Biomasa. Egurra, gaurko eta etorkizuneko erregaia. Biomasaren ziklo osoa, menditik galdarara

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1 Biomasa Egurra, gaurko eta etorkizuneko erregaia. Biomasaren ziklo osoa, menditik galdarara

2 Algunos conceptos de base. Cómo crece un árbol? Un árbol es una bomba de agua aspirador de humos

3 Algunos conceptos de base. Un árbol apila compuestos de carbono y agua. (por toneladas) CELULOSA 40 a 50 % LIGNINA 24 a 28 % HEMICELULOSA 20 a 25 % TANINOS RESINAS COLORANTES ACEITES, GRASAS, CERA SAVIA RESTO C 50 % H 6,1 % N % O 43 % CENIZAS %

4 Algunos conceptos de base. No es igual la composición química de las: Hojas Corteza Madera Celulosa 25% Lignina 15-30% Solubles 20-30% Sales Minerales 2-3% Celulosa 30% Lignina 15-30% Solubles 20% Sales Minerales 5% Celulosa Hasta el 50% Lignina 25-30% Hemicelulo sa Sales minerales Hasta el 20% 1% (También es difícil lograr que tengan la misma granulometría)

5 Algunas premisas: No queremos quemar agua Hay que secar el combustible No hablamos de grandes instalaciones de obtención de electricidad y calor Hay que optimizar el combustible Hablamos de buscar combustible para instalaciones de alto rendimiento con especial atención a la gestión de los residuos. Hay estudiar su mejor composición química

6 Algunas premisas: El mercado de madera como combustible no está aún normalizado ni simplificado suficientemente. (Lo estará) Ejemplo gasolinera

7 La madera como combustible de calidad Precio Secuestra carbono Producimos en abundancia Sostenible Producción sostenible Aprovechamiento de los residuos de serrería

8 Precio KW

9

10 Datos de secuestro de carbono 1 Tonelada de madera seca Absorbe 1,83 toneladas de co2

11 Cuanto tenemos y como lo aprovechamos.

12 Situación actual del monte vasco - Sup. Forestal en Euskadi ha 68% del total de la CAPV ( ,46 ha totales) - Sup. Forestal arbolada en Euskadi ha 55% del total de la CAPV (Media Unión Europea 40%)

13 - Stock 62,6 millones m 3 madera - Crecimiento anual de 3,8 millones de m 3

14 Datos de las especies principales Superficie (ha) Vcc acumulad o (m3) Existencias medias (m3/ha) Pinus radiata ,13 Fagus silvatica ,60 Pinus sylvestris ,80 Querqus robur ,11 Pinus nigra ,99 Querqus pyrenaica ,23 Eucalyptus globulus ,81 Querqus faginea ,70 Pinus pinaster ,54 Larix, Douglas, Chamaeciparis ,31 Querqus ilex ,58 Bosque mixto atlántico ,72

15 Mapa de titularidad del terreno Mapa de especies mas representativas Titularidad del terreno Pino radiata Haya

16 Los cambios de los últimos 40 años Superficie arbolada total CAPV Existencias maderables totales Volumen/ha coníferas Volumen/ha frondosas ha ha m m3 90 m3/ha 210 m3/ha 80 m3/ha 150 m3/ha

17 CRECIMIENTOS m3/ año en 2011, concentrados en un 46% en Bizkaia y en un 34% en Gipuzkoa. La especie con mayores cifras de crecimiento es Pinus radiata, con m3/año (54% del crecimiento total de las especies de la CAPV). Ese crecimiento se da en un 56% en Bizkaia. Le siguen los eucaliptos, con m3/año (8% del total de la CAPV) y el haya, con m3/año (7% del total). APROVECHAMIENTOS En Álava se aprovecha un 31,46 % respecto lo que crece, en Bizkaia un 72,26 % y en Gipuzkoa un 48,23 %.

18 Algunos datos a trazo grueso Existencias maderables en la CAPV Existencias de biomasa arbórea Crecimientos anuales de biomasa total Aprovechamientos maderables 2012 Incremento anual de biomasa forestal Conversión a astilla seca m m m m m T Suficiente para calentar aurreskolas/año

19 FACTORES QUE IMPIDEN EL USO TOTAL DE NUESTRO POTENCIAL Accesibilidad y seguridad. Pendientes superiores a 30% pueden ser limitantes (49% de la superficie forestal vasca) Esta limitación puede ser superada si la biomasa se encuentra en un entorno de 50 mts de una pista. Factores ecológicos. Especies Formaciones boscosas especiales. Áreas de protección con limitaciones en la producción

20 CÓMO DETERMINAR LOS APROVECHAMIENTOS?

21 DE QUE HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE BIOMASA FORESTAL? Pellet Leña Corteza Astilla de trituración Astilla de corte

22 QUE Y PARA QUE LEÑA Que sea tradicional no significa que haya desaparecido del medio rural. Hay que tener en cuenta su demanda comarcal a la hora de definir los centros de logística de biomasa.

