Biyokütle gazlaştırma sırasında oluşan piroliz gazı, bugün pahalı doğal gazın yerini alacak bir enerji gazı kaynağı, kimyasal sentez girdisi ve ısı enerjisi üretiminde yakıt olarak görülmektedir. Günümüzde modern bir piroliz gazı kraking tesisinin başlıca görevi, ham gazı olabilecek en ekonomik biçimde çevre dostu yakıta dönüştürmektir.
Piroliz gazının doğrudan kullanımını, bileşiminde bulunan aromatik maddeler güçleştirmektedir. Bu bakımdan, piroliz gazının krakingine yönelik etkili ve ekonomik süreçlerin geliştirilmesi ayrı bir önem taşımaktadır.
piroliz gazı kraking süreçleri, ham gazın ısıtma ve sıcak su kazanlarına besleme olarak ya da gaz santrallerinde yakıt olarak kullanılmak üzere modern çevre gerekliliklerine uygun biçimde hazırlanmasını mümkün kılacaktır.
Şu anda özellikle umut vaat eden yöntem, piroliz gazındaki uzun moleküllerin ve katranın plazmayla parçalanmasıdır (kraking).
Teknik hedef, mikrodalga plazma filtresi kullanan bir plazma piroliz gazı kraking tesisi teknolojisinin geliştirilmesidir. Önemli hedeflerden biri de piroliz gazının krakinge tabi tutulması ve reçineli maddelerin (reçineler, katranlar, aromatik moleküller) gaz hâline dönüştürülerek gazın enerji değerinin yükseltilmesidir.
Kirli piroliz/gazlaştırma gazının ısıl değeri (Potere calorifico) daha düşüktür; ayrıca kirli gaz, jeneratör sistemleri için (sonraki elektrik üretimi açısından) zararlıdır, çünkü kirli gaz yüzünden jeneratörler sık sık onarım ya da değişim gerektirir! Mikrodalga plazma sistemiyle gazı arıtabilir ve böylece özgül yanma ısısını (Potere calorifico) yükseltebiliriz
Plazma filtresi – duman gazlarının iyonizasyonu ve ısıl parçalanması için reaktör
“Plazma filtresi”nin geliştirilmesi özel bir dikkat gerektirecektir: bu, plazma oluşturucu gazın aslında sentez gazı olduğu özgün bir reaktördür; iyonlaşan bu gaz, bütün karmaşık bileşikleri (Resine, catrami, molecole aromatici vb.) etkili biçimde ayrıştıran yüksek sıcaklıklı bir alan (1.500 °C – 4.000 °C) oluşturur.
Teknolojimiz, mikrodalga plazmanın temel özelliklerine dayanır; bu özellikler sayesinde, gaz hâlindekiler de dâhil olmak üzere karbon içeren pek çok madde üzerinde, parçalanmaları bakımından çok etkili biçimde etki edilebilmektedir. Mikrodalga plazmanın kullanılması, ortalama 2.500 °C dolayında işletme sıcaklıklarına ulaşılmasını sağlar. Bu durumda reaktördeki farklı maddeler için ısınma hızı 100 ila 1.000 °C/s arasında olacaktır. Yüksek sıcaklıkların etkisine paralel olarak, mikrodalga plazmanın reaktör hacmindeki güçlü iyonlaştırıcı etkisi, karbon içeren maddelerin karmaşık moleküllerinin en basit moleküllere ve iyonlara tümüyle ayrışmasına yol açar; bu da maddelerin mikrodalga plazmayla parçalanması yöntemiyle %99-99,5 karbon dönüşümüne ulaşılmasını sağlar. Bu, karbon bileşeninin %40'a ulaşabildiği ve kimyasal sentezlerinin potansiyel enerjisi 105-107 J/cm³ olan egzoz baca gazlarının işlenmesi için en önemli koşuldur; belirli koşullarda ise mikrodalga plazma kraking yönteminin uygulanması sayesinde bu gazlardan elde edilebilecek enerji, üretilen enerjinin kendisini aşabilir.
Bu nedenle baca gazlarının mikrodalga plazmayla parçalanarak temizlenmesinde “plazma filtresi” ekipmanının kullanılması, çeşitli enerji üretim ve işleme işletmeleri ile sanayi dalları için son derece etkili görünmektedir.

