SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 31
BIOMASA

     I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
BIOMASA
INTRODUCCIÓN
TIPOS DE APROVECHAMIENTO
MÉTODOS DE CONVERSIÓN EN ENERGÍA
VENTAJAS
DESVENTAJAS
ENLACES




                I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
INTRODUCCIÓN
La biomasa es la energía solar convertida por la
vegetación en materia orgánica; esa energía la
podemos recuperar por combustión directa o
transformando la materia orgánica en otros
combustibles.




                 I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
TIPOS DE APROVECHAMIENTO

- Bosques
- Residuos agrícolas y forestales
- Cultivos energéticos
  - Tradicionales
  - Acuáticos




                    I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
BOSQUES
La única biomasa realmente explotada en la
actualidad para fines energéticos es la de los
bosques.
Para cubrir parte de la demanda energética sólo
puede constituir una opción razonable en países
donde la densidad territorial de dicha demanda es
muy baja, así como también la de la población
(Tercer mundo).
En España (por lo demás, país deficitario en madera
)    sólo    es     razonable                contemplar el
aprovechamiento energético de los desechos de la
corta y saca y de la limpia de las explotaciones
forestales (leña, ramaje, follaje, etc.), así como
de los residuos de la madera . En este sentido, la
                  I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
oferta energética subyacente a las leñas ha sido
RESIDUOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS.

Constituyen otra fuente importante de bioenergía,
aunque no siempre sea razonable darles este tipo
de utilidad.
En España sólo parece recomendable el uso a tal fin
de la paja de los cereales en los casos en que el
retirarla del campo no afecte apreciablemente a
la fertilidad del suelo, y de las deyecciones y
camas del ganado, cuando el no utilizarlas
sistemáticamente como estiércol no perjudique las
productividades agrícolas.
Siguiendo este criterio , en España se ha evaluado
una hipotética oferta energética de 3.700.000 tep
procedentes de paja de cereales.
                  I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
CULTIVOS
Consiste en ENERGÉTICOS.
             cultivar vegetales con un mayor
aprovechamiento energético.
Esta opción no es muy rentable y es muy discutida la
conveniencia de los cultivos o plantaciones con fines
energéticos, no sólo por su rentabilidad en si
mismos, sino también por la competencia que
ejercerían con la producción de alimentos y otros
productos necesarios, (madera, etc.). Las dudas
aumentan en el caso de las regiones templadas,
donde la asimilación fotosintética es inferior a la
que se produce en zonas tropicales.
En España se ha estudiado de modo especial la
posibilidad   de  ciertos  cultivos energéticos,
especialmente sorgo dulce y caña de azúcar, en
ciertas regiones de Andalucía donde ya hay una
No obstante, el problema de la competencia entre
los cultivos clásicos y los cultivos energéticos no
se plantearía en el caso de otro tipo de cultivo
energético: los cultivos acuáticos. Una planta
acuática particularmente interesante desde el
punto de vista energético sería el jacinto de agua ,
que posee una de las productividades de biomasa
más elevadas del reino vegetal ( un centenar de
toneladas de materia seca por hectárea y por
año).
Podría recurrirse también a ciertas algas
microscópicas (microfitos), que tendrían la
ventaja de permitir un cultivo continuo. Así, el
alga unicelular Botryococcus braunii, en relación
a su peso produce directamente importantes
cantidades de hidrocarburos.
                  I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
MÉTODOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA
 BIOMASA
Distinguimos dos grandes grupos de
transformaciones:
     - Transformaciones térmoquímicas
          - Combustión
          - Pirólisis
     - Transformaciones biológicas
          - Fermentación alcohólica
          - Fermentación metánica

                I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
MÉTODOS
           TERMOQUÍMICOS.
Estos métodos se basan en la utilización del calor
como fuente de transformación de la biomasa.
Están bien adaptados al caso de la biomasa seca, y
,en particular, a los de la paja y de la madera.
Distinguimos dos métodos:
     - Combustión
     - Pirólisis




                    I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
LA COMBUSTIÓN


Lo que comunmente llamamos quema de la
biomasa (o hablando más cientificamente la
oxidación de ésta por el oxígeno del aire),
libera simplemente agua y gas carbónico y
calor, que puede servir para la calefacción
doméstica o para la producción de calor
industrial.


