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Energía de la Biomasa - Ciemat

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MANUALES DE ENERGÍAS RENOVABLES2Energía<strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa


Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa6 SABER MÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1156.1 Orígenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1176.2 Curiosida<strong>de</strong>s y preguntas más frecuentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1196.3 Glosario <strong>de</strong> términos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125I. Normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127II. Direcciones <strong>de</strong> interés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130III. Bibliografía e internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134


5IntroducciónAl comenzar estas páginas po<strong>de</strong>mos p<strong>la</strong>ntearnos <strong>la</strong> pregunta ¿qué es <strong>la</strong> biomasa? Un científicodiría: “biomasa es toda materia orgánica susceptible <strong>de</strong> aprovechamiento energético”. Pero<strong>la</strong> realidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa es más profunda, estamos hab<strong>la</strong>ndo <strong>de</strong> un vector energético que, acorto p<strong>la</strong>zo, pue<strong>de</strong> ser básico en nuestra sociedad, tanto <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el punto <strong>de</strong> vista energético yambiental, como para el <strong>de</strong>sarrollo socioeconómico <strong>de</strong> <strong>la</strong>s zonas rurales.Actualmente, más <strong>de</strong>l 80% <strong>de</strong> nuestro abastecimiento energético proviene <strong>de</strong> energías fósiles,otro 13% <strong>de</strong> energía nuclear, y so<strong>la</strong>mente alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong>l 6% <strong>de</strong> Energías Renovables. Este 94%no renovable conlleva importantes implicaciones medioambientales y una fuerte <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia<strong>de</strong>l abastecimiento exterior.Los objetivos <strong>de</strong>l P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Energías Renovables en España 2005-2010 (PER) establecen una contribución<strong>de</strong> estas fuentes renovables en el año 2010 superior al 12% <strong>de</strong> <strong>la</strong> energía primaria.Entre <strong>la</strong>s energías renovables <strong>de</strong>staca el uso <strong>de</strong> productos obtenidos a partir <strong>de</strong> materia orgánicapara producir energía. Estos productos componen lo que se <strong>de</strong>nomina comúnmente“biomasa”, una <strong>de</strong>finición que abarca un gran grupo <strong>de</strong> materiales <strong>de</strong> diversos orígenes y concaracterísticas muy diferentes. Los residuos <strong>de</strong> aprovechamientos forestales y cultivos agríco<strong>la</strong>s,residuos <strong>de</strong> podas <strong>de</strong> jardines, residuos <strong>de</strong> industrias agroforestales, cultivos con finesenergéticos, combustibles líquidos <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> productos agríco<strong>la</strong>s (los <strong>de</strong>nominados biocarburantesque son tema <strong>de</strong> otra guía <strong>de</strong>l IDAE), residuos <strong>de</strong> origen animal o humano, etc., todospue<strong>de</strong>n consi<strong>de</strong>rarse <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> citada <strong>de</strong>finición.


6Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasaFOTOSÍNTESISRESIDUOSAGRÍCOLAS YFORESTALESCULTIVOS ENERGÉTICOSENERGÍA SOLAREsta heterogeneidad, tanto <strong>de</strong> recursos como <strong>de</strong> aplicaciones, es apuntada en el P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> EnergíasRenovables en España 2005-2010 como <strong>la</strong> principal característica <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa. En losobjetivos finales <strong>de</strong>l PER también <strong>de</strong>staca <strong>la</strong> participación <strong>de</strong>l sector <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa, suponiendoen términos <strong>de</strong> energía primaria cerca <strong>de</strong>l 50% <strong>de</strong> los incrementos fijados por este P<strong>la</strong>n.Conviene tener muy presente esta diversidad cuando se quiere realizar una aproximación a unaenergía que comienza su amplio perfil <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>finición, ya que biomasa, sin <strong>la</strong> acepciónenergética, es <strong>la</strong> cantidad <strong>de</strong> materia viva presente en un medio o en un organismo.La Asociación Españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> Normalización y Certificación (AENOR), utiliza <strong>la</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> <strong>la</strong> EspecificaciónTécnica Europea CEN/TS 14588 para catalogar <strong>la</strong> “biomasa” como “todo material<strong>de</strong> origen biológico excluyendo aquellos que han sido englobadosen formaciones geológicas sufriendo un proceso <strong>de</strong>GENERACIÓN DE BIOMASAmineralización”. Entre estos últimos estarían el carbón, elpetróleo y el gas, cuya formación y composición hace miles<strong>de</strong> años no es comparable con lo que l<strong>la</strong>mamos “el ba<strong>la</strong>nceneutro <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa” en <strong>la</strong>s emisiones <strong>de</strong> dióxido <strong>de</strong> carbono(CO 2 ). La combustión <strong>de</strong> biomasa no contribuye a<strong>la</strong>umento <strong>de</strong>l efecto inverna<strong>de</strong>ro porque el carbono que se liberaforma parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> atmósfera actual (es el que absorbeny liberan continuamente <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas durante su crecimiento)y no <strong>de</strong>l subsuelo, capturado en épocas remotas, precisamentecomo el gas o el petróleo.RESIDUOS ANIMALESRESIDUOS DEINDUSTRIASAGRÍCOLAS YFORESTALESBIOMASAAGUASRESIDUALESURBANASLa energía que contiene <strong>la</strong> biomasa es energía so<strong>la</strong>r almacenadaa través <strong>de</strong> <strong>la</strong> fotosíntesis, proceso por el cual algunosorganismos vivos, como <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas, utilizan <strong>la</strong> energía so<strong>la</strong>rpara convertir los compuestos inorgánicos que asimi<strong>la</strong>n(como el CO 2 ) en compuestos orgánicos.


Introducción7Como se verá más a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte, <strong>la</strong>s insta<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong> producción energética con biomasa se abastecen<strong>de</strong> una amplia gama <strong>de</strong> biocombustibles, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> astil<strong>la</strong>s hasta cardos y paja, pasando porhuesos <strong>de</strong> aceituna y cáscaras <strong>de</strong> almendra. Esta heterogeneidad continúa en los usos <strong>de</strong> <strong>la</strong>energía producida con biomasa, pudiendo utilizarse para calefacción y producción <strong>de</strong> agua calienteen el sector doméstico (viviendas unifamiliares, comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vecinos, barrios omunicipios enteros), calor para procesos industriales y generación <strong>de</strong> electricidad.Dentro <strong>de</strong> los principales biocombustibles sólidos españoles <strong>de</strong>stacan los orujillos (<strong>de</strong> aceitey <strong>de</strong> uva), los huesos <strong>de</strong> aceituna, <strong>la</strong>s cáscaras <strong>de</strong> frutos secos (tanto agríco<strong>la</strong>s, almendra;como forestales, piñón) y por supuesto los residuos <strong>de</strong> nuestros montes y <strong>de</strong> <strong>la</strong>s industrias forestales(<strong>de</strong>s<strong>de</strong> cortezas hasta astil<strong>la</strong>s, pasando por costeros y serrines).Definición <strong>de</strong> biomasa según<strong>la</strong> Especificación Técnica EuropeaCEN/TS 14588:“Todo material <strong>de</strong> origen biológico excluyendo aquellosque han sido englobados en formacionesgeológicas sufriendo un proceso <strong>de</strong> mineralización”Los recursos potenciales <strong>de</strong> biomasa calcu<strong>la</strong>dos por IDAE para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l PER superan los17 millones <strong>de</strong> tone<strong>la</strong>das equivalentes <strong>de</strong> petróleo (Mtep), más <strong>de</strong> tres veces el incremento establecidoen el PER para el año 2010.Entre estos recursos <strong>de</strong>stacan los cultivos energéticos, que con un potencial superior a los7 Mtep constituyen una alternativa a los cultivos agríco<strong>la</strong>s tradicionales actualmente en recesión.


8Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasaEl uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa como recurso energético, en lugar <strong>de</strong> los combustibles fósiles comúnmenteutilizados, supone unas ventajas medioambientales <strong>de</strong> primer or<strong>de</strong>n, como son:• Disminución <strong>de</strong> <strong>la</strong>s emisiones <strong>de</strong> azufre.• Disminución <strong>de</strong> <strong>la</strong>s emisiones <strong>de</strong> partícu<strong>la</strong>s.• Emisiones reducidas <strong>de</strong> contaminantes como CO, HC y NO X .• Ciclo neutro <strong>de</strong> CO 2 , sin contribución al efecto inverna<strong>de</strong>ro.• Reducción <strong>de</strong>l mantenimiento y <strong>de</strong> los peligros <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l escape <strong>de</strong> gases tóxicosy combustibles en <strong>la</strong>s casas.• Reducción <strong>de</strong> riesgos <strong>de</strong> incendios forestales y <strong>de</strong> p<strong>la</strong>gas <strong>de</strong> insectos.• Aprovechamiento <strong>de</strong> residuos agríco<strong>la</strong>s, evitando su quema en el terreno.• Posibilidad <strong>de</strong> utilización <strong>de</strong> tierras <strong>de</strong> barbecho con cultivos energéticos.• In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fluctuaciones <strong>de</strong> los precios <strong>de</strong> los combustibles provenientes<strong>de</strong>l exterior (no son combustibles importados).• Mejora socioeconómica <strong>de</strong> <strong>la</strong>s áreas rurales.Estas ventajas convierten a <strong>la</strong> biomasa en una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s fuentes potenciales <strong>de</strong> empleo en el futuro,siendo un elemento <strong>de</strong> gran importancia para el equilibrio territorial, en especial en <strong>la</strong>szonas rurales.


