<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>1815-5901</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Ingeniería Energética]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Energética]]></abbrev-journal-title>
<issn>1815-5901</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, Cujae]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S1815-59012015000100006</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Diseño de un sistema para el aprovechamiento integral de la cáscara de arroz]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Design of a system for integral use of the rice husk]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Errasti Cabrera]]></surname>
<given-names><![CDATA[Michel]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Werner de Dios Ortega]]></surname>
<given-names><![CDATA[Antonio]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sánchez Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[Andy Amaury]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fernández-Aballí Altamirano]]></surname>
<given-names><![CDATA[Carlos]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, Cujae Facultad de Ingeniería Mecánica Centro de Estudio de Tecnologías Energéticas Renovables (CETER)]]></institution>
<addr-line><![CDATA[La Habana ]]></addr-line>
<country>Cuba</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>04</month>
<year>2015</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>04</month>
<year>2015</year>
</pub-date>
<volume>36</volume>
<numero>1</numero>
<fpage>50</fpage>
<lpage>60</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1815-59012015000100006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1815-59012015000100006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1815-59012015000100006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[El presente trabajo tiene como objetivo realizar el diseño de un horno que permitirá la combustión controlada de la cáscara de arroz para obtener una ceniza con propiedades puzolánicas; el cual es un producto demandado para la elaboración de materiales refractarios y como adición reactiva en los hormigones de altas prestaciones. El estudio estará centrado en la CPA productora de arroz "Eulalio García", donde se pretende aprovechar la energía térmica de los gases de la combustión en distintos procesos agroindustriales. Los resultados muestran que la dimensión volumétrica de la cámara de combustión será de 0,72×0,72×1,06 m, mientras que la altura y el diámetro de la chimenea serán de 6,40 m y 0,42 m, respectivamente. El coeficiente de exceso de aire será de 1,55 y el volumen de aire a suministrar 4,34 m³/kgCA. La eficiencia del horno se estimó en 86,63 % y el calor útil en 10 585,74 kJ/kgCA.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The present paper aims to make the design of a furnace that allow controlled burning of rice husk for obtain a pozzolanic ash, which is a product demanded for the production of refractory materials and as an reactive addition in high performance concretes. The study will focus on CPA "Eulalio Garcia", which aims to exploit the thermal energy from the combustion gases in different agro-industrial processes. The results show that the volumetric dimension of the combustion chamber will be 0,72 × 0,72 × 1,06 m, while the height and diameter of the stack will be of 6,40 m and 0,42 m, respectively. The excess air ratio will be 1,55 and the volume of air to provide 4,34 m³/kgCA. Furnace efficiency was estimated to be 86,63 % and useful heat in 10 585,74 kJ/KgCA.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[cáscara de arroz]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[ceniza puzolánica]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[combustión controlada]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[energía térmica]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[horno]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[rice husk]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[pozzolanic ash]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[controlled combustion]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[thermal energy]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[furnace]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <P align="right"><font size="2" face="Verdana"><b>APLICACIONES INDUSTRIALES </b></font>     <p>&nbsp;</p>     <P><font size="4" face="Verdana"><b>Dise&ntilde;o de un sistema para el aprovechamiento integral de la c&aacute;scara de arroz</b></font>     <p>&nbsp;</p>     <P><font size="3" face="Verdana"><b>Design of a system for integral use of the rice husk </b></font>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <P><font size="2" face="Verdana"><b>MSc. Michel Errasti Cabrera, MSc. Antonio Werner de Dios Ortega, MSc. Andy Amaury S&aacute;nchez Rodr&iacute;guez, MSc. Carlos Fern&aacute;ndez Aball&iacute;  Altamirano</b></font>     <P><font size="2" face="Verdana">Centro de Estudio de  Tecnolog&iacute;as Energ&eacute;ticas Renovables (CETER), Facultad de Ingenier&iacute;a Mec&aacute;nica,  Instituto Superior Polit&eacute;cnico &quot;Jos&eacute; Antonio Echeverr&iacute;a&quot;, Cujae , La Habana, Cuba. </font>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p> <hr>     <P><font size="2" face="Verdana"><b>RESUMEN</b></font>     <P><font size="2" face="Verdana">El presente trabajo tiene como objetivo realizar el dise&ntilde;o de un horno que permitir&aacute; la  combusti&oacute;n controlada de la c&aacute;scara de arroz para obtener una ceniza con propiedades puzol&aacute;nicas; el cual es  un producto demandado para la elaboraci&oacute;n de materiales refractarios y como adici&oacute;n reactiva en  los hormigones de altas prestaciones. El estudio estar&aacute; centrado en la CPA productora de arroz  &quot;Eulalio Garc&iacute;a&quot;, donde se pretende aprovechar la energ&iacute;a t&eacute;rmica de los gases de la combusti&oacute;n en  distintos procesos agroindustriales. Los resultados muestran que la dimensi&oacute;n volum&eacute;trica de la c&aacute;mara  de combusti&oacute;n ser&aacute; de 0,72&#215;0,72&#215;1,06 m, mientras que la altura y el di&aacute;metro de la chimenea ser&aacute;n de  6,40 m y 0,42 m, respectivamente. El coeficiente de exceso de aire ser&aacute; de 1,55 y el volumen de aire  a suministrar 4,34 m<sub><sup>3</sup></sub>/kgCA. La eficiencia del horno se estim&oacute; en 86,63 % y el calor &uacute;til en 10 585,74  kJ/kgCA. </font>     <P><font size="2" face="Verdana"><b>Palabras clave:</b> c&aacute;scara de arroz, ceniza puzol&aacute;nica, combusti&oacute;n controlada, energ&iacute;a t&eacute;rmica, horno.