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POTENCIAL ENERGÉTICO DE LA BIOMASA RESIDUAL EN EL PERÚ
Estela de la Gracia Assureira Espinoza
Pontificia Universidad Católica del Perú
Marco Antonio Assureira Espinoza
Pontificia Universidad Católica del Perú
INTRODUCCIÓN
El incremento del consumo energético mundial en los últimos años, la necesidad de reducir
la dependencia del petróleo y la toma de conciencia por reducir los problemas ambientales
asociados con el uso de los combustibles fósiles hace necesario la focalización de esfuerzos
hacia el estudio y desarrollo de las energías alternativas y renovables como la biomasa.
En el Perú, los residuos agrícolas y forestales son recursos que actualmente no son
explotados comercialmente y pese a que presentan un gran potencial no se contabilizan
como fuente de energía primaria comercial en el Balance Nacional de Energía.
Las acciones a nivel público y privado orientados a promover el desarrollo de la bioenergía
requieren mejorar la capacidad del país en el conocimiento de aspectos relacionados con la
oferta, composición y las tecnologías de aprovechamiento que actualmente existe sobre la
biomasa con fines energéticos.
Se ha elaborado el BIOMAP PERU o Atlas de la Biomasa Energética del Perú que muestra
la oferta energética de la biomasa a nivel departamental y provincial de las especies más
representativas del sector agrícola y de la industria de la madera.
El BIOMAP PERÚ o Atlas de la Biomasa Energética del Perú es una herramienta que
servirá para:
El análisis de los distintos aspectos técnicos, socioeconómicos y medio ambientales de
la utilización de los recursos biomásicos como fuentes energéticas desde la perspectiva
de sostenibilidad.
La determinación de las áreas prioritarias de actuación.
La elaboración y formulación de estrategias de ordenación de los recursos biomásicos
para la generación de bioenergía a corto y medio plazo.
Su ejecución comprendió la selección de los residuos con mayor potencial energético para
lo que se realizó el análisis de las estadísticas de la producción agrícola y forestal nacional
correspondientes al periodo 2003 al 2011, la aplicación de la Metodología CAFRE- PUCP
para la selección de los residuos agrícolas como mayor potencial energético y del Método
Mura-PUCP para la extracción de la muestras. Se ha realizado el muestreo de campo a
nivel nacional de residuos biomásicos seleccionados a los cuales se les aplicó los análisis
correspondientes para su caracterización.
A partir de un modelo matemático se realizó la determinación del potencial energético. La
información fue procesada por tipo de residuos y por localización geográfica a nivel
departamental y provincial. El resultado es presentado a modo de mapas.
Numerosas fuentes de información fueron consultadas como las estadísticas de producción
agraria y del sector forestal del Ministerio de Agricultura, investigaciones realizadas sobre
la generación de residuos y su aprovechamiento energético y normas técnicas ASTM para
los análisis inmediato, elemental, de cenizas y de poder calorífico que se aplicó a los
residuos.
También se realizaron entrevistas a gremios y asociaciones de productoras e intercambio de
información con universidades extranjeras, como la Universidad de Granada y Universidad
de Zaragoza.
OBJETIVO PRINCIPAL
El objetivo principal de esta investigación es determinar el potencial de la biomasa para
usos energéticos a nivel departamental y provincial correspondiente a residuos provenientes
de la agricultura, agroindustria y de la industria de la madera.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar las principales fuentes generadoras de biomasa residual (cultivos agrícolas,
cultivos energéticos y la industria de la madera)
2. Identificar los residuos de importancia energética
3. Caracterización físico química de los residuos
4. Evaluar el potencial energético correspondiente a los residuos seleccionados y su
localización geográfica
METODOLOGÍA
El proceso de elaboración de BIOMAP PERÚ comprendió de 6 etapas:
Selección de las fuentes generadoras de biomasa
Recopilación de la información de la oferta de biomasa residual
Selección de los residuos con mayor potencial energético
Muestreo y caracterización de la biomasa
Determinación del potencial energético de la biomasa
Procesamiento de la información y elaboración de mapas.
a) La selección de las fuentes generadoras de biomasa residual
El sector agrícola es una importante fuente de residuos algunos de los cuales son
subproductos de los procesos de recolección o RESIDUOS DE COSECHA (hojas,
cogollos, ramas) y otros son resultado de las transformaciones que sobre el producto se
aplican en las plantas de procesamiento o molinos a los que se denominan RESIDUOS
AGROINDUSTRIALES (pepas, cáscaras, etc.).