     BIOMASA + O2  CO2 + H2O + CALOR


               I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
PLANTA COMBUSTIÓN DE PAJA

La planta de biomasa construida en Sangüesa
representa una experiencia inédita en el sur de
Europa en el aprovechamiento de la paja para
producción de energía.
Conectada a red en julio de 2002, tras dos años de
construcción, la planta estará operativa durante
8.000 horas al año y producirá 200 GWh, cifra
próxima al 6% del consumo eléctrico de Navarra.
Consumirá 160.000 toneladas de paja de cereal
anuales y el suministro regular de combustible
estará garantizado mediante la promoción de
equipos de recogida y empacado y la firma de
contratos a largo plazo con BIEDMA
                  I.E.S. JAIME GIL de proveedores.
ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
La paja es transportada hasta la planta en pacas,
que se depositan en un almacén. Estas pacas se
conducen hasta la caldera mediante una cinta
transportadora.
Un sistema de corte desmenuza la paja antes de
caer a un extremo de la parrilla, ubicada en la
caldera, donde es quemada.
La combustión calienta el agua que circula por
las paredes de la caldera, hasta convertirla en
vapor.
A partir de este momento se produce un triple
proceso concatenado:

                  I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
El vapor, tras pasar por un sobrecalentador, mueve
una turbina que, conectada a un generador, propicia
la producción de electricidad.
El vapor de agua que ha pasado por la turbina, ya a
menor presión y temperatura, se lleva hasta un
condensador, refrigerado por el agua. Merced a ese
descenso térmico, el vapor se convierte de nuevo en
agua, y este líquido se trasladará en circuito
cerrado hasta las paredes de la caldera iniciándose
de nuevo el proceso.
La combustión de la paja produce inquemados, que
se depositan en el fondo de la caldera, y cenizas,
resultado de filtrar y depurar los gases que
finalmente se emiten por la chimenea de la planta.
Los residuos son aprovechados para la producción
                  I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
de fertilizantes.
I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
LA PIRÓLISIS.
Combustión incompleta de la biomasa en ausencia de
oxigeno, a unos 500 grados centígrados.
Se utiliza desde hace mucho tiempo para producir
carbón vegetal. Aparte de este, la pirólisis lleva a
la liberación de un gas pobre, mezcla de monóxido
y dióxido de carbono, de hidrógeno y de
hidrocarburos ligeros. Este gas, de débil poder
calórico, puede servir para accionar motores
diesel, o para producir electricidad, o para mover
vehículos.

   BIOMASA + CALOR  CO2 + CO + H2 + CXHY

                  I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
Una variante de la pirólisis, llamada pirólisis
flash, llevada a 1000 grados centígrados en menos
de un segundo, tiene la ventaja de asegurar una
gasificación casi total de la biomasa.
De todas formas, la gasificación total puede
obtenerse mediante una oxidación parcial de los
productos no gaseosos de la pirólisis.
Las instalaciones en la que se realizan la pirólisis y
la gasificación de la biomasa reciben el nombre de
gasógenos.
El   gas   pobre     producido    puede   utilizarse
directamente como se indica antes, o bien servir la
base para la síntesis de un alcohol muy importante,
el metanol, que podría sustituir las gasolinas para
la alimentación de los motores de explosión
(carburol).
TRANSFORMACIONES BIOLÓGICAS


Fermentación alcohólica
Fermentación metánica




              I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA
Es una técnica empleada desde muy antiguo con los
azúcares, que puede utilizase también con la
celulosa y el almidón, a condición de realizar una
hidrólisis previa (en medio ácido) de estas dos
sustancias.
Pero la destilación, que permite obtener alcohol
etílico prácticamente anhidro, es una operación muy
costosa en energía. En estas condiciones la
transformación de la biomasa en etanol y después
la utilización de este alcohol en motores de
explosión, tienen un balance energético global
dudoso.
 A pesar de esta reserva, ciertos países (Brasil,
E.U.A.) tienen importantes proyectos de producción
                    I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
de etanol a partir de biomasa con un objetivo
LA FERMENTACIÓN METÁNICA
Es la digestión anaerobia de la biomasa por
bacterias. Es idónea para la transformación de la
biomasa húmeda (mas del 75% de humedad
relativa).En los fermentadores, o digestiones, la
celulosa es esencialmente la sustancia que se
degrada en un gas, llamado comunmente biogas.
El biogas puede obtenerse de dos formas:
      Extrayendo y canalizando el gas formado en
los vertederos sellados.
      En biodigestores cuyo problema principal
consiste en la necesidad de calentar el equipo, para
mantenerlo en la temperatura optima de 30-35
grados centígrados. No obstante, el empleo de
éstos es un camino prometedor hacia la autonomía
energética de las explotaciones agrícolas, por
BIOGAS