</font> <hr>     <P><b><font size="2" face="Verdana">ABSTRACT</font></b>     <P><font size="2" face="Verdana">The present paper aims to make the design of a furnace that allow controlled burning of rice husk for    obtain a pozzolanic ash, which is a product demanded for the production of refractory materials and as an    reactive addition in high performance concretes. The study will focus on CPA &quot;Eulalio Garcia&quot;, which aims to    exploit the thermal energy from the combustion gases in different agro-industrial processes. The results show    that the volumetric dimension of the combustion chamber will be 0,72 &#215; 0,72 &#215; 1,06 m, while the height    and diameter of the stack will be of 6,40 m and 0,42 m, respectively. The excess air ratio will be 1,55 and    the volume of air to provide 4,34 m<sup>3</sup>/kgCA. Furnace efficiency was estimated to be 86,63 % and useful heat    in 10 585,74 kJ/KgCA. </font>     <P><font size="2" face="Verdana"><b>Key words:</b> rice husk, pozzolanic ash, controlled combustion, thermal energy, furnace. </font> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <P><font size="3<b></b>" face="Verdana"><b>INTRODUCCI&Oacute;N </b></font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana">En el marco de la comunidad cient&iacute;fica se evidencia una creciente preocupaci&oacute;n relacionada con el  uso indiscriminado de las fuentes de energ&iacute;a no renovables. El alto poder contaminante, el  agotamiento progresivo y los precios ascendentes de los combustibles de vida limitada nos conducen a la b&uacute;squeda  de fuentes energ&eacute;ticas m&aacute;s limpias y de car&aacute;cter renovable. Adem&aacute;s de las consideraciones energ&eacute;ticas, hoy  se  vela por el impacto integral que tiene toda actividad industrial sobre el medioambiente, lo que ha  provocado que se hagan m&aacute;s estrictas las diferentes legislaciones medioambientales, dentro de las que se incluye  la disposici&oacute;n final de residuos s&oacute;lidos &#091;1-2&#093;. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">En el mundo se producen anualmente alrededor de 120 millones de toneladas de c&aacute;scara de arroz  (CA). Esto determina que la CA sea una de las biomasas disponibles con mayor posibilidad de uso para  la generaci&oacute;n de energ&iacute;a, sin embargo en la actualidad esta fibra vegetal se encuentra subutilizada. El arroz  es un producto agr&iacute;cola que se cultiva, en mayor o menor medida, en todas las provincias de Cuba.  Su producci&oacute;n se localiza en &aacute;reas bastante concentradas, asociadas a regiones bajas, con alta presencia  de agua y suelos con caracter&iacute;sticas particulares. La CA que se obtiene de esta producci&oacute;n queda como  un residuo agroindustrial, que por su baja densidad ocupa grandes vol&uacute;menes y crea un gran problema a  la hora de encontrar d&oacute;nde depositarlo. Una parte de esta c&aacute;scara (menos del 30% del total) es vendida  por el Grupo Agro-Industrial Pecuario Arrocero (GAIPA) a granjas av&iacute;colas que la utilizan como camada  para las naves de cr&iacute;a, a un precio de 0,75 CUP/m<sup>3</sup> de CA &#091;2&#093;. Por otra parte, aunque en la producci&oacute;n  privada se emplea en cierta medida como adici&oacute;n al pienso para aves y cerdos, se ha demostrado que por  su composici&oacute;n qu&iacute;mica la CA no representa ning&uacute;n complemento nutritivo para los animales. El resto  del volumen es recolectado y quemado al aire libre, generando una ceniza con alto contenido de s&iacute;lice  (SiO<sub>2</sub>), muy contaminante para el suelo y el manto fre&aacute;tico &#091;2&#093;-&#091;3&#093;. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">Despu&eacute;s del aluminio y el acero, el cemento Portland es el material que mayor intensidad  energ&eacute;tica demanda, debido a sus grandes vol&uacute;menes de producci&oacute;n. La creciente preocupaci&oacute;n por la  degradaci&oacute;n medioambiental y la necesidad del uso de materiales de menor intensidad energ&eacute;tica, estimulan los  esfuerzos por encontrar materiales puzol&aacute;nicos reemplazantes del cemento, sin que se afecten las  propiedades mec&aacute;nicas de los hormigones. La ceniza de c&aacute;scara de arroz (CCA) es uno de los materiales de  mejores perspectivas para ser utilizado como adici&oacute;n puzol&aacute;nica, pues al reaccionar con el cemento en un  medio h&uacute;medo y a temperatura ambiente, aporta propiedades de durabilidad y resistencia a los hormigones  de altas prestaciones, debido fundamentalmente al alto contenido de s&iacute;lice amorfa en su composici&oacute;n (m&aacute;s  de 90 %) &#091;4-8&#093;. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">La eliminaci&oacute;n de vol&uacute;menes considerables de CA es un problema del cual no queda exenta la  Cooperativa de Producci&oacute;n Agropecuaria (CPA) &quot;Eulalio Garc&iacute;a&quot;, ubicada en el municipio de Melena del Sur, en  la provincia de Mayabeque. Dicha cooperativa destina al cultivo del arroz aproximadamente 10 caballer&iacute;as  de tierra (1000 m2), por lo que en determinado momento se hace necesario eliminar, bajo  garant&iacute;as medioambientales, este residuo agroindustrial de poca utilizaci&oacute;n. En el presente trabajo, con vistas  a convertir el problema existente de desechos en una oportunidad de desarrollo sostenible para las  entidades productoras de arroz (con escasos recursos y medios tecnol&oacute;gicos limitados), se propondr&aacute; el dise&ntilde;o de  un horno que permita la quema controlada de la CA. Est&aacute; tecnolog&iacute;a constituye uno de los m&eacute;todos  de aprovechamiento energ&eacute;tico de la biomasa m&aacute;s difundido, abarcando una amplia gama