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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Gasificación con aire en lecho fluidizado de los residuos sólidos del proceso industrial de la naranja]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The orange industrial process generates high volumes of solid residue. This residue has been used as complement in the animal feeding and biochemical processes; but it has not taken advantage through of the gasification process. The objective of the work was to determine the energy contribution by means of the gasification process, were carried out studies of the orange solid residue, using air in reactor of bubbling fluidized bed (varying the gasification temperature, air ratio and bed height). In the process a design of complete factorial experiment 2k, was used, valuing the influence of the independent variables and its interactions in the answers, using a confidence level of 95 %. Were obtained the parameters to make the process of gasification of the orange solid residue, obtaining a gas of lower heating value, next to the 5046 kJ/m3N, demonstrating their qualities for their energy use.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <div align="right">     <p><font face="Verdana" size="2"> <b>ART&Iacute;CULO ORIGINAL</b></font></p>    <p>&nbsp;</p></div>    <P><font face="Verdana" size="4"><b>Gasificaci&oacute;n  con aire en lecho fluidizado de los residuos s&oacute;lidos del proceso industrial  de la naranja</b></font>     <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">Air  gasification in fluidized bed of solid residue the orange industrial process</font></b></font>      <P>&nbsp;     <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana" size="2"><b>Leonardo Aguiar-Trujillo,<sup>I</sup>  Francisco M&aacute;rquez-Montesino,<sup>I</sup> Boris Abel Ramos-Robaina,<sup>I</sup>  </b></font><b><font face="Verdana" size="2">Jes&uacute;s Arauzo-P&eacute;rez,<sup>II</sup>  Alberto Gonzalo-Callejo,<sup>II</sup> Jos&eacute; Lu&iacute;s S&aacute;nchez-Cebrian,<sup>II</sup></font></b><font face="Verdana" size="2">  </font>     <P><font face="Verdana" size="2"><sup>I</sup> Universidad de Pinar del  R&iacute;o. Centro de Estudio de Energ&iacute;a y Tecnolog&iacute;as Sostenibles.  Pinar del R&iacute;o. Cuba.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> </font><font face="Verdana" size="2"><sup>II</sup>  Universidad de Zaragoza, Departamento de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica y Tecnolog&iacute;as  del Medio Ambiente. Zaragoza, Espa&ntilde;a </font>     <P>&nbsp;     <P>&nbsp; <hr>     <P><font face="Verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font>      <P><font face="Verdana" size="2">La industria procesadora de la naranja genera  elevados vol&uacute;menes de residuos s&oacute;lidos. Este residuo se ha utilizado  en la alimentaci&oacute;n animal y en procesos bioqu&iacute;micos; pero no se  ha aprovechado a trav&eacute;s de la gasificaci&oacute;n. El objetivo del trabajo  fue determinar el aporte energ&eacute;tico por medio del proceso de gasificaci&oacute;n,  realiz&aacute;ndose estudios de los residuos s&oacute;lidos de naranja, utilizando  aire en reactor de lecho fluidizado burbujeante (variando la temperatura de gasificaci&oacute;n,  relaci&oacute;n estequiom&eacute;trica y altura del lecho). En el proceso se utiliz&oacute;  un dise&ntilde;o de experimento factorial completo de 2k, valorando la influencia  de las variables independientes y sus interacciones en las respuestas, con un  grado significaci&oacute;n del 95 %. Se obtuvieron los par&aacute;metros para  efectuar el proceso de gasificaci&oacute;n de los residuos s&oacute;lidos de naranja,  obteniendo un gas de bajo poder cal&oacute;rico, pr&oacute;ximo a 5046 kJ/m3N,  demostrando sus cualidades para su aprovechamiento energ&eacute;tico. </font>      <P><font face="Verdana" size="2"><b>Palabras claves:</b> gasificaci&oacute;n con  aire, lecho fluidizado, residuo de naranja.