Articulo de referencia

Leña

Quema de leña La leña (o combustible de madera ) es un combustible como la leña , el carbón vegetal , las astillas , las láminas, los pellets y el aserrín . La forma particular ...

Quema de leña

La leña (o combustible de madera ) es un combustible como la leña , el carbón vegetal , las astillas , las láminas, los pellets y el aserrín . La forma particular que se utiliza depende de factores como la fuente, la cantidad, la calidad y la aplicación. En muchas zonas, la madera es el combustible más fácilmente disponible, ya que no requiere herramientas para recoger madera muerta, o requiere muy pocas, aunque, como en cualquier industria, se han desarrollado herramientas especializadas, como arrastradores y rajadoras hidráulicas de madera, para mecanizar la producción. Los residuos de los aserraderos y los subproductos de la industria de la construcción también incluyen diversos tipos de desechos de madera. Aproximadamente la mitad de la madera extraída de los bosques del mundo se utiliza como combustible. [ 1 ]

Aprender a encender y controlar el fuego para calentar y cocinar se considera uno de los avances más importantes de la humanidad. El uso de la madera como combustible para calefacción es mucho más antiguo que la civilización y se cree que ya lo utilizaban los neandertales . Hoy en día, la quema de madera es el principal uso de la energía derivada de la biomasa de combustible sólido . La madera se puede usar para cocinar y calentar , y ocasionalmente para alimentar máquinas de vapor y turbinas de vapor que generan electricidad . La madera se puede usar en interiores en un horno, estufa o chimenea , o al aire libre en un horno, fogata o hoguera .

Desarrollo histórico

Las fogatas se han utilizado desde tiempos inmemoriales: el fuego es fundamental para la humanidad.
El carbón vegetal , un derivado de la madera, fue tradicionalmente un combustible importante en la producción de hierro y otros procesos.

La madera se ha utilizado como combustible durante milenios. Históricamente, su uso se vio limitado únicamente por la disponibilidad de la tecnología necesaria para producir una chispa. El calor derivado de la madera sigue siendo común en gran parte del mundo. Un ejemplo antiguo fue el fuego encendido dentro de una tienda de campaña. El fuego se encendía en el suelo, y un orificio en la parte superior de la tienda permitía que el humo saliera por convección.

En las estructuras permanentes y en las cuevas, se construían o instalaban hogares : superficies de piedra u otro material no combustible sobre las que se podía encender un fuego. El humo salía por un orificio en el techo.

A diferencia de las civilizaciones de regiones relativamente áridas (como Mesopotamia y Egipto), griegos, romanos, celtas, británicos y galos tenían acceso a bosques aptos para su uso como combustible. A lo largo de los siglos, se produjo una deforestación parcial de los bosques maduros y la evolución de los remanentes hacia bosques de monte bajo, siendo estos bosques la principal fuente de leña. En estos bosques se requería un ciclo continuo de nuevos troncos, obtenidos de tocones viejos, con rotaciones de entre siete y treinta años.

Uno de los primeros libros impresos en inglés sobre gestión forestal fue Sylva, o Discurso sobre los árboles forestales (1664), de John Evelyn , que aconsejaba a los terratenientes sobre la gestión adecuada de las fincas forestales. HL Edlin , en "Artesanía forestal en Gran Bretaña" (1949), describe las extraordinarias técnicas empleadas y la variedad de productos de madera que se han producido a partir de estos bosques gestionados desde la época prerromana. Y durante todo este tiempo, la forma preferida de combustible de madera eran las ramas de los tallos de los árboles talados y atados en haces . Los tallos más grandes, doblados o deformados que no tenían otra utilidad para los artesanos forestales se convertían en carbón vegetal .

Al igual que en la mayor parte de Europa, estos bosques gestionados siguieron abasteciendo sus mercados hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, gran parte de estos bosques se han convertido en tierras agrícolas a gran escala. La demanda total de combustible aumentó considerablemente con la Revolución Industrial , pero la mayor parte de este aumento se cubrió con el carbón , una nueva fuente de combustible más compacta y adecuada para la mayor escala de las nuevas industrias.

