Metodología para la estimación del potencial de biomasa en cienfuegos con fines energéticos

Palabras clave: bagazo, cachaza, arroz, energía, potencialidades

Resumen

Este artículo presenta la metodología utilizada para calcular las potencialidades presentes y futuras del total de residuos por fuente de biomasa. A partir del levantamiento de la biomasa cañera, cafetalera, arrocera y residuos aserraderos, mediante informaciones aportadas por las principales empresas productoras de la provincia de Cienfuegos, fue posible determinar la energía total entregada, así como la reducción (valorada en toneladas) de las emisiones CO2 a la atmósfera. Para el caso del bagazo, la energía total fue de 4.409E+08 MJ y se redujo 137 652.9 t de CO2; por su parte, la energía total derivada de la cachaza fue de 7.093E+08 MJ y se redujo 221 423.9 t de CO2. Para el caso de los residuos de café y arroz y los remanentes generados por los aserraderos, estos valores fueron de 4.808E+05 MJ (150.08 t de CO2), 6.347E+07 MJ (19 813,24 t de CO2) y 4.108E+07 MJ (12 824.19 t de CO2), respectivamente.

Biografía del autor/a

Reinier Jiménez Borges, Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente (CEE-MA)

Ingeniero Mecánico, máster en Eficiencia Energética. Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente (CEE- MA), Universidad de Cienfuegos. Cienfuegos, Cuba.

Eduardo Julio López Bastida, Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente (CEE-MA)

Doctor en Ciencias. Profesor titular Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente (CEEMA), Universidad de Cienfuegos. Cienfuegos, Cuba.

Félix González Pérez, Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente (CEE-MA)

Doctor en Ciencias. Profesor titular Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente (CEEMA), Universidad de Cienfuegos. Cienfuegos, Cuba.

Javier Alejandro Curbelo García, Unión Eléctrica Cumanayagua

Ingeniero Mecánico. Unión Eléctrica Cumanayagua.

Referencias bibliográficas

Baxter, D., y Marelli, L., (2016). Climate change impacts of power generation from residual biomass. Biomass and Bioenergy, 89, 146-158. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2016.02.024

Bildirici, M. (2013). Economic growth and biomass energy. Biomass and Bioenergy, 50, 19-24. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2012.09.055

Brosowski, A., Mantau, U., Mahro, B., Erdmann, G., Adler, P., Stinner, W., Reinhold, G., Hering, T., y Blanke, C. (2016). A review of biomass potential and current utilisation-Status quo for 93 biogenic wastes and residues in Germany. Biomass and Bioenergy, 95, 1-16. doi: http:// dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2016.10.017

Bucheli, A. D. P., Ordóñez, J. C. G., & Muñoz, J. F. C. (2016). Metodología para el aprovechamiento del potencial energético con biomasa forestal en el departamento de Nariño: Caso de Estudio. Ingeniería Solidaria, 12(20). doi: http://dx.doi.org/10.16925/in.v19i20.1415

Ericsson. K. y Werner, S. (2016). The introduction and expansion of biomass use in Swedish district heating systems. Biomass and Bioenergy, 94, 57-65. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j. biombioe.2016.08.011

Ferreira, S., Monteiro, E., Brito, P., y Vilarinho, C. (2017). Biomass resources in Portugal: current status and prospects. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 78, 1221-1235. doi: http:// dx.doi.org/10.1016/j.rser.2017.03.140Giuntoli, J., Caserini, A., Lugato,

Gonzalez-Salazar, M., Venturini, M., Poganietz, W., Finkenrath, M., y Spina, P. (2016). Methodology for improving the reliability of biomass energy potential estimation. Biomass and Bioenergy, 88. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2016.03.026

Guerra, R. (2016). Cuba. Cartelera de oportunidades de inversión extranjera 2016-2017. Cuba: ProCuba y Cámara de Comercio de la república de Cuba.

Hossen, M., Rahman, A., Kabir, A., Hasan, M.., y Ahmed, S. ( (2017). Systematic assessment of the availability and utilization potential of biomass in Bangladesh. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 67, 94-105. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2016.09.008

Lewandowski, I., van Hooijdonk, A., Havlickova, K., van Dam, J., y Faaij, A. (2006). The potential biomass for energy production in the Czech Republic. Biomass and Bioenergy, 30, 405-421. doi: 10.1016/j.biombioe.2005.11.020

Li, Y., Zhou, L. W., y Wang, R. (2017). Urban biomass and methods of estimating municipal biomass resources. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 80, 1017-1030. doi: http:// dx.doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.214

Loh, S. K. (2016). The potential of the Malaysian oil palm biomass as a renewable energy source. Energy Conversion and Management. 1-14. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2016.08.081 (artículo en revisión)

Nakomcic-Smaragdakis, B., Cepic, Z., y Dragutinovic, N. (2016). Analysis of solid biomass energy potential in Autonomous Province of Vojvodina. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 57, 186-191. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2015.12.118

Oficina Estadística de AZCUBA. (2016). Análisis multivariado de los residuos de la caña de azúcar. Cuba: AZCUBA.