</font> <hr>     <P><font face="Verdana" size="2"><b>ABSTRACT</b></font>      <P><font face="Verdana" size="2">The orange industrial process generates high  volumes of solid residue. This residue has been used as complement in the animal  feeding and biochemical processes; but it has not taken advantage through of the  gasification process. The objective of the work was to determine the energy contribution  by means of the gasification process, were carried out studies of the orange solid  residue, using air in reactor of bubbling fluidized bed (varying the gasification  temperature, air ratio and bed height). In the process a design of complete factorial  experiment 2k, was used, valuing the influence of the independent variables and  its interactions in the answers, using a confidence level of 95 %. Were obtained  the parameters to make the process of gasification of the orange solid residue,  obtaining a gas of lower heating value, next to the 5046 kJ/m3N, demonstrating  their qualities for their energy use. </font>     <P><font face="Verdana" size="2"><b>Key  words:</b> air gasification, fluidized bed, orange residue.</font> <hr>     <P>&nbsp;     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp;      <P><font size="3"><b><font face="Verdana">INTRODUCCI&Oacute;N</font></b></font>      <P><font face="Verdana" size="2">Las industrias procesadoras de frutas y vegetales  generan elevados vol&uacute;menes de residuos s&oacute;lidos. Estos residuos son  tratados para su posible empleo como complemento animal o para su eliminaci&oacute;n  debido a la influencia negativa que pueden ejercer sobre el medio ambiente por  su elevado contenido de &aacute;cidos. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">La  industria procesadora de la naranja, para la obtenci&oacute;n de jugos naturales  o concentrados, no est&aacute; exenta de esta problem&aacute;tica donde generan  aproximadamente el 40-60% de su volumen total procesado como residuos s&oacute;lidos  h&uacute;medos. Este potencial de residuo, constituye un potencial de biomasa  que puede ser aprovechado por las industrias como combustible, disminuir el consumo  de combustibles f&oacute;siles, la emanaci&oacute;n de gases contaminantes y de  efecto invernadero, acorde con las pol&iacute;ticas del pa&iacute;s en el desarrollo  de las energ&iacute;as renovables [1] </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Dentro  de las v&iacute;as de reducci&oacute;n de los residuos generados en las industrias  se encuentran los procesos termoqu&iacute;micos de combusti&oacute;n, gasificaci&oacute;n  y pir&oacute;lisis. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">El aprovechamiento  termoqu&iacute;mico de los Residuos S&oacute;lidos de Naranja (<b>RSN</b>), se  ha basado en estudios experimentales, v&iacute;a pir&oacute;lisis, [2-4]. Estos  resultados hacen susceptible el aprovechamiento de estos residuos v&iacute;a gasificaci&oacute;n  ya que se lograr&iacute;a eliminar el residuo y obtener un gas combustible de  bajo poder cal&oacute;rico, el cual se puede utilizar en la industria reduciendo  el consumo de combustible f&oacute;sil que utiliza la misma en la generaci&oacute;n  de vapor, para lograr la concentraci&oacute;n de los jugos. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">El  aprovechamiento con fines energ&eacute;ticos de residuos, a trav&eacute;s del  proceso de gasificaci&oacute;n utilizando aire como agente fluidizante, esta determinado  por el poder cal&oacute;rico inferior del gas resultante (PCIg) que se debe encontrar  entre los 4 a 7 MJ/m<sup>3</sup>N, [5-7]. Este gas se puede emplear en turbinas,  quemadores industriales y motores de combusti&oacute;n interna, con los tratamientos  que requiera cada tecnolog&iacute;a. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Dentro  de los factores que determinan la calidad del gas resultante en los procesos de  gasificaci&oacute;n y su aprovechamiento energ&eacute;tico se encuentra la temperatura  que ocurre el proceso, que debe ser inferior a los 950 &#186;C en biomasas y limitada  superiormente por la temperatura de fusi&oacute;n de las cenizas, la relaci&oacute;n  estequiom&eacute;trica del aire te&oacute;rico necesario para la combusti&oacute;n  completa varia del 20 al 50 %. En el proceso de gasificaci&oacute;n en lecho fluidizado,  la altura del lecho donde ocurren las reacciones de descomposici&oacute;n juega  un papel importante favoreciendo las transformaciones de los residuos a gas [2,  3]. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">El aumento de la temperatura con  que ocurre el proceso de gasificaci&oacute;n favorece las reacciones de descomposici&oacute;n,  elevando el rendimiento a gas y su poder cal&oacute;rico, este comportamiento  es producto a que a las altas temperaturas el gas es m&aacute;s rico en hidr&oacute;geno  y carbono, adem&aacute;s se favorecen las reacciones de reformado con vapor y  en seco (generaci&oacute;n de H<sub>2</sub>, CO e hidrocarburos ligeros), las  reacciones de craqueo (formaci&oacute;n de H<sub>2</sub>, CO e hidrocarburos ligeros),  metanaci&oacute;n (formaci&oacute;n de metano), Bouduard (formaci&oacute;n de  CO a partir del CO<sub>2</sub>); mientras que el aumento de la relaci&oacute;n  estequiom&eacute;trica diluye m&aacute;s el gas resultante y lo oxida, elevando  su rendimiento, pero el gas aporta menor energ&iacute;a al disminuir su poder  cal&oacute;rico (formaci&oacute;n de CO<sub>2</sub> y H<sub>2</sub>O) [5, 6, 8,  9]. La altura del lecho fluidizado eleva el tiempo de permanencia de la materia  org&aacute;nica en el interior del reactor favoreciendo los choques efectivos  de sus part&iacute;culas, logrando su total conversi&oacute;n a gas [5, 6, 10].  </font>     <P><font face="Verdana" size="2">En el proceso de gasificaci&oacute;n  los principales gases que se analizan son: H<sub>2</sub>, CO, CO<sub>2</sub>,  CH<sub>4</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>,  H<sub>2</sub>S [10-12], los cuales tributan al aprovechamiento energ&eacute;tico,  favoreciendo su presencia el poder cal&oacute;rico del gas resultante [13, 14]  </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana" size="2">En este trabajo determinaremos el aporte  energ&eacute;tico que se logra a trav&eacute;s de la gasificaci&oacute;n con aire  de los residuos s&oacute;lidos de naranja, en un reactor de lecho fluidizado,  como v&iacute;a de explotaci&oacute;n y obtenci&oacute;n de energ&iacute;a proveniente  de estos residuos, la cual puede ser utilizada en la generaci&oacute;n de vapor  de las instalaciones y sustituir el consumo de combustible f&oacute;siles en las  calderas.</font>     <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">MATERIALES  Y M&Eacute;TODOS</font></b></font>     <P><font face="Verdana" size="2">La materia  prima utilizada fueron los RSN del proceso de obtenci&oacute;n de jugos concentrados.  Los RSN se componen principalmente de corteza, hollejos y semillas de naranja.  Los tratamientos realizados a la materia prima son el secado, la trituraci&oacute;n  y el tamizado de los mismos para ser utilizados en la investigaci&oacute;n. </font>      <P><font face="Verdana" size="2">Los an&aacute;lisis realizados a la muestra son  el an&aacute;lisis inmediato, elemental y la obtenci&oacute;n del poder cal&oacute;rico,  efectuados en el Instituto de Carboqu&iacute;mica (ICB) de Zaragoza, Espa&ntilde;a  y avalados por su Consejo Superior de Investigaciones Cient&iacute;ficas. CSIC.  Los resultados de los mismos se recogen en la <a href="#t1">tabla 1</a>. </font>      <P><font face="Verdana" size="2">La arena (s&iacute;lice, SiO<sub>2</sub>) es  el material inerte que se utiliza como coadyuvante para la fluidizaci&oacute;n  del lecho. La arena utilizada en los experimentos se suministr&oacute; por la  empresa Sociedad de Minerales Sil&iacute;ceos, Espa&ntilde;a, se recibe con un  tama&ntilde;o medio de part&iacute;cula de 273 &#956;m</font>     <P align="center"><a name="t1"></a><img src="/img/revistas/im/v16n1/t0105113.gif" width="508" height="400" alt="Tabla 1. An&aacute;lisis inmediato (% en masa), an&aacute;lisis elemental (% en masa) y poder calor&iacute;fico de los RSN ">      
<P><font face="Verdana" size="2"><b>Instalaci&oacute;n experimental utilizada</b>  </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Los experimentos de gasificaci&oacute;n  no catal&iacute;tica en lecho fluidizado se realizaron en una planta de laboratorio  como se muestra en la <a href="/img/revistas/im/v16n1/f0105113.gif">figura  1</a>, ubicada en los laboratorios del grupo de procesos termoqu&iacute;micos,  perteneciente al Departamento de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica y Tecnolog&iacute;as  del Medio Ambiente de la Universidad de Zaragoza. </font>     
