L'azienda integra i principi di intensificazione dei processi per promuovere l'innovazione nella progettazione ingegneristica chimica, combinando la modellazione multiscale con strategie di controllo avanzate. Utilizzando gli strumenti di simulazione Aspen Plus e gPROMS, i processi vengono ottimizzati per l'integrazione di massa e energia, come le colonne di distillazione reattive che raggiungono il 99% di conversione nelle reazioni di esterificazione riducendo al contempo il footprint degli impianti del 40%. Le reti di integrazione termica sono progettate utilizzando l'analisi pinch per recuperare fino al 90% del calore residuo del processo, con cicli organici Rankine (ORC) implementati per la generazione di energia. Sistemi di controllo predittivo basati su modelli (MPC) vengono introdotti per gestire dinamiche complesse, come il mantenimento della pressione del reattore entro ±0,5 bar durante le polimerizzazioni esotermiche. Gli studi di caso includono una fabbrica di metanolo da 200 kt/anno in cui l'intensificazione del processo ha ridotto il consumo di energia del 15% e i costi capitali del 12% attraverso una sintesi integrata e il catturo del CO₂.