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Carbón

Carbón Embalaje de carbón vegetal para exportación en Namibia El carbón vegetal es un residuo negro ligero hecho de carbono que se produce calentando intensamente madera (u otro...

Carbón
trabajadores empaquetando carbón vegetal en bolsas de papel
Embalaje de carbón vegetal para exportación en Namibia

El carbón vegetal es un residuo negro ligero hecho de carbono que se produce calentando intensamente madera (u otros materiales animales y vegetales ) con un mínimo de oxígeno para eliminar toda el agua y los componentes volátiles . En la versión tradicional de este proceso de pirólisis , llamada combustión de carbón vegetal, a menudo mediante la formación de un horno de carbón , el calor se suministra quemando parte del material de partida, con un suministro limitado de oxígeno . [ 1 ] El material también se puede calentar en una retorta cerrada. Las briquetas de carbón vegetal modernas utilizadas para cocinar al aire libre pueden contener muchos otros aditivos, por ejemplo, carbón .

El carbón vegetal tiene diversas aplicaciones, como combustible para la industria, la cocina y la calefacción , así como combustible metalúrgico en la producción de hierro y acero . También se utiliza como agente reductor en procesos químicos y como materia prima en pirotecnia . Además, se emplea en cosmética , horticultura , ganadería , medicina (mediante carbón activado ) y en iniciativas de sostenibilidad ambiental , como la captura de carbono .

La historia temprana de la producción de carbón vegetal se remonta a la antigüedad , arraigada en la abundancia de madera en diversas regiones. El proceso generalmente consiste en apilar leña para formar una pila cónica , permitiendo que el aire entre por aberturas en la base y encendiendo la pila gradualmente. Los carboneros , profesionales expertos encargados de gestionar esta delicada operación, a menudo vivían aislados para cuidar sus pilas de leña. [ 2 ] A lo largo de la historia, la producción extensiva de carbón vegetal ha contribuido significativamente a la deforestación , particularmente en regiones como Europa Central . Sin embargo, diversas prácticas de manejo, como la tala selectiva , buscaban mantener un suministro constante de madera para la producción de carbón vegetal. La escasez de recursos de madera fácilmente accesibles finalmente condujo a la transición a combustibles fósiles equivalentes como el carbón.

Los métodos modernos de producción de carbón vegetal implican la carbonización de madera en retortas, lo que produce una mayor eficiencia en comparación con los métodos tradicionales de cocción. Las propiedades del carbón vegetal dependen de factores como el material carbonizado y la temperatura de carbonización. La producción y utilización de carbón vegetal pueden tener impactos ambientales adversos, como la deforestación y las emisiones . [ 3 ] La producción ilegal y no regulada de carbón vegetal es particularmente frecuente en regiones como Sudamérica y África .

Historia

Montón de carbón

Un horno de carbón abandonado cerca de Walker, Arizona , EE. UU.
Pila de leña antes de cubrirla con césped o tierra y prenderle fuego ( c. 1890 )

La producción de carbón vegetal en lugares con abundancia de madera se remonta a la antigüedad. Generalmente, comenzaba apilando trozos de madera de canto para formar una pila cónica. Se dejaban aberturas en la base para la entrada de aire , con un conducto central que servía de chimenea . Toda la pila se cubría con turba o arcilla humedecida . La combustión comenzaba en la base de la chimenea y el fuego se extendía gradualmente hacia afuera y hacia arriba.

El método tradicional en Gran Bretaña utilizaba una pila o estructura de carbón vegetal . [ 4 ] Esta consistía esencialmente en una pila de troncos de madera (por ejemplo, roble curado) apoyados en círculo contra una chimenea. La chimenea constaba de 4 estacas de madera sujetas con una cuerda. En la estructura, los troncos también se cubrían completamente con tierra y paja, impidiendo la entrada de aire. Se encendía introduciendo combustible en combustión en la chimenea. Los troncos ardían lentamente y se transformaban en carbón vegetal en un período de 5 días. Si la capa de tierra se rompía o agrietaba por el fuego, se añadía tierra sobre las grietas. Una vez finalizada la combustión, se tapaba la chimenea para evitar la entrada de aire.