<P align="left"><font face="Verdana" size="2"><b>Procedimiento  experimental</b> </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana" size="2">Para el dise&ntilde;o  de experimento utilizado y el an&aacute;lisis de todos los resultados alcanzados,  se utiliz&oacute; el software<i> Design-Expert</i>&#174; Versi&oacute;n 7, empleando  un dise&ntilde;o factorial completo 2k con el que se obtuvo el m&iacute;nimo de  22 experimentos a realizar para valorar la influencia de las variables independientes  en las respuestas analizadas y como salida un estudio estad&iacute;stico de an&aacute;lisis  de varianza (Anova), utilizando un grado de significaci&oacute;n del 95 % (&#945;  = 0,05), [10], para el cual se tom&oacute; en consideraci&oacute;n:</font> <ul>      <li><font face="Verdana" size="2">La distribuci&oacute;n &quot;F&quot; de Fischer-Snedecor.  F <sub>(cada t&eacute;rmino)</sub> &gt; F<sub>tabulada</sub>. Prueba de significaci&oacute;n.  </font> </li>    <li><font face="Verdana" size="2">A partir del nivel de significaci&oacute;n  fijado (&#945; = 0,05), se valora la Probabilidad (P) de que el valor de la distribuci&oacute;n  &quot;F&quot; sea verdadero, P&lt;0,05, o sea se utiliza para decidir si la fuente  de variaci&oacute;n que se analiza ejerce un cambio significativo en la respuesta.  </font> </li>    <li><font face="Verdana" size="2">Para la toma de decisi&oacute;n  de las condiciones en que se deben efectuar los procesos en la regi&oacute;n estudiada,  se fundamenta en el criterio (Maximizar el resultado, minimizarlo, no tenerlo  en cuenta o que se mantenga en el rango alcanzado) y en la importancia que se  le brinda a cada respuesta alcanzada. </font> </li>    <li><font face="Verdana" size="2">Condiciones  experimentales para efectuar la gasificaci&oacute;n no catal&iacute;tica con aire.  </font> </li>    </ul>    <P>     <P><font face="Verdana" size="2">El reactor de lecho fluidizado  opera a presi&oacute;n atmosf&eacute;rica, con un lecho inicial de 50 g de arena,  estableciendo en la alimentaci&oacute;n del s&oacute;lido las siguientes proporciones  de mezcla: por cada 100 gramos de residuos s&oacute;lidos de naranja, se introducen  20 gramos de arena. La relaci&oacute;n entre los caudales de residuos s&oacute;lidos  de naranja y aire alimentados define la <a href="#re">relaci&oacute;n estequiom&eacute;trica  </a>(RE), par&aacute;metro b&aacute;sico en la gasificaci&oacute;n con aire, para  la cu&aacute;l el caudal de aire de alimentaci&oacute;n utilizado fue de 5 litros  en condiciones normales en todos los experimentos:</font>     <P><a name="re"></a><img src="/img/revistas/im/v16n1/ere05113.gif" width="437" height="164" alt="Relaci&oacute;n estequiom&eacute;trica">      
<P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana" size="2">El c&aacute;lculo del aire estequiom&eacute;trico  se realiz&oacute; teniendo en cuenta la composici&oacute;n elemental de la materia  prima (<a href="#t1">tabla 1</a>) y suponiendo la oxidaci&oacute;n del C, H y  S., de este modo se calcula el aire estequiom&eacute;trico necesario para la combusti&oacute;n  completa de un gramo de residuos s&oacute;lidos de naranja, que resulta ser 5,25  litros en condiciones normales. </font>     <P><font face="Verdana" size="2">Los experimentos  de gasificaci&oacute;n en lecho fluidizado se realizaron a diferentes temperaturas  en el reactor, alturas del lecho y relaciones estequiom&eacute;tricas (variables  independientes del proceso), como se muestra a continuaci&oacute;n: </font> <ul>      <li><font face="Verdana" size="2">Temperatura de gasificaci&oacute;n en el reactor  (T): T = 700, 750 y 800 &#186;C (variable num&eacute;rica). </font> </li>    <li><font face="Verdana" size="2">Relaci&oacute;n  estequiom&eacute;trica (RE): RE = de 25, 30 y 35 % (variable num&eacute;rica).  </font> </li>    <li><font face="Verdana" size="2">Altura del lecho (H): H = 150 y  300 mm (variable categ&oacute;rica). </font> </li>    </ul>    <P>     <P><font face="Verdana" size="2">El  n&uacute;mero total de experimentos al utilizar el dise&ntilde;o factorial completo  y realizar dos r&eacute;plicas de cada uno con tres puntos centrales por variable  categ&oacute;rica resulto ser de 22 experimentos (<a href="#t2">tabla 2</a>).  </font>     <P align="center"><a name="t2"></a><img src="/img/revistas/im/v16n1/t0205113.gif" width="510" height="508" alt="Tabla 2. N&uacute;mero total de experimentos a realizar">      