de aplicaciones  que van desde sistemas muy elementales como son las chimeneas para hogares dom&eacute;sticos, hasta  grandes calderas basadas en hornos de lecho fluidizado. La combusti&oacute;n controlada permitir&aacute; obtener una ceniza  con alto contenido de s&iacute;lice amorfa, el cual es un producto comercializable, de gran demanda en la  industria cer&aacute;mica y de la construcci&oacute;n, debido a las propiedades que aporta como adici&oacute;n puzol&aacute;nica. En  el mercado internacional la CCA se comercializa a 600 USD la tonelada. Adem&aacute;s, la energ&iacute;a  t&eacute;rmica contenida en los gases que se producen durante la combusti&oacute;n puede emplearse en distintos  procesos agroindustriales que se desarrollan en la CPA y en otras necesidades b&aacute;sicas, propias de este tipo de  centro (secado de granos y biomasa, cocci&oacute;n de alimentos, calentamiento de agua, etc.). </font>     <p>&nbsp;</p>     <P><b><font size="3" face="Verdana">MATERIALES Y M&Eacute;TODOS </font></b>     <P><font size="2" face="Verdana">Se realiz&oacute; un an&aacute;lisis bibliogr&aacute;fico sobre el estado del arte en la tem&aacute;tica, encontr&aacute;ndose diferentes  variantes tecnol&oacute;gicas que utilizan CA como combustible &#091;1, 9-12&#093;. Al analizar las caracter&iacute;sticas  socio-econ&oacute;micas de la CPA, se discurre que la opci&oacute;n m&aacute;s factible para aprovechar las propiedades combustibles de  esta fibra natural y obtener una CCA de gran actividad puzol&aacute;nica, es el dise&ntilde;o y posterior construcci&oacute;n de  un horno de ladrillos de arcilla refractaria (cosidos a 1627 &#176;C), semimecanizado, de combusti&oacute;n por capas  en parrilla fija. Por una parte, el ladrillo refractario es un material convencional, de probada durabilidad,  que act&uacute;a como un aislante eficaz, siendo la gesti&oacute;n para su adquisici&oacute;n relativamente sencilla. Por otra parte,  un horno constituye una tecnolog&iacute;a adaptable y vers&aacute;til ante la necesidad de aprovechar  energ&eacute;ticamente cualquier otro tipo de biomasa (esto es un factor muy importante si tenemos en cuenta que la mayor  parte de las producciones agr&iacute;colas de la CPA corresponden a viandas y ca&ntilde;a de az&uacute;car). Otra de las  ventajas que ostenta un horno es que el control y manejo de sus par&aacute;metros de operaci&oacute;n (entrada de aire, flujo  de combustible, etc.) no constituyen una tarea complicada, por lo que un operario que trabaje en este tipo  de equipos necesita menos capacitaci&oacute;n que el personal encargado de operar tecnolog&iacute;as que requieran  un mayor grado de precisi&oacute;n, como son los gasificadores. </font>     <P><font size="2" face="Verdana"><i>Dimensionado de la instalaci&oacute;n </i></font>     <P><font size="2" face="Verdana">Por cuestiones constructivas, las paredes exteriores del horno (paredes de ladrillo refractario)  estar&aacute;n delimitadas por una geometr&iacute;a prism&aacute;tica de secci&oacute;n transversal cuadrada. Dentro de la c&aacute;mara  de combusti&oacute;n se montar&aacute; una pared interior de malla met&aacute;lica, que mantendr&aacute; una geometr&iacute;a cil&iacute;ndrica.  La biomasa a quemar estar&aacute; contenida entre ambas paredes y ser&aacute; sostenida por una parrilla met&aacute;lica en  el interior del horno. La c&aacute;mara de combusti&oacute;n se montar&aacute; a determinada altura sobre el nivel del suelo, con  el prop&oacute;sito de conseguir una circulaci&oacute;n natural de aire ascendente hacia el interior del horno. El paso  del volumen de aire ser&aacute; regulado de forma manual con el auxilio de compuertas de tiro (dampers). El  contacto entre el combustible (CA) y el comburente (aire) se lograr&aacute; a trav&eacute;s de la parrilla y la malla met&aacute;lica.  La CCA con propiedades puzol&aacute;nicas que se obtendr&aacute; a trav&eacute;s de la quema controlada se acumular&aacute; en  un colector de cenizas, que se instalar&aacute; por debajo del nivel del suelo y su extracci&oacute;n se realizar&aacute; de  forma manual &#091;1, 10-11&#093;. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">Para garantizar una alimentaci&oacute;n contin&uacute;a del horno y una distribuci&oacute;n uniforme de la CA dentro de  la c&aacute;mara de combusti&oacute;n, se montar&aacute; un sistema mec&aacute;nico constituido por un tornillo sin-fin que trasladar&aacute;  el combustible desde un dep&oacute;sito que se encontrar&aacute; al nivel del suelo hasta un accesorio en forma de  campana ubicado en el interior del horno. El ingreso de la CA a la c&aacute;mara de combusti&oacute;n del horno se realizar&aacute;  a trav&eacute;s de una tuber&iacute;a de acero de 4 pulgadas de di&aacute;metro, cuya longitud final estar&aacute; determinada por  las dimensiones del t&uacute;nel de salida de los gases productos de la combusti&oacute;n. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana">Teniendo en cuenta los vol&uacute;menes anuales de CA que se producen en la cooperativa, se establece que  el flujo m&aacute;sico de CA (m) que se le suministrar&aacute; al horno a trav&eacute;s del sistema de alimentaci&oacute;n de  combustible ser&aacute; de 60 kg/h. Adem&aacute;s, para el dise&ntilde;o geom&eacute;trico se declara que la c&aacute;mara de combusti&oacute;n  estar&aacute; inicialmente cargada con una masa de CA (m) de 60 kg. Para obtener las dimensiones de dise&ntilde;o de  la c&aacute;mara de combusti&oacute;n se utilizar&aacute;n las <a href="#e1">ecuaciones (1)</a>, <a href="#e2">(2)</a> y <a href="#e3">(3)</a>, &#091;2, 11&#093;. Estas expresiones definen el ancho  de la c&aacute;mara de combusti&oacute;n (L), la altura de la c&aacute;mara de combusti&oacute;n (h) y el di&aacute;metro del cilindro interior  (D) como funciones dependientes de la masa del combustible (en este caso el combustible es CA). </font>     <P align="center"><font size="2" face="Verdana"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/e0106115.gif" width="265" height="60"></font>   <a name="e1"></a>     
<P align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/e0206115.gif" width="266" height="56">   <a name="e2"></a>     