Estufas de carbón

El verdadero arte de este método de producción radicaba en gestionar la generación suficiente de calor, mediante la combustión de parte de la madera y la transferencia de dicho calor a la madera durante el proceso de carbonización. La operación era tan delicada que generalmente se dejaba en manos de carboneros (especialistas en la producción de carbón vegetal). A menudo vivían solos en pequeñas cabañas para cuidar sus pilas de leña. Por ejemplo, en las montañas Harz de Alemania, los carboneros vivían en cabañas cónicas llamadas Köten , que aún existen hoy en día.

Baja eficiencia y emisiones nocivas

El éxito de la operación depende de la tasa de combustión . En condiciones promedio, la madera produce alrededor del 60% de carbón vegetal en volumen , o el 25% en peso ; [ 5 ] los métodos de producción a pequeña escala a menudo producen solo alrededor del 50% en volumen, mientras que los métodos a gran escala permitieron rendimientos más altos de alrededor del 90% en el siglo XVII. Una gran desventaja de este método de producción es la enorme cantidad de emisiones que son perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente (emisiones de metano no quemado). [ 6 ] Como resultado de la combustión parcial del material de madera, la eficiencia del método tradicional es baja.

Pico de producción y declive

Deforestación y escasez

La producción masiva de carbón vegetal (que en su apogeo empleó a cientos de miles de personas, principalmente en los bosques alpinos y vecinos) fue una causa importante de deforestación , especialmente en Europa Central . [ 7 ] Las quejas (ya en el período de los Estuardo ) sobre la escasez pueden deberse a la sobreexplotación o a la imposibilidad de aumentar la producción para satisfacer la creciente demanda. En Inglaterra , muchos bosques se gestionaban como montes bajos , que se cortaban y replantaban cíclicamente, de modo que se disponía de un suministro constante de carbón vegetal. Pero la creciente escasez de madera de fácil tala fue un factor importante detrás del cambio a combustibles fósiles equivalentes, principalmente carbón y lignito para uso industrial.

Subproducto de la producción de alquitrán de madera

En Finlandia y Escandinavia , el carbón vegetal se consideraba un subproducto de la producción de alquitrán de madera . El mejor alquitrán provenía del pino , por lo que se talaban pinares para la pirólisis del alquitrán . El carbón vegetal residual se utilizaba ampliamente como sustituto del coque metalúrgico en los altos hornos de fundición . La producción de alquitrán provocó una rápida deforestación local. El cese de la producción de alquitrán a finales del siglo XIX dio lugar a una rápida reforestación de las zonas afectadas.

briqueta de carbón

La versión estadounidense de la briqueta de carbón fue inventada y patentada por primera vez por Ellsworth BA Zwoyer de Pensilvania en 1897 [ 8 ] y producida por la Zwoyer Fuel Company. El proceso fue popularizado aún más por Henry Ford , quien utilizó madera y aserrín como subproductos de la fabricación de automóviles . Ford Charcoal se convirtió posteriormente en la Kingsford Company .

Métodos de producción

Carbón vegetal visto al microscopio. Los diferentes colores corresponden a distintos relieves. Tras la carbonización, solo queda un esqueleto carbonizado de las células de la madera.

El proceso moderno de carbonización de la madera, ya sea en pequeños trozos o como serrín en retortas de hierro fundido , se practica ampliamente donde la madera escasea, y también para la recuperación de valiosos subproductos ( esencia de madera , ácido piroleñoso , alquitrán de madera ), que el proceso permite. La cuestión de la temperatura de carbonización es importante; según J. Percy, la madera se vuelve marrón a 220 °C (430 °F) , un marrón oscuro casi negro después de un tiempo a 280 °C (540 °F) , y una masa fácilmente pulverizable a 310 °C (590 °F) . El carbón vegetal producido a 300 °C (570 °F) es marrón, blando y friable, y se inflama fácilmente a 380 °C (720 °F) ; producido a temperaturas más altas es duro y quebradizo, y no se enciende hasta calentarse a unos 700 °C (1300 °F) . [ 5 ] [ 9 ]            

Los métodos modernos emplean tecnología de retorta, en la que el calor del proceso se recupera y se obtiene exclusivamente de la combustión del gas liberado durante la carbonización. [ 10 ] Los rendimientos de la retorta son considerablemente más altos que los del horno, y pueden llegar al 35%-40%.