Oficina Estadística de la Empresa Forestal Integral Cienfuegos. (2016). Madera aserrada y residuos generados en los tres últimos años. Cuba: Oficina Estadística de la Empresa Forestal Integral Cienfuegos

Oficina Estadística de la Empresa Procesadora de Café. (2016) Producciones de café y sus residuales anuales. Cuba: Oficina Estadística de la Empresa Procesadora de Café

Oficina Estadística Empresa de Granos. (2016). Cierre anual de las producciones de arroz y sus residuales. Cienfuegos, Cuba: Oficina Estadística Empresa de Granos

Ozcan, M., Oztürk, S., y Oguz, Y. (2017). Potential evaluation of biomass-based energy sources for Turkey. Engineering Science and Technology, an International Journal, 18(2), 178-184. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jestch.2014.10.003

Ozoegwu, C., Eze, C., Onwosi, C., Mgbemene, C., y Ozor, P. (2017). Biomass and bioenergy potential of cassava waste in Nigeria: Estimations based partly on rural-level garri processing case studies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 72, 625-638. doi: http://dx.doi. org/10.1016/j.rser.2017.01.031

Paiano, A., y Lagioia, G. (2016). Energy potential from residual biomass towards meeting the EU renewable energy and climate targets. The Italian case. Energy Policy, 91, 161-173. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2015.12.039

Phillips, D., Mitchell, E. J., Lea-Langton, A., Parmar, K. R., Jones, J., y Williams, A. (2016). The use of conservation biomass feedstocks as potential bioenergy resources in the United Kingdom. Bioresource Technology, 212, 271-279. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2016.04.057

Pinedo, A. (2013). Obtención de biocarbonos y biocombustibles mediante pirólisis de biomasa residual (tesis de maestría). Facultad de Ciencias, Departamento de Ciencias Analíticas, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Recuperado de http://digital.csic.es/bits- tream/10261/80225/1/BIOCARBONES_CENIM_CSIC.pdf

Román-Figueroa, C., Montenegro, N., y Paneque, M. (2016). Bioenergy potential from crop residue biomass in Araucana Region of Chile. Renewable Energy. 102, 170-177 doi: 10.1016/j. renene.2016.10.013

Sagastume, A., Cabello, J., Hens, L, Vandecasteele. (2016). The Biomass Based Electricity Generation Potential of the Province of Cienfuegos. Waste Biomass Valor. doi: DOI 10.1007/ s12649-016-9687-x, pp.1-11

Salazar, I., Mockey, I., y Canal, M. (2009). Estimado de la reducción de la emisión de CO2 por acciones de ahorro de electricidad en las condiciones de Cuba. Ingeniería Energética, 31(3).

Sawin, J. (2016). Energías renovables 2016. Reporte de la situación mundial. París: REN21.

Simangunsong, B., Sitanggang, V., Manurung, E. Rahmadi, A., Moore, G., Aye, L., y Tambunan, A. (2017). Potential forest biomass resource as feedstock for bioenergy and its economic value in Indonesia. Forest Policy and Economics, 81, 10-17.

Stich, S., Hamacher, T., y Stimming, U. (2017). Techno-Economic Estimation of the Power Generation Potential from Biomass Residues in Southeast Asia. Energy, 135, 930-942. doi: 10.1016/j.energy.2017.06.162

Suzuki, K., Tsuji, N., Shirai, Y., Hassan, M. A., y Osaki, M. (2017). Evaluation of biomass energy potential towards achieving sustainability in biomass energy utilization in Sabah, Malaysia. Biomass and Bioenergy, 97, 149-154. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2016.12.023

Thomas, P., Soren, N., Rumjit, N., James, J., y Saravanakumar, M. (2017). Biomass resources and potential of anaerobic digestion in Indian scenario. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 77, 718-730. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2017.04.053

Toklu, E. (2017). Biomass energy potential and utilization in Turkey. Renewable Energy, 107, 235-244. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2017.02.008

Vávrová, J., Knapek, J., y Weger, J. (2017). Short-term boosting of biomass energy sources - Determination of biomass potential for prevention of regional crisis situations. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 67, 426-436. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2016.09.015

Vavrova, K., Knápek, J., Weger, J., Kralík, T., y Beranovsky, J. (2017). Model for evaluation of locally available biomass competitiveness for decentralized space heating in villages and small towns. Renewable Energy, 1-13. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2017.05.079
Cómo citar
Jiménez Borges, R., López Bastida, E. J., González Pérez, F., & Curbelo García, J. A. (2017). Metodología para la estimación del potencial de biomasa en cienfuegos con fines energéticos. Revista De Investigación, 10(2), 63–75. https://doi.org/10.29097/2011-639X.82

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Publicado
2017-07-01
Sección
Artículos de Investigación