<P align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/e0306115.gif" width="267" height="59">   <a name="e3"></a>     
<P><font size="2" face="Verdana">Para aprovechar la energ&iacute;a t&eacute;rmica contenida en los gases de la combusti&oacute;n se construir&aacute; un cuarto  de secado de granos y biomasa. Este local estar&aacute; situado debajo del t&uacute;nel de salida de los gases y su  altura estar&aacute; delimitada por la distancia vertical que habr&aacute; entre el t&uacute;nel y el nivel del suelo. El cuarto  compartir&aacute; una de sus paredes verticales con el horno, mientras que la pared horizontal inferior del t&uacute;nel de  gases formar&aacute; la porci&oacute;n correspondiente al techo del local. Adem&aacute;s, en el t&uacute;nel se instalar&aacute;n tres  accesorios (marmitas) para cocinar y obtener agua caliente. El n&uacute;mero de accesorios a instalar y sus dimensiones  ser&aacute;n estimados seg&uacute;n el volumen de alimentos que se procesan diariamente en la CPA. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">El horno tendr&aacute; tiro natural o atmosf&eacute;rico y la altura m&iacute;nima de dise&ntilde;o de la chimenea (<i>H<sub>o</sub></i>) se  calcular&aacute; mediante la f&oacute;rmula representada por la <a href="#e4">ecuaci&oacute;n (4)</a>, &#091;13&#093;. Este m&eacute;todo depende de los requisitos  de contaminaci&oacute;n atmosf&eacute;rica por diluci&oacute;n de humos y ha sido adoptado por legislaciones de muchos  pa&iacute;ses, que abogan por una reducci&oacute;n del l&iacute;mite m&aacute;ximo permisible de concentraci&oacute;n de contaminantes del aire  a nivel del suelo. </font>     <P align="center"><font size="2" face="Verdana"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/e0406115.gif" width="353" height="96"><a name="e4" id="e4"></a></font>     
<P><font size="2" face="Verdana">Donde: <i>A</i> es un par&aacute;metro adimensional que refleja las condiciones climatol&oacute;gicas (<i>A</i> = 2 505,95), <i>Q</i> es  el flujo m&aacute;sico m&aacute;ximo de sustancias contaminantes permitido (<i>Q</i> = 146 kg/h de CO<sub>2</sub>), <i>F</i> es un  coeficiente adimensional relacionado con la velocidad de sedimentaci&oacute;n de las impurezas a la atm&oacute;sfera (<i>F</i> = 1), <i>n</i> es  el n&uacute;mero de chimeneas (<i>n</i> = 1), <i>V</i> es el flujo volum&eacute;trico de gases emitidos (<i>V</i> = 1 519 m<sup>3</sup>/h), &Delta;<i>T</i> es la  variaci&oacute;n de temperatura entre la base de la chimenea y el medio ambiente (&Delta;T=580&#176;C) y <i>C<sub>MAX</sub></i> es  la concentraci&oacute;n m&aacute;xima de contaminantes recomendado (<i>C<sub>MAX</sub></i> = 100 mg/m<sup>3</sup>). </font>     <P><font size="2" face="Verdana">El di&aacute;metro de salida de la chimenea (<i>D<sub>S</sub></i>) se determinar&aacute; mediante la <a href="#e5">ecuaci&oacute;n (5)</a>, &#091;13&#093;. Siendo <i>u<sub>C</sub></i> la velocidad de salida de los gases por la chimenea (<i>u<sub>C</sub></i>=2,5 m/s). </font>     <P align="center"><font size="2" face="Verdana"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/e0506115.gif" width="293" height="62"><a name="e5"></a></font>     
]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana"><i>C&aacute;lculo termo-energ&eacute;tico de la instalaci&oacute;n </i></font>     <P><font size="2" face="Verdana">El sistema de encendido de la biomasa estar&aacute; constituido por dos conductos ubicados en el interior de  la c&aacute;mara de combusti&oacute;n. Por uno de los conductos se suministrar&aacute; gas licuado, el cual reaccionar&aacute; con  una chispa producida por el electrodo instalado en el segundo conducto. Con la acci&oacute;n conjunta de ambos  se lograr&aacute; iniciar la llama necesaria para la combusti&oacute;n. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">Seg&uacute;n la bibliograf&iacute;a consultada &#091;2-3, 7-8&#093; y los datos obtenidos en el Centro de Estudios de  la Construcci&oacute;n y Arquitectura Tropical (CECAT), la <i>CA</i> debe quemarse a temperaturas que oscilen entre  los 450 &#176;C y los 900 &#176;C, para obtener una <i>CCA</i> de estructura amorfa, con m&aacute;s de 90 % de s&iacute;lice en  su composici&oacute;n; pues al superar los 900 &#176;C de temperatura, comienzan a formarse focos de<i> CCA</i> con estructura cristalina, lo cual atenta contra las propiedades puzol&aacute;nicas de la misma, provocando  que disminuyan los &iacute;ndices de resistencia y dureza de los hormigones de altas prestaciones. Este es el  primer  motivo por el cual se definir&aacute; la temperatura de quema (<i>T<sub>Q</sub></i>) de la biomasa en cuesti&oacute;n en 850 &#176;C. El  otro motivo por el cual se definir&aacute; esta temperatura de quema de la biomasa es que mientras m&aacute;s se acerque  su valor a los 900 &#176;C, se obtendr&aacute; una ceniza m&aacute;s fina y por tanto un producto de mayor calidad desde  el punto de vista tecnol&oacute;gico. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">A partir de la composici&oacute;n gravim&eacute;trica de la <i>CA</i> en base principal o de trabajo se realizar&aacute; el  balance energ&eacute;tico de la instalaci&oacute;n &#091;2, 13-14&#093;. En la <a href="#t1">tabla 1</a>, se muestra la composici&oacute;n gravim&eacute;trica de la <i>CA</i> en base principal o de trabajo. </font>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/t0106115.gif" width="463" height="248">   <a name="t1"></a>     
<P><font size="2" face="Verdana">Es importante precisar que de la amplia gama de resultados que se obtendr&aacute;n mediante el  balance energ&eacute;tico del horno, en este trabajo solo se mostrar&aacute;n los resultados m&aacute;s significativos. Estos  permitir&aacute;n estimar, en posteriores investigaciones, elementos tan importantes como son la cantidad de  material (ladrillos refractarios) a utilizar durante la construcci&oacute;n de la instalaci&oacute;n y el costo inicial de la misma.  El valor cal&oacute;rico inferior de la <i>CA</i> (<i>Q<sub>i</sub><sup>t</sup></i>), el calor espec&iacute;fico de la <i>CA</i> (<i>C<sub>CA</sub></i>), el calor f&iacute;sico de la CA (<i>Q<sub>fc</sub></i>) y  el calor disponible (<i>Q<sub>d</sub>)</i> se determinar&aacute;n mediante las <a href="#e6">ecuaciones (6)</a>, <a href="#e7">(7)</a>, <a href="#e8">(8)</a> y <a href="#e9">(9)</a>, &#091;1, 13, 15&#093; respectivamente. </font>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/e0606115.gif" width="574" height="35">   <a name="e6"></a>      