Con relación al sector forestal, los residuos generados en el proceso de extracción, que se
da en el bosque y consiste básicamente en la tala de los árboles se consideran en general de
valor económico nulo y los que se generan en el proceso de transformación en el aserradero
conformados por corteza, aserrín, recortes, madera partida, virutas, lijaduras fueron los
considerados para el trabajo.
b) Recopilación de información
Para recolectar información sobre la oferta y localización de la biomasa residual se realizó
un acercamiento a las entidades y empresas relacionadas con el objeto de estudio. El
Ministerio de Agricultura proporcionó información sobre la ubicación de los cultivos, el
volumen de los cultivos y la superficie sembrada. También se realizaron entrevistas a
empresas productoras y gremios.
Con la información recolectada se procedió a elaborar la base de datos.
c) Selección de los residuos biomásicos con mayor potencial energético
La selección de los residuos con mayor potencial energético se realizó mediante la
Metodología CAFRE- PUCP, que evalúa cada residuo mediante un conjunto de criterios,
otorgando una puntuación en cada uno de ellos en función a su compatibilidad para uso
energético. Las tabla 1 y 2 muestran los criterios aplicados.
Tabla 1 Criterios de calificación para residuos agrícolas y agroindustriales
CÓDIGO CRITERIO CALIFICACIÓN
C-01 Producción del cultivo origen (ton)
Asignarelvalor
correspondientede
acuerdoalaescalapropuestaC-02 Rendimiento promedio de los cultivos (kg/ha)
C-03 Fracción de residuos generados a partir del cultivo
origen (ton residuo / ton cultivo)
C-04 Número de cultivos por año del producto
C-05 Poder calorífico del residuo (kJ/kg)
C-06 Usos alternos de los residuos
C-07 Facilidad de recolección de los residuos
C-08 Facilidad de transporte de los residuos
C-09 Facilidad de almacenamiento
C-10 Mejora del Impacto ambiental que plantea la
recolección del residuo
C-11 Impacto ambiental que implica su eliminación
C-12 Facilidad para definir la propiedad de los residuos
C-13 Distancia existente entre la zona de disponibilidad
del residuo y la probable zona de empleo (zona de
demanda energética)
C-14 Experiencia mundial
Tabla 2 Criterios de valoración para residuos de la industria de la madera
CÓDIGO CRITERIO CALIFICACIÓN
F-01 Producción anual de madera aserrada (m3)
Asignarelvalor
correspondientede
acuerdoalaescalapropuesta
F-02 Fracción de residuos generados en las actividades
forestales y la industria de transformación de la
madera.
F-03 Poder calorífico del residuo (kJ/kg)
F-04 Procesos de adecuación de los residuos para su
empleo como combustible en equipos domésticos e
industriales
F-05 Usos alternos de los residuos
F-06 Facilidad de recolección de los residuos
F-07 Facilidad de transporte de los residuos
F-08 Facilidad de almacenamiento
F-09 Mejora del Impacto ambiental que plantea la
recolección del residuo
F-10 Impacto ambiental que implica su eliminación
F-11 Facilidad para definir la propiedad de los residuos
F-12 Distancia existente entre la zona de disponibilidad
del residuo y la probable zona de empleo (zona de
demanda energética)
F-13 Experiencia mundial
A cada criterio se considera la asignación de una puntuación de cero a cuatro, en función al
nivel de compatibilidad del criterio con la probable aplicación energética del residuo
generado a partir del producto; la valoración nula corresponde a los casos en los que no se
dispone de información.