Con el termino biogas se designa a la mezcla de
gases resultantes de la descomposición de la
materia    orgánica   realizada    por   acción
bacteriana en condiciones anaerobias.
 El metano, principal componente del biogas, es
el gas que le confiere las características
combustibles al mismo.
El valor energético del biogas por lo tanto
estará determinado por la concentración de
metano - alrededor de 20 – 25 MJ/m3,
comparado con 33 – 38MJ/m3 para el gas
natural.
                I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
COMPONENTES DEL
       BIOGAS
Los principales componentes del biogas son el
metano (CH4) y el dióxido de carbono (CO2).
Aunque la composición del biogas varia de
acuerdo a la biomasa utilizada, su composición
aproximada se presenta a continuación:

  Metano, CH4                     40 – 70 % volumen
  Dióxido de carbono,             30 – 60 % volumen
  CO2
  Sulfuro de hidrógeno,                0 – 3 % volumen
  H2S
  Hidrógeno, H2                        0 - 1 % volumen

                I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
BIODIGESTO
R



El biogas se produce en un recipiente cerrado o
tanque denominado biodigestor el cual puede ser
construido con diversos materiales como ladrillo
y cemento, metal o plástico. El biodigestor, de
forma cilíndrica o esférica posee un ducto de
entrada a través del cual se suministra la materia
orgánica (por ejemplo, estiércol animal o humano,
las aguas sucias de las ciudades, residuos de
matadero) en forma conjunta con agua, y un ducto
de salida en el cual el material ya digerido por
BIODIGESTOR


       TUBERIA CONDUCCIÓN BIOGAS


     DEPOSITO ACUMULADOR BIOGAS


        FILTROS ACIDO SUFÍDRICO
(Oxidos de hierro, cal viva o apagada...)


               MOTORES


             GENERADORES
BIODIGESTORES DE UNA GRANJA
PORCINA




            I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
VENTAJAS DE LOS
        BIODIGESTORES
La utilización de biodigestores ofrece grandes
ventajas para el tratamiento de los desechos
orgánicos de las explotaciones agropecuarias,
pues    además     de   disminuir   la   carga
contaminante de las mismas, extrae gran parte
de la energía contenida en el material sin
afectar (o inclusive mejorando) su valor
fertilizante   y   controlando    de   manera
considerable los malos olores.
El uso del biogas para la generación de
electricidad da un valor adicional al empleo
de    biodigestores    en    las    empresas
agropecuarias.
                I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
Generación de electricidad a partir de la
captación del biogas generado en un vertedero
sellado




                I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
VENTAJAS
Es renovable indefinidamente, al contrario de
las energías extraídas de la tanatomasa
(carbón; petróleo).
Es fácil de almacenar, al contrario de las
energías eólica y solar.




                I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
DESVENTAJAS
Opera con enormes volúmenes combustibles que
hacen su transporte caro y constituyen un
argumento en favor de una utilización local y
sobre todo rural.
Su rendimiento, expresado en relación a la energía
solar incidente sobre las mismas superficies, es
muy débil (0,5 % a 4 %, contra 10 % a 30 % para las
pilas   solares    fotovoltaicas),    aunque    las
superficies terrestres y acuáticas, de que pueden
disponer no tienen comparación con las que
pueden cubrir, por ejemplo, los captadores
solares.
                  I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
ENLACES

www.fisicaysociedad.es/pdfs/biomasa




              I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Presentacionrenovables
PresentacionrenovablesPresentacionrenovables
Presentacionrenovablesguestdf91940
 