<P align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/e0706115.gif" width="348" height="34">   <a name="e7"></a>      
<P align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/e0806115.gif" width="346" height="37">   <a name="e8"></a>     
<P align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/e0906115.gif" width="351" height="41">   <a name="e9"></a>      
]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana">Donde: <i>T<sub>C</sub></i> es la temperatura del combustible CA (25 &#176;C). </font>     <P><font size="2" face="Verdana">El coeficiente de exceso de aire (<i>&alpha;<sub>H</sub></i>) se estimar&aacute; mediante tablas te&oacute;rico-experimentales que vinculan  las caracter&iacute;sticas de dise&ntilde;o del horno (semi-mecanizado, combustible s&oacute;lido, combusti&oacute;n por capas,  sistema de alimentaci&oacute;n por tornillo sin-fin, chimenea de ladrillos, etc.) con las posibles infiltraciones de la  instalaci&oacute;n y los valores recomendados de exceso de aire &#091;13&#093;. El volumen real de aire seco que se le introduce  al horno (Va) y la cantidad de CCA obtenida por masa de CA quemada (C) se determinar&aacute;n a trav&eacute;s de  las <a href="#e10">ecuaciones (10)</a> y <a href=#e11>(11)</a>, &#091;1, 13&#093;. </font>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/e1006115.gif" width="528" height="44"><a name="e10"></a>     
<P align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/e1106115.gif" width="335" height="51">   <a name="e11"></a>     
<P><font size="2" face="Verdana">Donde: <i>a<sub>arr</sub></i> es el coeficiente de arrastre de las cenizas por los gases de escape y su valor ser&aacute;    estimado mediante tablas te&oacute;rico-experimentales &#091;13&#093;, que toman en cuenta que para el tiro natural la cantidad    de cenizas que arrastran los gases productos de la combusti&oacute;n es pr&aacute;cticamente nula. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">Las p&eacute;rdidas de calor por incombusti&oacute;n qu&iacute;mica (<i>q</i><sub>3</sub>) y las p&eacute;rdidas de calor por incombusti&oacute;n  mec&aacute;nica (q<sub>4</sub>) en el horno ser&aacute;n estimadas mediante tablas te&oacute;rico-experimentales que recomiendan  valores porcentuales de perdidas, seg&uacute;n el tipo de combustible y el modo de combusti&oacute;n de la biomasa;  mientras que las p&eacute;rdidas de calor por las cenizas extra&iacute;das del horno (<i>q</i><sub>6</sub>) se evaluar&aacute;n mediante la <a href="#e12">ecuaci&oacute;n  (12)</a>, &#091;1, 13&#093;. </font>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/e1206115.gif" width="318" height="63"><a name="e12"></a>     
<P><font size="2" face="Verdana">Siendo <i>a<sub>esc</sub></i> la fracci&oacute;n de cenizas que no arrastran los gases de escape, la cual se determinar&aacute; mediante    la <a href=#e13>ecuaci&oacute;n (13)</a>, &#091;13&#093;; mientras que la entalp&iacute;a de las cenizas (<i>h</i><sub>ceniza</sub>) se estimar&aacute; mediante una tabla    te&oacute;rico-experimental, cuya variable de entrada es la temperatura de quema de la CA establecida para el dise&ntilde;o    del horno (en este caso ser&aacute; de 850 &#176;C) &#091;13&#093;. </font>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/e1306115.gif" width="273" height="39">   <a name=e13></a>     
<P><font size="2" face="Verdana">Las p&eacute;rdidas por transferencia de calor (<i>q</i><sub>5</sub>) en el horno se estimar&aacute;n mediante las expresiones de    Nusselt, correspondientes a la transferencia de calor por convecci&oacute;n y las ecuaciones que rigen la transferencia    de calor por radiaci&oacute;n dentro de la c&aacute;mara de combusti&oacute;n del horno &#091;14&#093;. La eficiencia total del    horno (&#951;   <sub>HORNO</sub>) se determinar&aacute; mediante la <a href=#e14>ecuaci&oacute;n (14)</a>, &#091;2, 9, 13&#093; y el calor &uacute;til (<i>Q<sub>U</sub></i>) a trav&eacute;s de    la <a href=#e15>ecuaci&oacute;n (15)</a>, &#091;13&#093;. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/e1406115.gif" width="375" height="37">   <a name="e14"></a>     
<P align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/e1506115.gif" width="388" height="54">   <a name="e15"></a>      
<P><font size="2" face="Verdana">Los espesores de las paredes del horno se determinar&aacute;n mediante las expresiones que rigen la    transferencia de calor por conducci&oacute;n &#091;14&#093;; en este sentido, se expondr&aacute;n los resultados del espesor de las tres    paredes verticales del horno de altura 2,17 m (&delta;<sub>1</sub>), el espesor de la pared vertical del horno de altura 1,57 m (&delta;<sub>2</sub>),    el espesor de la pared horizontal del horno de longitud 0,72 m (&delta;<sub>3</sub>), el espesor de las paredes verticales    del t&uacute;nel de salida de los gases (&delta;<i><sub>a</sub></i>), el espesor de la pared horizontal inferior del t&uacute;nel de salida de los    gases (&delta;<i><sub>b</sub></i>) y el espesor de la pared horizontal superior del t&uacute;nel de salida de los gases (&delta;<i><sub>c</sub></i>). </font>     <p>&nbsp;</p>     <P><b><font size="3" face="Verdana">RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N </font> </b>     <P><font size="2" face="Verdana">El dise&ntilde;o geom&eacute;trico de la instalaci&oacute;n (dimensionado de la c&aacute;mara de combusti&oacute;n) depender&aacute;  directamente de la cantidad de CA generada anualmente en la CPA. A su vez, la capacidad energ&eacute;tica del  horno depender&aacute; de su dise&ntilde;o geom&eacute;trico, de los requerimientos tecnol&oacute;gicos para obtener una CCA de  gran actividad puzol&aacute;nica y del tipo de combustible que se quemar&aacute; dentro de la c&aacute;mara de combusti&oacute;n (el  cual puede variar seg&uacute;n los requerimientos de la CPA). En este sentido es importante