Tabla 3 Puntajes de los criterios de calificación
Valor Descripción
0 No se dispone de información
1 No es compatible con la aplicación energética del residuo
2 Poco compatible con la aplicación energética del residuo
3 Compatible con la aplicación energética del residuo
4 Muy compatible con la aplicación energética del residuo
Seguidamente, se procedió a determinar la puntuación total para cada residuo según
ecuación 1.1
Donde:
Hi peso o valor ponderado del criterio
Ci valor asignado al criterio de acuerdo a su importancia energética.
Los residuos que obtuvieron la mayor puntuación son presentados en BIOMAP-PERÚ
Los residuos seleccionados son caracterizados en el Centro de Investigación y Desarrollo
de Biomasa a través ensayos físicos y químicos siguiendo las normas ASTM.
Como resultado de esto se seleccionó residuos la cascarilla de arroz, la pajilla de arroz, la
broza de espárragos, la broza de algodón, los residuos de cosecha de la caña de azúcar
(hojas y cogollos), el bagazo y las hojas de maíz.
En el caso de los residuos de la industria de la madera, en las visitas a los aserraderos
ubicados en Pucallpa se observó que los residuos de importancia eran el aserrín y la viruta y
que el cachimbo, la caoba, la capirona, la catahua, el cedro, la copaiba, la cumala, el
eucalipto, la higuerilla, el ishpingo, la lupuna, la moena, el roble corriente, el shihuahuaco y
el tornillo son las especies más importantes.
d) Muestreo y caracterización de la biomasa residual
Se procedió a recolectar muestras de las biomasas seleccionadas a nivel nacional. Las
muestras fueron sometidas a los análisis inmediato, elemental y de poder calorífico.
e) Determinación del potencial energético
Se desarrolló un modelo matemático para los residuos seleccionados. Básicamente el
resultado es función a la cantidad de residuo disponible para fines energéticos y a su
contenido energético o poder calorífico.
f) Procesamiento de la información y elaboración de BIOMAP
Los mapas se elaboraron tomando como referencia la cartografía oficial del Perú. La oferta
de biomasa en términos de volumen y energéticos fue vertida en los mapas.
ANÁLISIS
Como resultado de la investigación se pudo elaborar la oferta de biomasa residual a nivel
nacional por departamentos y provincias. La figura 1 muestra los resultados a nivel
nacional y la figura 2 y la tabla 4, a modo de ejemplo los resultados para el departamento
de Ica.
La figura 3 presenta el potencial energético por residuo y departamento.
La tabla 5 muestra los volúmenes de residuos susceptibles de ser aprovechados y el
potencial energético por producto.
Fig. 1 Potencial energético disponible correspondiente a residuos biomásicos
Fig. 2 Departamento de Ica
Tabla 4 Potencial de biomasa residual del departamento
de Ica
ICA
BROZA DE
ESPARRAGO BROZA DE ALGODÓN
HOJAS MAÍZ
AMARILLO
Provincias
Residuo
en TM
Energía
disponible
TEP
Residuo
en TM
Energía
aprovechable
TEP
Residuo
en TM
Energía
aprovechable
TEP
Energía
aprovechable
total TEP
CHINCHA 4,729 1797 84,438 28,979 85,844 32,589 63,365
ICA 58,185 22107 60,936 20,913 39,346 14,937 57,957
NAZCA 47 18 6,580 2,258 5,967 2,265 4,541
PALPA 241 92 5,109 1,753 9,964 3,783 5,628
PISCO 3,685 1400 96,232 33,027 54,416 20,658 55,085
TOTAL 186,576
El departamento de Ica se encuentra ubicado en la costa sur
central del litoral peruano, abarcando una superficie de 21 328
km2
, equivalente al 1,7 por ciento del territorio nacional.
La actividad agropecuaria departamental aportó el 5,5 por ciento
del total nacional de 2010, contando con 117 mil hectáreas de
tierras con aptitud agrícola.
Entre los principales cultivos de exportación y agroindustria
destacan el espárrago, algodón, uva, cebolla cabeza amarilla, palta,
cítricos, mango, páprika y alcachofa, así como otros de consumo
interno como camote, maíz amarillo duro, papa, pallar, tomate y
zapallo.