Durante el período Edo de Japón, la madera se utilizaba para muchos propósitos, y su consumo llevó a Japón a desarrollar una política de gestión forestal durante esa época. [ 2 ] La demanda de recursos madereros iba en aumento no solo para combustible, sino también para la construcción de barcos y edificios, y en consecuencia la deforestación se generalizó. Como resultado, se produjeron incendios forestales, junto con inundaciones y erosión del suelo. Alrededor de 1666, el shōgun estableció una política para reducir la tala y aumentar la plantación de árboles. Esta política decretó que solo el shōgun, o un daimyō , podía autorizar el uso de la madera. Para el siglo XVIII, Japón había desarrollado un conocimiento científico detallado sobre silvicultura y plantaciones forestales .

Chimeneas y estufas

Las estufas de cerámica son tradicionales en el norte de Europa: una estufa de loza del siglo XVIII en el castillo de Łańcut, Polonia.

El desarrollo de la chimenea y el hogar permitió una evacuación más eficaz del humo. Las estufas de mampostería fueron un paso más allá al capturar gran parte del calor del fuego y los gases de escape en una gran masa térmica, resultando mucho más eficientes que un hogar convencional.

La estufa metálica fue un desarrollo tecnológico que coincidió con la Revolución Industrial . Las estufas eran equipos fabricados o construidos que contenían el fuego por todos lados y proporcionaban un medio para controlar el tiro, es decir, la cantidad de aire que llegaba al fuego. Se han fabricado estufas de diversos materiales. El hierro fundido es uno de los más comunes. También se han utilizado esteatita ( talco ), tejas y acero . Las estufas metálicas suelen estar revestidas con materiales refractarios como ladrillos refractarios , ya que la parte más caliente de un fuego de leña quema el acero con el paso de los años.

La estufa Franklin fue desarrollada en Estados Unidos por Benjamin Franklin . Más que una estufa, era una chimenea prefabricada con un frontal abierto y un intercambiador de calor en la parte posterior, diseñado para extraer aire del sótano , calentarlo y expulsarlo por los laterales. El intercambiador de calor nunca fue una característica popular y se eliminó en versiones posteriores. Hoy en día, las estufas conocidas como "Franklin" se fabrican en una gran variedad de estilos, aunque ninguna se asemeja al diseño original.

Estufa de leña en el Museo de los Apalaches.

El siglo XIX marcó el apogeo de las estufas de hierro fundido. Cada fundición local fabricaba su propio diseño, y se construían estufas para infinidad de usos: estufas de salón, estufas de caja, estufas de camping, estufas de ferrocarril, estufas portátiles, estufas de cocina, etc. Los elaborados modelos con bordes de níquel y cromo llevaron los diseños al límite, con adornos, patas y puertas fundidas. Se podía quemar leña o carbón en las estufas, por lo que fueron populares durante más de cien años. La acción del fuego, combinada con la causticidad de la ceniza, aseguraba que la estufa terminara desintegrándose o agrietándose con el tiempo. Por lo tanto, se necesitaba un suministro constante de estufas. El mantenimiento de las estufas, la necesidad de ennegrecerlas, el humo que producían y la necesidad de partir leña hicieron que la calefacción de gasóleo o eléctrica se volviera preferida.

La estufa hermética , originalmente fabricada en acero, permitía un mayor control de la combustión, ya que estaba mejor sellada que otras estufas de la época. Las estufas herméticas se popularizaron en el siglo XIX.

El uso de la leña para calefacción disminuyó en popularidad con la creciente disponibilidad de otros combustibles que requerían menos mano de obra. La leña fue reemplazada gradualmente por carbón y, posteriormente, por gasóleo , gas natural y propano , excepto en las zonas rurales con bosques disponibles.

Tras el embargo petrolero de 1967 , muchas personas en Estados Unidos utilizaron leña como combustible por primera vez. La EPA proporcionó información sobre estufas limpias, que quemaban de forma mucho más eficiente. [ 3 ]

década de 1970

Una mujer usa leña en la chimenea para calentarse. Un titular de periódico frente a ella habla de la escasez de gasóleo para calefacción que sufría la comunidad en 1973.