Biomasay2
Biomasay2Biomasay2
Biomasay2bea1501
 
Energía de la Biomasa
Energía de la BiomasaEnergía de la Biomasa
Energía de la Biomasamdolorlo
 
Biomasa, fuentes alternativas
Biomasa, fuentes alternativasBiomasa, fuentes alternativas
Biomasa, fuentes alternativasJuan Pierluissi
 
Elemento madera labra_uribe03
Elemento madera labra_uribe03Elemento madera labra_uribe03
Elemento madera labra_uribe03Juan
 
Elemento madera Biomasa labra_uribe03
Elemento madera Biomasa labra_uribe03Elemento madera Biomasa labra_uribe03
Elemento madera Biomasa labra_uribe03Juan
 
Energía de la biomasa.
Energía de la biomasa.Energía de la biomasa.
Energía de la biomasa.Esther_Perez
 
Biomasa Y Residuos SóLidos Urbanos
Biomasa Y Residuos SóLidos UrbanosBiomasa Y Residuos SóLidos Urbanos
Biomasa Y Residuos SóLidos UrbanosDavid
 
Biomasa del sector agrícola y agroindustrial
Biomasa del sector agrícola y agroindustrialBiomasa del sector agrícola y agroindustrial
Biomasa del sector agrícola y agroindustrialDani Jimenez
 
Biomasa
BiomasaBiomasa
Biomasatania
 
Biomasa
BiomasaBiomasa
Biomasadrab
 
Energías Renovables: La Biomasa
Energías Renovables: La BiomasaEnergías Renovables: La Biomasa
Energías Renovables: La BiomasaRaúl Prieto
 

Mais procurados (20)

Presentacionrenovables
PresentacionrenovablesPresentacionrenovables
Presentacionrenovables
 
Biomasay2
Biomasay2Biomasay2
Biomasay2
 
Energía de la Biomasa
Energía de la BiomasaEnergía de la Biomasa
Energía de la Biomasa
 
Biomasa, fuentes alternativas
Biomasa, fuentes alternativasBiomasa, fuentes alternativas
Biomasa, fuentes alternativas
 
Elemento madera labra_uribe03
Elemento madera labra_uribe03Elemento madera labra_uribe03
Elemento madera labra_uribe03
 
Elemento madera Biomasa labra_uribe03
Elemento madera Biomasa labra_uribe03Elemento madera Biomasa labra_uribe03
Elemento madera Biomasa labra_uribe03
 
Energía de la biomasa.
Energía de la biomasa.Energía de la biomasa.
Energía de la biomasa.
 
Biomasa Y Residuos SóLidos Urbanos
Biomasa Y Residuos SóLidos UrbanosBiomasa Y Residuos SóLidos Urbanos
Biomasa Y Residuos SóLidos Urbanos
 
Biomasa del sector agrícola y agroindustrial
Biomasa del sector agrícola y agroindustrialBiomasa del sector agrícola y agroindustrial
Biomasa del sector agrícola y agroindustrial
 
Biomasa
BiomasaBiomasa
Biomasa
 
Energía de la biomasa
Energía de la biomasaEnergía de la biomasa
Energía de la biomasa
 
Energía Biomasa
Energía BiomasaEnergía Biomasa
Energía Biomasa
 
Biomasa[1]
Biomasa[1]Biomasa[1]
Biomasa[1]
 
Biomasa
BiomasaBiomasa
Biomasa
 
Energia de biomasa
Energia de biomasaEnergia de biomasa
Energia de biomasa
 
BIOGAS
BIOGASBIOGAS
BIOGAS
 
Biomasa
BiomasaBiomasa
Biomasa
 
La Biomasa
La BiomasaLa Biomasa
La Biomasa
 
Energías Renovables: La Biomasa
Energías Renovables: La BiomasaEnergías Renovables: La Biomasa
Energías Renovables: La Biomasa
 
PresentacióN Biomasa
PresentacióN BiomasaPresentacióN Biomasa
PresentacióN Biomasa
 

Destaque

Destaque (20)

Fuerte impacto económico por el apagón en la
Fuerte impacto económico por el apagón en laFuerte impacto económico por el apagón en la
Fuerte impacto económico por el apagón en la
 
