Biomasa

Como tantas otras veces ocurre es la propia naturaleza la que produce los colectores solares más complejos, completos y equilibrados: los bosques, montes y cultivos absorben dióxido de carbono en el proceso de la fotosíntesis -más cuanto más edad tiene el vegetal y cuanto más estable la masa y con dependencia de la clasificación del vegetal y su especie-. Este hecho hace que el ciclo de generación de energía sea el más cercano de los que conocemos a la denominada Energía Renovable.

La gran virud de este tipo de energía es la dependencia de los recursos naturales que plantea. Si hubiera que depender de un solo tipo de energía -circunstancia nada recomendable como ya se ha citado- sería éste el más conveniente dado, además, que los beneficios exteriores al ciclo de las masas vegetales son muy altos.

Las ventajas de la aplicación de sistemas de producción de energía procedente de la biomasa son evidentes pero, ¿cuáles son los inconvenientes que puede presentar?. En el caso de las aplicaciones actuales en compatibilidad con otros tipos de transformación de recursos:

  • Variabilidad de los poderes caloríficos de los recursos según procedencia, especie, estación, etcétera.
  • Coste de la saca de restos en los restos procedentes de montes y bosques.

Y en una futurible -ojalá presente en próximas décadas- aplicación general del sistema:

  • Habría que tener especial cuidado en preservar el desarrollo de las especies vegetales superiores hasta edades que garantizaran restos vegetales potencialmente consumibles y regenerables además del consumo eficiente y eficaz del dióxido de carbono por la planta, aspecto crucial que si no se cuida igualaría -en lo malo- al presente con otros modos de generación de energía.

Los restos siempre se han quemado, salvo en épocas y zonas de especial riesgo de incendios forestales, in situ. Aún con cuidado el riesgo es permanante con la quema que no es recomendable salvo por el ahorro que supone para el propietario del monte, bosque o cultivo.

En el sistema propuesto se transforman los restos vegetales en cilindros compactados de sus propias astillas o derivados de triturado. Esto garantiza una combustión más controlada, menos presencia de aire en la misma -disminuye la emisión de gas de efecto invernadero a la atmósfera-, un mayor ahorro de espacio disminuyendo el diferencial estéreo/metro cúbico de material, y permite un óptimo almacenamiento, así como el diseño de tolbas y silos de alimentación para las calderas.

Los cilindros compactados mayores -del tamaño de la mano aproximadamente- se llaman briquetas y son ya usadas hace tiempo para calor de viviendas unifamiliares como combustible de chimenea. Los cilindros macizos usados por calderas mayores e industriales son lospeletes -d-. De una transformación algo más costosa, presentan un mejor rendimiento al dejar menos huecos de aire entre ellos y ocupar más espacio con material real en las tolbas y silos de alimentación de las calderas de consumo.

El poder calorífico de los peletes puede llegar a las 4200 Kcal/h. Su densidad energética alcanzar los 3300 kWh/m3. Y densidad 600-700 Kg./m3. Las calderas de peletes tiene un rendimiento superior al 85%.

El tamaño de los pellets oscila entre los 6 y 9 mm de diámetro y los 5 a 25 mm de longitud. El precio es de unos 200 €/tm. La cantidad de propano para abastecimiento de una caldera que genere la misma cantidad de energía tendría un coste aproximado de 300 €.

La maquina que hace los peletes se llama peletizadora, astilla y compacta los restos con forma cilíndrica y el tamaño seleccionado para cada caldera. Los sitemas de caldera se componen de depósito, alimentador, quemador y la caldera propiamente dicha.

 

 

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