ÍNDICE
INTRODUCCIÓN...............................................................................................................................
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UNIDAD 4.- DENDROENERGÍA. ...................................................................................................
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4.1.- USO EFICIENTE DE LA LEÑA. .................................................................................................. 5 4.2.- DISEÑO DE HORNOS DOMÉSTICOS....................................................................................... 7 CONCLUSIÓN.................. ................. ................. .................. ................. .................. .................. ......... 9 BIBLIOGRAFÍA. ..............................................................................................................................
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INTRODUCCIÓN.
En esta unidad hablaremos sobre que es la dendroenergía, su importancia y cuidado, también sobre el uso eficientes de la leña como hay que utilizarlo y aprovecharlo al máximo, también sobre los diferentes tipos de hornos, cuáles son sus ventajas, aportaciones, cuales consumen más leñas y gases. Es la energía obtenida a partir de biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos primarios y secundarios derivados de los bosques, árboles y otra vegetación de terrenos forestales. La dendroenergía es la energía producida tras la combustión de combustibles de madera como leña, carbón vegetal, pellets, briquetas, etc. y corresponde al poder calorífico neto (PCN) del combustible.
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UNIDAD 4.- DENDROENERGÍA.
Es conocida como dendroenergía, toda la energía obtenida a partir de biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos primarios y secundarios derivados de los bosques, árboles y otra vegetación de terrenos forestales, la dendroenergía es la energía producida tras la combustión de combustibles de madera como leña, carbón vegetal, pellets, briquetas, etc. y corresponde al poder calorífico neto (PCN) del combustible". Los combustibles derivados de la madera son: Sólidos: leña, carbón vegetal Líquidos: licor negro, metanol y aceite piro lítico Gaseosas: procedentes de la gasificación de estos combustibles. La madera es considerada la primera fuente de energía de la humanidad. Actualmente, sigue siendo la fuente de energía renovable más importante que, por sí sola, proporciona más del 9% del suministro total de energía primaria a nivel mundial. La dendroenergía es tan importante como todas las otras fuentes de energía renovable juntas (hidroeléctrica, geotérmica, residuos, biogás, solar y biocombustibles líquidos).
Fig. 1 El tratamiento sobre cómo se produce la dendroenergía.
Más de 2 000 millones de personas dependen de la dendroenergía para cocinar o calentarse, especialmente en los hogares de los países en desarrollo, esta representa la única fuente de energía asequible y disponible a nivel nacional. El empleo de combustibles de madera por los hogares privados para la cocción de alimentos y la calefacción es responsable de un tercio del consumo mundial de energía renovable, lo que hace de la madera la energía más descentralizada del mundo.
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Los combustibles de madera derivan de numerosas fuentes, por ejemplo bosques, otras tierras boscosas y árboles fuera de los bosques, subproductos de la elaboración maderera, madera recuperada después de su uso y dendrocombustibles elaborados. La dendroenergía también es un combustible auxiliar importante en situaciones de emergencia, las sociedades, en cualquier nivel socioeconómico, vuelven a utilizar fácilmente la dendroenergía cuando se enfrentan a dificultades económicas, desastres naturales, situaciones de conflicto o escasez de suministro de energía fósil. Los combustibles de madera son un producto forestal muy importante, la producción mundial de leña excede la producción de madera en rollo industrial por lo que se refiere al volumen. A menudo, la producción de leña y carbón vegetal es el uso predominante de la biomasa leñosa en los países en desarrollo y las economías en transición. La dendroenergía ha entrado en una nueva fase de gran importancia y visibilidad, la dendroenergía es considerada una fuente de energía renovable sin efectos sobre el clima y viable desde el punto de vista social, pero solo cuando se cumplen las siguientes condiciones: Madera procedente de recursos sometidos a una gestión sostenible (bosques, árboles fuera de los bosques, etc.) Parámetros adecuados de combustible (contenido de agua, valor calorífico, forma, etc.) Incineración o gasificación eficiente para minimizar las emisiones interiores y exteriores.