Comunicar y aprender (Presentación debat uoc)
Comunicar y aprender (Presentación debat uoc)Comunicar y aprender (Presentación debat uoc)
Comunicar y aprender (Presentación debat uoc)
 
El petróleo
El petróleoEl petróleo
El petróleo
 
Mujeres matematicas
Mujeres matematicasMujeres matematicas
Mujeres matematicas
 
La cultura
La culturaLa cultura
La cultura
 
Gestion del conocimiento de la organizacion
Gestion del conocimiento de la organizacionGestion del conocimiento de la organizacion
Gestion del conocimiento de la organizacion
 
Pc zombie
Pc zombiePc zombie
Pc zombie
 
SRD: estudio de la situación actual en las bibliotecas universitarias españolas
SRD: estudio de la situación actual en las bibliotecas universitarias españolasSRD: estudio de la situación actual en las bibliotecas universitarias españolas
SRD: estudio de la situación actual en las bibliotecas universitarias españolas
 
Otoño en la_patagonia_argentina
Otoño en la_patagonia_argentinaOtoño en la_patagonia_argentina
Otoño en la_patagonia_argentina
 
Ensayo de metodologia
Ensayo de metodologiaEnsayo de metodologia
Ensayo de metodologia
 
5. educacion siglo xxi
5. educacion siglo xxi5. educacion siglo xxi
5. educacion siglo xxi
 
Estrategias de inclusión educativa
Estrategias de inclusión educativaEstrategias de inclusión educativa
Estrategias de inclusión educativa
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Mafrejomezcal
MafrejomezcalMafrejomezcal
Mafrejomezcal
 
Unidad 8: circunferencia
Unidad 8: circunferenciaUnidad 8: circunferencia
Unidad 8: circunferencia
 
Buscadores
BuscadoresBuscadores
Buscadores
 
Gauss jordan
Gauss    jordanGauss    jordan
Gauss jordan
 
SANEAMIENTO: H Zevallos
SANEAMIENTO: H ZevallosSANEAMIENTO: H Zevallos
SANEAMIENTO: H Zevallos
 
Creo en las personas
Creo en las personasCreo en las personas
Creo en las personas
 
IRRIGACIÓN: Acora Totorani
IRRIGACIÓN: Acora TotoraniIRRIGACIÓN: Acora Totorani
IRRIGACIÓN: Acora Totorani
 

Semelhante a Biomasa

Semelhante a Biomasa (20)

Biomasa
BiomasaBiomasa
Biomasa
 
Biomasa
BiomasaBiomasa
Biomasa
 
Biomasa cristóbal josé
Biomasa cristóbal joséBiomasa cristóbal josé
Biomasa cristóbal josé
 
COMBUSTIÓN DIRECTA DE LA BIOMASA
COMBUSTIÓN DIRECTA DE LA BIOMASACOMBUSTIÓN DIRECTA DE LA BIOMASA
COMBUSTIÓN DIRECTA DE LA BIOMASA
 
BIOMASA.pdf
BIOMASA.pdfBIOMASA.pdf
BIOMASA.pdf
 
Biomasa
BiomasaBiomasa
Biomasa
 
Energías alternativas
Energías alternativasEnergías alternativas
Energías alternativas
 
BIOMASA - INSTALACIONES 3 G5.pptx
BIOMASA - INSTALACIONES 3 G5.pptxBIOMASA - INSTALACIONES 3 G5.pptx
BIOMASA - INSTALACIONES 3 G5.pptx
 
trabajo de tecnologia - biomasa
trabajo de tecnologia - biomasatrabajo de tecnologia - biomasa
trabajo de tecnologia - biomasa
 
Energia que no humea
Energia que no humeaEnergia que no humea
Energia que no humea
 
Trabajo biogas
Trabajo biogasTrabajo biogas
Trabajo biogas
 
Trabajo biogas
Trabajo biogasTrabajo biogas
Trabajo biogas
 
Biomasa
BiomasaBiomasa
Biomasa
 
Trabajo Biomasa.
Trabajo Biomasa.Trabajo Biomasa.
Trabajo Biomasa.
 
