la mayor parte del cloro y cerca del 70 % del arsénico.

    Esto es lo que hace que la biomasa sea segura para su procesamiento posterior. El lavado y el prensado extraen la mayor parte del arsénico en la etapa previa; el agua de lavado se gasifica a su vez, de modo que lo que arrastra también termina en la fracción salina.

    Cloro
    17.55 → 0.41 wt.%
    Arsénico eliminado
    ~70%

    Fuente: CADE-2489 hydrothermal gasification study · CADE Soluciones de Ingeniería (Albacete, Spain), abr. 2026

  2. Stage 2

    Extracción en cascada

    Seis compuestos en estudio, identificados a partir de concentraciones medidas, recuperados intactos.

    Desarrollado en el marco de SARGASOL con el Grand Port Maritime de Guyane. Las moléculas de alto valor se extraen antes de que la biomasa residual llegue al reactor. Ningún compuesto ha sido seleccionado en esta etapa: la elección final depende de los rendimientos de extracción, la pureza alcanzable y la rentabilidad.

    Compuestos en estudio
    6
    Under study

    Fuente: SARGASOL programme (ADEME / ANR) · ADEME · French National Research Agency (ANR), 2026

  3. Stage 3

    Gasificación hidrotermal

    El residuo de extracción se trata en agua supercrítica — la única vía cuya economía mejora con una materia prima húmeda.

    Water is pressurised and preheated by recovering heat from the outgoing streams before reaching reaction temperature. A patented feed system introduces solid biomass continuously into the reactor — validated on real sargassum at CADE's pilot platform in Albacete.

    Presión
    250 bar
    Temperatura
    450–550 °C

    Fuente: CADE-2489 hydrothermal gasification study · CADE Soluciones de Ingeniería (Albacete, Spain), abr. 2026

  4. Stage 4

    Salidas

    Un gas renovable, arsénico fijado en sales minerales inertes, y agua tratada devuelta al circuito.

    El gas renovable puede convertirse en metano o combustibles líquidos. El ciclo se cierra sobre sí mismo: el agua de lavado se gasifica a su vez, lo que fija el arsénico que transporta en la fracción salina y recupera el carbono orgánico disuelto.

    Flujos de salida
    3

    Fuente: CADE-2489 hydrothermal gasification study · CADE Soluciones de Ingeniería (Albacete, Spain), abr. 2026

La tecnología

Gasificación en agua supercrítica de CADE

El agua se presuriza y se precalienta recuperando calor de las corrientes de salida antes de alcanzar la temperatura de reacción. Un sistema de alimentación patentado introduce biomasa sólida de forma continua en el reactor — validado con sargazo real en la planta piloto de CADE en Albacete.

250bar

Presión de gasificación

450–550°C

Temperatura de gasificación

7runs

Ensayos de gasificación realizados

Fuente: CADE-2489 hydrothermal gasification study · CADE Soluciones de Ingeniería (Albacete, Spain), abr. 2026

Extracción en cascada

Seis compuestos en estudio

Concentraciones medidas en 3 sitios, República Dominicana, enero de 2026.

  • Fucoxantina

    Carotenoide marino · interés nutracéutico y cosmético

    up to 6.33 mg/100 g

    Under study
  • Fucosterol

    Fitosterol mayoritario · interés cosmético y nutracéutico

    605 to 1,126 µg/g

    Under study
  • Fucoidano

    Polisacárido sulfatado · interés en salud y nutracéutica

    Compuesto de alto valor

    Under study
  • Alginatos

    Polisacárido gelificante · usos industriales

    Grado industrial

    Under study
  • Flavonoides

    Polifenoles antioxidantes · interés cosmético y nutracéutico

    92 to 346 mg/100 g

    Under study
  • Bioestimulantes

    Extractos agrícolas · estimulación de cultivos

    Valor agronómico

    Under study

Ningún compuesto ha sido seleccionado en esta etapa: la elección final dependerá de los rendimientos de extracción, la pureza alcanzable y la rentabilidad, aspectos que aún deben establecerse mediante validación piloto. El betacaroteno fue descartado por sus niveles demasiado bajos. El arsénico se trata, no se valoriza.

Medio ambiente y salud

El arsénico y los metales pesados se captan, no se desplazan

El sargazo concentra arsénico y otros metales pesados presentes en el agua de mar. Nuestro proceso fue elegido precisamente porque gestiona estos contaminantes dentro de la instalación y los concentra en un flujo sólido reducido y contenible, en lugar de desplazarlos a los suelos, los vertederos o el mar.

Adónde va el arsénico

  1. El pretratamiento elimina ~70%

    El lavado y el prensado extraen la mayor parte del arsénico en la etapa previa. El agua de lavado se gasifica a su vez, de modo que lo que arrastra también termina en la fracción salina.

  2. La gasificación fija 65–85% del resto

    La precipitación selectiva de sales recupera el arsénico en sales minerales inertes en lugar de liberarlo.