Las propiedades del carbón vegetal producido dependen del material carbonizado. La temperatura de carbonización también es importante. El carbón vegetal contiene cantidades variables de hidrógeno y oxígeno, así como cenizas y otras impurezas que, junto con la estructura, determinan sus propiedades. La composición aproximada del carbón vegetal para pólvoras se describe a veces empíricamente como C 7 H 4 O. [ 11 ] Para obtener un carbón de alta pureza, el material de partida debe estar libre de compuestos no volátiles.

El carbón vegetal se obtiene como residuo de la destilación destructiva de la madera, de manera que los productos son:

Tipos

Binchōtan , carbón vegetal japonés de alta calidad elaborado a partir de roble ubame.
Ogatan , briquetas de carbón vegetal hechas de serrín
  • El carbón vegetal común se elabora a partir de turba, carbón mineral, madera, cáscara de coco o petróleo.
  • El carbón de azúcar se obtiene de la carbonización del azúcar y es particularmente puro. Se purifica hirviéndolo con ácidos para eliminar cualquier materia mineral y luego se quema durante mucho tiempo en una corriente de cloro para eliminar los últimos rastros de hidrógeno. [ 5 ] Henri Moissan lo utilizóen su primer intento de crear diamantes sintéticos .
  • El carbón activado es similar al carbón común, pero se fabrica específicamente para uso médico. Para producir carbón activado, el carbón común se calienta a unos 900 °C (1700 °F) en presencia de un gas inerte (generalmente argón o nitrógeno), lo que provoca que el carbón desarrolle numerosos espacios internos, o "poros", que le permiten atrapar sustancias químicas. Durante este proceso, también se eliminan las impurezas de la superficie del carbón, lo que aumenta considerablemente su capacidad de adsorción .  
  • El carbón vegetal en trozos es un tipo de carbón tradicional elaborado directamente a partir de madera dura . Generalmente produce mucha menos ceniza que las briquetas.
  • El carbón vegetal japonés se elabora eliminando el ácido piroleñoso ; por lo tanto, al quemarse prácticamente no produce olor ni humo. El carbón vegetal tradicional de Japón se clasifica en tres tipos:
  • Las briquetas con forma de almohada se fabrican comprimiendo carbón vegetal, generalmente elaborado a partir de serrín y otros subproductos de la madera, con un aglutinante y otros aditivos. El aglutinante suele ser almidón . Las briquetas también pueden incluir lignito (fuente de calor), carbón mineral (fuente de calor), bórax , nitrato de sodio (iniciador de ignición), caliza (antiaglomerante), serrín crudo (iniciador de ignición) y otros aditivos.
  • El carbón vegetal en briquetas de serrín se elabora comprimiendo serrín sin aglutinantes ni aditivos. Es el carbón preferido en Taiwán, Corea, Grecia y Oriente Medio. Tiene un orificio central redondo y una sección transversal hexagonal. Se utiliza principalmente para barbacoas, ya que no produce olor ni humo, genera poca ceniza, produce mucho calor y tiene una larga duración (superior a 4 horas).
  • El carbón vegetal extruido se obtiene mediante la extrusión de madera molida cruda o madera carbonizada en forma de troncos, sin utilizar aglutinante. El calor y la presión del proceso de extrusión mantienen unido el carbón. Si la extrusión se realiza a partir de madera cruda, los troncos extruidos se carbonizan posteriormente.

Usos

Quema de carbón
Carbón para parrilla hecho de cáscara de coco
Carbón vegetal a la venta en Mozambique, África: un combustible común en los hogares.