Durante y después de la crisis energética de 1973 , se produjo un breve resurgimiento de su popularidad , cuando algunos creían que los combustibles fósiles se encarecerían tanto que su uso se volvería inviable. Le siguió un periodo de innovación, con numerosos pequeños fabricantes que producían estufas basadas en diseños antiguos y nuevos. Entre las innovaciones más destacadas de esa época se encuentra el calentador Ashley , una estufa con termostato y una carcasa opcional de acero perforado que impedía el contacto accidental con superficies calientes. En esa década también se fabricaron varias calderas y hornos de combustible dual, que utilizaban conductos y tuberías para distribuir el calor por toda la casa u otro edificio.

década de 1980

El auge de la calefacción con leña también propició el desarrollo y la comercialización de una mayor variedad de equipos para cortar, partir y procesar leña. Se desarrollaron rajadoras de leña hidráulicas de uso doméstico que podían funcionar con electricidad, gasolina o la toma de fuerza de los tractores agrícolas. En 1987, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publicó un método para producir leña secada en horno, basándose en que se puede lograr una mayor producción de calor y una mayor eficiencia de combustión con troncos de menor contenido de humedad. [ 4 ]

La revista "Wood Burning Quarterly" se publicó durante varios años antes de cambiar su nombre a "Home Energy Digest" y, posteriormente, desaparecer.

Hoy

Una estufa de pellets de madera

Muchos países de ingresos bajos y medios dependen de la madera para obtener energía (especialmente para cocinar). Los mayores productores pertenecen a estos grupos de ingresos y cuentan con grandes poblaciones que dependen en gran medida de la madera para obtener energía: en 2023, India ocupó el primer lugar con 298 millones de m³ (15 % de la producción total), seguida de China con 148 millones de m³ y Brasil con 132 millones de m³ (8 % y 7 % de la producción mundial, respectivamente). [ 5 ]

Una estufa de pellets es un aparato que quema pellets de madera o biomasa comprimida . La calefacción con leña se sigue utilizando en zonas donde abunda este material. Para una calefacción eficaz, más allá de la mera ambientación (chimeneas abiertas), las estufas, los insertos para chimeneas y los hornos son los más utilizados actualmente. En las zonas rurales y boscosas de Estados Unidos, las calderas independientes son cada vez más comunes. Se instalan en el exterior, a cierta distancia de la casa, y se conectan a un intercambiador de calor en el interior mediante tuberías subterráneas.

Los residuos de madera, corteza, humo y cenizas se mantienen en el exterior, reduciendo así el riesgo de incendio. Las calderas son lo suficientemente grandes como para mantener el fuego encendido toda la noche y pueden quemar trozos de madera más grandes, lo que reduce la necesidad de cortar y partir leña. No es necesario adaptar una chimenea en la casa. Sin embargo, las calderas de leña para exteriores emiten más humo y contaminantes asociados que otros aparatos de combustión de leña. Esto se debe a características de diseño como la camisa llena de agua que rodea la cámara de combustión, la cual enfría el fuego y provoca una combustión incompleta. Además, las calderas de leña para exteriores suelen tener una altura de chimenea menor que otros aparatos de combustión de leña, lo que contribuye a la presencia de partículas en el ambiente a nivel del suelo. Una alternativa cada vez más popular es la caldera de gasificación de leña, que quema madera con una eficiencia muy alta (85-91%) y puede instalarse en el interior o en una dependencia exterior.

Existen numerosas formas de procesar la leña, y esta se sigue utilizando hoy en día para cocinar en muchos lugares, ya sea en estufas o a fuego abierto. También se emplea como combustible en diversos procesos industriales, como el ahumado de carne y la elaboración de jarabe de arce . Como fuente de energía sostenible, la leña sigue siendo una opción viable para generar electricidad en zonas con fácil acceso a productos y subproductos forestales.

Medición de leña

Madera de abedul grapada

En el sistema métrico , la leña se vende normalmente por metro cúbico o stere (1 m³ 0,276 cuerdas ).

