By Blog de CEUPE on Martes, 16 Octubre 2018
Category: CIENCIAS

¿Qué es el carbón vegetal?

El  ▷carbón vegetal◁  es aquel biocombustible🔥 que se produce como consecuencia de una combustión incompleta de la madera. La diferencia sustancial entre el carbón vegetal y esta es que el primero tiene un contenido en carbono mayor y, por tanto, será mejor combustible. La gran ventaja que presenta frente a la madera (como la leña o las astillas), es que el carbón no es atacable por microorganismos al ser un material prácticamente inerte.

Características físicas:

  1. Forma, color y aspecto: la forma del carbón es similar al de las leñas de donde procede, pudiendo ser muy variada, aunque el color y el aspecto difieren mucho ya que es muy oscuro como consecuencia de las reacciones de carbonización que se producen.
  2. Tamaño: el tamaño del carbón es también el de la materia prima que se emplea para la carbonización. A la vista de la comercialización que se tiene en este biocombustible, en donde el nicho de mercado fundamental se encuentra en su uso en parrillas y barbacoas principalmente en periodo festival, los fragmentos deben ser pequeños ya que se envasa en sacos de plástico de unos pocos kilogramos para facilitar su manipulación.
  3. Densidad: esta característica es muy importante, ya que como normalmente su comercialización se realiza en envases de poco peso, a igualdad de peso y a mayor densidad, mayor energía y mayor facilidad y reducción de costes de transporte. Depende, obviamente, del material de partida, siendo mayor para el caso de las especies frondosas en lugar de las coníferas. Además, en función de cómo se realice la carbonización y la temperatura a la que se lleve a cabo, la densidad aumentará o no en mayor o menor medida en función también de la presión a la que esté sometida la madera empleada.
    1. Temperatura de carbonización (ºC) 150: Densidad real (Kg/m3) 1.500
    2. Temperatura de carbonización (ºC) 240 Densidad real (Kg/m3) 1.500
    3. Temperatura de carbonización (ºC) 270: Densidad real (Kg/m3) 1.400
    4. Temperatura de carbonización (ºC) 1.600: Densidad real (Kg/m3) 2.000
  4. Superficie específica: sobre la base de la diferencia de densidad comentada, se determina que el carbón vegetal tiene una gran cantidad de poros, lo que es positivo para la obtención de energía.
  5. Humedad: se puede referir tanto a base húmeda como a base seca. Es un parámetro de gran importancia en los materiales de partida a partir de los cuales se obtiene carbón vegetal, ya que, a mayor humedad, menor rendimiento en la obtención de este. También depende de la temperatura del proceso de carbonización. Además, al ser un material prácticamente inerte, no tiene la capacidad de absorber agua. El contenido de humedad suele estar entre el 6 y el 10 % medido en base seca.
    1. Temperatura de carbonización (ºC) 150: Humedad (%) 21
    2. Temperatura de carbonización (ºC) 250: Humedad (%) 7
    3. Temperatura de carbonización (ºC) 350: Humedad (%) 6
    4. Temperatura de carbonización (ºC) 450: Humedad (%) 4
    5. Temperatura de carbonización (ºC) 1.500: Humedad (%) 2
  6. Resistencia a la compresión: si este valor es pequeño, ocurre que se puede fragmentar el carbón con el transporte y la manipulación y generar importantes cantidades de polvo. Cuando se produce la carbonización a altas temperaturas y de manera rápida, respetando en todo momento la estructura original de la madera, la resistencia a la compresión aumenta y, por tanto, la calidad del carbón.

Características químicas:

  1. Composición química: esta depende de la composición química de la materia que se emplea para la obtención de carbón, de la temperatura en la que se lleva a cabo el proceso y del tipo de carbonización que se utiliza. A igualdad de condiciones, tendrán más carbono y, por tanto, mayor poder calorífico, los carbones vegetales que proceden de materias primas que tienen elevados porcentajes de carbono. Además, con el incremento de temperatura se obtienen también carbones con mayores contenidos en dicho elemento.
    1. Temperatura de pirólisis (ºC) 100: % C 50,28
    2. Temperatura de pirólisis (ºC) 200: % C 48,88
    3. Temperatura de pirólisis (ºC) 250: % C 50,64
    4. Temperatura de pirólisis (ºC) 300: % C 58,75
    5. Temperatura de pirólisis (ºC) 350: % C 75,69
    6. Temperatura de pirólisis (ºC) 400: % C 76,89
    7. Temperatura de pirólisis (ºC) 450: % C 81,18
    8. Temperatura de pirólisis (ºC) 500: % C 82,96
    9. Temperatura de pirólisis (ºC) 550: % C 87,11
    10. Temperatura de pirólisis (ºC) 600: % C 89,39
  2. Poder calorífico: depende de la composición química de la materia prima empleada y del proceso de carbonización empleado.