Fig. 3 Potencial energético de la biomasa por residuo
Tabla 5 Potencial energético por residuo
PRODUCTO
RESIDUO
EN TM
%
VOLUMEN
ENERGÍA
TEP %ENERGÍA
MAIZ AMARILLO
2,779,277 27.12% 1,055,114 35.25%
CAÑA DE
AZUCAR(RAC) 1,884,271 18.39% 616,509 20.59%
BROZA DE ALGODÓN
446,698 4.36% 170,342 5.69%
BROZA DE
ESPÁRRAGOS 242,638 2.37% 66,773 2.23%
ARROZ (PAJILLA)
1,335,289 13.03% 406,473 13.58%
ARROZ(CASCARILLA)
395,323 3.86% 133,500 4.46%
VIRUTA
60,242 0.59% 24,453 0.82%
BAGAZO
3,103,932 30.29% 520,342 17.38%
TOTAL
10,247,670 100.00% 2,993,506 100.00%
CONCLUSIONES
1. Los residuos agrícolas y forestales del Perú son recursos que actualmente no son
explotados comercialmente y que presentan un gran potencial como fuente de energía
primaria por lo que se requiere mejorar la capacidad del país en el conocimiento del uso
que actualmente existe sobre la biomasa con fines energéticos.
2. En el Perú la agricultura, agroindustria y la industria de la madera generan anualmente
más de 10 247,00 TM de residuos susceptibles de ser aprovechados energéticamente.
3. La valoración energética indica un potencial de 2´993,506 TEP constituido
principalmente por residuos de la cosecha de la caña de azúcar ( 20.6 %) , tallos, hojas y
coronta del maíz (35.25%), bagazo y (17.4%), cascarilla de arroz (4.46%) y pajilla de
arroz (13.6%, broza de espárrago (2.23%), broza de algodón ( 5.7%) y viruta y aserrín
(0.8%).
4. Los departamentos con mayor potencial son: La Libertad (26%), Lambayeque (16.7%),
Lima (13%), San Martín (7.1%) , Piura (11.7%) e Ica (6.23%).
BIBLIOGRAFÍA
1 Assureira, E. y Assureira M.A. (2013) Bioplat Peru Plataforma tecnológica para el
crecimiento continuo competitivo y sostenible de la biomasa energética en el Perú.
Informe Final Proyecto Vicerrectorado Investigación. Manuscrito no publicado.
2 Bhattachara S.C., Abdul Salam P. (2005) An assessment of the potencial for non-
plantations biomass resources in selected Asian Countries for 2010. Biomass and
Bionergy 29, 153-163
3 Castelles X. E., Cadavic C., Campos P.E. Tratamiento y valoración energética de
residuos. Ediciones Diaz Santos, España 64
4 Comisión Multisectorial de Bioenergía, Grupo Técnico de Investigación y Transferencia
Tecnológica, (2010). Primer informe técnico sobre investigación y transferencia
tecnológica en bioenergía. Documento interno de trabajo.
5 Demirbas, A. (2005). Fuel and combustion properties of bio-wastes. Energy Sources, 27
(5), 451-462.
6 Hassuani, S.J, y Leal M.R. y Macedo, I. (2005). Biomass power generation: sugarcane
bagasse and trash (1era ed.). Brazil: Série Caminhos para Sustentabilidade Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo y el Centro de Tecnología Cañera.
7 International Energy Agency. (2012). World Energy Outlook 2012, Renewable Energy
Outlook. Disponible en http.// http://www.worldenergyoutlook.org/
8 Obernberger y T. Brunner, Chemical propierties of solid biofuels significance and
impact, London, Biomass and Bionenergy Vol. 30, Issue 11, 2006.
9 Patel, B. y Gami, B. (2012). Biomass Characterization and its use as solid fuel for
combustión. Irania Journal of Energy and Environment, 3, (2), 123-128.
10 Vamvuka, D. y Zografos, D. (2004). Predicting the behaviour of ash from agricultural
wastes during combustion. Fuel, 83 (14), 2051-2057.