Energia de Biomasa Por Mayorie Elizabeth Sango Guaman
Energia de Biomasa  Por Mayorie Elizabeth  Sango Guaman Energia de Biomasa  Por Mayorie Elizabeth  Sango Guaman
Energia de Biomasa Por Mayorie Elizabeth Sango Guaman
 
Energía de la biomasa
Energía de la biomasaEnergía de la biomasa
Energía de la biomasa
 
Deapositivas tema biomasa
Deapositivas tema biomasaDeapositivas tema biomasa
Deapositivas tema biomasa
 
PREGUNTAS SOBRE LA BIOMASA
PREGUNTAS SOBRE LA BIOMASAPREGUNTAS SOBRE LA BIOMASA
PREGUNTAS SOBRE LA BIOMASA
 
Biomasa 01 2023-Subir.pptx
Biomasa 01 2023-Subir.pptxBiomasa 01 2023-Subir.pptx
Biomasa 01 2023-Subir.pptx
 
INFORME FINAL.docx
INFORME FINAL.docxINFORME FINAL.docx
INFORME FINAL.docx
 

Biomasa

  • 1. BIOMASA I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
  • 2. BIOMASA INTRODUCCIÓN TIPOS DE APROVECHAMIENTO MÉTODOS DE CONVERSIÓN EN ENERGÍA VENTAJAS DESVENTAJAS ENLACES I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
  • 3. INTRODUCCIÓN La biomasa es la energía solar convertida por la vegetación en materia orgánica; esa energía la podemos recuperar por combustión directa o transformando la materia orgánica en otros combustibles. I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
  • 4. TIPOS DE APROVECHAMIENTO - Bosques - Residuos agrícolas y forestales - Cultivos energéticos - Tradicionales - Acuáticos I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
  • 5. BOSQUES La única biomasa realmente explotada en la actualidad para fines energéticos es la de los bosques. Para cubrir parte de la demanda energética sólo puede constituir una opción razonable en países donde la densidad territorial de dicha demanda es muy baja, así como también la de la población (Tercer mundo). En España (por lo demás, país deficitario en madera ) sólo es razonable contemplar el aprovechamiento energético de los desechos de la corta y saca y de la limpia de las explotaciones forestales (leña, ramaje, follaje, etc.), así como de los residuos de la madera . En este sentido, la I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA oferta energética subyacente a las leñas ha sido
  • 6. RESIDUOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS. Constituyen otra fuente importante de bioenergía, aunque no siempre sea razonable darles este tipo de utilidad. En España sólo parece recomendable el uso a tal fin de la paja de los cereales en los casos en que el retirarla del campo no afecte apreciablemente a la fertilidad del suelo, y de las deyecciones y camas del ganado, cuando el no utilizarlas sistemáticamente como estiércol no perjudique las productividades agrícolas. Siguiendo este criterio , en España se ha evaluado una hipotética oferta energética de 3.700.000 tep procedentes de paja de cereales. I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
  • 7. CULTIVOS Consiste en ENERGÉTICOS. cultivar vegetales con un mayor aprovechamiento energético. Esta opción no es muy rentable y es muy discutida la conveniencia de los cultivos o plantaciones con fines energéticos, no sólo por su rentabilidad en si mismos, sino también por la competencia que ejercerían con la producción de alimentos y otros productos necesarios, (madera, etc.). Las dudas aumentan en el caso de las regiones templadas, donde la asimilación fotosintética es inferior a la que se produce en zonas tropicales. En España se ha estudiado de modo especial la posibilidad de ciertos cultivos energéticos, especialmente sorgo dulce y caña de azúcar, en ciertas regiones de Andalucía donde ya hay una
  • 8. No obstante, el problema de la competencia entre los cultivos clásicos y los cultivos energéticos no se plantearía en el caso de otro tipo de cultivo energético: los cultivos acuáticos. Una planta acuática particularmente interesante desde el punto de vista energético sería el jacinto de agua , que posee una de las productividades de biomasa más elevadas del reino vegetal ( un centenar de toneladas de materia seca por hectárea y por año). Podría recurrirse también a ciertas algas microscópicas (microfitos), que tendrían la ventaja de permitir un cultivo continuo. Así, el alga unicelular Botryococcus braunii, en relación a su peso produce directamente importantes cantidades de hidrocarburos. I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
  • 9. MÉTODOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA BIOMASA Distinguimos dos grandes grupos de transformaciones: - Transformaciones térmoquímicas - Combustión - Pirólisis - Transformaciones biológicas - Fermentación alcohólica - Fermentación metánica I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