En Estados Unidos y Canadá, la leña se suele vender por cuerda , 128  pies³ (3,62 m³ ) , ​​que corresponde a una pila de 8 pies de ancho × 4 pies de alto de troncos de 4 pies de largo. La cuerda está definida legalmente por ley en la mayoría de los estados de EE. UU. Una "cuerda apilada" es leña que no ha sido apilada y se define como 4 pies de ancho × 4 pies de alto × 10 pies de largo. El volumen adicional es para que sea equivalente a una cuerda apilada estándar, donde hay menos espacio vacío. También es común ver leña vendida por "cuerda de frente", que generalmente no está definida legalmente y varía de una zona a otra. Por ejemplo, en un estado, una pila de leña de 8 pies de ancho × 4 pies de alto de troncos de 16 pulgadas de largo a menudo se vende como una "cuerda de frente", aunque su volumen es solo un tercio de una cuerda. En otro estado, o incluso en otra zona del mismo estado, el volumen de una cuerda de frente puede ser considerablemente diferente. Por lo tanto, es arriesgado comprar madera vendida de esta manera, ya que la transacción no se basa en una unidad de medida legalmente vinculante.      

En Australia, la leña normalmente se vende por tonelada , pero es común que se anuncie como vendida por carretilla, cubo ( 1/3 de un cubo de 1 m³ de una minicargadora típica ) , carga de camioneta o saco (aproximadamente de 15 a 20  kg).

Contenido energético

Una madera dura común, el roble rojo, tiene un contenido energético ( valor calorífico ) de 14,9 megajulios por kilogramo (6388 BTU por libra) y 10,4 megajulios recuperables si se quema con una eficiencia del 70 % . [ 6 ]

La Oficina de Desarrollo de Energía Sostenible (SEDO), que forma parte del Gobierno de Australia Occidental, afirma que el contenido energético de la madera es de 16,2 megajulios por kilogramo (4,5 kWh/kg). [ 7 ]

Según el Centro de Conocimiento de Bioenergía , el contenido energético de la madera está más relacionado con su contenido de humedad que con su especie. El contenido energético mejora a medida que disminuye el contenido de humedad. [ 8 ]

En 2008, la leña como combustible costaba 15,15 dólares por millón de BTU (0,041 euros por kWh). [ 9 ]

Impactos ambientales

Subproductos de la combustión

Chimenea y conducto de humos tras un incendio forestal, Witch Fire , California.

Como ocurre con cualquier fuego , la quema de leña genera numerosos subproductos, algunos de los cuales pueden ser útiles (calor y vapor), y otros que son indeseables, irritantes o peligrosos.

Un subproducto de la combustión de madera es la ceniza de madera , que en cantidades moderadas es un fertilizante (principalmente potasa ), que aporta minerales, pero es fuertemente alcalina ya que contiene hidróxido de potasio [ 10 ] (lejía). La ceniza de madera también se puede utilizar para fabricar jabón .

El humo , que contiene vapor de agua , dióxido de carbono y otros productos químicos y partículas de aerosol , incluidas las cenizas volantes alcalinas cáusticas, puede ser un subproducto irritante (y potencialmente peligroso) de la combustión parcial de la leña. Un componente principal del humo de leña son las partículas finas, que pueden representar una gran parte de la contaminación atmosférica por partículas en algunas regiones. Durante los meses más fríos, la calefacción con leña representa hasta el 60 % de las partículas finas en Melbourne , Australia . [ 11 ]

La combustión de leña libera componentes orgánicos con un amplio rango de volatilidad. En este estudio, los componentes orgánicos emitidos por la combustión de leña se miden mediante diversas técnicas analíticas de vanguardia, como la espectrometría de masas de tiempo de vuelo con reacción de transferencia de protones , la cromatografía de gases bidimensional y la cromatografía de gases bidimensional acoplada a la espectrometría de masas de tiempo de vuelo . [ 12 ]