1Situaciónactual


111Situaciónactual1.1 En el contexto mundialEl <strong>de</strong>sarrollo y operación <strong>de</strong> los actuales sistemas <strong>de</strong> produccióny consumo necesitan gran<strong>de</strong>s cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> energíapara mantenerse. Por ello, en nuestra sociedad, los paísespobres tienen un bajo consumo <strong>de</strong> energía, mientras que elconsumo energético <strong>de</strong> los países ricos es varias veces superiora los anteriores, aún cuando sus procesos sean muchomás eficientes y existan importantes campañas <strong>de</strong> concienciaciónpara el ahorro energético. Esto significa que el<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> un país implica un aumento consi<strong>de</strong>rable <strong>de</strong> suconsumo energético. Esta situación se pue<strong>de</strong> constatar en <strong>la</strong>medida que se analiza el aumento <strong>de</strong>l consumo energéticoreferenciado a los países en vías <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo.La Agencia Internacional <strong>de</strong> <strong>la</strong> Energía ha <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do diversosproyectos sobre biomasa a través <strong>de</strong> su división IEABioenergy. Esta agencia calcu<strong>la</strong> que el 10% <strong>de</strong> <strong>la</strong> energía primariamundial proce<strong>de</strong> <strong>de</strong> los recursos asociados a estafuente, incluidos los re<strong>la</strong>cionados con biocombustibles líquidosy biogás. Gran parte <strong>de</strong> ese porcentaje correspon<strong>de</strong> a los


12Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasapaíses pobres y en <strong>de</strong>sarrollo, don<strong>de</strong> resulta ser <strong>la</strong> materia prima más utilizadapara <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> energía, justo en aquellos países don<strong>de</strong> se prevé un mayoraumento <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>manda energética.Según datos <strong>de</strong>l Fondo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Naciones Unidas para <strong>la</strong> Alimentación y <strong>la</strong> Agricultura(FAO), “algunos países pobres obtienen el 90% <strong>de</strong> su energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> leñay otros biocombustibles”. En África, Asia y Latinoamérica representa <strong>la</strong> terceraparte <strong>de</strong>l consumo energético y para 2.000 millones <strong>de</strong> personas es <strong>la</strong> principalfuente <strong>de</strong> energía en el ámbito doméstico. Pero, en muchas ocasiones, estautilización masiva no se realiza mediante un uso racional y sostenible <strong>de</strong> los recursos,sino como una búsqueda <strong>de</strong>sesperada <strong>de</strong> energía que provoca <strong>la</strong><strong>de</strong>forestación <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s áreas, <strong>de</strong>jando in<strong>de</strong>fenso al suelo frente a <strong>la</strong> erosión.La propia FAO reconoce que “<strong>la</strong> mejora <strong>de</strong>l uso eficiente <strong>de</strong> los recursos <strong>de</strong> <strong>la</strong>energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa - incluidos los residuos agríco<strong>la</strong>s y <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntaciones <strong>de</strong>materiales energéticos - ofrece oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> empleo, beneficios ambientalesy una mejor infraestructura rural”. Incluso va más allá al consi<strong>de</strong>rar queel uso eficiente <strong>de</strong> estas fuentes <strong>de</strong> energía ayudarían a alcanzar dos <strong>de</strong> los objetivos<strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l milenio: “erradicar <strong>la</strong> pobreza y el hambre y garantizar<strong>la</strong> sostenibilidad <strong>de</strong>l medio ambiente”. Volviendo al principio, <strong>la</strong> biomasa podríaser el vector energético que permitiera el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> los países pobres,evitando que el aumento <strong>de</strong>l consumo energético asociado a este <strong>de</strong>sarrollopusiera en peligro el medio ambiente y <strong>la</strong> seguridad <strong>de</strong> abastecimiento energético<strong>de</strong> nuestra sociedad.Mientras esta apuesta se hace realidad, <strong>la</strong>s previsiones concretas <strong>de</strong> futuro <strong>la</strong>smarca, entre otros, el Panel lntergubernamental sobre Cambio Climático, estableciendoque antes <strong>de</strong> 2100 <strong>la</strong> cuota <strong>de</strong> participación <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa en <strong>la</strong>producción mundial <strong>de</strong> energía <strong>de</strong>be estar entre el 25 y el 46%.


1.2 En EuropaSituación actual13En Europa, el 54% <strong>de</strong> <strong>la</strong> energía primaria <strong>de</strong> origen renovable proce<strong>de</strong> <strong>de</strong> esta fuente, sin embargosólo supone el 4% sobre el total energético. En concreto, según los datos <strong>de</strong>l observatorioeuropeo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s energías renovables, EurObserv'ER, en 2004 <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> energía primaria<strong>de</strong>bida a biomasa se cuantificó en 55.439 ktep. La mayoría fue <strong>de</strong>stinada a <strong>la</strong> generación <strong>de</strong> caloren viviendas unifamiliares, comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vecinos y en re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> calefacción centralizada.En general, en torno al 83% se <strong>de</strong>stina a usos térmicos y el 17% a <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> electricidad.Francia, con 9.180 ktep encabeza <strong>la</strong> producción, seguida por los países escandinavos, que sonconsi<strong>de</strong>rados los auténticos lí<strong>de</strong>res acor<strong>de</strong> con su número <strong>de</strong> habitantes ya que, por ejemplo,Fin<strong>la</strong>ndia cubre con biomasa el 50% <strong>de</strong> sus necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> calor y el 20% <strong>de</strong>l consumo <strong>de</strong> energíaprimaria. Sin embargo, el ritmo actual <strong>de</strong> crecimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción con biomasa haráimposible el cumplimiento <strong>de</strong> los objetivos establecidos en el Libro B<strong>la</strong>nco <strong>de</strong> <strong>la</strong> Energías Renovables<strong>de</strong> <strong>la</strong> Unión Europea, que los fija en 100.000 ktep para 2010. Según ese ritmo actual, endicha fecha se alcanzarán sólo 77.700 ktep. En 2004, <strong>la</strong> Comisión Europea emitió una comunicacióndirigida al Consejo y al Par<strong>la</strong>mento Europeo en <strong>la</strong> que confirmaba que el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>tecnologías vincu<strong>la</strong>das a <strong>la</strong> biomasa sufría una ma<strong>la</strong> coordinación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s políticas y un apoyofinanciero insuficiente. Según <strong>la</strong> Comisión, sólo Dinamarca, Fin<strong>la</strong>ndia y el Reino Unido experimentanuna curva <strong>de</strong> crecimiento importante <strong>de</strong> esta fuente <strong>de</strong> energía. Sin embargo, concluía,en <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong> los nuevos Estados miembros existe un potencial importante <strong>de</strong> utilización<strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa para generar tanto electricidad como calor.El diagnóstico <strong>de</strong> EurObserv'ER apunta a que si los países más habitados <strong>de</strong>l continente y conimportantes recursos forestales, como Francia, Alemania, España e Italia, intensifican sus esfuerzosen esta materia se pue<strong>de</strong> cumplir el objetivo. El Libro B<strong>la</strong>nco otorga a <strong>la</strong> biomasa <strong>la</strong>máxima responsabilidad en el incremento <strong>de</strong>l peso <strong>de</strong> estas energías en el futuro <strong>de</strong>sarrollo europeo.Si todas estas buenas intenciones se concretan, <strong>la</strong> contribución <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa a finales<strong>de</strong>l siglo XXI podría alcanzar <strong>la</strong> cuarta parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción mundial <strong>de</strong> energía.


14Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasaProducción <strong>de</strong> energía primaria con biomasa en <strong>la</strong> Unión EuropeaRestoItalia20032004DinamarcaReino UnidoLetoniaTOTAL U.E.55.439 ktepPortugalAustriaPoloniaEspañaAlemaniaFin<strong>la</strong>ndiaSueciaFrancia0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.00010.000Energía Primaria (ktep)Fuente: Wood EnergyBarometer - October 2005(EurObserv'ER).Aunque <strong>la</strong> disponibilidad <strong>de</strong> biomasa es abundante en Europa, el suministro aún no está organizadoen muchos casos, siendo necesario promover un verda<strong>de</strong>ro mercado europeo <strong>de</strong>biomasa. Los biocombustibles sólidos pioneros en este mercado europeo proce<strong>de</strong>n <strong>de</strong> industriasforestales locales o <strong>de</strong> los residuos producidos en los aprovechamientos y cuidados <strong>de</strong> <strong>la</strong>s


Situación actual15masas forestales. En algunos países como Austria, Dinamarca, Alemania y Suecia, este mercadoha crecido rápidamente en los últimos años.A<strong>de</strong>más, <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> los pelets, con alta <strong>de</strong>nsidad energética que permite transportarlos gran<strong>de</strong>sdistancias, ha mejorado consi<strong>de</strong>rablemente <strong>la</strong> situación. En Suecia se produjeron 750.000tone<strong>la</strong>das <strong>de</strong> pelets en el año 2001, mientras España sólo alcanzaba <strong>la</strong>s 60.000 tone<strong>la</strong>das.1.3 En EspañaEn España, los recursos potenciales <strong>de</strong> biomasa calcu<strong>la</strong>dos en el P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Energías Renovables(PER) se sitúan en torno a los 19.000 ktep, <strong>de</strong> los cuales, más <strong>de</strong> 13.000 ktep correspon<strong>de</strong>n abiomasa residual y casi 6.000 ktep a cultivos energéticos. En <strong>la</strong> actualidad, <strong>la</strong> biomasa alcanzael 45% <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción con energías renovables en España, lo que equivale al 2,9% respecto<strong>de</strong>l total <strong>de</strong> consumo <strong>de</strong> energía primaria, incluidas <strong>la</strong>s convencionales.El PER, aprobado por el Gobierno en agosto <strong>de</strong> 2005, p<strong>la</strong>ntea una serie <strong>de</strong> soluciones a los problemasque han impedido el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa, con los peores números <strong>de</strong> cumplimiento<strong>de</strong>l antiguo P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Fomento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Energías Renovables (PFER) <strong>de</strong> 1999. En <strong>la</strong> actualidad, <strong>la</strong>s4.167 ktep <strong>de</strong> consumo <strong>de</strong> 2004 son ligeramente superiores a <strong>la</strong>s 4.122 ktep <strong>de</strong> 2003, pero teniendoen cuenta que durante el período 1999-2004 el incremento fue <strong>de</strong> 538 ktep, resultabaimposible que en 2010 se alcanzara el objetivo establecido <strong>de</strong> <strong>la</strong>s 6.000 ktep <strong>de</strong> crecimiento,repartidas en 5.100 ktep para aplicaciones eléctricas (el incremento ha sido sólo <strong>de</strong> 469 ktep)y 900 ktep para térmicas (incremento <strong>de</strong> sólo 69 ktep). Estas últimas son <strong>la</strong>s que dominan en<strong>la</strong> actualidad gracias a <strong>la</strong>s 2.056 ktep que aporta el sector doméstico, vincu<strong>la</strong>do a sistemas <strong>de</strong>calefacción y a <strong>la</strong> generación <strong>de</strong> agua caliente sanitaria. En el cómputo global <strong>de</strong>l consumo,a<strong>de</strong>más <strong>de</strong>l sector doméstico, <strong>de</strong>stacan <strong>la</strong>s industrias <strong>de</strong> pasta y papel; <strong>la</strong>s <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra,muebles y corcho; y <strong>la</strong>s <strong>de</strong> alimentación, bebidas y tabaco, que suman el 90% <strong>de</strong>l total.


16Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasaIgualmente, tanto en aplicaciones eléctricas como térmicas los recursos más utilizados son losresiduos proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> industrias forestales y agríco<strong>la</strong>s. El escaso aprovechamiento <strong>de</strong> los residuosagríco<strong>la</strong>s y <strong>de</strong> los cultivos energéticos ha motivado los malos resultados <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasaen general.Andalucía, Galicia y Castil<strong>la</strong> y León son <strong>la</strong>s Comunida<strong>de</strong>s Autónomas que registran un mayorconsumo <strong>de</strong>bido principalmente a <strong>la</strong> presencia en el<strong>la</strong>s <strong>de</strong> empresas que utilizan gran<strong>de</strong>s cantida<strong>de</strong>s<strong>de</strong> biomasa (por ejemplo, <strong>de</strong>l sector <strong>de</strong> <strong>la</strong> celulosa), a <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> un sector forestal<strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do y <strong>la</strong> diseminación <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción que facilita el uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa doméstica.El PER toma como punto <strong>de</strong> partida el año 2004 y marca un nuevo crecimiento hasta 2010 <strong>de</strong>5.040,3 ktep, <strong>de</strong> <strong>la</strong>s que 4.457,8 ktep serían para aplicaciones eléctricas y 582,5 ktep térmicas.En el parque eléctrico, se preten<strong>de</strong> incrementar <strong>la</strong> potencia actual (344 MW insta<strong>la</strong>dos) en1.695 MW. Como novedad, una parte importante <strong>de</strong>l reparto <strong>de</strong> potencia se adjudica a <strong>la</strong> cocombustión(introducción <strong>de</strong> dos combustibles distintos en <strong>la</strong> cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> una central paraproducción <strong>de</strong> energía, que en España se enfoca principalmente al uso <strong>de</strong> biomasa y carbón encentrales térmicas convencionales), una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s muchas innovaciones tecnológicas, logísticas yeconómicas que el PER quiere impulsar para <strong>la</strong> consolidación <strong>de</strong>finitiva <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa. No se<strong>de</strong>ja <strong>de</strong> apostar tampoco por otras medidas contenidas en el anterior p<strong>la</strong>n, como <strong>la</strong> potenciación<strong>de</strong> los cultivos energéticos.


2Tecnologías yaplicaciones


192Tecnologías yaplicaciones2.1 Características. De <strong>la</strong> astil<strong>la</strong> al hueso <strong>de</strong>aceitunaComo se ha comentado, <strong>la</strong> heterogeneidad <strong>de</strong> recursosaprovechables es una característica intrínseca <strong>de</strong> los sistemas<strong>de</strong> producción <strong>de</strong> energía asociados a <strong>la</strong> biomasa. Elloaumenta su complejidad ya que cada proyecto necesitaanálisis específicos <strong>de</strong> disponibilidad, extracción, transportey distribución. De hecho, <strong>la</strong> forma <strong>de</strong> extraer y utilizarcomo combustible los restos <strong>de</strong> una actividad forestal esdistinta al uso <strong>de</strong> los residuos <strong>de</strong> una industria forestal o a<strong>la</strong>provechamiento energético <strong>de</strong> <strong>la</strong> cáscara <strong>de</strong> almendra o<strong>de</strong>l alperujo generado al producir aceite <strong>de</strong> oliva. En España,los principales <strong>de</strong>sarrollos en el área <strong>de</strong> biomasa se hancentrado en el uso <strong>de</strong> residuos industriales, tanto forestalescomo agríco<strong>la</strong>s. Respecto a <strong>la</strong> biomasa forestal, ha sidoutilizada tradicionalmente en el sector doméstico mediantesistemas poco eficientes, algo que está cambiando <strong>de</strong>bidoa <strong>la</strong> llegada al mercado <strong>de</strong> sistemas <strong>de</strong> calefacción y aguacaliente mo<strong>de</strong>rnos, <strong>de</strong> alta eficiencia y comodidad para el


20Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasausuario. Todavía no se ha generalizado el uso <strong>de</strong> residuos agríco<strong>la</strong>s como biomasa, aunqueexisten algunos proyectos con paja o podas <strong>de</strong> olivo, mientras que los <strong>de</strong>sarrollos en cultivosenergéticos no han alcanzado el nivel comercial, existiendo varios proyectos con esteobjetivo.Para enten<strong>de</strong>r mejor el origen y composición <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> los residuos y materiales, susceptibles<strong>de</strong> ser utilizados en <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> energía, conviene analizarlos uno a uno.Residuos forestalesSe originan en los tratamientos y aprovechamientos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s masas vegetales, tanto para<strong>la</strong> <strong>de</strong>fensa y mejora <strong>de</strong> éstas como para <strong>la</strong> obtención <strong>de</strong> materias primas para el sectorforestal (ma<strong>de</strong>ra, resinas, etc.). Los residuos generados en <strong>la</strong>s operaciones <strong>de</strong> limpieza,poda, corta <strong>de</strong> los montes pue<strong>de</strong>n utilizarse para usos energéticos dadas susexcelentes características como combustibles. Con <strong>la</strong> maquinaría apropiada se pue<strong>de</strong>astil<strong>la</strong>r o empacar para mejorar <strong>la</strong>s condiciones económicas <strong>de</strong>l transporte al obtenerun producto más manejable y <strong>de</strong> tamaño homogéneo. En <strong>la</strong> actualidad, los inconvenientesasociados a estos residuos, como <strong>la</strong> dispersión, <strong>la</strong> ubicación en terrenos <strong>de</strong> difíci<strong>la</strong>ccesibilidad, <strong>la</strong> variedad <strong>de</strong> tamaños y composición, el aprovechamiento para otros fines(fábricas <strong>de</strong> tableros o industrias papeleras), <strong>la</strong>s impurezas (piedra, arena,metales) o el elevado grado <strong>de</strong> humedad han impedido su utilización generalizadacomo biocombustibles sólidos.Residuos agríco<strong>la</strong>s leñososLas podas <strong>de</strong> olivos, viñedos y árboles frutales constituyen su principal fuente <strong>de</strong> suministro.Al igual que en el caso anterior, es necesario realizar un astil<strong>la</strong>do o empacado previo a su transporteque unido a <strong>la</strong> estacionalidad <strong>de</strong> los cultivos aconseja <strong>la</strong> existencia <strong>de</strong> centros <strong>de</strong> acopio<strong>de</strong> biomasa don<strong>de</strong> centralizar su distribución.


Tecnologías y aplicaciones21Residuos agríco<strong>la</strong>s herbáceosSe obtienen durante <strong>la</strong> cosecha <strong>de</strong> algunos cultivos, como los <strong>de</strong> cereales (paja) o maíz (cañote).También en este caso <strong>la</strong> disponibilidad <strong>de</strong>l recurso <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> época <strong>de</strong> recolección y <strong>de</strong><strong>la</strong> variación <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción agríco<strong>la</strong>.Residuos <strong>de</strong> industrias forestales y agríco<strong>la</strong>sLas astil<strong>la</strong>s, <strong>la</strong>s cortezas o el serrín <strong>de</strong> <strong>la</strong>s industrias <strong>de</strong> primeray segunda transformación <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>de</strong>ra y los huesos,cáscaras y otros residuos <strong>de</strong> <strong>la</strong> industria agroalimentaria(aceite <strong>de</strong> oliva, conservera, frutos secos…) son parte <strong>de</strong> losbiocombustibles sólidos industriales. En estos casos <strong>la</strong> estacionalidadse <strong>de</strong>be a <strong>la</strong>s variaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> actividad industrialque los genera.Cultivos energéticosSon cultivos <strong>de</strong> especies vegetales <strong>de</strong>stinados específicamentea <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> biomasa para uso energético. EnEspaña, aunque existen experiencias en diversos lugaresasociadas a distintos proyectos, aún no han pasado <strong>de</strong>l campo<strong>de</strong> <strong>la</strong> experimentación. Entre <strong>la</strong>s distintas especiesagríco<strong>la</strong>s herbáceas susceptibles <strong>de</strong> convertirse en cultivosenergéticos <strong>de</strong>stacan el cardo, el sorgo y <strong>la</strong> colza etíope. A<strong>de</strong>mástambién pue<strong>de</strong>n utilizarse especies forestales leñosas,como los chopos, en zonas <strong>de</strong> regadío, y los eucaliptos, enterrenos <strong>de</strong> secano.


22Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa2.2 Usos y aplicaciones. Calor y electricidadLas aplicaciones térmicas con producción <strong>de</strong> calor y agua caliente sanitaria son <strong>la</strong>s más comunes<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l sector <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa. En un nivel menor <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo se sitúa <strong>la</strong> producción <strong>de</strong>electricidad.La producción térmica sigue una esca<strong>la</strong> <strong>de</strong> usos que comienza en <strong>la</strong>s cal<strong>de</strong>ras o estufas individualesutilizadas tradicionalmente en los hogares. Hoy en día existen aparatos tanto <strong>de</strong> aire,(<strong>la</strong>s estufas <strong>de</strong> toda <strong>la</strong> vida, mejoradas y actualizadas a <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los usuarios <strong>de</strong> hoy)que calientan una única estancia, como <strong>de</strong> agua, que permiten su adaptación a un sistema <strong>de</strong>radiadores o <strong>de</strong> suelo radiante y a otros sistemas con producción <strong>de</strong> agua caliente sanitaria.En un segundo esca<strong>la</strong>fón se sitúan <strong>la</strong>s cal<strong>de</strong>ras diseñadas para un bloque o edificio <strong>de</strong> viviendas,equiparables en su funcionamiento a <strong>la</strong>s habituales <strong>de</strong> gasóleo C o gas natural, queproveen a <strong>la</strong>s viviendas <strong>de</strong> calefacción y agua caliente. Debido a <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> disponer <strong>de</strong>un lugar amplio y seco para el almacenamiento <strong>de</strong>l biocombustible este tipo <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>cionespue<strong>de</strong>n tener problemas en edificios con sa<strong>la</strong>s <strong>de</strong> cal<strong>de</strong>ras pequeñas y poco espacio aprovechable.En cambio son una buena solución, tanto económica como medioambiental, paraedificios <strong>de</strong> nueva construcción, sobre todo si se atienen a <strong>la</strong>s nuevas or<strong>de</strong>nanzas y reg<strong>la</strong>mentose<strong>la</strong>borados o en proceso <strong>de</strong> e<strong>la</strong>boración, como <strong>la</strong>s Or<strong>de</strong>nanzas <strong>de</strong> Energía So<strong>la</strong>r (quepermiten utilizar biomasa en lugar <strong>de</strong> <strong>la</strong> citada energía renovable) o <strong>la</strong> revisión que se estárealizando <strong>de</strong>l Reg<strong>la</strong>mento <strong>de</strong> Insta<strong>la</strong>ciones Térmicas en los Edificios (RITE). Otra aplicaciónimportante <strong>de</strong> estas cal<strong>de</strong>ras es <strong>la</strong> conversión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s antiguas calefacciones <strong>de</strong> carbón o gasóleoC a insta<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong> biomasa, existiendo muchos ejemplos en nuestro país. La buenadisposición <strong>de</strong> los vecinos que encontrarán un ahorro económico en su consumo <strong>de</strong> calefaccióny agua caliente, un acertado asesoramiento profesional y espacio suficiente para el almacenamientoforman <strong>la</strong> base para este tipo <strong>de</strong> cambios.


Tecnologías y aplicaciones23Una red <strong>de</strong> calefacción centralizada, conocida en inglés como district heating, supone el siguientenivel <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong>s aplicaciones térmicas <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa. Este tipo <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ciones están muyextendidas en el Centro y Norte <strong>de</strong> Europa. La red <strong>de</strong> calor y agua caliente llega no sólo a urbanizacionesy otras viviendas resi<strong>de</strong>nciales sino también a edificios públicos, centros <strong>de</strong>portivos,complejos comerciales y un amplio elenco <strong>de</strong> edificios e incluso industrias. El mayor tamaño,tanto <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cal<strong>de</strong>ras como <strong>de</strong> los silos <strong>de</strong> almacenamiento <strong>de</strong>l combustible, requiere <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>cionesexclusivas para estas centrales térmicas. Dadas <strong>la</strong>s características <strong>de</strong> nuestro país, enEspaña están iniciándose <strong>la</strong>s primeras re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> climatización centralizada alimentadas con biomasa,<strong>la</strong>s cuáles no sólo proveen <strong>de</strong> calefacción en invierno a los usuarios sino que permiten <strong>la</strong>distribución <strong>de</strong> frío para <strong>la</strong> climatización <strong>de</strong> <strong>la</strong>s viviendas y otros edificios en verano.


24Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasaPor último, los consumos térmicos <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminadas industrias también son abastecidos porcal<strong>de</strong>ras <strong>de</strong> biomasa. Se trata principalmente <strong>de</strong>l aprovechamiento <strong>de</strong> residuos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s industriasagroforestales para producción <strong>de</strong> calor que, en ocasiones, es acompañado <strong>de</strong> produccióneléctrica (cogeneración con biomasa).Las materias más utilizadas para <strong>la</strong>s aplicaciones térmicas <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa son los residuos <strong>de</strong><strong>la</strong>s industrias agríco<strong>la</strong>s (cáscaras <strong>de</strong> almendras, huesos <strong>de</strong> aceitunas…) y forestales (astil<strong>la</strong>s,serrines…) y los residuos <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s selvíco<strong>la</strong>s (podas, c<strong>la</strong>ras, limpieza <strong>de</strong> bosques,…) y <strong>de</strong>cultivos leñosos (podas, arranques,…). En muchas ocasiones algunos <strong>de</strong> estos residuos setransforman en pelets y briquetas, astil<strong>la</strong>s molturadas y compactadas que facilitan su transporte,almacenamiento y manipu<strong>la</strong>ción pero que requieren <strong>de</strong> un tratamiento previo encareciendoel producto final. Hay bolsas <strong>de</strong> pelets <strong>de</strong> hasta 15 kg disponibles en hipermercados o gasolineras,otras <strong>de</strong> mayor tamaño, <strong>de</strong>nominadas “big bag”, que pue<strong>de</strong>n alcanzar los 1.000 kg,finalmente también pue<strong>de</strong>n adquirirse a granel siendo transportados en camiones normales oen camiones cisterna hasta un silo <strong>de</strong> almacenamiento.La producción <strong>de</strong> electricidad precisa <strong>de</strong> sistemas aún más complejos dadoel bajo po<strong>de</strong>r calorífico <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa, su alto porcentaje <strong>de</strong> humedad y sugran contenido en volátiles. Para ello se necesitan centrales térmicas específicascon gran<strong>de</strong>s cal<strong>de</strong>ras, con volúmenes <strong>de</strong> hogar mayores que siutilizaran un combustible convencional, que conllevan inversiones elevadasy reducen su rendimiento. Todo ello, unido a <strong>la</strong> dificultad <strong>de</strong> aprovisionamiento<strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa, explica el poco peso <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa eléctrica en elcómputo global <strong>de</strong> esta energía, 680 ktep <strong>de</strong> consumo en 2004 frente a los3.487 ktep <strong>de</strong> <strong>la</strong>s aplicaciones térmicas. La gran <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> combustible <strong>de</strong>este tipo <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntas obliga a asegurar un abastecimiento continuo, que tiene<strong>la</strong> dualidad <strong>de</strong> encarecer su precio por <strong>la</strong> distancia a <strong>la</strong> que se <strong>de</strong>be buscar elsuministro, pero también pue<strong>de</strong> reducirlo al adquirir gran<strong>de</strong>s cantida<strong>de</strong>s.


Tecnologías y aplicaciones25Son pocas <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas <strong>de</strong> producción eléctrica que existen en España y <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> potenciainsta<strong>la</strong>da proce<strong>de</strong> <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ciones ubicadas en industrias que tienen asegurado elcombustible con su propia producción. Es el caso <strong>de</strong> <strong>la</strong> industria papelera y, en menor medida,<strong>de</strong> otras industrias forestales y agroalimentarias, que aprovechan los residuos generados ensus procesos <strong>de</strong> fabricación para reutilizarlos como combustibles.Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s explicaciones para este escaso avance es <strong>la</strong> inexistencia <strong>de</strong> cultivos energéticos quesuministren combustible <strong>de</strong> manera continuada, en cantidady calidad, a <strong>de</strong>terminadas p<strong>la</strong>ntas. Con el fin <strong>de</strong> mejorar elCultivo energético <strong>de</strong> choposrendimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s insta<strong>la</strong>ciones y por tanto su rentabilida<strong>de</strong>conómica, <strong>la</strong> innovación tecnológica en este campo estáorientada hacia el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> gasificación <strong>de</strong> biomasa yposterior conversión en electricidad a través <strong>de</strong> motogeneradoresu otros sistemas <strong>de</strong> combustión <strong>de</strong>l gas <strong>de</strong> síntesisproducido. Como se verá más a<strong>de</strong><strong>la</strong>nte, el futuro inmediato,según contemp<strong>la</strong> el PER, incluye <strong>la</strong> promoción <strong>de</strong> <strong>la</strong> co-combustión<strong>de</strong> biomasa, es <strong>de</strong>cir, <strong>la</strong> combustión conjunta <strong>de</strong>biomasa y otro combustible (en concreto carbón para el casoespañol) en centrales térmicas ya insta<strong>la</strong>das.Entre los combustibles más utilizados en aplicaciones eléctricas se encuentran los residuos <strong>de</strong><strong>la</strong> industria <strong>de</strong>l aceite <strong>de</strong> oliva, como el orujillo y el alperujo, existiendo p<strong>la</strong>ntas <strong>de</strong> gran tamañoen el Sur <strong>de</strong> España que se alimentan <strong>de</strong> estos combustibles. Otra <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mayores p<strong>la</strong>ntas<strong>de</strong> nuestro país se sitúa en Sangüesa, en este caso alimentada con paja <strong>de</strong> cereal. Como ya seha dicho, <strong>la</strong>s industrias forestales y otras industrias agroalimentarias (como por ejemplo <strong>la</strong>smaicerías y <strong>la</strong>s alcoholeras) también tienen su cuota <strong>de</strong> importancia al producir energía eléctricacon sus propios residuos (astil<strong>la</strong>s, serrín, cascaril<strong>la</strong> <strong>de</strong> arroz, granil<strong>la</strong> <strong>de</strong> uva,…).Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


26Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasaTABLA 3. Potencia eléctrica con biomasa y previsiones (MW)Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2010Potencia insta<strong>la</strong>da 141,8 147,5 150,3 172,9 287,6 331,3 344,0 1.849,8Fuente: P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Energías Renovables 2005-2010.TABLA 4. <strong>Biomasa</strong> eléctrica: proyectos en explotación (1999-2004)Combustible Número <strong>de</strong> proyectos Energía primaria (tep)Residuos forestales 2 5.733Residuos agríco<strong>la</strong>s leñosos 0 0Residuos agríco<strong>la</strong>s herbáceos 1 55.500Residuos <strong>de</strong> industrias forestales 8 166.578Residuos <strong>de</strong> industrias agríco<strong>la</strong>s 11 241.005Cultivos energéticos 0 0Total 22 468.856Fuente: P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Energías Renovables 2005-2010.2.3 Aspectos técnicos. Integración <strong>de</strong>s<strong>de</strong> su origen hasta su usoLos procesos <strong>de</strong> extracción y transformación <strong>de</strong> los combustibles <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa son tanvariados como <strong>la</strong>s características <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> ellos. En general, los que requieren sistemas