  • 10. MÉTODOS TERMOQUÍMICOS. Estos métodos se basan en la utilización del calor como fuente de transformación de la biomasa. Están bien adaptados al caso de la biomasa seca, y ,en particular, a los de la paja y de la madera. Distinguimos dos métodos: - Combustión - Pirólisis I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
  • 11. LA COMBUSTIÓN Lo que comunmente llamamos quema de la biomasa (o hablando más cientificamente la oxidación de ésta por el oxígeno del aire), libera simplemente agua y gas carbónico y calor, que puede servir para la calefacción doméstica o para la producción de calor industrial. BIOMASA + O2  CO2 + H2O + CALOR I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
  • 12. PLANTA COMBUSTIÓN DE PAJA La planta de biomasa construida en Sangüesa representa una experiencia inédita en el sur de Europa en el aprovechamiento de la paja para producción de energía. Conectada a red en julio de 2002, tras dos años de construcción, la planta estará operativa durante 8.000 horas al año y producirá 200 GWh, cifra próxima al 6% del consumo eléctrico de Navarra. Consumirá 160.000 toneladas de paja de cereal anuales y el suministro regular de combustible estará garantizado mediante la promoción de equipos de recogida y empacado y la firma de contratos a largo plazo con BIEDMA I.E.S. JAIME GIL de proveedores.
  • 13. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO La paja es transportada hasta la planta en pacas, que se depositan en un almacén. Estas pacas se conducen hasta la caldera mediante una cinta transportadora. Un sistema de corte desmenuza la paja antes de caer a un extremo de la parrilla, ubicada en la caldera, donde es quemada. La combustión calienta el agua que circula por las paredes de la caldera, hasta convertirla en vapor. A partir de este momento se produce un triple proceso concatenado: I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
  • 14. El vapor, tras pasar por un sobrecalentador, mueve una turbina que, conectada a un generador, propicia la producción de electricidad. El vapor de agua que ha pasado por la turbina, ya a menor presión y temperatura, se lleva hasta un condensador, refrigerado por el agua. Merced a ese descenso térmico, el vapor se convierte de nuevo en agua, y este líquido se trasladará en circuito cerrado hasta las paredes de la caldera iniciándose de nuevo el proceso. La combustión de la paja produce inquemados, que se depositan en el fondo de la caldera, y cenizas, resultado de filtrar y depurar los gases que finalmente se emiten por la chimenea de la planta. Los residuos son aprovechados para la producción I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA de fertilizantes.
  • 15. I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
  • 16. LA PIRÓLISIS. Combustión incompleta de la biomasa en ausencia de oxigeno, a unos 500 grados centígrados. Se utiliza desde hace mucho tiempo para producir carbón vegetal. Aparte de este, la pirólisis lleva a la liberación de un gas pobre, mezcla de monóxido y dióxido de carbono, de hidrógeno y de hidrocarburos ligeros. Este gas, de débil poder calórico, puede servir para accionar motores diesel, o para producir electricidad, o para mover vehículos. BIOMASA + CALOR  CO2 + CO + H2 + CXHY I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
  • 17. Una variante de la pirólisis, llamada pirólisis flash, llevada a 1000 grados centígrados en menos de un segundo, tiene la ventaja de asegurar una gasificación casi total de la biomasa. De todas formas, la gasificación total puede obtenerse mediante una oxidación parcial de los productos no gaseosos de la pirólisis. Las instalaciones en la que se realizan la pirólisis y la gasificación de la biomasa reciben el nombre de gasógenos. El gas pobre producido puede utilizarse directamente como se indica antes, o bien servir la base para la síntesis de un alcohol muy importante, el metanol, que podría sustituir las gasolinas para la alimentación de los motores de explosión (carburol).
  • 19. LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA Es una técnica empleada desde muy antiguo con los azúcares, que puede utilizase también con la celulosa y el almidón, a condición de realizar una hidrólisis previa (en medio ácido) de estas dos sustancias. Pero la destilación, que permite obtener alcohol etílico prácticamente anhidro, es una operación muy costosa en energía. En estas condiciones la transformación de la biomasa en etanol y después la utilización de este alcohol en motores de explosión, tienen un balance energético global dudoso. A pesar de esta reserva, ciertos países (Brasil, E.U.A.) tienen importantes proyectos de producción I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA de etanol a partir de biomasa con un objetivo