11 Vamvuka, D. y Kakaras, E. (2011). Ash properties and environmental impact of various
biomass and coal fuels and their blends. Fuel Processing Technology, 92 (3), 570-581.
12 Vassiler, S. y Baxter, D. (2010) An overview of chemical composition of biomass. Fuel,
89, 913-933

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  • 1. POTENCIAL ENERGÉTICO DE LA BIOMASA RESIDUAL EN EL PERÚ Estela de la Gracia Assureira Espinoza Pontificia Universidad Católica del Perú Marco Antonio Assureira Espinoza Pontificia Universidad Católica del Perú INTRODUCCIÓN El incremento del consumo energético mundial en los últimos años, la necesidad de reducir la dependencia del petróleo y la toma de conciencia por reducir los problemas ambientales asociados con el uso de los combustibles fósiles hace necesario la focalización de esfuerzos hacia el estudio y desarrollo de las energías alternativas y renovables como la biomasa. En el Perú, los residuos agrícolas y forestales son recursos que actualmente no son explotados comercialmente y pese a que presentan un gran potencial no se contabilizan como fuente de energía primaria comercial en el Balance Nacional de Energía. Las acciones a nivel público y privado orientados a promover el desarrollo de la bioenergía requieren mejorar la capacidad del país en el conocimiento de aspectos relacionados con la oferta, composición y las tecnologías de aprovechamiento que actualmente existe sobre la biomasa con fines energéticos. Se ha elaborado el BIOMAP PERU o Atlas de la Biomasa Energética del Perú que muestra la oferta energética de la biomasa a nivel departamental y provincial de las especies más representativas del sector agrícola y de la industria de la madera. El BIOMAP PERÚ o Atlas de la Biomasa Energética del Perú es una herramienta que servirá para:
  • 2. El análisis de los distintos aspectos técnicos, socioeconómicos y medio ambientales de la utilización de los recursos biomásicos como fuentes energéticas desde la perspectiva de sostenibilidad. La determinación de las áreas prioritarias de actuación. La elaboración y formulación de estrategias de ordenación de los recursos biomásicos para la generación de bioenergía a corto y medio plazo. Su ejecución comprendió la selección de los residuos con mayor potencial energético para lo que se realizó el análisis de las estadísticas de la producción agrícola y forestal nacional correspondientes al periodo 2003 al 2011, la aplicación de la Metodología CAFRE- PUCP para la selección de los residuos agrícolas como mayor potencial energético y del Método Mura-PUCP para la extracción de la muestras. Se ha realizado el muestreo de campo a nivel nacional de residuos biomásicos seleccionados a los cuales se les aplicó los análisis correspondientes para su caracterización. A partir de un modelo matemático se realizó la determinación del potencial energético. La información fue procesada por tipo de residuos y por localización geográfica a nivel departamental y provincial. El resultado es presentado a modo de mapas. Numerosas fuentes de información fueron consultadas como las estadísticas de producción agraria y del sector forestal del Ministerio de Agricultura, investigaciones realizadas sobre la generación de residuos y su aprovechamiento energético y normas técnicas ASTM para los análisis inmediato, elemental, de cenizas y de poder calorífico que se aplicó a los residuos. También se realizaron entrevistas a gremios y asociaciones de productoras e intercambio de información con universidades extranjeras, como la Universidad de Granada y Universidad de Zaragoza. OBJETIVO PRINCIPAL El objetivo principal de esta investigación es determinar el potencial de la biomasa para usos energéticos a nivel departamental y provincial correspondiente a residuos provenientes de la agricultura, agroindustria y de la industria de la madera.