<P><font face="Verdana" size="2">Como resultado del trabajo las respuestas que  se valoran en el proceso de gasificaci&oacute;n (<a href="#f2">figuras 2</a> a  la <a href="#f6">6</a>) son: Rendimiento: a gas (Rgas), de alquitr&aacute;n (Ralq),  en % respecto a la alimentaci&oacute;n realizada; Poder cal&oacute;rico inferior  del gas obtenido: PCIg (kJ/m<sup>3</sup>N); Caracterizaci&oacute;n de los gases  y Rendimiento energ&eacute;tico del gas (Reg) en %. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana" size="2">En  los experimentos se determinan los siguientes datos: </font> <ul>     <li><font face="Verdana" size="2">Masa  de condensables (agua y alquitranes): se halla por diferencia de pesada antes  y despu&eacute;s del experimento del equipo utilizado para la recogida de condensables  y limpieza de gases (condensadores). La masa del agua se determina utilizando  el m&eacute;todo de Karl-Fischer titration, [15, 16] y el resto es considerado  alquitr&aacute;n. </font> </li>    <li><font face="Verdana" size="2">Masa de s&oacute;lidos  (cenizas + residuo carbonoso): a partir del material que se recoge en el lecho,  char pot. y dep&oacute;sito inferior (pote central), y conociendo la masa de arena  a&ntilde;adida, se pueden calcular por diferencia la masa de los s&oacute;lidos  procedentes de la gasificaci&oacute;n. </font> </li>    <li><font face="Verdana" size="2">Volumen  y composici&oacute;n de los gases productos: mediante cromatograf&iacute;a de  gases se determinan las concentraciones puntuales de H<sub>2</sub>, CO, CO<sub>2</sub>,  CH<sub>4</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>,  H<sub>2</sub>S. </font> </li>    <li><font face="Verdana" size="2">PCIg, Reg: a trav&eacute;s  de los gases que se obtienen en el proceso.</font></li>    </ul>    <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">RESULTADOS  Y DISCUSI&Oacute;N</font></b></font>     <P><font face="Verdana" size="2">El efecto  provocado por la temperatura, la relaci&oacute;n estequiom&eacute;trica y la altura  del lecho y sus interacciones sobre los productos del proceso de gasificaci&oacute;n  no catal&iacute;tica, seg&uacute;n el an&aacute;lisis de varianza (Anova) y el  grado de confianza del 95 %, se muestra en la <a href="/img/revistas/im/v16n1/t0305113.gif">tabla  3.</a> </font>     
<P align="left"><b>I<font face="Verdana" size="2">nfluencia de  la temperatura de gasificaci&oacute;n, relaci&oacute;n estequiom&eacute;trica  y altura del lecho en los productos de la gasificaci&oacute;n no catal&iacute;tica.</font></b><font face="Verdana" size="2">  </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana" size="2">1- El rendimiento a gas (Rgas) aumenta  con el aumento de la T, de la RE y de la H. Este comportamiento se debe a que  el aumento de la temperatura en el lecho aumenta la velocidad de las reacciones  s&oacute;lido-gas, aumenta la devolatilizaci&oacute;n de la materia prima en la  zona de pir&oacute;lisis y favorece las reacciones de craqueo y reformado de alquitranes,  al igual que la gasificaci&oacute;n del carb&oacute;n obtenido en el proceso,  favoreciendo la formaci&oacute;n de gas. Adem&aacute;s el aumento de la RE favorece  la oxidaci&oacute;n de la materia prima que se procesa, obteniendo como resultado  el gas. Comportamientos similares en la variaci&oacute;n de Rgas vs T, RE, H,  han sido reportados por otros autores [9, 10, 12], con otras biomasas. El comportamiento  se muestra en la <a href="/img/revistas/im/v16n1/f0205113.gif">figura 2</a>.  </font>     
<P><font face="Verdana" size="2">Al analizar los resultados obtenidos  estad&iacute;sticamente, <a href="/img/revistas/im/v16n1/t0405113.gif">tabla  4</a>, sobre el Rgas s&oacute;lo ejerce influencia significativa la T, RE; no  influyendo en este resultado la H y sus interacciones.</font>     
<P>     <P>     <P>     <P><font face="Verdana" size="2">2-  El rendimiento de alquitr&aacute;n (Ralq) disminuye con el aumento de la T, la  RE y la H, [12, 17] provocado porque el aumento de los factores T, RE, H favorecen  las reacciones de craqueo, reformado y la oxidaci&oacute;n de la materia prima  por estar m&aacute;s diluido el gas. El comportamiento se puede ver en la <a href="/img/revistas/im/v16n1/f0305113.gif">figura  3</a>. Variaciones similares de Rgas vs T, RE, H, se muestran el la literatura  </font><font face="Verdana" size="2">cient&iacute;fica [18-20], con biomasas diferentes.  </font>     
<P>     <P>     <P><font face="Verdana" size="2">Al analizar los resultados obtenidos  estad&iacute;sticamente, <a href="/img/revistas/im/v16n1/t0405113.gif">tabla  4</a>, sobre el Ralq no ejercen influencia significativa, ninguno de los factores  T, RE, H, ni su interacci&oacute;n, por lo que su valor se puede tomar como la  media de los experimentos realizados. </font>     