  • 20. LA FERMENTACIÓN METÁNICA Es la digestión anaerobia de la biomasa por bacterias. Es idónea para la transformación de la biomasa húmeda (mas del 75% de humedad relativa).En los fermentadores, o digestiones, la celulosa es esencialmente la sustancia que se degrada en un gas, llamado comunmente biogas. El biogas puede obtenerse de dos formas: Extrayendo y canalizando el gas formado en los vertederos sellados. En biodigestores cuyo problema principal consiste en la necesidad de calentar el equipo, para mantenerlo en la temperatura optima de 30-35 grados centígrados. No obstante, el empleo de éstos es un camino prometedor hacia la autonomía energética de las explotaciones agrícolas, por
  • 21. BIOGAS Con el termino biogas se designa a la mezcla de gases resultantes de la descomposición de la materia orgánica realizada por acción bacteriana en condiciones anaerobias. El metano, principal componente del biogas, es el gas que le confiere las características combustibles al mismo. El valor energético del biogas por lo tanto estará determinado por la concentración de metano - alrededor de 20 – 25 MJ/m3, comparado con 33 – 38MJ/m3 para el gas natural. I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
  • 22. COMPONENTES DEL BIOGAS Los principales componentes del biogas son el metano (CH4) y el dióxido de carbono (CO2). Aunque la composición del biogas varia de acuerdo a la biomasa utilizada, su composición aproximada se presenta a continuación: Metano, CH4 40 – 70 % volumen Dióxido de carbono, 30 – 60 % volumen CO2 Sulfuro de hidrógeno, 0 – 3 % volumen H2S Hidrógeno, H2 0 - 1 % volumen I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
  • 23. BIODIGESTO R El biogas se produce en un recipiente cerrado o tanque denominado biodigestor el cual puede ser construido con diversos materiales como ladrillo y cemento, metal o plástico. El biodigestor, de forma cilíndrica o esférica posee un ducto de entrada a través del cual se suministra la materia orgánica (por ejemplo, estiércol animal o humano, las aguas sucias de las ciudades, residuos de matadero) en forma conjunta con agua, y un ducto de salida en el cual el material ya digerido por
  • 24. BIODIGESTOR TUBERIA CONDUCCIÓN BIOGAS DEPOSITO ACUMULADOR BIOGAS FILTROS ACIDO SUFÍDRICO (Oxidos de hierro, cal viva o apagada...) MOTORES GENERADORES
  • 25. BIODIGESTORES DE UNA GRANJA PORCINA I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
  • 26. VENTAJAS DE LOS BIODIGESTORES La utilización de biodigestores ofrece grandes ventajas para el tratamiento de los desechos orgánicos de las explotaciones agropecuarias, pues además de disminuir la carga contaminante de las mismas, extrae gran parte de la energía contenida en el material sin afectar (o inclusive mejorando) su valor fertilizante y controlando de manera considerable los malos olores. El uso del biogas para la generación de electricidad da un valor adicional al empleo de biodigestores en las empresas agropecuarias. I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
  • 27. Generación de electricidad a partir de la captación del biogas generado en un vertedero sellado I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
  • 28. I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
  • 29. VENTAJAS Es renovable indefinidamente, al contrario de las energías extraídas de la tanatomasa (carbón; petróleo). Es fácil de almacenar, al contrario de las energías eólica y solar. I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
  • 30. DESVENTAJAS Opera con enormes volúmenes combustibles que hacen su transporte caro y constituyen un argumento en favor de una utilización local y sobre todo rural. Su rendimiento, expresado en relación a la energía solar incidente sobre las mismas superficies, es muy débil (0,5 % a 4 %, contra 10 % a 30 % para las pilas solares fotovoltaicas), aunque las superficies terrestres y acuáticas, de que pueden disponer no tienen comparación con las que pueden cubrir, por ejemplo, los captadores solares. I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA
  • 31. ENLACES www.fisicaysociedad.es/pdfs/biomasa I.E.S. JAIME GIL de BIEDMA