Se liberan cantidades significativas de compuestos orgánicos volátiles de la combustión de leña . Se liberan grandes cantidades de especies oxigenadas más pequeñas durante el proceso de combustión , así como orgánicos formados a partir de la reacción de despolimerización de la lignina , como fenoles, furanos y furanonas. [ 13 ] También se ha demostrado que la combustión de leña libera muchos compuestos orgánicos en la fase de aerosol . [ 14 ] Se ha demostrado que la quema de leña libera componentes orgánicos en un rango de volatilidades, por encima de concentraciones de saturación efectivas, C *, de 10 1 -10 11 μg m −3 . Se demostró que las emisiones de muestras de leña recolectadas en el área de Delhi de la India eran 30 veces más reactivas con el radical hidroxilo que las emisiones de gas licuado de petróleo . Además, al comparar 21 hidrocarburos aromáticos policíclicos emitidos por las mismas muestras de leña de Delhi , las emisiones de leña fueron alrededor de 20 veces más tóxicas que las emisiones de gas licuado de petróleo . [ 12 ]

En algunos de los quemadores más eficientes, la temperatura del humo es lo suficientemente alta como para autoinflamarse (por ejemplo, 609 °C (1128 °F) [ 15 ] para la ignición del monóxido de carbono). Esto puede reducir significativamente los riesgos del humo, a la vez que proporciona calor adicional durante el proceso. Mediante el uso de un convertidor catalítico , se puede reducir la temperatura necesaria para obtener un humo más limpio. Algunas jurisdicciones de EE. UU. prohíben la venta o instalación de estufas que no incorporen convertidores catalíticos.  

Efectos de los subproductos de la combustión en la salud humana

Chimenea de leña con tronco encendido

Dependiendo de la densidad de población, la topografía, las condiciones climáticas y el equipo de combustión utilizado, la calefacción con leña puede contribuir sustancialmente a la contaminación del aire , en particular a las partículas . Las condiciones en las que se quema la leña influyen considerablemente en el contenido de las emisiones. La contaminación del aire por partículas puede contribuir a problemas de salud humana y al aumento de los ingresos hospitalarios por asma y enfermedades cardíacas. [ 11 ]

La técnica de comprimir la pulpa de madera en pellets o troncos artificiales puede reducir las emisiones. La combustión es más limpia, y la mayor densidad de la madera y la menor cantidad de agua pueden eliminar parte del volumen del transporte. La energía fósil consumida en el transporte se reduce y representa una pequeña fracción del combustible fósil consumido en la producción y distribución de gasóleo o gas para calefacción. [ 16 ]

Operaciones de cosecha

Gran parte del combustible de madera proviene de bosques nativos de todo el mundo. La madera de plantación rara vez se usa como leña, ya que es más valiosa como madera o pulpa de madera , sin embargo, parte del combustible de madera se obtiene de árboles plantados entre cultivos, también conocido como agroforestería . [ 17 ] La recolección o cosecha de esta madera puede tener graves implicaciones ambientales para el área de recolección. Las preocupaciones suelen ser específicas del área en particular, pero pueden incluir todos los problemas que crea la tala regular . La extracción masiva de madera de los bosques puede causar destrucción de hábitat y erosión del suelo . Sin embargo, en muchos países, por ejemplo en Europa y Canadá, los residuos forestales se están recolectando y transformando en combustibles de madera útiles con un impacto mínimo en el medio ambiente. Se toma en consideración la nutrición del suelo así como la erosión. El impacto ambiental del uso de la madera como combustible depende de cómo se quema. Las temperaturas más altas dan como resultado una combustión más completa y menos gases nocivos como resultado de la pirólisis. Algunos pueden considerar que la quema de madera de una fuente sostenible es neutra en carbono . Un árbol, a lo largo de su vida, absorbe tanto carbono (o dióxido de carbono) como el que libera al quemarse.