23 Pellet QUE Y PARA QUE En general uso en calderas individuales para utilización domestica. No es específicamente forestal (restos de serrería y serrín)

24 Astilla triturada Astilladora de martillos. QUE Y PARA QUE Tiende a hacer la astilla mas larga. Problemas en las conducciones estrechas. Mas adecuada para producciones largas y menos exigentes. Uso en calderas con grandes quemadores e incluso con producción eléctrica. Material a astillar mas heterogéneo.

25 Astilla cortada. QUE Y PARA QUE Procesada con astilladoras de cuchillas. Normalmente procesada en planta y no en monte (evitar suciedades) Necesidad de homogeneizar el combustible para optimizar el rendimiento de la caldera. A partir de ahora nos vamos a referir a este tipo de astilla cuando hablemos de los sistemas logisticos.

26 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMAS PARA LA ASTILLA La norma mas ampliamente aceptada es la austriaca ONORM M 7133 Clasificación ÖNORM M 7133 Astillas de madera para la producción energética Astillas G 30: osección máxima 3 cm² ouso en calderas de hasta 150 kw Astillas G 50: osección máxima 5 cm² ouso en calderas medianas Astillas G 100: osección máxima 10 cm² ouso exclusivo en calderas industriales Contenido de agua (W) Como norma general se recomienda el uso de astillas secas y duraderas: W 20 Astillas secadas al aire W 30 Astillas duraderas W 35 Astillas de duración limitada W 40 Astillas húmedas (no duraderas) W 50 Astillas de m. fresca (no duraderas)

27 TAMAÑO Y HUMEDAD, IMPORTANCIA TAMAÑO Si no es homogéneo, se pueden producir combustiones incompletas y perdida de rendimiento. HUMEDAD Importantes perdidas de rendimiento energético. Las astillas largas pueden bloquear los conductos de alimentación de las calderas

28 Sistema logístico. Como lograr un buen combustible sostenible.

29 Conocimiento de los recursos forestales. ACTUACIONES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER SISTEMA LOGISTICO. Plan que garantice la sostenibilidad de los aprovechamientos (certificación). Apeado. Procesado y recogida de material. Apilado. Transporte. Secado. Astillado. Almacenamiento de astilla. Distribución a silo. Reposición del arbolado (autosiembra, rebrote, siembra o plantación)

30 Conocimiento de los recursos forestales.

31 Plan que garantice la sostenibilidad de los aprovechamientos

32 Plan que garantice la sostenibilidad de los aprovechamientos

33 Apeado. Manual Procesadora

34 Procesado y recogida de material.

35 Apilado.

36 Transporte.

37 Secado.

38 Astillado.

39 Almacenamiento de astilla.

40 Distribución a silo.

41 Reposición del arbolado (rebrote, autosiembra, siembra o plantación)

42 ESQUEMA DE FORMULAS DE OBTENCIÓN DE BIOMASA FORESTAL CONCLUSIONES Hay biomasa forestal aprovechable en buena cantidad. El uso de esa biomasa ha de ser sostenible en el tiempo. La decisión de usar la biomasa como fuente de energía lleva aparejada una reflexión respecto a la totalidad de los sectores ligados al monte Superficie arbolada Superficie no arbolada Selvicultura tradicional Cultivo energético Modifico el aprovechamiento maderable? No Selvicultura adaptada Si Puntas y ramas a biomasa. Tronco y tronquillo a maderable A decidir que hacer con la apea Determina r en que medida y adaptar la central de transforma -ción de biomasa Árbol de pequeño diámetro para aprovechamiento energético Cantidades variables de producción de biomasa en función de los anteriores factores La puesta en marcha de un proyecto energético basado en la biomasa presenta dificultades logísticas de detalle que son importantes a la hora de poder hacer un proyecto rentable en términos económicos y sociales

43 Eskerrik asko

44 Por tanto, conociendo el total de toneladas de biomasa necesarias para cubrir nuestras necesidades energéticas, y en función de la superficie disponible, del tipo y edad del arbolado que tengamos, de la selvicultura que estemos dispuestos a aplicar y del destino final que queramos dar a los productos provenientes del bosque, tendremos que definir distintos sistemas logísticos que nos acaben poniendo una astilla de la calidad requerida en nuestro silo.

45 arboles medidos al completo cada 5 años

46 Como calculamos de donde sacar la madera

47 Como calculamos las necesidades de madera

48 Como calculamos de donde sacar la madera

49 Resultados en gestión de madera según las necesidades energéticas

50 Conocimiento de los recursos forestales.

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