<P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana" size="2">3-  El poder cal&oacute;rico inferior del gas (PCIg) aumenta con el aumento de la  T [10, 12, 18] y la H y disminuye al aumentar la RE [11, 13, 14]. Este comportamiento  se produjo porque el gas, a altas temperaturas, es m&aacute;s rico en hidr&oacute;geno  y carbono y con la menor de las relaciones estequiom&eacute;tricas se encuentra  menos diluido, no favoreciendo la oxidaci&oacute;n de la materia prima. Adem&aacute;s  el aumento de la temperatura, para todas las relaciones estequiom&eacute;tricas,  favorece las reacciones de reformado con vapor (generaci&oacute;n de H<sub>2</sub>  y CO) y las reacciones de craqueo de vapor (formaci&oacute;n de H<sub>2</sub>  e hidrocarburos ligeros). Comportamientos similares en la variaci&oacute;n del  PCIg vs T, RE, H, lo obtienen [8, 9, 19] con diferentes biomasas. El comportamiento  se puede ver en la <a href="/img/revistas/im/v16n1/f0405113.gif">figura 4</a>.</font>      
<P><font face="Verdana" size="2">Al analizar los resultados obtenidos estad&iacute;sticamente,  <a href="/img/revistas/im/v16n1/t0405113.gif">tabla 4</a>, sobre el PCIg  s&oacute;lo ejerce influencia significativa la RE; no influyendo en este resultado  los factores T, H, ni la interacci&oacute;n de ellos. </font>     
<P><font face="Verdana" size="2">Es  posible el aprovechamiento de los residuos s&oacute;lidos de naranja, del proceso  de obtenci&oacute;n de jugos concentrados, con fines energ&eacute;ticos a trav&eacute;s  del proceso de gasificaci&oacute;n no catal&iacute;tica, en lecho fluidizado utilizando  aire como agente fluidizante porque se obtiene un gas con PCIg que var&iacute;a  entre 4 y 7 MJ/m<sup>3</sup>N de poder cal&oacute;rico [5-7], que se puede emplear  en turbinas, quemadores y motores de combusti&oacute;n interna. </font>     <P>     <P><font face="Verdana" size="2">4-  El rendimiento energ&eacute;tico a gas (Reg) aumenta al incrementarse la T y de  la H; disminuyendo al aumentar la RE. Este comportamiento es producto a que el  mismo depende directamente PCIg obtenido y de la biomasa utilizada y como se explic&oacute;  anteriormente el PCIg aumenta con el aumento de la T y disminuye con el aumento  de la RE. El comportamiento se muestra en la <a href="/img/revistas/im/v16n1/f0505113.gif">figura  5</a>. Comportamientos similares en la variaci&oacute;n de Reg vs T, RE, H, lo  obtienen [8, 19] con diferentes biomasas. </font>     
<P>     <P>     <P><font face="Verdana" size="2">Depende  de rendimiento espec&iacute;fico a gas Yg y del poder cal&oacute;rico inferior  del gas PCIg de los RSN. </font>     <P>     <P><font face="Verdana" size="2">Al analizar  los resultados obtenidos estad&iacute;sticamente, presentados en la <a href="/img/revistas/im/v16n1/t0405113.gif">tabla  4</a>, se observa que sobre el Reg no ejercen influencia significativa, ninguno  de los factores T, RE, H y sus interacciones, por lo que su valor se puede tomar  como la media de los experimentos. </font>     
]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana" size="2">5-  La evoluci&oacute;n de los gases obtenidos en el proceso se puede apreciar en  la <a href="/img/revistas/im/v16n1/f0605113.gif">figura 6</a>, este comportamiento  est&aacute; determinado por las principales reacciones que ocurren en el proceso  (Bouduard, reformado en seco y con vapor, metanaci&oacute;n, oxidaci&oacute;n,  craqueo y en los hidrocarburos). El comportamiento en los gases se corresponde  con los obtenidos por otros autores [8, 11, 13, 17], utilizando diferentes biomasas.</font>      
<P><font face="Verdana" size="2">Para logar un aprovechamiento energ&eacute;tico  del gas, producto de la gasificaci&oacute;n en lecho fluidizado de los RSN, donde  se obtenga un elevado poder cal&oacute;rico del gas, rendimiento en el gas y rendimiento  energ&eacute;tico del gas, se debe trabajar a una temperatura de 800 &#186;C,  25 % de relaci&oacute;n estequiom&eacute;trica y 300 mm de altura de lecho, para  obtener en la regi&oacute;n analizada los resultados que se muestran en la <a href="#t5">tabla  5</a>:</font>     <P align="center"><a name="t5"></a><img src="/img/revistas/im/v16n1/t0505113.gif" width="565" height="104" alt="Tabla 5. Resultados alcanzados al gasificar los RSN a una temperatura de 800 &ordm;C, 25 % de relaci&oacute;n estequiom&eacute;trica y 300 mm de altura de lecho">      