Parte de la leña se recolecta en " bosques " gestionados para tal fin, pero en zonas densamente arboladas se recolecta con mayor frecuencia como subproducto de bosques naturales . Se prefiere la madera muerta que no ha comenzado a pudrirse, ya que está parcialmente seca . La madera muerta en pie se considera aún mejor, ya que está seca y tiene menos pudrición. La recolección de este tipo de madera reduce la velocidad e intensidad de los incendios forestales . La recolección de madera para leña se realiza normalmente a mano con motosierras . Por lo tanto, las piezas más largas, que requieren menos trabajo manual y menos combustible para la motosierra, son menos costosas y solo están limitadas por el tamaño de su hogar. Los precios también varían considerablemente según la distancia a los bosques y la calidad de la madera. La leña generalmente se refiere a madera o árboles no aptos para la construcción . La leña es un recurso renovable siempre que la tasa de consumo se controle a niveles sostenibles. La escasez de leña adecuada en algunos lugares ha provocado que las poblaciones locales dañen grandes extensiones de monte, posiblemente conduciendo a una mayor desertificación .

gases de efecto invernadero

La quema de madera genera más CO₂ atmosférico que la biodegradación de la madera en un bosque (en un período determinado) porque, para cuando la corteza de un árbol muerto se ha descompuesto, el tronco ya ha sido ocupado por otras plantas y microorganismos que continúan secuestrando el CO₂ al integrar los hidrocarburos de la madera en su ciclo de vida. Las operaciones de tala y transporte de madera producen diversos grados de contaminación por gases de efecto invernadero . La combustión ineficiente e incompleta de la madera puede generar niveles elevados de gases de efecto invernadero distintos del CO₂ , lo que puede resultar en emisiones positivas cuando los subproductos tienen valores equivalentes de dióxido de carbono mayores . [ 18 ]

En un intento por proporcionar información cuantitativa sobre la producción relativa de CO₂ para producir electricidad o calefacción doméstica, el Departamento de Energía y Cambio Climático del Reino Unido ( DECC ) ha publicado un modelo integral que compara la quema de madera (astillas de madera) y otros combustibles, basado en 33 escenarios. [ 19 ] La salida del modelo es kilogramo de CO₂ producido por megavatio-hora (MWh) de energía suministrada. El escenario 33, por ejemplo, que trata sobre la producción de calor a partir de astillas de madera producidas a partir de madera redonda pequeña del Reino Unido obtenida al recuperar bosques de hoja ancha abandonados, muestra que la quema de petróleo libera 377 kg (831 lb) de CO₂ mientras que la quema de astillas de madera libera 1501 kg (3309 lb) de CO₂ por MWh de energía suministrada. Sin embargo, en el escenario 32 de esa misma referencia, que trata sobre la producción de calor a partir de astillas de madera que de otro modo se convertirían en tableros de partículas, mostró que solo se liberaron 239 kg (527 lb) de CO₂ por MWh. Por lo tanto, los efectos invernadero relativos de la producción de energía a partir de biomasa dependen del modelo de uso.      

La carbonización intencionada y controlada de la madera y su incorporación al suelo es un método eficaz para la captura de carbono , así como una técnica importante para mejorar las condiciones del suelo para la agricultura, especialmente en regiones densamente boscosas. Constituye la base de los suelos fértiles conocidos como terra preta .

Reglamentación y legislación

El impacto ambiental de la quema de leña es objeto de debate. Varias ciudades han optado por establecer normas de uso o prohibir las chimeneas de leña. Por ejemplo, la ciudad de Montreal, Quebec, aprobó una resolución que prohíbe la instalación de chimeneas de leña en las construcciones nuevas.

Los defensores de la quema de leña afirman que la madera cosechada adecuadamente es neutra en carbono, compensando así el impacto negativo de las partículas que se desprenden durante la combustión. En el contexto de los incendios forestales, la madera extraída del bosque para su uso como combustible puede reducir las emisiones totales al disminuir la cantidad de madera quemada al aire libre y la gravedad del incendio, mientras que el material restante se quema en condiciones reguladas. El 7 de marzo de 2018, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que retrasaría tres años la implementación de normas de emisiones más estrictas para las nuevas estufas de leña residenciales. [ 20 ]

Uso potencial en tecnologías de energías renovables

Los aserraderos generan y queman serrín , que puede ser peletizado y utilizado en casa.