El carbón vegetal se ha utilizado desde tiempos remotos para una amplia gama de propósitos, incluyendo el arte y la medicina, pero su uso más importante ha sido, sin duda, como combustible metalúrgico. Es el combustible tradicional de la fragua del herrero y de otras aplicaciones que requieren calor intenso. Históricamente, también se utilizaba como fuente de pigmento negro moliéndolo. En esta forma, el carbón vegetal era importante para los primeros químicos y formaba parte de fórmulas para mezclas como la pólvora negra . Debido a su gran superficie , el carbón vegetal puede utilizarse como filtro, catalizador o adsorbente .

Combustible metalúrgico

El carbón vegetal arde a temperaturas superiores a 1100 grados Celsius (2010 grados Fahrenheit) . [ 13 ] En comparación, el punto de fusión del hierro es de aproximadamente 1200 a 1550 °C (2190 a 2820 °F) . Debido a su porosidad, es sensible al flujo de aire y el calor generado puede moderarse controlando el flujo de aire hacia el fuego. Por esta razón, el carbón vegetal sigue siendo ampliamente utilizado por los herreros. El carbón vegetal se ha utilizado para la producción de hierro y acero (donde también proporcionaba el carbono necesario) desde al menos el 2000 a. C. , y se han encontrado artefactos en capas protohititas en Kaman-Kalehöyük . [ 14 ] Las briquetas de carbón vegetal pueden arder hasta aproximadamente 1260 °C (2300 °F) con una fragua de soplador de aire forzado. [ 15 ]    

En el siglo XVI, Inglaterra tuvo que promulgar leyes para evitar que el país quedara completamente deforestado debido a la producción de hierro. En el siglo XIX, el carbón vegetal fue sustituido en gran medida por coque en la producción de acero debido a su coste, a pesar de que el coque suele añadir azufre y, en ocasiones, otros contaminantes nocivos al arrabio. Las regiones metalúrgicas boscosas sin carbón, como Suecia, los Urales o Siberia, dejaron de utilizar carbón vegetal a principios del siglo XX.

Combustible para cocinar y calentar

Bolsas de carbón vegetal en Ghana

Antes de la Revolución Industrial, el carbón vegetal se utilizaba ocasionalmente como combustible para cocinar . Se considera un combustible sin humo ; es decir, su carbono es lo suficientemente puro como para que su combustión genere mucha menos contaminación atmosférica que la que produciría la combustión del material orgánico original sin carbonizar. En el siglo XX, la legislación sobre calidad del aire impuso el uso de combustibles sin humo (principalmente coque o carbón vegetal) en muchas zonas de Europa. En el siglo XXI, se ha promovido el carbón vegetal como una forma de mejorar la salud de las personas que queman biomasa cruda para cocinar o calentar. Las briquetas modernas de "carbón vegetal", ampliamente utilizadas para cocinar al aire libre, se elaboran con carbón vegetal, pero también pueden incluir carbón mineral como fuente de energía, así como acelerantes, aglutinantes y rellenos.

Para contener el carbón y usarlo para cocinar, se puede utilizar una parrilla . Una parrilla de carbón japonesa pequeña se conoce como shichirin . Un brasero es un recipiente que se usa para quemar carbón u otro combustible sólido.

Encender el carbón vegetal es más difícil que encender una hoguera de leña, y puede ser necesario utilizar líquido para encender carbón . Un encendedor de chimenea o un encendedor eléctrico de carbón son herramientas que facilitan el encendido del carbón.

Aproximadamente el 75% del combustible que se quema en Haití es carbón vegetal. [ 16 ]

Agente reductor

Ciertos tipos de carbón vegetal, como el carbón de madera, se utilizan en reacciones carbotérmicas para reducir los óxidos metálicos calentados a sus respectivos metales. [ 17 ] Por ejemplo:

  • ZnO + C → Zn + CO
  • Fe₂O₃ + 3C → 2Fe + 3CO

El carbón vegetal también puede utilizarse en la gasificación para reducir el vapor sobrecalentado a hidrógeno (junto con la formación de monóxido de carbono). [ 18 ] Por ejemplo:

Producción de gas de síntesis, combustible para automóviles

Al igual que muchas otras fuentes de carbono, el carbón vegetal puede utilizarse para la producción de diversas composiciones de gas de síntesis ; es decir, diversas mezclas de CO + H₂ + CO₂ + N₂ . El gas de síntesis se utiliza normalmente como combustible, incluso para la propulsión de vehículos, o como materia prima para la industria química.