Tecnologías de carbonización

El proceso de obtención de carbón vegetal es variado al utilizar técnicas completamente manuales y artesanales, hasta técnicas completamente industriales.

En el siguiente video don Daniel muestra cómo se produce el carbón vegetal de modo artesanal en una fosa de tierra:


El concepto “tiempo de ciclo” se utilizará en varias ocasiones a lo largo de este apartado, y es la suma de los tiempos de carga del horno, del tiempo de carboneo, del tiempo de enfriado del carbón y del tiempo de descarga de este. Lo que interesa, en todo momento, es que el tiempo de ciclo sea lo más corto posible, porque de esa manera la cantidad de carbón producido es mayor y, por ello, la rentabilidad de las instalaciones necesarias para que el proceso de carbonización se lleve a cabo será también mayor.

clasificación de tecnologías

La clasificación de tecnologías que se pueden realizar es variada, atendiendo a diferentes criterios. Seguidamente se encuadran los tipos de obtención de carbón vegetal más destacados, aunque no son los únicos.

Atendiendo a la barrera de separación madera-medio externo:

  1. Tierra: fosa de tierra, parva tradicional, parva sueca con chimenea y horno Casamance.
  2. Ladrillo: horno de media naranja argentino, horno de colmena brasileño, horno de colina y horno cerámico Marcos.
  3. Hormigón armado: horno Missouri.
  4. Ladrillo-acero: horno Schwartz, horno Lambiotte.
  5. Acero: horno metálico Marcos, horno TPI, horno Carbofrance, horno Pillard y horno Coppe.

Atendiendo al combustible que se emplea para secar y calentar la madera que se utiliza para obtener carbón vegetal:

  1. De la propia madera: parvas (tradicional y sueca), fosas de tierra, hornos de ladrillo, horno Missouri, horno TPI y horno Carbofrance.
  2. De otro combustible:
    1. Si el calor se transmite de manera indirecta: horno de retortas metálicas.
    2. Si el calor se transmite de manera directa a través de un gas caliente que circula entre la madera: horno Schwartz y horno Lambiotte.

Atendiendo a la inversión inicial necesaria para su construcción:

  1. Artesanales: de inversión muy pequeña, con tiempo de ciclo entre 20 y 35 días, del tipo parva y fosa.
  2. Semindustriales: de media inversión, con tiempo de ciclo entre 5 y 10 días, del tipo horno media naranja, horno colmena brasileño, horno de colina, horno TPI y Carbofrance y horno metálico Marcos.
  3. Industriales: de inversión alta, con tiempo de ciclo inferior a un día, del tipo horno Lambiotte y horno Lurgi.

Se comentan ahora de manera somera cada uno de ellos:

Existen fosas de tamaño pequeño (de un metro de ancho como máximo) y de tamaño superior (con varios metros de ancho). Se forman con la ignición de madera, de tal modo que, una vez que haya un buen fuego, se va echando madera a la fosa hasta taparla, y el fuego se apaga, pero sigue habiendo combustión, aunque sin llama. Posteriormente, se tapa con paja u hojas y encima se coloca una capa de tierra, dejando los huecos oportunos para facilitar en todo momento la salida de gases.

Una vez que la parva esté formada, se deja un par de días al aire libre, después se tapa, formando una capa de hojas, paja, etc., y encima de esta se coloca otra capa de arena procurando en todo momento que no sea de arcilla. El inicio de la carbonización se produce cuando se introduce un trozo de madera o de carbón vegetal por alguna de las aberturas existentes en la parva. La rapidez con la que se produce la carbonización depende de factores como la climatología del lugar, la madera empleada, la compactación de la carga, la forma de la parva y el control rudimentario del proceso.

El control del horno es importante ya que, en el caso de que se produjera algún tipo de incendio, los resultados podrían ser muy perjudiciales. A pesar de ser un horno donde, a priori, se pueden obtener importantes rendimientos, la práctica ha demostrado que el número de estos instalados y en funcionamiento no es destacado, ya que se requieren importantes inversiones para su construcción, la cantidad de madera que se necesita no es la que en la gran mayoría de las ocasiones está disponible, etc.

El mercado del carbón vegetal

En España todavía se carbonea, sobre todo en la zona oeste y suroeste de la Península Ibérica, generalmente asociado a la existencia de especies forestales frondosas del tipo encina, alcornoque, olivo, etc. Todavía se usa mucho carbón vegetal en los municipios rurales de las zonas donde se carbonea.

El carbón vegetal se puede comercializar tanto a granel como ensacado, cuyo uso fundamentalmente es el sector doméstico para las cocinas y las barbacoas. Es en este caso cuando el carbón alcanza precios más elevados.

La posibilidad de briquetar el carbón vegetal es importante ya que lo posibilita a ocupar el nicho de mercado que de por sí ya se comentó para el caso de las briquetas, fundamentalmente de residuos forestales, aunque este tipo de biocombustibles son muy demandados por el sector industrial.

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