  3. El efluente residual se pule

    El efluente líquido restante requiere un pulido antes de su vertido.

Los metales pesados salen como un flujo sólido y contenible

La fracción mineral recuperada por separación salina es el flujo que saca del proceso el arsénico y los metales pesados, junto con los nutrientes. Su composición fue medida por CADE en sargazo procedente de República Dominicana.

Composición de las sales recuperadas, miligramos por kilogramo
Sales recuperadasmg/kg
Arsénico (As)120.8
Titanio (Ti)84.6
Zinc (Zn)84.2
Vanadio (V)78.2

Fuente: CADE-2489_TEC_003, Table 4 · CADE Soluciones de Ingeniería, abr. 2026

Por qué es importante

≈ 1,100×

el límite europeo de agua potable para el arsénico inorgánico, si el lixiviado queda sin tratar

Indicative

Fuente: Revalena site mockup · Revalena Sàrl, sept. 2026

El lixiviado procedente de la descomposición del sargazo puede alcanzar cerca de 1100 veces el límite europeo de agua potable para el arsénico inorgánico (≈ 6,8 mg/L). Su vertido está prohibido por el Convenio de Cartagena, el derecho de la UE y las legislaciones nacionales. Ninguna cadena de valor combina hasta la fecha valorización, depuración y energía.

  • Desviar

    Fuera de los vertederos

    El sargazo varado se desvía de la descomposición al aire libre y del vertido, donde emite metano y sulfuro de hidrógeno sin control.

  • Depurar

    Contaminantes contenidos

    El arsénico, los metales pesados, los cloruros y el azufre se gestionan dentro del proceso en lugar de dejarse como un pasivo externo.

  • Sustituir

    Gas renovable

    Un gas renovable capaz de sustituir al gas natural fósil importado y de añadir capacidad renovable gestionable a las redes insulares.

  • Cerrar el ciclo

    Cero residuos

    Primero las moléculas de alto valor, después la energía, el agua tratada devuelta al circuito, y los minerales concentrados para una manipulación segura.

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

  • Vida submarina

    Reducir la presión de los arribazones de sargazo sobre los ecosistemas costeros y marinos.

  • Acción por el clima

    Evitar emisiones de metano sin control y sustituir el gas fósil.

  • Producción y consumo responsables

    Una valorización circular y sin residuos de una biomasa hoy tratada como desecho.

  • Energía asequible y no contaminante

    Gas renovable producido a partir de un recurso local y recurrente.

  • Industria, innovación e infraestructura

    Una nueva vía industrial que combina extracción y gasificación hidrotermal.

  • Alianzas para lograr los objetivos

    Un consorcio internacional entre Europa y el Caribe.

Nuestra visión

Una biorrefinería modular, desplegable cerca del recurso

A largo plazo, aspiramos a una instalación modular y transportable, construida mediante la réplica de unidades idénticas, para tratar el sargazo allí donde vare. El siguiente paso es escalar hasta el tamaño de demostración, en preparación con nuestros socios.

Vision

Presentado aquí como una visión a largo plazo, no como una capacidad actual — todavía no se ha demostrado a ninguna escala una instalación modular, replicable y transportable.

  1. 01

    Valorizar: primero las moléculas de alto valor, después la energía

  2. 02

    Depurar: el arsénico y los metales pesados fijados en una fracción mineral inerte

  3. 03

    Descarbonizar: gas renovable en lugar de gas fósil importado

Illustrative photo of identical modular container-like units arranged on a platform, evoking a replicable, transportable installation — not a photo of an actual Revalena facility

Imagen ilustrativa · concepto, no una instalación existente

Nuestros valores

Lo que guía nuestro trabajo

  • Ecología

    Proteger las costas y los océanos

    Nuestro punto de partida es una emergencia medioambiental: eliminar una contaminación recurrente de las costas del Caribe y del Atlántico.

  • Salud y seguridad

    Tratar el riesgo, nunca desplazarlo

    El arsénico, los metales pesados, los cloruros y el azufre se gestionan dentro del proceso y se concentran en un flujo sólido reducido y contenible.

  • Circularidad

    Cero residuos

    Una valorización integral de la biomasa: primero las moléculas de alto valor, después la energía, con el agua tratada devuelta al circuito.

  • Rigor

    Medir, nunca suponer

    Cada etapa de madurez está vinculada a un trabajo documentado. Distinguimos siempre lo que está establecido de lo que aún debe demostrarse.

  • Transparencia

    Nombrar nuestros riesgos

    Un proyecto que modela sus propios escenarios de accidente y expone sus debilidades residuales es más sólido que uno que simplemente afirma ser seguro.

  • Cooperación

    Arraigo local, experiencia compartida

    Suiza, España, Francia, Guayana Francesa, República Dominicana y Martinica: ciencia, ingeniería y conocimiento de campo, con equipos locales formados in situ.