  • 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Identificar las principales fuentes generadoras de biomasa residual (cultivos agrícolas, cultivos energéticos y la industria de la madera) 2. Identificar los residuos de importancia energética 3. Caracterización físico química de los residuos 4. Evaluar el potencial energético correspondiente a los residuos seleccionados y su localización geográfica METODOLOGÍA El proceso de elaboración de BIOMAP PERÚ comprendió de 6 etapas: Selección de las fuentes generadoras de biomasa Recopilación de la información de la oferta de biomasa residual Selección de los residuos con mayor potencial energético Muestreo y caracterización de la biomasa Determinación del potencial energético de la biomasa Procesamiento de la información y elaboración de mapas. a) La selección de las fuentes generadoras de biomasa residual El sector agrícola es una importante fuente de residuos algunos de los cuales son subproductos de los procesos de recolección o RESIDUOS DE COSECHA (hojas, cogollos, ramas) y otros son resultado de las transformaciones que sobre el producto se aplican en las plantas de procesamiento o molinos a los que se denominan RESIDUOS AGROINDUSTRIALES (pepas, cáscaras, etc.). Con relación al sector forestal, los residuos generados en el proceso de extracción, que se da en el bosque y consiste básicamente en la tala de los árboles se consideran en general de valor económico nulo y los que se generan en el proceso de transformación en el aserradero conformados por corteza, aserrín, recortes, madera partida, virutas, lijaduras fueron los considerados para el trabajo.
  • 4. b) Recopilación de información Para recolectar información sobre la oferta y localización de la biomasa residual se realizó un acercamiento a las entidades y empresas relacionadas con el objeto de estudio. El Ministerio de Agricultura proporcionó información sobre la ubicación de los cultivos, el volumen de los cultivos y la superficie sembrada. También se realizaron entrevistas a empresas productoras y gremios. Con la información recolectada se procedió a elaborar la base de datos. c) Selección de los residuos biomásicos con mayor potencial energético La selección de los residuos con mayor potencial energético se realizó mediante la Metodología CAFRE- PUCP, que evalúa cada residuo mediante un conjunto de criterios, otorgando una puntuación en cada uno de ellos en función a su compatibilidad para uso energético. Las tabla 1 y 2 muestran los criterios aplicados. Tabla 1 Criterios de calificación para residuos agrícolas y agroindustriales CÓDIGO CRITERIO CALIFICACIÓN C-01 Producción del cultivo origen (ton) Asignarelvalor correspondientede acuerdoalaescalapropuestaC-02 Rendimiento promedio de los cultivos (kg/ha) C-03 Fracción de residuos generados a partir del cultivo origen (ton residuo / ton cultivo) C-04 Número de cultivos por año del producto C-05 Poder calorífico del residuo (kJ/kg) C-06 Usos alternos de los residuos C-07 Facilidad de recolección de los residuos C-08 Facilidad de transporte de los residuos C-09 Facilidad de almacenamiento C-10 Mejora del Impacto ambiental que plantea la recolección del residuo
  • 5. C-11 Impacto ambiental que implica su eliminación C-12 Facilidad para definir la propiedad de los residuos C-13 Distancia existente entre la zona de disponibilidad del residuo y la probable zona de empleo (zona de demanda energética) C-14 Experiencia mundial Tabla 2 Criterios de valoración para residuos de la industria de la madera CÓDIGO CRITERIO CALIFICACIÓN F-01 Producción anual de madera aserrada (m3) Asignarelvalor correspondientede acuerdoalaescalapropuesta F-02 Fracción de residuos generados en las actividades forestales y la industria de transformación de la madera. F-03 Poder calorífico del residuo (kJ/kg) F-04 Procesos de adecuación de los residuos para su empleo como combustible en equipos domésticos e industriales F-05 Usos alternos de los residuos F-06 Facilidad de recolección de los residuos F-07 Facilidad de transporte de los residuos F-08 Facilidad de almacenamiento F-09 Mejora del Impacto ambiental que plantea la recolección del residuo F-10 Impacto ambiental que implica su eliminación F-11 Facilidad para definir la propiedad de los residuos F-12 Distancia existente entre la zona de disponibilidad del residuo y la probable zona de empleo (zona de demanda energética) F-13 Experiencia mundial
  • 6. A cada criterio se considera la asignación de una puntuación de cero a cuatro, en función al nivel de compatibilidad del criterio con la probable aplicación energética del residuo generado a partir del producto; la valoración nula corresponde a los casos en los que no se dispone de información. Tabla 3 Puntajes de los criterios de calificación Valor Descripción 0 No se dispone de información 1 No es compatible con la aplicación energética del residuo 2 Poco compatible con la aplicación energética del residuo 3 Compatible con la aplicación energética del residuo 4 Muy compatible con la aplicación energética del residuo Seguidamente, se procedió a determinar la puntuación total para cada residuo según ecuación 1.1 Donde: Hi peso o valor ponderado del criterio Ci valor asignado al criterio de acuerdo a su importancia energética. Los residuos que obtuvieron la mayor puntuación son presentados en BIOMAP-PERÚ Los residuos seleccionados son caracterizados en el Centro de Investigación y Desarrollo de Biomasa a través ensayos físicos y químicos siguiendo las normas ASTM. Como resultado de esto se seleccionó residuos la cascarilla de arroz, la pajilla de arroz, la broza de espárragos, la broza de algodón, los residuos de cosecha de la caña de azúcar (hojas y cogollos), el bagazo y las hojas de maíz.