<P>&nbsp;     <P><font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">CONCLUSIONES</font></b></font>      <P><font face="Verdana" size="2">Como resultados del trabajo se puede concluir  que:</font> <ul>     <li><font face="Verdana" size="2">Es posible el aprovechamiento  energ&eacute;tico del gas, producto de la gasificaci&oacute;n en lecho fluidizado  de los residuos s&oacute;lidos de naranja y su mejor resultado se obtiene a una  temperatura de 800 &#186;C, 25 % de relaci&oacute;n estequiom&eacute;trica y 300  mm de altura de lecho, alcanzando cerca de los 5046 kJ/m<SUP>3</sup>N. </font>  </li>    <li><font face="Verdana" size="2">El aumento de la temperatura favorece el  empleo energ&eacute;tico del gas, resultante de la gasificaci&oacute;n en lecho  fluidizado de los residuos s&oacute;lidos de naranja, debido a que eleva su rendimiento  y su poder cal&oacute;rico inferior respecto a la alimentaci&oacute;n realizada.  </font> </li>    <li><font face="Verdana" size="2">El aumento de la relaci&oacute;n  estequiom&eacute;trica no favorece el uso energ&eacute;tico del gas de la gasificaci&oacute;n  en lecho fluidizado de los residuos s&oacute;lidos de naranja, debido a que eleva  su rendimiento pero disminuye su poder cal&oacute;rico inferior respecto a la  alimentaci&oacute;n realizada producto a que el gas se encuentra m&aacute;s diluido.  </font> </li>    <li><font face="Verdana" size="2">El alquitr&aacute;n resultante  del proceso de gasificaci&oacute;n en lecho fluidizado, disminuye con el aumento  de la temperatura, relaci&oacute;n estequiom&eacute;trica y altura del lecho.</font></li>    ]]></body>
<body><![CDATA[</ul>    <P>&nbsp;      <P><font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">AGRADECIMIENTOS</font></b></font>      <P><font face="Verdana" size="2">Agradecemos al &quot;Programa ALFA II, Termochemical  conversion of biomass into energy and fuels, Advanced training in bioenergy, n&uacute;mero  II-0444-FA. 2006&quot; y al proyecto &quot;Desarrollo de una planta de gasificaci&oacute;n  de fangos y compost, n&uacute;mero 2006/572, de la Universidad de Zaragoza, Espa&ntilde;a,  2007&quot;, por financiar las estancias de estas investigaciones.</font>     <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana" size="2"><b><font size="3">REFERENCIAS</font></b></font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana" size="2">1. Su&aacute;rez, J. A., Beat&oacute;n, P. A.,  Faxas, R. <i>et al</i>. &quot;Energy, environment and development in Cuba&quot;.  <i>Renewable and Sustainable Energy Reviews</i>. 2012, vol. 16, n&#186; 5, p.  2724-2731. ISSN 1364-0321. </font><font face="Verdana" size="2">DOI 10.1016/j.rser.2012.02.023.      </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana" size="2">2. Aguiar, L., M&aacute;rquez-Montesinos,  F., Arauzo, J. <i>et al</i>. &quot;Influence of temperature and particle size  on the fixed bed pyrolysis of orange peel residues&quot;. <i>Journal of Analytical  and Applied Pyrolysis</i>. 2008, vol. 83, n&#186; 1, </font><font face="Verdana" size="2">p.  124-130. ISSN 0165-2370. DOI 10.1016/j.jaap.2008.06.009 </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana" size="2">3.  Aguiar-Trujillo, L., Marquez-Montesino, F., Ramos-Robaina, B. A. <i>et al</i>.  &quot;Rendimiento de los productos del proceso de pir&oacute;lisis en lecho fijo  de los residuos de naranja del proceso de obtenci&oacute;n de jugos concentrados  en la provincia de Pinar del R&iacute;o, Cuba&quot;. <i>Ingenier&iacute;a Mec&aacute;nica</i>.  2009, vol. 12. n&#186;. 3, p. 67-74. [Consultado el: 12 de febrero de 2012]. Disponible  en: <a href="http://www.ingenieriamecanica.cujae.edu.cu/index.php/revistaim/article/download/80/403" target="_blank">http://www.ingenieriamecanica.cujae.edu.cu/index.php/revistaim/article/download/80/403</a>.  ISSN 1815-5944</font><b><font face="Verdana" size="2">.    </font></b><font face="Verdana" size="2">  </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana" size="2">4. Li, A. M., Li, X. D., Li, S. Q. <i>et  al</i>. &quot;Experimental studies on municipal solid waste pyrolysis in a laboratory-scale  rotary kiln&quot;. <i>Energy</i>. 1999, vol. 24, n&#186; 3, p. 209-218. ISSN 0360-5442,  PII S03 60- 5442(98)00095-4.     </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana" size="2">5. Higman,  Ch. y Van der Burgt, M. <i>Gasification</i>. Hardbound. 2003. 391 p. [Consultado  el: octubre de 2008]. Disponible en: <a href="http://www.sciencedirect.com/science/book/9780750677073" target="_blank">http://www.sciencedirect.com/science/book/9780750677073</a>.  