Fijación y balance de dióxido de carbono y elaboración de función estimadora de biomasa en un cultivo energético de álamo Conti 12 Perdriel, Mendoza
Como consecuencia del Protocolo de Kyoto, se han desarrollado políticas que promueven el uso de energías renovables, que conlleven una disminución del CO2 emitido a la atmósfera. La biomasa proveniente de cultivos energéticos con forestales, se presenta como una alternativa. Estos cultivos pueden af...
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2013
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2013-02-01 |
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Alamo Bioenergía Biomasa Cultivos energéticos Dióxido de carbono Energía renovable Fijación del carbono Fotosíntesis y nutrición de las plantas Perdriel (Mendoza, Argentina) Plantas energéticas |
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Alcover, Noel |
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Bustamante, Juan Alberto |
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Ciencias ambientales |
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Como consecuencia del Protocolo de Kyoto, se han desarrollado políticas que promueven el uso de energías renovables, que conlleven una disminución del CO2 emitido a la atmósfera. La biomasa proveniente de cultivos energéticos con forestales, se presenta como una alternativa. Estos cultivos pueden afectar las emisiones netas de CO2 de dos maneras: suministrando energía que sustituya la de los combustibles fósiles y modificando la cantidad de carbono capturado en el sistema del cultivo. Ante la falta de información sobre este tema en la región, se planteó como objetivo general cuantificar el carbono almacenado en la biomasa y en el suelo de un cultivo energético de álamo `Conti 12´ de dos años de edad y realizar el balance entre el CO2 fijado por el cultivo y el liberado por combustión de la biomasa utilizable (brotes). También, se propuso realizar una función estimadora de biomasa (alométrica) que cuantifique el peso fresco de la fracción de brotes del cultivo. Para esto, se determinó peso fresco y seco (kg) de la biomasa utilizable y de la biomasa remanente (raíces y tocón) y, además, el carbono presente en cada una de las partes. Para la realización de la función alométrica se utilizó el diámetro de base de los brotes y el peso fresco de los mismos. Luego se calculó el CO2 fijado por el cultivo y el liberado por la fracción utilizable del mismo, determinándose por último el balance de CO2. El modelo alométrico que se obtuvo fue PF= 0,098 -0,016.Db +0,001.Db2 (R2=0,99; n=73), siendo el que mejor se ajustó para ese sitio. La biomasa seca total del cultivo, estimando un 15% de fallas, fue de 20,5 tms.ha-1, correspondiendo 10,1 tms.ha-1 a la biomasa utilizable y 10,4 tms.ha-1 a la biomasa remanente. El porcentaje de carbono en la biomasa seca de raíz, tocón y brotes fue de 53%, 54% y 56% respectivamente. A partir de estos datos, el balance de CO2 indicó que permanecen fijados en el sistema 20,5 tCO2.ha-1. En cuanto a la cantidad de carbono en el suelo, el valor calculado fue de 40,5 tC.ha-1 |
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Director/a Ingeniería en Recursos Naturales Renovables Ingeniero/a en Recursos Naturales Renovables spa UNCuyo FCA |
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Como consecuencia del Protocolo de Kyoto, se han desarrollado políticas que promueven el uso de energías renovables, que conlleven una disminución del CO2 emitido a la atmósfera. La biomasa proveniente de cultivos energéticos con forestales, se presenta como una alternativa. Estos cultivos pueden afectar las emisiones netas de CO2 de dos maneras: suministrando energía que sustituya la de los combustibles fósiles y modificando la cantidad de carbono capturado en el sistema del cultivo. Ante la falta de información sobre este tema en la región, se planteó como objetivo general cuantificar el carbono almacenado en la biomasa y en el suelo de un cultivo energético de álamo `Conti 12´ de dos años de edad y realizar el balance entre el CO2 fijado por el cultivo y el liberado por combustión de la biomasa utilizable (brotes). También, se propuso realizar una función estimadora de biomasa (alométrica) que cuantifique el peso fresco de la fracción de brotes del cultivo. Para esto, se determinó peso fresco y seco (kg) de la biomasa utilizable y de la biomasa remanente (raíces y tocón) y, además, el carbono presente en cada una de las partes. Para la realización de la función alométrica se utilizó el diámetro de base de los brotes y el peso fresco de los mismos. Luego se calculó el CO2 fijado por el cultivo y el liberado por la fracción utilizable del mismo, determinándose por último el balance de CO2. El modelo alométrico que se obtuvo fue PF= 0,098 -0,016.Db +0,001.Db2 (R2=0,99; n=73), siendo el que mejor se ajustó para ese sitio. La biomasa seca total del cultivo, estimando un 15% de fallas, fue de 20,5 tms.ha-1, correspondiendo 10,1 tms.ha-1 a la biomasa utilizable y 10,4 tms.ha-1 a la biomasa remanente. El porcentaje de carbono en la biomasa seca de raíz, tocón y brotes fue de 53%, 54% y 56% respectivamente. A partir de estos datos, el balance de CO2 indicó que permanecen fijados en el sistema 20,5 tCO2.ha-1. En cuanto a la cantidad de carbono en el suelo, el valor calculado fue de 40,5 tC.ha-1 |
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