Cronología

Dos ejes, un programa

Nuestro programa de investigación se desarrolla en paralelo en dos ejes, cada uno con sus propios socios y financiación pública.

Eje 1 · Caribe

República Dominicana

Revalena, INTEC, CADE y Algaltek. Caracterización de la materia prima, siete ensayos continuos de gasificación en Albacete, una evaluación de seguridad, un estudio de residuos agrícolas locales y una evaluación de riesgo económico. Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo desde mayo de 2025, actualmente en fase de cierre.

Eje 2 · Atlántico

Guayana Francesa: SARGASOL

Revalena y el Grand Port Maritime de Guyane. Valorización integral y sin residuos que cubre la extracción en cascada y la vía energética.

TRL 3

de la biorrefinería completa, alcanzado en el verano de 2026

La tercera fase, SARGASOL (2026–2028), está en marcha dentro de un programa de ADEME y ANR.

Lo que se ha completado

  1. Mayo de 2025

    Inicio del proyecto del BID

    Eje 1 · Caribe
  2. Nov. de 2025

    Acuerdo con ADEME

    Eje 2 · Atlántico
  3. Dic. de 2025

    Materia prima entregada a CADE

    Eje 1 · Caribe
  4. Marzo de 2026

    Evaluación de seguridad

    Eje 1 · Caribe
  5. Abr. de 2026

    Estudio de caracterización y gasificación

    Eje 1 · Caribe
  6. Jul. de 2026

    Estudio de flexibilidad de la materia prima

    Eje 2 · Atlántico
  7. Verano de 2026

    TRL 3 de la biorrefinería alcanzado

    Eje 2 · Atlántico
  8. Ago. de 2026

    Acuerdo tripartito y propuestas de proveedores

    Programa
  9. En curso

    Informe final del BID, SARGASOL en curso

    Programa

Siguiente paso

Escalado desde la plataforma piloto hasta el tamaño de demostración, en preparación con nuestros socios tecnológicos y científicos.

Socios

Un consorcio internacional

Revalena Sàrl, empresa suiza con sede en Ginebra, lidera el programa. El Grand Port Maritime de Guyane es nuestro socio histórico; CADE es nuestro principal socio tecnológico.

  • Grand Port Maritime de Guyane logo

    Grand Port Maritime de Guyane

    Socio histórico · French Guiana

    Socio oficial que financió gran parte del desarrollo inicial del programa. Logística de recolección de sargazo y apoyo en las relaciones portuarias. Titular del acuerdo SARGASOL.

  • CADE Soluciones de Ingeniería logo

    CADE Soluciones de Ingeniería

    Socio tecnológico principal · Albacete, Spain

    Tecnología de gasificación hidrotermal supercrítica. Caracterización de la materia prima y ensayos de gasificación con sargazo en su planta piloto de Albacete.

  • INTEC logo

    INTEC

    Dirección científica · Santo Domingo, Dominican Republic

    Líder científico del eje dominicano: análisis, evaluación de riesgos y evaluación ambiental.

  • Sargawatt logo

    Sargawatt

    Abastecimiento · Martinique

  • Algaltek SA logo

    Algaltek SA

    Investigación · St-Aubin (FR), Switzerland

  • Laudato Sea

    Laudato Sea

    Asesoría estratégica y marítima

    Thomas Lockhart

  • Alcantara Industries

    Alcantara Industries

    Ingeniería industrial

    Thomas Rodriguez

  • Finance for Impact logo

    Finance for Impact

    Modelización tecnoeconómica

    Thierry Sénéchal

  • Assertive Group SA logo

    Assertive Group SA

    Negociación ética · Geneva, Switzerland

Socios científicos, locales e institucionales

  • EPFL
  • Instituto Paul Scherrer logo
  • UNEV
  • SARA logo
  • SOGEMA · Serd
  • Fundación Suiza de Nutrición y Salud logo
  • AlgeaNova · socio local, Punta Cana logo

Con el apoyo de

  • Banco Interamericano de Desarrollo logo
  • ADEME logo
  • Agencia Nacional de Investigación de Francia logo
  • Grand Port Maritime de Guyane logo

Cómo empezó todo.

Algaltek SA, spin-off de la EPFL, estableció la ciencia y la prueba de concepto de la valorización del sargazo, validada en la República Dominicana con el BID. Algaltek confió después el desarrollo industrial de la biorrefinería a Revalena, empresa creada específicamente para este fin, en continuidad con su equipo científico.

Contacto

Hablemos de su litoral

Autoridades locales, puertos, socios industriales, inversores o equipos de investigación: estaremos encantados de saber de usted.

Dirección
Sonia Grimm, CEO y directora de proyecto
Correo electrónico
sonia.grimm@revalena.ch
Teléfono
+41 79 830 48 71
Domicilio
Revalena Sàrl
Rue de la Rôtisserie 8
1204 Ginebra, Suiza