  • 7. En el caso de los residuos de la industria de la madera, en las visitas a los aserraderos ubicados en Pucallpa se observó que los residuos de importancia eran el aserrín y la viruta y que el cachimbo, la caoba, la capirona, la catahua, el cedro, la copaiba, la cumala, el eucalipto, la higuerilla, el ishpingo, la lupuna, la moena, el roble corriente, el shihuahuaco y el tornillo son las especies más importantes. d) Muestreo y caracterización de la biomasa residual Se procedió a recolectar muestras de las biomasas seleccionadas a nivel nacional. Las muestras fueron sometidas a los análisis inmediato, elemental y de poder calorífico. e) Determinación del potencial energético Se desarrolló un modelo matemático para los residuos seleccionados. Básicamente el resultado es función a la cantidad de residuo disponible para fines energéticos y a su contenido energético o poder calorífico. f) Procesamiento de la información y elaboración de BIOMAP Los mapas se elaboraron tomando como referencia la cartografía oficial del Perú. La oferta de biomasa en términos de volumen y energéticos fue vertida en los mapas. ANÁLISIS Como resultado de la investigación se pudo elaborar la oferta de biomasa residual a nivel nacional por departamentos y provincias. La figura 1 muestra los resultados a nivel nacional y la figura 2 y la tabla 4, a modo de ejemplo los resultados para el departamento de Ica. La figura 3 presenta el potencial energético por residuo y departamento. La tabla 5 muestra los volúmenes de residuos susceptibles de ser aprovechados y el potencial energético por producto.
  • 8. Fig. 1 Potencial energético disponible correspondiente a residuos biomásicos
  • 9. Fig. 2 Departamento de Ica Tabla 4 Potencial de biomasa residual del departamento de Ica ICA BROZA DE ESPARRAGO BROZA DE ALGODÓN HOJAS MAÍZ AMARILLO Provincias Residuo en TM Energía disponible TEP Residuo en TM Energía aprovechable TEP Residuo en TM Energía aprovechable TEP Energía aprovechable total TEP CHINCHA 4,729 1797 84,438 28,979 85,844 32,589 63,365 ICA 58,185 22107 60,936 20,913 39,346 14,937 57,957 NAZCA 47 18 6,580 2,258 5,967 2,265 4,541 PALPA 241 92 5,109 1,753 9,964 3,783 5,628 PISCO 3,685 1400 96,232 33,027 54,416 20,658 55,085 TOTAL 186,576 El departamento de Ica se encuentra ubicado en la costa sur central del litoral peruano, abarcando una superficie de 21 328 km2 , equivalente al 1,7 por ciento del territorio nacional. La actividad agropecuaria departamental aportó el 5,5 por ciento del total nacional de 2010, contando con 117 mil hectáreas de tierras con aptitud agrícola. Entre los principales cultivos de exportación y agroindustria destacan el espárrago, algodón, uva, cebolla cabeza amarilla, palta, cítricos, mango, páprika y alcachofa, así como otros de consumo interno como camote, maíz amarillo duro, papa, pallar, tomate y zapallo.
