GRANULOMETRIC EVALUATION OF PARTICULATE MATERIAL FROM ENERGY CANE STALKS WITH DIFFERENT MOISTURE CONTENT
Main Article Content
Abstract
The maximum use of sugarcane biomass (Saccharum spp.) for the generation and commercialization of electricity is vital for the survival of the modern sugar industry. The objective of this research was to evaluate the granulometry of the material of defibered energy cane stems with different moisture content without juice extraction in the mills, with the purpose of obtaining biomass for steam and electricity generation. Energy cane stems from the C90-176 cultivar, bagasse and chopped marabou [Dychrostachys cinerea (L.) Wight & Arn.] were used. Six treatments were evaluated, which included shredded energy cane stems with different moisture contents, bagasse, and crushed marabou. The moisture content and granulometric composition were determined in each sample. The treatments made up of the shredded material from energy cane stems with different moisture content did not present significant differences between them in terms of granulometric composition of small particles (≤ 1 mm) and medium fibers (greater than 3 mm). and ≤ 4mm). On the other hand, large fibers (< 4mm) were in a lower percentage in the samples of energy cane stems defibrated immediately after cutting. The granulometric composition of the defibrated stems of energy sugarcane does not differ significantly from that of bagasse.
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
References
Alonso, W., Luengo, C.,A., Morales L.,A., García del Pino, G., Evangelista J. (2014). Energy Recovery from Sugarcane: Study of Heating Value Variations of Sugarcane-trash with Moisture Content during the Milling Season. American Journal of Biomass and Bioenergy 3(1), 1-33. https://doi:10.7726/ajbb.2014.1001.
Barbosa, L.A., Baldassin Jr., R., y de Almeida, E.(2020). Energy from sugarcane. In: Sugarcane Biorefinery, Technology and Perspectives, first ed. Elsevier, London, pp. 117-139. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814236-3.00007-X.
Botha, T. y Blottnitz, H. (2006). A comparison of the environmental benefits of bagasse derived electricity and fuel ethanol on a life-cycle basis. Energy Policy, 2654–2651.
Cano, O., López, O., Guerrero, P., González, J. (2022). Evaluación de la calidad de triturado del marabú cortado con una cosechadora forestal. Ingeniería Agrícola 12(4), 63-68.
Diez O.,A., Cárdenas G.,J. y Mentz L., F. (2010). Poder calorífico superior de bagazo, médula y sus mezclas, provenientes de la caña de azúcar de Tucumán, R. Argentina. Revista Industrial y Agrícola de Tucumán Vol. 1, 9-38.
ECIAZ. (2018). Notificación a Azuimport., Características del marabú desfibrado para bioeléctricas., Pruebas realizadas en el central azucarero Ignacio Agramonte, Camagüey, Cuba, Documento interno de Grupo Empresarial AZCUBA, 1-2.
Gonzáles, P. (2006). El bagazo como combustible y su relación con los principales factores agroindustriales. Fuentes de energía en la industria de la caña de azúcar. Mundo Eléctrico. Revista Especializada del Sector Eléctrico 20(63), 1-10.
Grimolizzi, G. (2020). Manejo de materiales a granel. 1-99. http://www.fernandezantonio.com.ar/Documentos/G-U0501%20Materiales%20a%20Granel.pdf (accedido el 23 de septiembre de 2020).
Manals, E., M., Penedo,, M., Salas, D. (2015). Caracterización del bagazo de caña como biomasa vegetal. Revista Tecnología Química 35(2), 1-10.
Muñoz, M. (2012). Caracterización del bagazo de cuatro ingenios azucareros de Guatemala. Memoria anual de resultados 2012. CENGICAÑA. Guatemala, 6 p.
Resano, D., Guillen, O.,W., Ubillús, F., Barranzuela J.,L. (2022). Caracterización fisicoquímica del bagazo de caña de azúcar industrial y artesanal como material de construcción. Información Tecnológica 33(2), 247-258, http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642022000200247
Rodríguez, A., D. y Rosabal, L., B. (2017). Tecnología de las secciones de paso en rotación para la quema eficiente del meollo en las calderas de bagazo. Revista Anales de la Academia de Ciencias de Cuba 7(3), 78-101.
Rodríguez, L., Arteaga, L.E., Pala, M., Herregods-V., K., Pérez, R.,A., Feys, J., Prins, W. y Ronsse, F. (2019). Influence of citric acid leaching on the yield and quality of pyrolytic bio-oils from sugarcane residues. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis Vol. 137, 43-53.
Rubio, A. (2015). Generadores de vapor. Funcionamiento y explotación., Editorial Feijóo. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Santa Clara, Cuba, Libro digital, pp. 75-103.
Rubio, A. (2019). Estudio de la pérdida de calor por incombustión mecánica volátil en calderas RETAL, mediante simulación aerodinámica. International Sugar Journal 100(1189), 32-34.
Rubio, A. y Rubio, M. (2018). Integración y esquemas energéticos para el máximo aprovechamiento de la biomasa cañera en la generación de electricidad. Centro Azúcar 45(4), 20-31.
Rubio, A., Iurria P.,J., Freire M., Palmero D. (2021). Propiedades del marabú (Dichrostachys cinerea L.) cosechado con máquinas, como combustible para la generación de electricidad (segunda parte). Centro Azúcar 48(2), 23-34.
Rubio, A., Hernández, B. y Rubio, M. (2018). Programa cubano para el máximo aprovechamiento de la biomasa cañera para la generación de electricidad. Revista ATAC 79(1), 4-11.
Silalertruksa, T., Gheewala, S.,H. (2018). Land-water-energy nexus of sugarcane production in online version at doi:10.1016/j.rser.2018.12.025. Thailand. Journal Clean Prod. Vol. 182, 521–528. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.
Suarez, J., Luengo, C., Fonseca, F., Bezzon, G., Beaton, P. (2000). Thermochemical properties of cuban biomass. Energy Sources Vol. 22, 851–857.
Verdezoto, L., Parco, F., Jácome, C., Katan, W. y Mora, A. (2021). Energía renovable a partir de la biomasa de la caña de azúcar. Revista de Investigación Talentos 8(1), 9-26.