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4.1.- USO EFICIENTE DE LA LEÑA.
Un uso eficiente de la leña consiste lograr condiciones favorables para que se queme la madera. Debemos tener en cuenta tres factores principales: Oxígeno. Combustible. Temperatura. Siempre pensando en la optimización de la combustión podemos decir que se recomienda el uso de leña fina, dado que me mantiene más aireada, necesita menos temperatura para encenderse entregando una mayor temperatura al aire a diferencia de la gruesa que preferentemente la retiene manteniéndose mucho menos aireada por el tamaño y la ceniza. Una forma sencilla de medir si el fuego tiene condiciones favorables es por el color de su llama. Naranja significa una combustión pobre y baja temperatura, probablemente necesite más oxígeno. Amarilla significa una combustión regular y por último la llama azul que es una combustión óptima. La dendroenergía también es un combustible auxiliar importante en situaciones de emergencia, las sociedades, en cualquier nivel socioeconómico, vuelven a utilizar fácilmente la dendroenergía cuando se enfrentan a dificultades económicas, desastres naturales, situaciones de conflicto o escasez de suministro de energía fósil. Los combustibles de madera son un producto forestal muy importante. La producción mundial de leña excede la producción de madera en rollo industrial por lo que se refiere al volumen. A menudo, la producción de leña y carbón vegetal es el uso predominante de la biomasa leñosa en los países en desarrollo y las economías en transición. Actualmente, debido a las preocupaciones relativas al cambio climático y la seguridad energética, la dendroenergía ha entrado en una nueva fase de gran importancia y visibilidad, la dendroenergía es considerada una fuente de energía renovable sin efectos sobre el clima y viable desde el punto de vista social, pero solo cuando se cumplen las siguientes condiciones: La leña se agota: no podemos seguir presionando los bosques y montes
naturales para obtener calor a partir de una tecnología inadecuada; a sismo, el uso diferenciado e industrial de las bases forestales (celulosa, postes) no permiten pensarlo como una explotación válida de este combustible. Quema y desmonte: la quema de leña y desmonte para este fin
contribuyen y aceleran la contaminación medioambiental. Uso generalizado: más de la mitad de la población mundial utiliza leña
como combustible para cocinar sus alimentos. Página 5
Costo: Se percibe una aumento en el costo monetario o de trabajo (más
esfuerzo, más complicado, ir a buscarla exponencialmente mayor.
cada vez más lejos)
Posible futuro decreciente de energías en general: de suponer que las
modificaciones aplicadas a la biosfera alteren decrecientemente la capacidad de ella misma de generar alternativas energéticas, en concreto para estén caso, es de suponer que la cantidad de recursos forestales (y por ende leña) disminuya drásticamente. La leña como combustible puede ser inconveniente por la baja eficiencia con que se usa y porque en ocasiones su aprovechamiento se hace sin cuidar su regeneración. La idea es cuidar un poco lo que quemamos, cuanto quemamos y para qué lo usamos, porque seguramente venga gente atrás nuestro que también necesite leña. A continuación algunos consejos por lo que debemos regular el uso de la leña: Como venía diciendo la leña se agota y eso significa presionar a los bosques y montes naturales. La quema para desmonte aceleran la contaminación ambiental. Mucha gente en el mundo utiliza leña para cocinar.
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4.2.- DISEÑO DE HORNOS DOMÉSTICOS.
Los hornos de uso doméstico de la serie FVR conservan todo el atractivo del horno de antaño, su diseño de bóveda y con el barro cocido refractario, un mismo formato para varias versiones en medidas que facilitan su adaptación a cualquier rincón del hogar.
Fig. 2 Hornos tipos (FVR) domésticos
El vidrio templado nos garantiza la seguridad de resistir altas temperaturas sin renunciar al diseño y la funcionalidad. Cristales templados con gran variedad de acabados y prestaciones hacen posible una estética actual ajustada a las necesidades de cada cliente.