se&ntilde;alar que, gracias a  las caracter&iacute;sticas de dise&ntilde;o del horno (donde se incluye el modo de combusti&oacute;n de la biomasa) se  podr&aacute;n aprovechar energ&eacute;ticamente una amplia gama de residuos s&oacute;lidos agr&iacute;colas. Este es un factor  muy importante si tenemos en cuenta que la mayor parte de las producciones agr&iacute;colas de la cooperativa  se  basan en viandas y ca&ntilde;a de az&uacute;car; materias primas que pudieran ser aprovechadas energ&eacute;ticamente  en determinada &eacute;poca del a&ntilde;o, ante la ausencia de c&aacute;scara de arroz. </font>     <P><font size="2" face="Verdana"><i>Resultados del dimensionado de la instalaci&oacute;n </i></font>     <P><font size="2" face="Verdana">Un dimensionado adecuado de la c&aacute;mara de combusti&oacute;n, del t&uacute;nel de salida de los gases y del cuarto  de secado de granos y biomasa determinar&aacute; el comportamiento energ&eacute;tico y la eficiencia total de la  instalaci&oacute;n. Los resultados del dimensionado de la instalaci&oacute;n se muestran en la <a href="/img/revistas/rie/v36n1/f0106115.jpg">figura 1</a>, donde se observa que la  altura de dise&ntilde;o de la c&aacute;mara (h) ser&aacute; de 1,06 m, el ancho de dise&ntilde;o de la c&aacute;mara (L) ser&aacute; de 0,72 m y  el di&aacute;metro de dise&ntilde;o del cilindro interior (D) ser&aacute; de 0,29 m. </font>     
<P><font size="2" face="Verdana">Cabe mencionar que a la altura de dise&ntilde;o de la c&aacute;mara de combusti&oacute;n se le agregar&aacute; una sobremedida    de 0,19 m, que junto a la porci&oacute;n final del sistema de alimentaci&oacute;n de combustible determinar&aacute;n la altura    total del horno en 2,67 m. Esta sobremedida de la c&aacute;mara de combusti&oacute;n tiene como finalidad evitar    que ingresen al t&uacute;nel de salida de los gases fragmentos de CA sin quemar, ya que pueden ser arrastradas por    el volumen de aire en exceso y por los gases producto de la combusti&oacute;n, debido fundamentalmente a la    baja densidad de esta biomasa. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">El t&uacute;nel de salida de los gases tendr&aacute; un &aacute;rea de secci&oacute;n transversal cuadrada de 0,6&#215;0,6 m, mientras  que su longitud total ser&aacute; de 3,75 m. En la parte superior del t&uacute;nel estar&aacute;n ubicados los tres accesorios, de  0,75 m de di&aacute;metro, para el procesamiento y cocci&oacute;n de cosechas en la cooperativa. El ancho del cuarto  de secado se corresponder&aacute; con la longitud del t&uacute;nel de salida de los gases, mientras que su  profundidad estar&aacute; determinada por la profundidad de la c&aacute;mara de combusti&oacute;n del horno (L=0,72 m) m&aacute;s  una sobremedida de 0,28 m, que ser&aacute; agregada con el objetivo de facilitar la movilidad de los operarios en  el interior del cuarto de secado, por lo que su profundidad total ser&aacute; de 1,00 m. Por otra parte, teniendo  en cuenta las dimensiones del t&uacute;nel de salida de los gases y el espesor de la pared inferior del t&uacute;nel, la  altura del cuarto de secado ser&aacute; de 1,90 m. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font size="2" face="Verdana">El tiro o succi&oacute;n de la chimenea depende de la diferencia de densidades entre los gases calientes a la  salida de la chimenea y el aire circundante. Un dise&ntilde;o apropiado de la chimenea garantizar&aacute; la succi&oacute;n  necesaria para arrastrar los gases de la combusti&oacute;n a trav&eacute;s de las zonas de radiaci&oacute;n y convecci&oacute;n del horno,  para descargarlos a una altura apropiada &#091;13&#093;. En nuestro caso la chimenea tendr&aacute; una altura m&iacute;nima de  dise&ntilde;o (HO) de 6,40 m y un di&aacute;metro de salida (DS) de 0,42 m. Con estas dimensiones se pretende garantizar  el tiro natural de la instalaci&oacute;n, aunque debemos mencionar que para hornos de biomasa algunos  autores recomiendan incrementar la altura de la chimenea hasta un 30 % m&aacute;s, sobre su altura de dise&ntilde;o. </font>     <P><font size="2" face="Verdana"><i>Resultados del c&aacute;lculo termo-energ&eacute;tico de la instalaci&oacute;n </i></font>     <P><font size="2" face="Verdana">A partir del balance global de energ&iacute;a se evaluar&aacute; el comportamiento energ&eacute;tico de la instalaci&oacute;n y  se estimar&aacute;n los espesores de las paredes. La composici&oacute;n gravim&eacute;trica de la CA en base principal  ser&aacute; fundamental para determinar los par&aacute;metros estequiom&eacute;tricos, caracter&iacute;sticos de las reacciones  de combusti&oacute;n. En primer lugar, es importante establecer la cantidad de masa humedad y la cantidad de  masa seca presentes en el combustible, para ello se hace indispensable conocer el porcentaje de los  componentes de la CA. En la <a href="#t2">tabla 2</a>, se muestran los resultados del balance energ&eacute;tico. </font>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/t0206115.gif" width="320" height="578">   <a name="t2"></a>     
<P><font size="2" face="Verdana">En la pr&aacute;ctica, la combusti&oacute;n real de un combustible transcurre de forma incompleta. Aunque el volumen  de aire suministrado al horno sea el te&oacute;ricamente necesario para que se oxiden por completo los  elementos combustibles, aparecen en los productos de la combusti&oacute;n sustancias sin quemar o parcialmente  quemadas. Para contrarrestar esta deficiencia, se suministra una mayor cantidad de aire, que el te&oacute;ricamente  necesario, con el objetivo de aumentar la probabilidad de que cada elemento combustible reaccione con una  mol&eacute;cula de diox&iacute;geno y ocurra la oxidaci&oacute;n, liber&aacute;ndose una mayor cantidad de energ&iacute;a. La cantidad de aire real  a suministrar se expresa a trav&eacute;s del coeficiente de exceso de aire. En la <a href="#t2">tabla 2</a>, se observa que  el coeficiente de exceso de aire perteneciente al dise&ntilde;o t&eacute;rmico del horno es de 1,55. Esta cantidad  se corresponde con los valores recomendados para instalaciones con caracter&iacute;sticas energ&eacute;ticas  y constructivas similares a nuestro