Potencial do uso de quatro espécies de bambu para a produção de carvão vegetal para uso doméstico

Autores

DOI:

https://doi.org/10.5902/1980509827348

Palavras-chave:

Análise imediata, Poder calorífico superior, Densidade aparente, Rendimento gravimétrico

Resumo

A utilização de colmos de bambu pode ser uma importante alternativa de ampliação das fontes renováveis para a produção de bioenergia, inclusive para a produção de carvão. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de quatro espécies de bambu para a produção de carvão vegetal para uso doméstico, como forma de promoção do uso múltiplo desta matéria-prima e para geração de renda adicional para os agricultores familiares de Santa Catarina. Foram analisados cinco indivíduos das espécies Bambusa vulgaris, coletada em Florianópolis, e Phyllostachys bambusoides; Phyllostachys edulis e Phyllostachys nigra coletadas no município de Frei Rogério, Santa Catarina. As análises da massa específica básica dos colmos in natura, as propriedades físicas, rendimento da carbonização e propriedades energéticas do carvão foram realizadas nas porções basal, mediana e topo dos colmos de bambu de cada espécie. A qualidade do carvão vegetal variou entre as espécies de bambu, tendo como único ponto negativo o alto teor de cinzas para uso doméstico do carvão vegetal. Houve alta correlação positiva entre a densidade básica dos colmos e a densidade relativa aparente do carvão vegetal. A espécie Bambusa vulgaris apresentou o maior rendimento no processo produtivo, porém gerou carvão mais leve e com pior desempenho energético. Entre as espécies avaliadas, Phyllostachys nigra foi a espécie que produziu o carvão vegetal com a melhor qualidade energética e com boas propriedades físicas e rendimento gravimétrico. A qualidade do carvão vegetal variou em relação à altura do colmo. O topo dos colmos, que é o resíduo que pode ser destinado para a produção de carvão em plantios comerciais de bambu para múltiplos usos, apresentou maior rendimento no processo produtivo e carvão com maior densidade. Porém a qualidade energética do carvão foi inferior em relação a base e posição mediana dos colmos.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Martha Andreia Brand, Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, SC

Departamento de Engenharia Florestal - Curso de Engenharia Florestal

Área de Tencologia da Madeira

Angela Zakostelsky Neves Gaa, Pesquisadora Autônoma, Lages, SC

Mestranda do Programa de Mestrado em Engenharia Florestal

Ailton Leonel Balduino Junior, Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, SC

Professor do Departamento de Ciências Exatas

Alexsandro Bayestorff da Cunha, Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, SC

Departamento de Engenharia Florestal

Polliana D'Angelo Rios, Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages, SC

Departamento de Engenharia Florestal

Referências

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIAL. ASTM 1762: Standard Test Method for Chemical Analysis of Wood Charcoal. West Conshohocken, 2013. 2 p.

ANDRADE, J. K. B. et al. Productive potential of species Bambusa vulgaris Schrad. charcoal grown in Timon, Ma. Revista Verde, Pombal, v. 10, n. 3, p. 29-33, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 11941: Madeira - Determinação da densidade básica. Rio de Janeiro, 2003a. 6 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14929: Madeira - Determinação do teor de umidade de cavacos - Método por secagem em estufa. Rio de Janeiro, 2003b. 3 p.

BAZ, R. J. Q. et al. Physico-chemical properties of bamboo charcoals from species Bambusa vulgaris var vittatta, Dendrocalamus asper and Phyllostachys pubescens. Revista Brasileira de Energias Renováveis, Curitiba, v. 8, n. 3, 2019.

BERNDSEN, R. S. et al. Propriedades físicas do bambu-mossô (Phyllostachys pubescens Mazel ex H. de Lehaie) em diferentes idades e posições do colmo. Floresta, Curitiba, v. 40, n. 1, p. 183-192, jan./mar. 2010.

BRAND, M. A. et al. Qualidade do carvão vegetal para o consumo doméstico comercializado na região serrana sul de Santa Catarina. Revista Árvore, Viçosa, MG, v. 39, n. 6, p. 1165-1173, 2015.