ISBN 13: 978-0-7506-7707-3 </font>     <P><font face="Verdana" size="2">6. Kunii,  D., y Levenspiel, O. <i>Fluidization Engineering</i>. Second edition, USA: Butterworth-Heinemann,  1991. p. 490. ISBN 0-409-90233-0. </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana" size="2">7.  Li, X. T., Grace, J. R., Lim, C. J. et al. &quot;Biomass gasification in a circulating  fluidized bed&quot;. Biomass &amp; Bioenergy. 2004, vol. 26, n&#186; 2, p. 171-193.  ISSN 0961-9534. DOI 10.1016/S0961-9534(03)00084-9.     </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana" size="2">8.  Xiao, R., Zhang, M., Jin, B. <i>et al</i>. &quot;Air blown partial gasification  of coal in a pilot plant pressurized spout-fluid bed reactor&quot;. <i>Fuel</i>.  2007, vol. 86, n&#186;. 10-11, p. 1631-1640. ISSN 0016-2361. </font><font face="Verdana" size="2">DOI  10.1016/j.fuel.2006.11.014.     </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana" size="2">9. Wan Ab  Karim Ghani, W. A., Alipour Moghadam, R., Mohd Salleh, M. 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Carlsson, P., Wiinikka, H., Marklund, M.  <i>et al</i>. &quot;Experimental investigation of an industrial scale black liquor  gasifier. 1. The effect of reactor operation parameters on product gas composition&quot;.  <i>Fuel</i>, 2010, vol. 89, </font><font face="Verdana" size="2">n&#186; 12, p.  4025-4034. ISSN 0016-2361. DOI 10.1016/j.fuel.2010.05.003.     </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P><font face="Verdana" size="2">15.  Oasmaa, A. y Meier D. J. &quot;Norms and standards for fast pyrolysis liquids  1. Round robin test&quot;. <i>Journal of Analytical and Applied Pyrolysis</i>.  2005, vol. 73, n&#186; 2, p. 323-334. ISSN 0165-2370. </font><font face="Verdana" size="2">DOI  10.1016/j.jaap.2005.03.003.     </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana" size="2">16. Aho,  A., Kumar, N., Er&auml;nen, K., <i>et al</i>. &quot;Catalytic pyrolysis of woody  biomass in a fluidized bed reactor: Influence of the zeolite structure&quot;.  <i>Fuel</i>. 2008, vol. 87, n&#186; 12, p. 2493-2501. ISSN 1520-5029. </font><font face="Verdana" size="2">DOI  10.1016/j.fuel.2008.02.015.     </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana" size="2">17. De Andr&eacute;s,  J. M., Narros Sierra, A. y Rodr&iacute;guez, M. E. &quot;Air-steam gasification  of sewage sludge in a bubbling bed reactor: Effect of alumina as a primary catalyst&quot;.  <i>Fuel Processing Technology</i>. 2011, vol. 92. n&#186; 3, p. 433-440. ISSN  0378-3820. <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.fuproc.2010.10.006" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1016/j.fuproc.2010.10.006</a>.      </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana" size="2">18. Aznar, M. P., Caballero, M. A., Sancho,  J. A. <i>et al</i>. &quot;Plastic waste elimination by co-gasification with coal  and biomass in fluidized bed with air in pilot plant&quot;. <i>Fuel Processing  Technology</i>. 2006, vol. 87, n&#186; 5, </font><font face="Verdana" size="2">p.  409 - 420. ISSN 0378-3820. DOI 10.1016/j.fuproc.2005.09.006 </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana" size="2">19.  Cao, Y., Wang, Y., Riley, J. T. <i>et al</i>. &quot;A novel biomass air gasification  process for producing tar-free higher heating value fuel gas&quot;. <i>Fuel Processing  Technology</i>. 2006, vol. 87, n&#186; 4, p. 343 - 353. ISSN 0378-3820. DOI 10.1016/j.fuproc.2005.10.003.      </font>     <!-- ref --><P><font face="Verdana" size="2">20. Qin, Y., Feng, J. y Li, W. &quot;Formation  of tar and its characterization during air-steam gasification of sawdust in a  fluidized bed reactor&quot;. <i>Fuel</i>. 2010. vol. 89, n&#186; 7, p.1344-1347.  ISSN 0016-2361, <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2009.08.009" TARGET="_blank">http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2009.08.009</a>.    </font>      <P>&nbsp;     <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana" size="2">Recibido: 15 de junio de 2012.    <br> Aceptado:  23 de noviembre de 2012. </font>     <P>&nbsp;     <P>&nbsp;     <p></p>    <p><font face="Verdana" size="2"><i>Leonardo  Aguiar-Trujillo</i>. Universidad de Pinar del R&iacute;o. Centro de Estudio de  Energ&iacute;a y Tecnolog&iacute;as Sostenibles. Pinar del R&iacute;o. Cuba.     <br>  Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:leonardo@meca.upr.edu.cu">leonardo@meca.upr.edu.cu</a></font></p>     ]]></body>
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