Hornos tradicionales de tierra.
El rendimiento es casi siempre menor al 20%, esto quiere decir que hacen falta cinco o seis toneladas de leña para producir una tonelada de carbón.
El quemado es lento y a veces disparejo quedando “cruda” una parte
importante de la leña: se necesitan quince días para quemar un horno que va a rendir una tonelada de carbón, pero si llueve toma más tiempo. El carbón sale mezclado con leña cruda, tierra o piedras y hay que limpiarlo antes de sacarlo.
Hornos de ladrillo Los hornos de ladrillos, construidos y operados correctamente, representan sin duda uno de los métodos más efectivos para la producción de carbón vegetal. En el curso de varias décadas de uso, estos hornos han demostrado ser una inversión de capital moderada, requerir poca mano de obra y poder dar rendimientos sorprendentemente buenos de carbón vegetal de calidad apta para todos sus usos industriales y domésticos. Página 7
El rendimiento es mayor que en los hornos de tierra, siendo casi siempre de más del 25% y se puede llegar al 30%, es decir, sólo se necesitan tres o cuatro toneladas de leña para producir una tonelada de carbón. El quemado es lento y a veces dis parejo quedando “cruda” una parte importante de la leña: se necesitan quince días para quemar un horno que va a rendir una tonelada de carbón, pero si llueve toma más tiempo. El carbón sale limpio y queda muy poca leña cruda o tizones.
Para tener éxito, el horno de ladrillo debe satisfacer una cantidad de requisitos importantes. Tiene que ser sencillo en su construcción, que las tensiones térmicas al calentarse y enfriarse, relativamente no lo afecten, y que sea suficientemente robusto para aguantar las tensiones mecánicas de la carga y descarga. Por un período de seis a diez años no se perjudican a causa de las lluvias o del clima. Tipos de hornos
Rendimiento
Horno tipo retorta Horno de ladrillo Horno cilíndrico metálico Horno de fosa Horno de parva
83.33 % 47.61 % 28.12 % 22.22 % 16.66 %
Tabla 1. Comparación de rendimiento de l os tipos de hornos
CONSTRUCCIÓN GENERAL Existe una amplia variedad de hornos para carbón vegetal, así como distintos materiales para su elaboración, siendo los de ladrillo los más comunes por la facilidad de manejo, su bajo costo y gran eficiencia. Los hornos de ladrillo deben ser construidos por personal especializado y con materiales de excelente calidad para garantizar su buen funcionamiento y la seguridad personal. ELEGIR EL LUGAR El lugar para construir el horno tiene que ser un terreno plano o muy poco inclinado, seco y libre de maleza, piedras y raíces, además se debe estar a una distancia segura de las viviendas y tener:
Buenas condiciones para el escurrimiento del agua de lluvia. Acceso para la descarga de leña y la carga del carbón. Disponibilidad de agua.
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CONCLUSIONES.
En este trabajo hablamos sobre la importancia que tiene la dendroenergía en el consumo humano mediante la “leña”, como nuestros ancestros lo ocup aban y lo sabían aprovechar para la elaboración de alimentos, herramientas de trabajo, y para la defensa personal, como saber aprovechar el calor de la leña, su grado de temperatura y cual peligroso puede ser, así como los diferentes tipos de hornos domésticos así como los hechos de ladrillo y los modernos, son importantes en nuestra vida cotidiana. También los diferentes tipos de hornos, los materiales que utilizan, como su fácil acceso y el precio muy accesible ya que su finalidad es brindar una forma ecológica, las fuentes de calor para los hornos son el carbón o la leña, para generar calor o hacer la comida. Es por eso que la dendroenergía es muy importante para satisfacer las necesidades humanas.
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BIBLIOGRAFÍA.
Guía del Hábitat Ecológico para la Bioconstrucción (edición 2011). Eco Habitar. http://www.naturalenergy.es/ www.conagua.gob.mx Manual del ingeniero mecánico, editorial Mc Graw Hill
www.windpower.org
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