Uso

Producción mundial de madera en rollo por tipo, comparación de la leña con otros tipos.

Algunos países europeos generan una fracción significativa de sus necesidades de electricidad a partir de madera o residuos de madera. En los países escandinavos, el costo de la mano de obra para procesar la leña es muy elevado. Por lo tanto, es común importar leña de países con mano de obra barata y recursos naturales. Los principales exportadores a Escandinavia son los países bálticos (Estonia, Lituania y Letonia). En Finlandia , existe un creciente interés en utilizar residuos de madera como combustible para calefacción doméstica e industrial, en forma de pellets compactados .

Muchos países de ingresos bajos y medios dependen de la madera para obtener energía (sobre todo para cocinar). Los mayores productores pertenecen a estos grupos de ingresos y cuentan con grandes poblaciones que dependen en gran medida de la madera para obtener energía: en 2021, India ocupó el primer lugar con 300 millones de m³ ( 15 % de la producción total), seguida de China con 156 millones de m³ y Brasil con 129 millones de m³ ( 8 % y 7 % de la producción mundial, respectivamente). [ 21 ]

En Estados Unidos, la leña es la segunda forma más importante de energía renovable (después de la hidroeléctrica ). [ 22 ]

Australia

Un montón de leña talada en el bosque de Barmah en Victoria.

Aproximadamente 1,5 millones de hogares en Australia utilizan leña como principal fuente de calefacción doméstica. [ 23 ] En 1995, se utilizaron aproximadamente 1,85 millones de metros cúbicos de leña (1 m³ equivale aproximadamente a la carga de un remolque de coche) anualmente en Victoria , y la mitad se consumió en Melbourne . [ 24 ] Esta cantidad es comparable a la madera consumida por todas las operaciones forestales de madera para aserradero y pulpa de Victoria (1,9 millones de m³).

Entre las especies utilizadas como fuente de leña se incluyen:

  • Eucalipto rojo , procedente de los bosques a lo largo del río Murray (el Área de Gestión Forestal del Medio Murray, que incluye los bosques de Barmah y Gunbower, proporciona aproximadamente el 80% de la madera de eucalipto rojo de Victoria). [ 25 ]
  • Box y messmate stringybark , en el sur de Australia.
  • La goma azucarera , una madera con alta eficiencia térmica que generalmente proviene de pequeñas plantaciones. [ 26 ]
  • Jarrah , en el suroeste de Australia Occidental. Genera más calor que la mayoría de las demás maderas disponibles y generalmente se vende por tonelada.

Europa

En 2014, se inició la construcción de la planta de pellets más grande de la región báltica en Võrumaa , Sõmerpalu , Estonia, con una producción esperada de 110.000 toneladas de pellets/año. Se utilizarán diferentes tipos de madera en el proceso de fabricación de pellets (leña, astillas de madera, virutas). La planta Warmeston OÜ comenzó su actividad a finales de 2014. [ 27 ] [ 28 ] En 2013, los principales consumidores de pellets en Europa fueron el Reino Unido, Dinamarca, los Países Bajos, Suecia, Alemania y Bélgica, como afirma el informe anual de la UE sobre biocombustibles. En Dinamarca y Suecia, los pellets son utilizados por centrales eléctricas, hogares y consumidores de escala media para calefacción urbana, en comparación con Austria e Italia, donde los pellets se utilizan principalmente como calderas residenciales privadas de pequeña escala e industriales para calefacción. [ 29 ] El Reino Unido es el mayor mercado consumidor de pellets de madera industriales, en gran parte debido a sus principales centrales eléctricas alimentadas con biomasa, como Drax , MGT y Lynemouth . [ 30 ]

Asia

Japón y Corea del Sur son mercados en crecimiento para los pellets de madera industriales y, a partir de 2017, se esperaba que se convirtieran en el segundo y tercer mercado mundial más grandes para los pellets de madera debido a las políticas gubernamentales que favorecen el uso de biomasa en la generación de energía. [ 30 ]

América del norte

La demanda de combustible de madera en Estados Unidos está impulsada principalmente por clientes residenciales y comerciales de calefacción. Canadá no era un consumidor importante de pellets de madera industriales en 2017, pero cuenta con políticas de descarbonización relativamente ambiciosas y podría convertirse en un consumidor significativo de pellets de madera industriales para la década de 2020. [ 30 ]

Fuentes

 Este artículo incorpora texto de una obra de contenido libre . Licencia CC BY-SA IGO 3.0 ( declaración de licencia/permiso ). Texto tomado del Anuario Estadístico Mundial de la Alimentación y la Agricultura 2023 , FAO .