En épocas de escasez de petróleo, los automóviles e incluso los autobuses se adaptaron para funcionar con gas de madera: una mezcla de gases compuesta principalmente de nitrógeno atmosférico diluido , pero que también contiene gases combustibles (principalmente monóxido de carbono ) liberados al quemar carbón vegetal o madera en un generador de gas de madera . En 1931, Tang Zhongming desarrolló un automóvil propulsado por carbón vegetal, y estos coches fueron populares en China hasta la década de 1950, y en la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial , donde se les conocía como gazogènes .

Pirotécnica

Vídeo de la quema de carbón vegetal en los manglares

El carbón vegetal se utiliza en la producción de pólvora negra , ampliamente empleada en la fabricación de fuegos artificiales. Generalmente se muele hasta obtener un polvo fino, siendo el de grado de molienda por aire el de menor tamaño de partícula disponible comercialmente. Cuando se utiliza en composiciones de pólvora negra, a menudo se muele en un molino de bolas con otros ingredientes para lograr una mezcla íntima. Ciertos tipos de carbón vegetal ofrecen mejores resultados en la fabricación de pólvora negra; entre ellos se incluyen el abeto, el sauce, la paulownia y la vid. El carbón vegetal produce finas chispas de color naranja oscuro/dorado . Por lo general, se utiliza pólvora con un tamaño de malla de 10 a 325 para obtener lluvias de chispas doradas en composiciones pirotécnicas. [ 19 ]

Uso cosmético del carbón de bambú

El carbón vegetal también se incorpora en diversos productos cosméticos. Se puede producir a partir de bambú común cortado en trozos pequeños y hervido en agua para eliminar los compuestos solubles. El carbón vegetal de bambú crudo se obtiene tras el secado y la carbonización en un horno a alta temperatura. El papel del carbón vegetal en los cosméticos se basa en sus propiedades de absorción altamente efectivas a escala microscópica. [ 20 ]

Fuente de carbono

El carbón vegetal puede utilizarse como fuente de carbono en reacciones químicas. Un ejemplo de ello es la producción de disulfuro de carbono mediante la reacción de vapores de azufre con carbón vegetal caliente. En este caso, la madera debe carbonizarse a alta temperatura para reducir las cantidades residuales de hidrógeno y oxígeno que provocan reacciones secundarias.

Purificación y filtración

Carbón activado
Carbón vegetal para deshumidificar y purificar el aire en el baño.

El carbón activado puede activarse para aumentar su eficacia como filtro. El carbón activado adsorbe fácilmente una amplia gama de compuestos orgánicos disueltos o suspendidos en gases y líquidos. En ciertos procesos industriales, como la purificación de la sacarosa del azúcar de caña, las impurezas causan una coloración indeseable, que puede eliminarse con carbón activado. También se utiliza para absorber olores y toxinas en soluciones gaseosas, como en purificadores de aire domésticos y algunos tipos de máscaras antigás . El uso médico del carbón activado se centra principalmente en la absorción de venenos . [ 21 ] El carbón activado está disponible sin receta, por lo que se utiliza para diversas aplicaciones relacionadas con la salud. Por ejemplo, se usa a menudo para reducir las molestias y la vergüenza causadas por el exceso de gases ( flatulencia ) en el tracto digestivo. [ 22 ]

El carbón animal o negro de hueso es el residuo carbonáceo obtenido por la destilación seca de huesos. Contiene solo alrededor del 10% de carbono, siendo el resto fosfatos de calcio y magnesio (80%) y otro material inorgánico presente originalmente en los huesos. Generalmente se fabrica a partir de los residuos obtenidos en las industrias de cola y gelatina . Su poder blanqueador fue aplicado en 1812 por Derosne para clarificar jarabe de azúcar , pero su uso en este sentido ha disminuido considerablemente. Hoy en día rara vez se utiliza para este propósito debido a la introducción de reactivos más activos y fáciles de manejar, pero aún se emplea en cierta medida en la práctica de laboratorio . La acción blanqueadora del carbón en solución disminuye a medida que adsorbe contaminantes coloreados, y debe reactivarse periódicamente mediante lavados y recalentamientos por separado. [ 5 ] Si bien el carbón de madera elimina eficazmente algunos pigmentos y contaminantes de las soluciones, el carbón de hueso es generalmente más eficaz como filtro de adsorción debido a su mayor porosidad y área superficial.