BRASIL. Lei nº 12.484 8 de setembro de 2011. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12484.htm. Acesso: 12 Jun. 2015.

CAMPOS, R. F. et al. Espécies exóticas de bambu no município de São Mateus do Sul, Paraná. Cadernos de Agroecologia, Pelotas, v. 11, n. 2, dez. 2016.

DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG. DIN 51900: determining the gross calorific value of solid and liquid fuels using the bomb calorimeter, and calculation of net calorific value. Berlim, 2000. 7 p.

GUERRA, S. P. S. et al. Mechanized harvesting of bamboo plantations for energy production: Preliminary tests with a cut-and-shred harvester. Energy for Sustainable Development, Portland, v. 34, p. 62-66, 2016.

INTERNATIONAL NETWORK FOR BAMBOO AND RATTAN. Can bamboo transform bioenergy? 15 oct. 2014. Disponível em: http://www.inbar.int/2014/10/can-bamboo-transform-bioenergy/. Acesso em: 12 jun. 2015.

LIU, Z.; FEI, B.; JIANG, Z. Combustion characteristics of bamboo-biochars. Bioresource Technology, Lucknow, v. 167, p. 94-99, 2014.

MARAFON, A. C.; AMARAL, A. F. C.; LEMOS, E. E. P. Caracterização de espécies de bambu e outras biomassas com potencial para a geração de energia térmica. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v. 49, p. e55282-e55282, 2019.

MELO, R. R. de et al. Physical mechanical properties of wood-bamboo particleboard. Ciência Rural, Santa Maria, v. 45, n. 1, p. 35-42, jan. 2015.

NEVES, T. A. et al. Avaliação de clones de Eucalyptus em diferentes locais visando à produção de carvão vegetal. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 31, n. 68, p. 319, 2011.

OYEDUN, A. O.; GEBREEGZIABHER, T.; HUI, C. W. Mechanism and modelling of bamboo pyrolysis. Fuel processing technology, Western Australia, v. 106, p. 595-604, 2013.

PEREIRA NETO, J. S. et al. Aplicação do bambu nas construções rurais. Revista Educação Agrícola Superior, Campina Grande, v. 24, n. 2, p. 67-77, 2009.

RAMBO, M. K. D.; SCHMIDT, F. L.; FERREIRA, M. M. C. Analysis of the lignocellulosic components of biomass residues for biorefinery opportunities. Talanta, Seattle, v. 144, p. 696-703, 2015.

SANTANA, G. M. et al. Carvão ativado a partir de resíduos de bambu (Bambusa vulgaris) utilizando CO2 como agente ativante para adsorção de azul de metileno e fenol. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 29, n. 2, p. 769-778, 2019.

SANTOS, R. C. dos et al. Correlações entre os parâmetros de qualidade da madeira e do carvão vegetal de clones de eucalipto. Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 39, n. 90, p. 221-230, 2011.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Resolução n°10 SAA, de 11 de julho de 2003. São Paulo, 2003.

TOMBOLATO, A. F. C.; GRECO, T. M.; PINTO, M. M. Dez espécies de bambus exóticos mais comuns no paisagismo no Brasil. Revista Brasileira de Horticultura Ornamental, Campinas, v. 18, n. 2, p. 105-114, 2012.

VALE, A. T.; MOREIRA, A. C. O.; MARTINS, I. S. Avaliação do potencial energético de Bambusa vulgaris em função da idade. Floresta e Ambiente, Rio de Janeiro, v. 24, p. 1-9, 2017.

Downloads

Publicado

06-04-2020

Como Citar

Brand, M. A., Gaa, A. Z. N., Balduino Junior, A. L., Cunha, A. B. da, & Rios, P. D. (2020). Potencial do uso de quatro espécies de bambu para a produção de carvão vegetal para uso doméstico. Ciência Florestal, 30(1), 60–71. https://doi.org/10.5902/1980509827348

Edição

Seção

Artigos

Artigos mais lidos pelo mesmo(s) autor(es)

Artigos Semelhantes

Você também pode iniciar uma pesquisa avançada por similaridade para este artigo.