dise&ntilde;o, pues en general los hornos de combusti&oacute;n por capas,  alimentados por tornillo sin-fin y con chimeneas de ladrillos con una altura de menos de 10 m presentan un  coeficiente de exceso de aire que oscila entre 1,5 y 1,6 &#091;7, 13&#093;. La cantidad de aire que se introduce al horno debe  ser controlada, de manera tal que, el volumen de aire suministrado oscile alrededor del valor recomendado,  que en nuestro caso es de 4,34 m<sup>3</sup>/kgCA. Si el volumen de aire que act&uacute;a como comburente no es regulado  en funci&oacute;n de la cantidad de combustible que se quema, pueden surgir dos inconvenientes  fundamentales. Primeramente, si el exceso de aire es muy elevado pueden ser arrastradas una mayor cantidad de  part&iacute;culas del combustible sin reaccionar, aumentando las p&eacute;rdidas de energ&iacute;a por incombusti&oacute;n mec&aacute;nica. Por  otro lado, si el aire es insuficiente disminuye el volumen de diox&iacute;geno disponible durante la  combusti&oacute;n, aumentando las p&eacute;rdidas de energ&iacute;a como consecuencia del incremento de la incombusti&oacute;n qu&iacute;mica &#091;2,  12-13&#093;. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">La producci&oacute;n de CCA con propiedades puzol&aacute;nicas se estima en 0,14 kgCCA/kgCA. La calidad de  la misma estar&aacute; determinada, fundamentalmente, por su estructura amorfa. A su vez, la irregularidad en  la distribuci&oacute;n de las mol&eacute;culas de ceniza depender&aacute; directamente de la temperatura de quema de la  biomasa, la cual debe estar entre los 450&#176;C y los 900&#176;C para que la CCA conserve su estructura amorfa; por lo  que el monitoreo y control de esta temperatura ser&aacute;n factores imprescindibles a la hora de obtener un  producto puzol&aacute;nico de alta calidad. Una CCA utilizada como adici&oacute;n puzol&aacute;nica en el cemento, que posea  una distribuci&oacute;n regular y ordenada de sus mol&eacute;culas mediante patrones repetitivos extendidos en las  tres dimensiones del espacio (estructura cristalina), no aportar&aacute; a los morteros y hormigones de  altas prestaciones las propiedades de dureza y resistencia mec&aacute;nica esperadas &#091;4-7, 11&#093;, debido a que en  la medida que la ceniza resultante de la combusti&oacute;n de la CA sea menos amorfa (y m&aacute;s cristalina)  su microestructura ser&aacute; m&aacute;s estable y por tanto menos propensa a reaccionar con el Ca(OH)<sub>2</sub> presente en  los hormigones. </font>     <P><font size="2" face="Verdana">A partir del estimado de las p&eacute;rdidas de energ&iacute;a en la instalaci&oacute;n, se determina que la eficiencia total  del horno ser&aacute; de 86,63 %; por lo que el calor &uacute;til que podr&aacute; ser aprovechado en el secado de granos  y biomasa, en la cocci&oacute;n de alimentos y en el calentamiento de agua con fines sanitarios ser&aacute; de 10 585,74  kJ/kgCA. Comparativamente, este valor de eficiencia t&eacute;rmica es un indicador del buen dise&ntilde;o t&eacute;rmico de  la instalaci&oacute;n, pues en general los hornos con caracter&iacute;sticas constructivas similares al dise&ntilde;o  obtenido presentan eficiencias que oscilan entre un 80 % y 90 % &#091;2, 11-13&#093;. En la <a href="#t3">tabla  3</a>, se muestran  los resultados de los espesores de las paredes del horno. </font>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rie/v36n1/t0306115.gif" width="440" height="205">   <a name="t3"></a>      
<P><font size="2" face="Verdana">Durante el funcionamiento de la instalaci&oacute;n los operarios no tendr&aacute;n la necesidad de estar en  contacto directo con las paredes del horno; independientemente de esto,  la seguridad del personal encargado de  la instalaci&oacute;n es un elemento muy importante a tener en cuenta, por lo que los espesores de las  paredes tendr&aacute;n que garantizar una temperatura exterior de las mismas que oscile dentro del rango de  tolerancia normalizado para el contacto humano. Otro elemento importante a tener en cuenta es que el espesor de  la pared vertical del horno de altura 1,57 m (&delta;<sub>2</sub>) y el espesor de la pared horizontal inferior del t&uacute;nel de  salida de los gases (&delta;b), tendr&aacute;n que garantizar una temperatura ambiente dentro del cuarto de secado de  granos y biomasa que oscile entre los 45&#176;C y 50&#176;C. </font>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><b><font size="3" face="Verdana">CONCLUSIONES </font> </b>     <P><font size="2" face="Verdana">El dimensionado geom&eacute;trico y el dise&ntilde;o t&eacute;rmico de la instalaci&oacute;n permitir&aacute;n realizar la  combusti&oacute;n controlada de la c&aacute;scara de arroz, para obtener un producto puzol&aacute;nico de alta calidad (ceniza reactiva  de c&aacute;scara de arroz, con estructura amorfa y m&aacute;s de 90 % de s&iacute;lice en su composici&oacute;n). A su vez,  los par&aacute;metros de dise&ntilde;o del horno permitir&aacute;n aprovechar energ&eacute;ticamente este residuo agroindustrial, de  poca utilizaci&oacute;n en Cuba, en el secado de granos y biomasa, en la cocci&oacute;n de alimentos, en la elaboraci&oacute;n  de productos provenientes de las cosechas (conservas) y en la obtenci&oacute;n de agua caliente con fines  sanitarios. El ancho de dise&ntilde;o de la secci&oacute;n transversal cuadrada de la c&aacute;mara de combusti&oacute;n ser&aacute; de 0,72 m, la  altura de dise&ntilde;o de la c&aacute;mara ser&aacute; de 1,06 m  y el di&aacute;metro de dise&ntilde;o del cilindro interior ser&aacute; de 0,29 m.  