Medicamento

Montón de carbón

El carbón vegetal en forma de galletas de carbón se consumía antiguamente para tratar problemas gástricos. Puede consumirse en forma de tabletas, cápsulas o polvo para favorecer la digestión. [ 23 ] La investigación sobre su eficacia es controvertida. [ 24 ] [ 25 ] Generalmente se utiliza en el control de intoxicaciones neutralizando toxinas. [ 26 ]

El carbón vegetal se ha utilizado en combinación con sacarina en investigaciones para medir el tiempo de transporte mucociliar . [ 27 ]

El carbón vegetal también se ha incorporado a fórmulas de pasta de dientes ; sin embargo, no hay evidencia que determine su seguridad y eficacia. [ 28 ]

Se ha observado que los monos colobos rojos en África consumen carbón vegetal para automedicarse. Debido a que su dieta a base de hojas contiene altos niveles de cianuro , lo que puede provocar indigestión, aprendieron a consumir carbón vegetal, que absorbe el cianuro y alivia las molestias. Este conocimiento se transmite de madre a cría. [ 29 ]

Arte

Cuatro barras de carbón vegetal y cuatro barras de carbón comprimido.
Dos lápices de carboncillo en fundas de papel que se desenvuelven a medida que se usan, y dos lápices de carboncillo en fundas de madera.

El carboncillo se utiliza para dibujar , hacer bocetos en pintura y es uno de los posibles materiales para hacer un parsemage . Generalmente debe conservarse mediante la aplicación de un fijador . Los artistas suelen utilizar el carboncillo en cuatro formas:

  • El carbón vegetal de vid se obtiene quemando vides.
  • El carbón vegetal de sauce se obtiene quemando ramas de sauce.
  • El carboncillo en polvo se usa a menudo para "tonificar" o cubrir grandes secciones de un dibujo. Dibujar sobre las áreas tonificadas las oscurece aún más, pero el artista también puede aclarar (o borrar por completo) dentro del área tonificada para crear tonos más claros.
  • El carbón comprimido es carbón en polvo mezclado con un aglutinante de goma y comprimido en barras. La cantidad de aglutinante determina la dureza de la barra. [ 30 ] El carbón comprimido se utiliza en lápices de carbón .

Horticultura

Recientemente se redescubrió otro uso del carbón vegetal en horticultura . Si bien los jardineros estadounidenses lo han utilizado durante un corto tiempo, una investigación sobre suelos de terra preta en la Amazonia ha revelado el uso generalizado de biocarbón por parte de los pueblos indígenas precolombinos para mejorar suelos improductivos y convertirlos en suelos ricos en carbono . Esta técnica podría tener aplicaciones modernas, tanto para mejorar los suelos como para la captura de carbono . [ 31 ]

Ganadería

El carbón vegetal se mezcla con el alimento, se agrega a la cama o se utiliza en el tratamiento del estiércol . [ 32 ] Las aves de corral se benefician del uso de carbón vegetal de esta manera. [ 33 ] [ 34 ]

La preocupación de que el carbón activado pudiera usarse sin escrúpulos para permitir que el ganado tolerara piensos de baja calidad contaminados con aflatoxinas llevó a la Asociación de Funcionarios Estadounidenses de Control de Alimentos para Animales a prohibir su uso en piensos comerciales para el ganado en 2012. [ 35 ]

Impacto ambiental

Carbón vegetal envasado en Bole Bamboi , Ghana

La producción y el uso del carbón vegetal, al igual que cualquier uso de biomasa leñosa como combustible, generalmente generan emisiones y pueden contribuir a la deforestación.