  • 10. Fig. 3 Potencial energético de la biomasa por residuo
  • 11. Tabla 5 Potencial energético por residuo PRODUCTO RESIDUO EN TM % VOLUMEN ENERGÍA TEP %ENERGÍA MAIZ AMARILLO 2,779,277 27.12% 1,055,114 35.25% CAÑA DE AZUCAR(RAC) 1,884,271 18.39% 616,509 20.59% BROZA DE ALGODÓN 446,698 4.36% 170,342 5.69% BROZA DE ESPÁRRAGOS 242,638 2.37% 66,773 2.23% ARROZ (PAJILLA) 1,335,289 13.03% 406,473 13.58% ARROZ(CASCARILLA) 395,323 3.86% 133,500 4.46% VIRUTA 60,242 0.59% 24,453 0.82% BAGAZO 3,103,932 30.29% 520,342 17.38% TOTAL 10,247,670 100.00% 2,993,506 100.00% CONCLUSIONES 1. Los residuos agrícolas y forestales del Perú son recursos que actualmente no son explotados comercialmente y que presentan un gran potencial como fuente de energía primaria por lo que se requiere mejorar la capacidad del país en el conocimiento del uso que actualmente existe sobre la biomasa con fines energéticos.
  • 12. 2. En el Perú la agricultura, agroindustria y la industria de la madera generan anualmente más de 10 247,00 TM de residuos susceptibles de ser aprovechados energéticamente. 3. La valoración energética indica un potencial de 2´993,506 TEP constituido principalmente por residuos de la cosecha de la caña de azúcar ( 20.6 %) , tallos, hojas y coronta del maíz (35.25%), bagazo y (17.4%), cascarilla de arroz (4.46%) y pajilla de arroz (13.6%, broza de espárrago (2.23%), broza de algodón ( 5.7%) y viruta y aserrín (0.8%). 4. Los departamentos con mayor potencial son: La Libertad (26%), Lambayeque (16.7%), Lima (13%), San Martín (7.1%) , Piura (11.7%) e Ica (6.23%). BIBLIOGRAFÍA 1 Assureira, E. y Assureira M.A. (2013) Bioplat Peru Plataforma tecnológica para el crecimiento continuo competitivo y sostenible de la biomasa energética en el Perú. Informe Final Proyecto Vicerrectorado Investigación. Manuscrito no publicado. 2 Bhattachara S.C., Abdul Salam P. (2005) An assessment of the potencial for non- plantations biomass resources in selected Asian Countries for 2010. Biomass and Bionergy 29, 153-163 3 Castelles X. E., Cadavic C., Campos P.E. Tratamiento y valoración energética de residuos. Ediciones Diaz Santos, España 64 4 Comisión Multisectorial de Bioenergía, Grupo Técnico de Investigación y Transferencia Tecnológica, (2010). Primer informe técnico sobre investigación y transferencia tecnológica en bioenergía. Documento interno de trabajo. 5 Demirbas, A. (2005). Fuel and combustion properties of bio-wastes. Energy Sources, 27 (5), 451-462. 6 Hassuani, S.J, y Leal M.R. y Macedo, I. (2005). Biomass power generation: sugarcane bagasse and trash (1era ed.). Brazil: Série Caminhos para Sustentabilidade Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Centro de Tecnología Cañera. 7 International Energy Agency. (2012). World Energy Outlook 2012, Renewable Energy Outlook. Disponible en http.// http://www.worldenergyoutlook.org/
  • 13. 8 Obernberger y T. Brunner, Chemical propierties of solid biofuels significance and impact, London, Biomass and Bionenergy Vol. 30, Issue 11, 2006. 9 Patel, B. y Gami, B. (2012). Biomass Characterization and its use as solid fuel for combustión. Irania Journal of Energy and Environment, 3, (2), 123-128. 10 Vamvuka, D. y Zografos, D. (2004). Predicting the behaviour of ash from agricultural wastes during combustion. Fuel, 83 (14), 2051-2057. 11 Vamvuka, D. y Kakaras, E. (2011). Ash properties and environmental impact of various biomass and coal fuels and their blends. Fuel Processing Technology, 92 (3), 570-581. 12 Vassiler, S. y Baxter, D. (2010) An overview of chemical composition of biomass. Fuel, 89, 913-933