Para garantizar el tiro natural, la chimenea tendr&aacute; una altura m&iacute;nima de dise&ntilde;o de 6,40 m y un di&aacute;metro de  salida de 0,42 m. Adem&aacute;s, se determin&oacute; un coeficiente de exceso de aire de 1,55, por lo que el volumen de aire  a suministrar en la c&aacute;mara de combusti&oacute;n, para llegar a un consenso entre las p&eacute;rdidas de calor  por incombusti&oacute;n qu&iacute;mica y las p&eacute;rdidas de calor por incombusti&oacute;n mec&aacute;nica (y de esta manera reducir  al m&iacute;nimo las p&eacute;rdidas de calor totales) ser&aacute; de 4,34 m<sup>3</sup>/kgCA. La eficiencia total del horno fue estimada  en 86,63 %, por lo que el calor &uacute;til que entregar&aacute;n los gases productos de la combusti&oacute;n ser&aacute; de 10 585,74  kJ/kgCA, evidenci&aacute;ndose un buen dise&ntilde;o t&eacute;rmico y un dimensionado adecuado. Para garantizar la  seguridad de los operarios, los espesores de las paredes del horno fueron estimados entre 0,46 m y 0,45 m;  mientras que los espesores de las paredes verticales del t&uacute;nel y la pared horizontal superior del t&uacute;nel de salida de  los gases ser&aacute;n de 0,35 m. Los espesores de la pared horizontal inferior del t&uacute;nel y de la pared vertical  del horno de altura 1,57 m, que forman parte del cuarto de secado de granos y biomasa, ser&aacute;n de 0,30 m  y 0,40 m respectivamente; con el prop&oacute;sito de garantizar una temperatura adecuada en el interior de  este local. </font>     <p>&nbsp;</p>     <P><font size="3" face="Verdana"><b>REFERENCIAS</b></font>     <P><font size="2" face="Verdana">1. ERRASTI CABRERA, M., <i>Cáscara de arroz. </i><i>Diseño de un sistema termo-químico para el aprovechamiento integral de la fibra</i>. En: XVI Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura. I Congreso Cubano de Fibras Naturales-Taller Internacional de Moringa, Fibra Soluble y Más (FIBRATEC 2012), 2012, La Habana: Palacio de Convenciones de La Habana, p. 226-236, ISBN: 978-959-261-405-5. </font></p>      <p><font size="2" face="Verdana">2. MADHIYANON, T.; <i>et al</i>., &quot;Combustion Characteristics of Rice-Husk in a Short-Combustion-Chamber Fluidized-Bed Combustor (SFBC)&quot;. <i>Applied Thermal Engineering</i>, 2010, vol.30, n.4, p. 347-353, ISSN 1359-4311.</font> </p>      <p><font size="2" face="Verdana">3. FAROOQUEA, K.N.; <i>et al</i>., &quot;Characterization and Utilization of Rice Husk Ash (RHA) from Rice Mill of Bangladesh&quot;. <i>Bangladesh J. Sci. Ind. Res.</i>, 2009, vol.44, n.2, p. 157-162, ISSN 0304-9809. </font></p>      <p><font size="2" face="Verdana">4. GANESAN, K.; <i>et al</i>., &quot;Rice Husk Ash Blended Cement: Assessment of Optimal Level of Replacement for Strength and Permeability properties of concrete&quot;. <i>Construction and Building Materials</i>, 2008, vol.22, n.8, p. 1675-1683, ISSN 0950-0618. </font></p>      <p><font size="2" face="Verdana">5. GOYAL, A.; <i>et al</i>., &quot;Synergic Effect of Wheat Straw Ash and Rice-Husk Ash on Strength Properties of Mortar&quot;. <i>Journal of Applied Sciences</i>, 2007, vol.7, n.21, p. 3256-3261, ISSN 1812-5662. </font></p>      <p><font size="2" face="Verdana">6. LE ANH-TUAN, B.; <i>et al</i>., &quot;Effect of Silica Forms in Rice Husk Ash on the Properties of Concrete&quot;. <i>International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials</i>, 2012, vol.19, n.3, p. 252-258, ISSN 1869-103X. </font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana">7. RODRIGUES, M.S., &quot;Caracterização física e mecânica de argamassas à base de cimento portland e cinza de casca de arroz residual&quot;. <i>Eng. Agríc.</i>, Jaboticabal, 2010, vol.30, n.2, p. 193-204, ISSN 1808-4389. </font></p>      <p><font size="2" face="Verdana">8. RUNGRODNIMITCHAI, S.; <i>et al</i>., &quot;Preparation of Silica Gel from Rice Husk Ash Using Microwave Heating&quot;. <i>Journal of Metals, Materials and Minerals</i>, 2009, vol.19, n.2, p. 45-50, ISSN 0857-6149. </font></p>      <p><font size="2" face="Verdana">9. MADHIYANON, T.; <i>et al</i>., &quot;A Novel Cyclonic Fluidized-bed Combustor (<i>&#936;</i>-FBC): Combustion and Thermal Efficiency, Temperature Distribution, Combustion Intensity, and Emission of Pollutants&quot;. <i>Combustion and Flame</i>, 2006, vol.146, n.1-2, p. 232-245, ISSN 0010-2180. </font></p>      <p><font size="2" face="Verdana">10. MADHIYANON, T.; <i>et al</i>., &quot;Cold Flow Behavior Study in Novel Cyclonic Fluidized Bed Combustor (<i>&#968;</i><font size="2" face="Verdana">-FBC)&quot;. <i>Energy Conversion and Management</i>, 2008, vol.49, n.5, p. 1202-1210, ISSN 0196-8904. </font></p>      <p><font size="2" face="Verdana">11. NAIR, D.G.; <i>et al</i>., &quot;Reactive Pozzolanas from Rice Husk Ash: An Alternative to Cement for Rural Housing&quot;. <i>Cement and Concrete Research</i>, 2006, vol.36, n.6, p. 1062-1071, ISSN 0008-8846. </font></p>      <p><font size="2" face="Verdana">12. ROZAINEE, M.; <i>et al</i>., &quot;Effect of Fluidising Velocity on the Combustion of Rice Husk in a Bench-Scale Fluidised Bed Combustor for the Production of Amorphous Rice Husk Ash&quot;. <i>Bioresource Technology</i>, 2008, vol.99, n.4, p. 703-713, ISSN 0960-8524. </font></p>      <p><font size="2" face="Verdana">13. WARNATZ, J.; <i>et al</i>., <i>Combustion: Physical and Chemical Fundamentals, Modeling and Simulation, Experiments, Pollutant Formation</i>. 4th. ed., Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2006, ISBN: 978-3-540-25992-3. </font></p>      <p><font size="2" face="Verdana">14. INCROPERA, F.P.;<i> DEWITT, D.P.</i>, <i>Fundamentals of Heat and Mass Transfer</i>. 4th. ed., John Wiley &amp; Sons. Inc., 1996, ISBN: 0-471-30460-3. </font></p>      <p><font size="2" face="Verdana">15. CHEN, Y., <i>et al</i>., &quot;Application Studies of Activated Carbon Derived from Rice Husks Produced by Chemical-Thermal Process-A Review&quot;. <i>Advances in Colloid and Interface Science</i>, 2011, vol.163, n.1, p. 39-52, ISSN 0001-8686. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <P><font size="2" face="Verdana">Recibido: septiembre de 2013    <br> </font><font size="2" face="Verdana">Aprobado: mayo de 2014 </font>     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <P><font size="2" face="Verdana"><i>Michel Errasti Cabrera. </i></font><font size="2" face="Verdana">Ingeniero Mec&aacute;nico, M&aacute;ster en Ciencias T&eacute;cnicas, Profesor Instructor. Centro de Estudio de  Tecnolog&iacute;as Energ&eacute;ticas Renovables (CETER), Facultad de Ingenier&iacute;a Mec&aacute;nica, Instituto Superior Polit&eacute;cnico  &quot;Jos&eacute; Antonio Echeverr&iacute;a&quot;, Cujae , La Habana, Cuba. </font> <font size="2" face="Verdana">e-mail: <a href="mailto:merrasti@ceter.cujae.edu.cu">merrasti@ceter.cujae.edu.cu</a></font>        ]]></body>
</article>