El uso del carbón vegetal como combustible para la fundición ha experimentado un resurgimiento en Sudamérica, lo que ha generado graves problemas ambientales, sociales y médicos. [ 36 ] [ 37 ] La producción de carbón vegetal a nivel subindustrial es una de las causas de la deforestación. Actualmente, la producción de carbón vegetal suele ser ilegal y casi siempre carece de regulación, como en Brasil , donde constituye una importante industria ilegal para la producción de arrabio . [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ]

Se ha documentado la destrucción masiva de bosques en áreas como el Parque Nacional Virunga en la República Democrática del Congo , donde se considera una amenaza principal para la supervivencia de los gorilas de montaña. [ 41 ] Amenazas similares se encuentran en Zambia . [ 42 ] En Malawi , el comercio ilegal de carbón vegetal emplea a 92.800 trabajadores y es la principal fuente de calefacción y combustible para cocinar para el 90 por ciento de la población del país. Algunos expertos, como Duncan MacQueen, Investigador Principal del Equipo Forestal del Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED) , argumentan que si bien la producción ilegal de carbón vegetal causa deforestación, una industria regulada del carbón vegetal que exigiera la replantación y el uso sostenible de los bosques "daría a su gente energía limpia y eficiente, y a sus industrias energéticas una fuerte ventaja competitiva". [ 43 ]

Las evaluaciones del carbón vegetal importado a Europa han demostrado que muchos productos de carbón vegetal se producen a partir de madera tropical, a menudo de origen no declarado. En un análisis del carbón vegetal para barbacoa comercializado en Alemania, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) descubrió que la mayoría de los productos contienen madera tropical. Como excepción notable, se hace referencia a las importaciones de carbón vegetal para barbacoa procedentes de Namibia , donde el carbón vegetal se produce normalmente a partir de biomasa excedente resultante de la invasión de plantas leñosas . [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] El tráfico de carbón vegetal en Somalia es un problema económico y ambiental con importantes implicaciones para la seguridad regional. [ 47 ]

La última sección de la película Le Quattro Volte (2010) ofrece una buena y extensa, aunque poética, documentación del método tradicional de fabricación de carbón vegetal. [ 48 ] La serie infantil de Arthur Ransome, Swallows and Amazons (en particular el segundo libro, Swallowdale ), presenta viñetas cuidadosamente dibujadas de las vidas y las técnicas de los carboneros a principios del siglo XX, en el Distrito de los Lagos del Reino Unido. La ópera de Antonín Dvořák, King and Charcoal Burner, se basa en una leyenda checa sobre un rey que se pierde en un bosque y es rescatado por un carbonero. En el videojuego Kingdom Come: Deliverance, se representan ampliamente paisajes, estructuras y trabajadores de la quema de carbón vegetal de la Bohemia del siglo XV.

Véase también

Referencias

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  5. 1 2 3 4 Una o más de las oraciones anteriores incorporan texto de una publicación que ahora es de dominio público : Chisholm, Hugh , ed. (1911). " Carbón vegetal ". Encyclopædia Britannica . Vol. 5 (11.ª ed.). Cambridge University Press. pág. 856.     
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  • Tecnologías sencillas para la fabricación de carbón vegetal
  • "Sobre el carbón" de Peter JF Harris
  • Producción de carbón vegetal en el Sitio Histórico Nacional Hopewell Furnace en Pensilvania - Servicio de Parques Nacionales de EE. UU. (Vídeo de YouTube)
  • Instrucciones ilustradas
  • Proceso de producción del horno de carbonización de carbón vegetal
  • Experimentos con diversas técnicas, ilustrados.
  • "Carbón vegetal: un desastre ambiental" Archivado el 29 de agosto de 2019 en Wayback Machine , un programa de televisión de Deutsche Welle de 2019 que documenta la industria de producción de carbón vegetal en África y Europa y las industrias relacionadas, las consecuencias ambientales del uso y la producción de carbón vegetal y los esfuerzos hacia la sostenibilidad; narrado en inglés.