 Este artículo incorpora texto de una obra de contenido libre . Licencia CC BY 4.0 ( declaración de licencia/permiso ). Texto tomado del Anuario Estadístico Mundial de la Alimentación y la Agricultura 2025 , Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Véase también

Referencias

  1. Haag, Volker; Zemke, Valentina Teresa; Lewandrowski, Tim; Zahnen, Johannes; Hirschberger, Peter; Bick, Ulrich; Koch, Gerald (11 de septiembre de 2020). "El comercio europeo de carbón vegetal" . Revista IAWA . 41 (4): 463– 477. doi : 10.1163/22941932-bja10017 . ISSN 0928-1541 . 
  2. Diamond, Jared. 2005. Colapso: Cómo las sociedades eligen fracasar o tener éxito. Penguin Books. Nueva York. 294–304 págs. ISBN 0-14-303655-6
  3. "Estufas y chimeneas de leña de combustión limpia" . epa.gov. Archivado del original el 15 de mayo de 2008.
  4. Simpson, William T.; Boone, R. Sidney; Chern, Joseph; Mace, Terry (agosto de 1987). "Tiempo de secado en horno de leña de roble partido" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 22 de diciembre de 2014. Consultado el 9 de junio de 2014 .
  5. FAO (2025). Alimentación y agricultura mundiales – Anuario estadístico 2025. FAO. doi : 10.4060/cd4313en . ISBN 978-92-5-140174-3.
  6. "Valor calorífico de la madera (BTU)" . daviddarling.info.
  7. Weihe, Wilfred. "Secretos sobre los costos de las chimeneas eléctricas" . electricfireplaceheater.org . Archivado del original el 7 de mayo de 2018. Consultado el 7 de mayo de 2018 .
  8. "Calculadoras del Centro de Conocimiento de Bioenergía" . bkc.co.nz. Archivado del original el 11 de julio de 2009.(Incluye una variedad de calculadoras, incluida una para calcular el contenido energético de la madera, teniendo en cuenta el contenido de humedad).
  9. Ryan, Matt (20 de junio de 2008). Los propietarios buscan calefacción de invierno más barata . Burlington Free Press.
  10. "Composición de cenizas de madera en función de la temperatura del horno" (PDF) . Pergamon Press. 1993. Archivado (PDF) del original el 28 de septiembre de 2011. Recuperado el 26 de noviembre de 2010 .
  11. 1 2 Autoridad de Protección Ambiental (2002) Estufas de leña, chimeneas abiertas y calidad del aire. Publicación 851 EPA Victoria .
  12. 1 2 Stewart, Gareth J.; Nelson, Beth S.; Acton, W. Joe F.; Vaughan, Adam R.; Hopkins, James R.; Yunus, Siti SM; Hewitt, C. Nicholas; Nemitz, Eiko; Mandal, Tuhin K.; Gadi, Ranu; Sahu, Lokesh K. (2021-02-25). "Perfiles integrales de emisiones orgánicas, potencial de producción de aerosoles orgánicos secundarios y reactividad de OH de la combustión de combustible doméstico en Delhi, India" . Environmental Science: Atmospheres . 1 (2): 104– 117. Bibcode : 2021ESAt....1..104S . doi : 10.1039/D0EA00009D . ISSN 2634-3606 . 
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  • Datos sobre la leña
  • Himalaya. Una forma única de almacenar leña.
  • Lista de maderas tóxicas: Una lista completa y con referencias bibliográficas de maderas potencialmente tóxicas.
  • BurningIssues Todo sobre los efectos en la salud de la quema de biomasa