Tecnologías y aplicaciones27más complejos son los residuos <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> <strong>la</strong>s activida<strong>de</strong>s forestales y agríco<strong>la</strong>s, y entre éstasúltimas los <strong>de</strong> cultivos leñosos. Para su recolección a<strong>de</strong>cuada se emplean una serie <strong>de</strong>trabajos que empiezan con <strong>la</strong> extracción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s zonas don<strong>de</strong> se encuentran, en muchos casoscon gran<strong>de</strong>s pendientes u otros impedimentos geográficos; siguen con el astil<strong>la</strong>do o con el empacadoy continúan con su transporte a p<strong>la</strong>ntas <strong>de</strong> transformación; su secado, natural oforzado, para eliminar al máximo el grado <strong>de</strong> humedad; y su a<strong>de</strong>cuación para el consumo yasea mediante un nuevo astil<strong>la</strong>do o molturado, una peletización u otros procesos. Todo este procesorequiere <strong>de</strong> una maquinaria específica como tractores (forestales o agríco<strong>la</strong>s),autocargadores, astil<strong>la</strong>doras, empacadoras, camiones y, ya en <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas <strong>de</strong> tratamiento, equipos<strong>de</strong> triturado (astil<strong>la</strong>doras fijas), molienda, secado y peletizado.Las p<strong>la</strong>ntas <strong>de</strong> tratamiento <strong>de</strong> biomasa no sólo reciben biomasaforestal o agríco<strong>la</strong> sino que también obtienen sumateria prima <strong>de</strong> industrias forestales o agríco<strong>la</strong>s. Respectoa los residuos <strong>de</strong> industrias forestales, estas p<strong>la</strong>ntas utilizanprincipalmente los proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> industrias <strong>de</strong> primeratransformación <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>de</strong>ra, entre <strong>la</strong>s que se encuentran losaserra<strong>de</strong>ros. Las industrias <strong>de</strong> segunda transformación,como <strong>la</strong>s <strong>de</strong>l tablero y el mueble, aprovechan generalmentesus residuos como combustibles para autoabastecerse <strong>de</strong>calor y, en ocasiones, producir energía eléctrica, por tanto nonecesitan enviarlo a p<strong>la</strong>ntas <strong>de</strong> tratamiento. Algo parecidoocurre con algunas industrias agríco<strong>la</strong>s o agroalimentarias,que aprovechan sus propios residuos como combustibles. Esel caso <strong>de</strong>l orujillo <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong> <strong>la</strong> extracción <strong>de</strong> aceite <strong>de</strong> orujo<strong>de</strong> oliva; <strong>de</strong> <strong>la</strong> cascaril<strong>la</strong> <strong>de</strong> arroz <strong>de</strong> <strong>la</strong>s maicerías; <strong>de</strong> <strong>la</strong>cáscara <strong>de</strong> piñón en <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> frutos secos; o <strong>de</strong> los


28Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasahuesos <strong>de</strong> frutas <strong>de</strong> <strong>la</strong> industria conservera. Aquellos residuos que no sonutilizados en estas fábricas entran en el mercado <strong>de</strong> los biocombustiblesy son comercializados por empresas <strong>de</strong> almacenamiento y distribuciónque <strong>de</strong>ben procurar que <strong>la</strong> biomasa no pierda sus propieda<strong>de</strong>s. Para elloes necesario evitar <strong>la</strong> fermentación y <strong>la</strong> autocombustión en su almacenamiento,siendo necesario, en muchas ocasiones, utilizar sistemas <strong>de</strong>secado, astil<strong>la</strong>do o peletizado / briquetado.Una vez obtenido el biocombustible resulta esencial seguir unas normasespecíficas para su caracterización, exigible no sólo por <strong>la</strong>sdiferencias entre ellos sino también con los combustibles <strong>de</strong> origen fósil(carbón, coque, gas natural, petróleo). Dentro <strong>de</strong> AENOR existe uncomité técnico <strong>de</strong>dicado a <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración y publicación <strong>de</strong> normas que permitan caracterizar losbiocombustibles sólidos españoles. Esta caracterización dará fiabilidad a <strong>la</strong> calidad <strong>de</strong> estosbiocombustibles, permitirá establecer su precio en el mercado y <strong>de</strong>finir su comportamiento enlos procesos <strong>de</strong> conversión energética, indispensable para optimizar el diseño <strong>de</strong> los equiposenergéticos y <strong>de</strong>finir sus especificaciones técnicas.Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s principales características <strong>de</strong> un biocombustible sólido es su po<strong>de</strong>r calorífico, tanto superiorcomo inferior. El po<strong>de</strong>r calorífico superior (PCS) se <strong>de</strong>fine como <strong>la</strong> energía liberada cuandouna masa unitaria <strong>de</strong> biocombustible se quema con oxígeno en una bomba calorimétrica en condicionesnormalizadas. Este PCS, obtenido en <strong>la</strong>boratorios especializados, permite conocer <strong>la</strong>energía contenida en <strong>la</strong> biomasa estudiada incluyendo aquel<strong>la</strong> que se consumirá en evaporar e<strong>la</strong>gua producida en <strong>la</strong> combustión. Sin embargo, <strong>la</strong> energía realmente aprovechable es aquel<strong>la</strong> quese obtiene una vez evaporada el agua producida en <strong>la</strong> combustión. A esta energía se <strong>la</strong> <strong>de</strong>nominapo<strong>de</strong>r calorífico inferior (PCI) y es necesario utilizar fórmu<strong>la</strong>s empíricas para su <strong>de</strong>terminación apartir <strong>de</strong>l PCS. La <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> <strong>la</strong> humedad <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa es fundamental ya que influye en <strong>la</strong>disminución <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r calorífico y en el aumento <strong>de</strong>l consumo <strong>de</strong> combustible.


Tecnologías y aplicaciones29Una vez caracterizado el combustible pue<strong>de</strong> utilizarse siguiendo distintos procesos. El más comúnes <strong>la</strong> combustión <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa para producción <strong>de</strong> energía, que también presenta susparticu<strong>la</strong>rida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong> si se realiza en el ámbito doméstico y resi<strong>de</strong>ncial, en <strong>la</strong>s industriasproductoras <strong>de</strong>l residuo o en centrales térmicas exclusivas. La gran diferencia radicaen el uso final <strong>de</strong> <strong>la</strong> energía producida, ya que el sistema variará si se trata <strong>de</strong> aplicaciones térmicas,para generar calor y agua caliente sanitaria, o eléctricas, para generar electricidad. Engeneral los equipos que existen en el mercado permiten unos rendimientos <strong>de</strong> combustión quepue<strong>de</strong>n alcanzar el 85% si cuentan con sistemas <strong>de</strong> recuperación <strong>de</strong> calor.En el caso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s aplicaciones térmicas en el sector resi<strong>de</strong>ncial el equipo se compone básicamente<strong>de</strong> un silo <strong>de</strong> almacenamiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa, un sistema <strong>de</strong> alimentación (tornillossinfín, cintas transportadoras, canjilones, sistemas neumáticos,…) que lo llevan a <strong>la</strong>s cal<strong>de</strong>ras,en cuyo interior se encuentra el hogar <strong>de</strong> combustión y los intercambiadores don<strong>de</strong> se calientael fluido <strong>de</strong>stinado a calefacción y/o ACS. En el caso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> calefaccióncentralizadas, el agua caliente se impulsa hasta <strong>la</strong>s viviendas mediante un sistema <strong>de</strong> bombasmayor, utilizando una doble tubería ais<strong>la</strong>da y colocando intercambiadores <strong>de</strong> p<strong>la</strong>cas en los edificioso en <strong>la</strong>s viviendas. Una vez cedido el calor el agua fría retorna a <strong>la</strong> central térmica parainiciar nuevamente el ciclo. A todo ello hay que añadir algunos equipos auxiliares como los sistemas<strong>de</strong> limpieza <strong>de</strong> humos y un recuperador <strong>de</strong> calor.El almacenamiento y <strong>la</strong> alimentación para sistemas <strong>de</strong> generación eléctrica son parecidos a losutilizados en procesos térmicos. Las principales diferencias se centran en <strong>la</strong> cantidad <strong>de</strong> biomasanecesaria, el sistema <strong>de</strong> combustión (es necesario generar vapor con una calidad<strong>de</strong>terminada en vez <strong>de</strong> agua caliente) y los equipos para transformar <strong>la</strong> energía térmica producidaen energía eléctrica (cuyos elementos principales son normalmente una turbina <strong>de</strong> vapory un alternador). El sistema se basa en generar vapor mediante <strong>la</strong> combustión <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa,produciendo energía mecánica a través <strong>de</strong> <strong>la</strong>s turbinas y finalmente energía eléctrica en los alternadores.


30Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasaPor último, <strong>la</strong>s tecnologías re<strong>la</strong>cionadas con <strong>la</strong> gasificación utilizan un reactor-gasificador en elque se introduce <strong>la</strong> biomasa. La gasificación produce un gas pobre que una vez filtrado y tratadopodría utilizarse en motogeneradores para producir energía eléctrica.


Tecnologías y aplicaciones31TABLA 5. Po<strong>de</strong>res caloríficos <strong>de</strong> diferentes tipos <strong>de</strong> biomasaProducto PCS (kcal/kg) PCI a <strong>la</strong> humedad x (kcal/kg)Humedad = 0% x PCI x PCILeñas y ramasConíferas 4.950 20% 3.590 40% 2.550Frondosas 4.600 20% 3.331 40% 2.340Serrines y virutasConíferas 4.880 15% 3.790 35% 2.760Frondosas autóctonas 4.630 15% 3.580 35% 2.600Frondosas tropicales 4.870 15% 3.780 35% 2.760CortezaConíferas 5.030 20% 3.650 40% 2.650Frondosas 4.670 20% 3.370 40% 2.380VidSarmientos 4.560 20% 3.280 40% 2.310Ramil<strong>la</strong> <strong>de</strong> uva 4.440 25% 2.950 50% 1.770Orujo <strong>de</strong> uva 4.820 25% 3.240 50% 1.960AceiteHueso 4.960 15% 3.860 35% 2.810Orujillo 4.870 15% 3.780 35% 2.760Cáscaras frutos secosAlmendra 4.760 10% 3.940 15% 3.690Avel<strong>la</strong>na 4.500 10% 3.710 15% 3.470Piñón 4.930 10% 4.060 15% 3.830Cacahuete 4.250 10% 3.480 15% 3.260Paja <strong>de</strong> cereales 4.420 10% 3.630 20% 3.1604.420 30% 2.700Cascaril<strong>la</strong> <strong>de</strong> arroz 4.130 10% 3.337 15% 3.150GirasolResiduo <strong>de</strong> campo 4.060 10% 3.310 15% 3.090Para el cálculo <strong>de</strong>l PCI se consi<strong>de</strong>ra uncontenido <strong>de</strong> hidrógeno en base seca <strong>de</strong>l 6%.Fuente: IER / <strong>Biomasa</strong>. Manuales <strong>de</strong> EnergíasRenovables 5. IDAE. 1992.


32Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasaRequisitos recomendadospara elegir una cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> biomasapara un bloque <strong>de</strong> viviendas• Rendimiento: mayor <strong>de</strong>l 75%.• Emisiones <strong>de</strong> CO: menores <strong>de</strong> 200 mg/m 3 .• Emisiones <strong>de</strong> partícu<strong>la</strong>s: menores <strong>de</strong> 150 mg/m 3 .• Sistema automático <strong>de</strong> limpieza <strong>de</strong> los intercambiadores <strong>de</strong> calor y <strong>de</strong>extracción <strong>de</strong> cenizas.• Control remoto <strong>de</strong> <strong>la</strong> cal<strong>de</strong>ra por el fabricante o insta<strong>la</strong>dor.• Alta fiabilidad y fácil operación y mantenimiento confirmado porexperiencias en proyectos simi<strong>la</strong>res no industriales.• Cumplimiento por parte <strong>de</strong> los equipos <strong>de</strong> todas <strong>la</strong>s normativas europeas,nacionales, regionales y locales vigentes a <strong>la</strong> fecha <strong>de</strong> <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción.• Antes <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>r una cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> biomasa en su domicilio asegure elsuministro <strong>de</strong> biomasa por un proveedor <strong>de</strong> confianza.


2.4 Aspectos económicosTecnologías y aplicaciones33En general, los costes <strong>de</strong> inversión para insta<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong> biomasa son superiores a sus homólogospara insta<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong> combustibles convencionales. Esto se <strong>de</strong>be, no sólo a <strong>la</strong> falta <strong>de</strong><strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> sistemas <strong>de</strong> producción en serie para algunos componentes, sino que también influyen<strong>la</strong>s características especiales requeridas por los equipos para po<strong>de</strong>r utilizar biomasa <strong>de</strong>forma eficiente.En cambio, cuando nos referimos a los costes <strong>de</strong> operación o explotación <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntas <strong>de</strong> biomasa,su comparación frente a combustibles convencionales pue<strong>de</strong> ser favorable o no según el tipo<strong>de</strong> aplicación. La principal componente <strong>de</strong> los costes <strong>de</strong> explotación en este tipo <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>cioneses <strong>la</strong> compra <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa. Los costes <strong>de</strong>bidos al suministro <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa varían según <strong>la</strong>cantidad <strong>de</strong>mandada, <strong>la</strong> distancia <strong>de</strong> transporte y los posibles tratamientos para mejorar su calidad,como el secado, el astil<strong>la</strong>do o <strong>la</strong> peletización. A ello hay que añadir <strong>la</strong> disponibilidad <strong>de</strong>lcombustible, su estacionalidad y <strong>la</strong> variación <strong>de</strong> los precios, íntimamente ligados al comportamiento<strong>de</strong> <strong>la</strong>s cosechas, en el caso <strong>de</strong> residuos agríco<strong>la</strong>s y <strong>de</strong> <strong>la</strong> industria agroalimentaria.


34Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasaUsos TérmicosLos costes <strong>de</strong> inversión <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>l uso final <strong>de</strong> <strong>la</strong> energía, <strong>de</strong> tal manera que siempre seránmás altos para usos térmicos domésticos (alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 450 €/kW) que para industriales (en elentorno <strong>de</strong> los 100 €/kW). En cuanto al combustible, imputable a los gastos <strong>de</strong> explotación,cuanto más e<strong>la</strong>borado, envasado, limpio y fácil <strong>de</strong> transportar sea más se encarece. En usos domésticos<strong>la</strong> diferencia <strong>de</strong> precio osci<strong>la</strong> entre los 60 €/t <strong>de</strong> <strong>la</strong>s biomasas menos e<strong>la</strong>boradas yempleadas en gran<strong>de</strong>s re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> calefacción y los 200 €/t para pelets envasados con <strong>de</strong>stino a<strong>la</strong>s cal<strong>de</strong>ras o estufas <strong>de</strong> viviendas unifamiliares, que es don<strong>de</strong> más se consumen. En los próximosaños se espera que el <strong>de</strong>sarrollo tecnológico y <strong>la</strong> extensión <strong>de</strong> los sistemas domésticossuponga un abaratamiento <strong>de</strong> los precios y un mejor servicio en calidad y rapi<strong>de</strong>z. Igualmente,el aprovechamiento en España <strong>de</strong> residuos con gran<strong>de</strong>s producciones, como el hueso <strong>de</strong> aceituna,<strong>la</strong> cáscara <strong>de</strong> almendra o <strong>la</strong> granil<strong>la</strong> <strong>de</strong> uva, está permitiendo diversificar el suministro ycontribuir a establecer precios más asequibles.Por el momento, para el sector doméstico, los combustibles <strong>de</strong> mayor eficacia y rendimientoson los pelets y los huesos <strong>de</strong> aceituna molidos. El precio <strong>de</strong>l kilogramo <strong>de</strong> pelets es mayor,fluctuando entre los 0,11 €/kg si se adquiere directamente en fábrica y los 0,20 €/kg si se compraen hipermercados o gasolineras. Aunque en España no existe un mercado <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do yestable como en algunos países <strong>de</strong>l centro y norte <strong>de</strong> Europa, existen buenas expectativas parasu crecimiento. La calefacción en edificios pue<strong>de</strong> favorecer el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> un mercado máscompetitivo en lo que se refiere a <strong>la</strong> materia prima.En los usos industriales, <strong>la</strong> <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> mayores cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> biocombustible con menos requisitos<strong>de</strong> calidad (se quema en cal<strong>de</strong>ras industriales menos automatizadas pero más robustas y conmenos <strong>de</strong>mandas <strong>de</strong> calidad en el servicio por parte <strong>de</strong>l usuario) reduce notablemente el precio (alre<strong>de</strong>dor<strong>de</strong> los 35 €/t) hasta llegar al “coste 0” para aquel<strong>la</strong>s industrias cuyos residuos proce<strong>de</strong>n <strong>de</strong><strong>la</strong> propia actividad industrial cuando no necesitan <strong>de</strong> ningún tratamiento previo a su combustión.


Tecnologías y aplicaciones35Principales parámetros que <strong>de</strong>finen <strong>la</strong>s insta<strong>la</strong>ciones tipo <strong>de</strong> aprovechamiento térmico <strong>de</strong> biomasa.Fuente: P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Energías Renovables 2005-2010.TABLA 6. Aplicación térmica industrialPotencia bruta1.000 kWRendimiento global 80,0%Vida útil20 añosHoras operación anual5.000 h/añoCantidad <strong>de</strong> biomasa consumida PCI h = 3.000 kcal/kg 1.792 t/añoCostes biomasa 84,8 €/tep 36.000 €/añoCostes operación y mantenimiento 114 €/tep 49.000 €/añoInversión 73 €/kW 72.740 €Producción energética430 tep/añoTABLA 7. Red <strong>de</strong> calefacción centralizadaPotencia bruta6.000 kWRendimiento transformación 85,0%Rendimiento transporte 90,0%Vida útil20 añosHoras operación anual820 h/añoCantidad <strong>de</strong> biomasa consumida PCI h = 3.500 kcal/kg 1.580 t/añoCostes biomasa 224 €/tep 94.800 €/añoCostes <strong>de</strong> explotación 384 €/tep 162.450 €/añoInversión 282 €/kW 1,69 M€Producción energética423 tep/año


36Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasaUsos EléctricosLos costes <strong>de</strong> inversión en el caso <strong>de</strong> <strong>la</strong> generación eléctrica tienen una c<strong>la</strong>ra división segúnse trate <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong> generación eléctrica específicas <strong>de</strong> biomasa o insta<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong> cocombustión<strong>de</strong> biomasa y carbón en centrales térmicas convencionales.Insta<strong>la</strong>ciones específicasLas insta<strong>la</strong>ciones específicas <strong>de</strong> biomasa requieren sistemas más complejos, lo que obliga adiseñar cal<strong>de</strong>ras con un mayor hogar que reduce a su vez el rendimiento. El mayor tamaño<strong>de</strong>l hogar, unido al resto <strong>de</strong> componentes para el tratamiento y movimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa en<strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta, dan lugar a unos costes <strong>de</strong> inversión en torno a los 1.800 €/kW insta<strong>la</strong>do.


Tecnologías y aplicaciones37La principal componente <strong>de</strong> los gastos <strong>de</strong> explotación en <strong>la</strong>s insta<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong> generacióneléctrica es siempre el coste <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa utilizada, aún cuando se trate <strong>de</strong> residuos industriales.Dada <strong>la</strong> gran <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> biomasa <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ciones el área <strong>de</strong> influenciapara su suministro es muy gran<strong>de</strong>, lo que implica una gran repercusión <strong>de</strong>l coste <strong>de</strong> transporteen el coste final <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa, que por otro <strong>la</strong>do, al ser adquirida en mayorescantida<strong>de</strong>s pue<strong>de</strong> sufrir una reducción <strong>de</strong> su precio en origen.En estos casos, consi<strong>de</strong>rando una distancia media <strong>de</strong>transporte asequible para <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción y según eltipo <strong>de</strong> biomasa los costes <strong>de</strong> suministro <strong>de</strong> ésta varíanentre los 80 €/t para el caso <strong>de</strong> cultivosenergéticos y los 50 €/t cuando se utilizan residuos<strong>de</strong> cultivos agríco<strong>la</strong>s o forestales. Un caso aparte son<strong>la</strong>s aplicaciones eléctricas industriales, cuyas condicionesse asemejan a los usos térmicos industrialessituándose sus costes en el intervalo ya <strong>de</strong>scrito entre0 y 35 €/t.


38Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasaPrincipales parámetros que <strong>de</strong>finen <strong>la</strong>s insta<strong>la</strong>ciones tipo <strong>de</strong> aprovechamiento eléctrico conbiomasa. Fuente: P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Energías Renovables 2005-2010.Potencia eléctricaTABLA 8. Generación eléctrica con cultivos energéticos5 MWRendimiento global 21,6%Vida útilCantidad <strong>de</strong> biomasa consumida20 años53.500 t/añoCostes <strong>de</strong> combustible 0,061753 €/kWh 2.315.737 €/añoCostes operación y mantenimiento 0,009306 €/kWh 348.975 €/añoInversión 1.803 €/kW 9.015.200 €Producción eléctricaPotencia eléctrica37.500 MWh/añoTABLA 9. Generación eléctrica con residuos forestales y agríco<strong>la</strong>s5 MWRendimiento global 21,6%Vida útilCantidad <strong>de</strong> biomasa consumida20 años53.500 t/añoCostes <strong>de</strong> combustible 0,044942 €/kWh 1.685.325 €/añoCostes operación y mantenimiento 0,009306 €/kWh 348.975 €/añoInversión 1.803 €/kW 9.015.200 €Producción eléctrica37.500 MWh/año


Tecnologías y aplicaciones39TABLA 10. Generación eléctrica con residuos <strong>de</strong> industrias agríco<strong>la</strong>sPotencia eléctrica5 MWRendimiento global 21,6%Vida útil20 añosCantidad <strong>de</strong> biomasa consumida53.500 t/añoCostes <strong>de</strong> combustible 0,044942 €/kWh 1.685.325 €/añoCostes operación y mantenimiento 0,009306 €/kWh 348.975 €/añoInversión 1.803 €/kW 9.015.200 €Producción eléctrica37.500 MWh/añoTABLA 11. Generación eléctrica con residuos <strong>de</strong> industrias forestalesPotencia eléctrica5 MWRendimiento global 21,6%Vida útil20 añosCantidad <strong>de</strong> biomasa consumida45.900 t/añoCostes <strong>de</strong> combustible 0,018820 €/kWh 705.750 €/añoCostes operación y mantenimiento 0,009306 €/kWh 348.975 €/añoInversión 1.803 €/kW 9.015.200 €Producción eléctrica37.500 MWh/año


40Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasaInsta<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong> co-combustiónLos gastos <strong>de</strong> inversión asociados a los procesos <strong>de</strong> co-combustión se limitan a los equipos <strong>de</strong>stinadosa preparar <strong>la</strong> biomasa para su inyección a <strong>la</strong> cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> carbón (en torno a 856 €/kWinsta<strong>la</strong>do) más los trabajos necesarios <strong>de</strong> adaptación <strong>de</strong> <strong>la</strong> cal<strong>de</strong>ra existente y sus auxiliares. El resto<strong>de</strong> los equipos forman parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción convencional. La co-combustión facilita un mayorrendimiento en <strong>la</strong> generación (<strong>de</strong>l 30% frente al 23% <strong>de</strong> <strong>la</strong>s insta<strong>la</strong>ciones específicas o industriales)y una mayor potencia insta<strong>la</strong>da por central, pero también implica una mayor <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> biomasa,que <strong>de</strong>be ser transportada <strong>de</strong>s<strong>de</strong> distancias mayores con costes medios en torno a los 50 €/t.Principales parámetros que <strong>de</strong>finen una insta<strong>la</strong>ción tipo <strong>de</strong> co-combustión <strong>de</strong> biomasa y carbónen una central térmica convencional. Fuente: P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Energías Renovables 2005-2010.TABLA 12. Generación eléctrica (Co-combustión en central térmica <strong>de</strong> carbón)Potencia eléctrica56 MWRendimiento global 30%Vida útilCantidad <strong>de</strong> biomasa consumida20 años340.300 t/añoCostes <strong>de</strong> combustible 0,038000 €/kWh 15.960.000 €/añoCostes operación y mantenimiento 0,007600 €/kWh 3.192.000 €/añoInversión 856 €/kW 47.936.000 €Producción eléctrica420.000 MWh/año


3Ventajas<strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa


433Ventajas<strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa3.1 Aspectos medioambientalesSi normalmente a los sistemas <strong>de</strong> producción <strong>de</strong> energíasrenovables se les otorga un beneficio c<strong>la</strong>ro, <strong>la</strong>disminución <strong>de</strong> <strong>la</strong> carga contaminante provocada porlos combustibles fósiles, en el caso <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasaexisten otros beneficios como propiciar el <strong>de</strong>sarrollorural y proporcionar el tratamiento a<strong>de</strong>cuado <strong>de</strong> residuos,en algunos casos contaminantes, o gestionarlos residuos proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> podas y limpiezas <strong>de</strong> bosqueslimitando <strong>la</strong> propagación <strong>de</strong> incendios. E<strong>la</strong>provechamiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> masa forestal residual comocombustible para cal<strong>de</strong>ras <strong>de</strong> biomasa es una <strong>de</strong> <strong>la</strong>ssoluciones para facilitar el saneamiento <strong>de</strong> los bosques.En este último caso podrían incluirse losrastrojos y podas agríco<strong>la</strong>s, cuya quema tradicional enel campo conlleva un riesgo añadido <strong>de</strong> incendios, yque pue<strong>de</strong>n encontrar un nuevo mercado en <strong>la</strong> producción<strong>de</strong> energía.


44Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasaOtro aspecto a tener en cuenta es <strong>la</strong> posible reforestación <strong>de</strong> tierras agríco<strong>la</strong>s o <strong>de</strong>sforestadascon cultivos energéticos, herbáceos o leñosos, con <strong>de</strong>stino a <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> biomasa, que aumentarían<strong>la</strong> retención <strong>de</strong> agua y <strong>la</strong> disminución <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>gradación y erosión <strong>de</strong>l suelo.Respecto a <strong>la</strong>s aplicaciones energéticas, <strong>la</strong>s cal<strong>de</strong>ras mo<strong>de</strong>rnas <strong>de</strong> biomasa no producen humoscomo <strong>la</strong>s antiguas chimeneas <strong>de</strong> leña, y sus emisiones son comparables a los sistemasmo<strong>de</strong>rnos <strong>de</strong> gasóleo C y gas. La composición <strong>de</strong> estas emisiones es básicamente parte <strong>de</strong>l CO 2captado por <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta origen <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa y agua, con una baja presencia <strong>de</strong> compuestos <strong>de</strong>nitrógeno y con bajas o nu<strong>la</strong>s cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> azufre, uno <strong>de</strong> los gran<strong>de</strong>s problemas <strong>de</strong> otroscombustibles. La mayor ventaja es el ba<strong>la</strong>nce neutro <strong>de</strong> <strong>la</strong>sCiclo <strong>de</strong>l CO 2emisiones <strong>de</strong> CO 2 , al cerrar el ciclo <strong>de</strong>l carbono que comenzaron1,6 t CO 2Fotosíntesis<strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas al absorberlo durante su crecimiento, yaque este CO 2 sólo proviene <strong>de</strong> <strong>la</strong> atmósfera en <strong>la</strong> que vivimosy necesita ser absorbido continuamente por <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas si se<strong>de</strong>sea mantener en funcionamiento <strong>la</strong> producción energéticacon biomasa. Según datos <strong>de</strong>l PER, en el año 2010, con un incremento<strong>de</strong> <strong>la</strong> potencia eléctrica con biomasa <strong>de</strong> 1.695 MWy un incremento en <strong>la</strong> energía primaria proce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> biomasatérmica <strong>de</strong> 582,5 ktep, <strong>la</strong>s emisiones evitadas <strong>de</strong> CO 2superarían los nueve millones <strong>de</strong> tone<strong>la</strong>das.1,2 t O 21,2 t O 21 t <strong>de</strong> <strong>Biomasa</strong>Por otro <strong>la</strong>do, todas <strong>la</strong>s nuevas p<strong>la</strong>ntas cuya actividad principalsea el aprovechamiento energético o <strong>la</strong> manipu<strong>la</strong>ción y transformación<strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa <strong>de</strong>ben presentar un estudio <strong>de</strong> impactoambiental en el que, entre otras cuestiones, se constate <strong>la</strong>s características<strong>de</strong>l entorno en el que se va a ubicar, el análisis <strong>de</strong>lproyecto, <strong>la</strong> previsión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s alteraciones y <strong>la</strong>s medidas correctoras,los impactos residuales y el p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> vigi<strong>la</strong>ncia.


Ventajas <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa45TABLA 13. Emisiones <strong>de</strong> CO 2 evitadas y generación <strong>de</strong> empleoEmisiones <strong>de</strong> CO 2 evitadas (<strong>Biomasa</strong> Eléctrica) (t CO 2 ) 7.364.191Emisiones <strong>de</strong> CO 2 evitadas (<strong>Biomasa</strong> Térmica) (t CO 2 ) 1.788.326Generación <strong>de</strong> empleo (<strong>Biomasa</strong> Eléctrica) (hombres-año) 39.816Generación <strong>de</strong> empleo (<strong>Biomasa</strong> Térmica) (hombres-año) 17.277Fuente: P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Energías Renovables 2005-2010.TABLA 14. Ventajas <strong>de</strong> los trabajos <strong>de</strong> limpieza <strong>de</strong> residuos forestalescon <strong>de</strong>stino a <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> biomasa- Favorece <strong>la</strong> regeneración natural <strong>de</strong> <strong>la</strong> masa principal- Facilita <strong>la</strong> repob<strong>la</strong>ción artificial <strong>de</strong> <strong>la</strong> masa forestal- Posibilita el crecimiento <strong>de</strong>l arbo<strong>la</strong>do- Mejora <strong>la</strong> calidad <strong>de</strong>l arbo<strong>la</strong>do y <strong>de</strong> sus productos <strong>de</strong>rivados- Disminuye consi<strong>de</strong>rablemente el peligro <strong>de</strong> p<strong>la</strong>gas e incendios- Facilita el resto <strong>de</strong> <strong>la</strong>s operaciones selvíco<strong>la</strong>s- Incrementa <strong>la</strong> capacidad <strong>de</strong> aprovechamiento <strong>de</strong> productos forestales- Facilita los movimientos por el monte- Incrementa el hábitat <strong>de</strong> cierta fauna silvestre- Mejora estéticamente el monte- Aumenta <strong>la</strong> capacidad <strong>de</strong> acogida recreativaFuente: IDAE.


46Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa3.2 Beneficios socioeconómicosEl fomento <strong>de</strong> <strong>la</strong>producción <strong>de</strong>biomasa para usoenergético permiteel <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>una nueva activida<strong>de</strong>n <strong>la</strong>s áreas ruralesA lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Humanidad, <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> los núcleos rurales, en primer lugar,y posteriormente <strong>de</strong> <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s urbes ha estado asociada a <strong>la</strong>s activida<strong>de</strong>s productivas y mercantiles<strong>de</strong> <strong>la</strong>s distintas regiones. Cuanto mayor fuera esta actividad, mayor sería el núcleo <strong>de</strong>pob<strong>la</strong>ción. De forma inversa, durante estos últimos años <strong>la</strong> mejora <strong>de</strong> <strong>la</strong>s técnicas <strong>de</strong> producciónen el sector agroforestal ha disminuido <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> una pob<strong>la</strong>ción estable, cercanaa <strong>la</strong>s áreas <strong>de</strong> producción. La disminución <strong>de</strong> los precios <strong>de</strong> muchos productos rurales ha provocadoun <strong>de</strong>scenso en los ingresos <strong>de</strong> este sector, quedando en muchos casos como empleomarginal.El fomento <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> biomasa para uso energético permite el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> una nuevaactividad en <strong>la</strong>s áreas rurales, sobre <strong>la</strong> base <strong>de</strong> un mercado con una <strong>de</strong>manda continua y sinfluctuaciones, que genera puestos <strong>de</strong> trabajo estables, bien remunerados y supone una nuevafuente <strong>de</strong> ingresos para <strong>la</strong>s industrias locales. De acuerdo con lo expuesto por el Comité <strong>de</strong> <strong>la</strong>sRegiones en su dictamen sobre el Libro B<strong>la</strong>nco <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Energías Renovables, a igual potencia insta<strong>la</strong>dase crean hasta cinco veces más puestos <strong>de</strong> trabajo con energías renovables que concombustibles convencionales.Esta oferta <strong>de</strong> empleo permite fijar <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción en los núcleos rurales evitando algunos <strong>de</strong> losproblemas sociales <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> <strong>la</strong> migración hacia <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s ciuda<strong>de</strong>s, como son el abandono<strong>de</strong> <strong>la</strong>s activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l mundo rural, el abandono <strong>de</strong> nuestros pueblos y <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong>zonas marginales y <strong>de</strong>sempleo en <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s ciuda<strong>de</strong>s.El aumento <strong>de</strong> ingresos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s industrias locales y el aumento <strong>de</strong> <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción dan lugar a <strong>la</strong>aparición <strong>de</strong> nuevas infraestructuras y servicios en áreas rurales, como son <strong>la</strong>s carreteras, loscentros hospita<strong>la</strong>rios y educativos, y los servicios a <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción en general. Esta sinergiaaumenta aún más el empleo y <strong>la</strong> calidad <strong>de</strong> vida en los núcleos rurales.


Ventajas <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa47Por otro <strong>la</strong>do, <strong>la</strong> aparición <strong>de</strong> una segunda fuente <strong>de</strong> ingresos en <strong>la</strong>s industrias agríco<strong>la</strong>s y forestales,a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> venta <strong>de</strong> sus residuos para <strong>la</strong> generación <strong>de</strong> energía, equilibra <strong>la</strong>sfluctuaciones <strong>de</strong> los mercados <strong>de</strong> los productos principales <strong>de</strong> <strong>la</strong>s citadas industrias, dandouna mayor seguridad a empresarios y empleados.Des<strong>de</strong> el punto <strong>de</strong> vista <strong>de</strong> los agricultores, <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> <strong>de</strong>dicar parte <strong>de</strong> sus terrenos a prácticasdistintas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tradicionales (alimentación humana o animal, sector <strong>de</strong>l papel, <strong>de</strong>l mueble, etc.) suponeun equilibrio en sus ingresos anuales a través <strong>de</strong> un mercado más amplio para sus productos. En<strong>de</strong>finitiva, se incentiva el <strong>de</strong>sarrollo rural al poner en valor tierras yermas o nuevas áreas agríco<strong>la</strong>s en<strong>la</strong>s que se pue<strong>de</strong>n imp<strong>la</strong>ntar cultivos energéticos. A su vez, se le da un valor a los residuos para quesean aprovechados y reutilizados, como los rastrojos y los restos <strong>de</strong> trabajos selvíco<strong>la</strong>s.El <strong>de</strong>sarrollo efectivo <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa, tanto en el sector doméstico como en el industrial, pue<strong>de</strong>dar lugar, durante el período <strong>de</strong> vigencia <strong>de</strong>l P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Energías Renovables (2005-2010), a <strong>la</strong>aparición <strong>de</strong> 57.000 puestos <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong> carácter anual.Por otro <strong>la</strong>do, <strong>la</strong> contribución a una menor <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia externa en el suministro <strong>de</strong> combustibles,a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> facilitar el <strong>de</strong>sarrollo rural, es una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s bazas macroeconómicas más sobresalientes<strong>de</strong> <strong>la</strong> energía proce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa. Tanto el uso <strong>de</strong> biomasa en calefacciones <strong>de</strong> viviendasunifamiliares, como en calefacciones centralizadas <strong>de</strong> edificios o en re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> calefacción centralizadasson alternativas viables al consumo <strong>de</strong> gas natural y otros combustibles fósiles, como elgasóleo <strong>de</strong> calefacción, que pue<strong>de</strong>n verse favorecidas y ampliadas si se <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>n normas quepromuevan e incentiven su imp<strong>la</strong>ntación a nivel local, regional y nacional.En <strong>la</strong> misma situación se encuentran <strong>la</strong>s centrales <strong>de</strong> producción eléctrica específicas <strong>de</strong> biomasa,<strong>la</strong>s <strong>de</strong> co-combustión y <strong>la</strong>s insta<strong>la</strong>ciones industriales alimentadas con biomasa.Cualquier medida que incentive y ayu<strong>de</strong> estos procesos conllevará una mayor producción y unincremento <strong>de</strong> <strong>la</strong> contribución <strong>de</strong> <strong>la</strong>s energías renovables.


48Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasaActualmente <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s aplicaciones térmicas en edificios o re<strong>de</strong>s centralizadas con biomasageneran un ahorro, <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong>l consumo <strong>de</strong> energía, superior al 10% respecto a uso <strong>de</strong>combustibles fósiles, pudiendo alcanzar niveles aún mayores según el tipo <strong>de</strong> biomasa, <strong>la</strong> localidady el combustible fósil sustituido.Como ha ocurrido con <strong>la</strong> eólica y <strong>la</strong> so<strong>la</strong>r, <strong>la</strong> imp<strong>la</strong>ntación <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa en <strong>de</strong>terminados territoriosfacilita también el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> experiencias y proyectos <strong>de</strong> educación ambiental en losque se intenta resaltar <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> esta fuente energética. En este mismo ámbito se inscribenexperiencias <strong>de</strong> visitas esco<strong>la</strong>res y <strong>de</strong> vecinos a <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas <strong>de</strong> biomasa para enseñar y<strong>de</strong>mostrar sus ventajas ambientales, energéticas y sociales.


4Insta<strong>la</strong>cionesmásrepresentativas


514Insta<strong>la</strong>cionesmásrepresentativasA continuación se expone una muestra <strong>de</strong> <strong>la</strong> heterogeneidad<strong>de</strong> aplicaciones existente en el sector <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa. Se recogenejemplos <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ciones en viviendas unifamiliares,comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vecinos, poli<strong>de</strong>portivos, hoteles, procesostérmicos y cogeneración en industrias, así como centrales <strong>de</strong>producción eléctrica con diversos biocombustibles sólidos.


Índice <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ciones más representativas534.1 Insta<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong> tratamiento y producción <strong>de</strong> biocombustibles sólidos . . . . . . . . . . . . . . 544.2 Calefacciones en viviendas unifamiliares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604.3 Calefacciones en comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vecinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634.4 Calefacción con biomasa en edificios públicos y hostelería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684.5 Re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> calefacción centralizada alimentadas con biomasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774.6 Insta<strong>la</strong>ciones industriales alimentadas con biomasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844.7 Centrales <strong>de</strong> producción eléctrica con biomasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 914.8 Nuevas tecnologías <strong>de</strong> producción eléctrica con biomasa. La gasificación . . . . . . . . . . . . 96


54Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa4.1 Insta<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong> tratamiento y producción <strong>de</strong> biocombustibles sólidosLos sistemas mo<strong>de</strong>rnos <strong>de</strong> aprovechamiento <strong>de</strong> biomasa han mejorado esencialmente su rendimientoy prestaciones para los usuarios. Estas mejoras requieren que el biocombustible queutilicen tenga unas características físico-químicas más a<strong>de</strong>cuadas, lo que implica <strong>la</strong> necesidad<strong>de</strong> realizar una serie <strong>de</strong> pretratamientos antes <strong>de</strong> su consumo. A continuación se muestran algunosejemplos <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong>dicadas a estos tratamientos.


Insta<strong>la</strong>ciones más representativas551 Extracción y tratamiento <strong>de</strong> biomasa leñosa en Utiel (Valencia)I<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Propietario:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción:Materia prima:Producción:Utiel (Valencia)TRABISA, S.L.2006 (Renovación <strong>de</strong> <strong>la</strong> antigua p<strong>la</strong>nta)Residuos forestales, agríco<strong>la</strong>s, industriales y <strong>de</strong> jardinería100.000 t/año <strong>de</strong> astil<strong>la</strong>sDescripción generalTRABISA, S.L. es una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s empresas pioneras en España en <strong>la</strong> extraccióny tratamiento <strong>de</strong> biomasa proce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> residuos forestales,agríco<strong>la</strong>s, industriales y <strong>de</strong> jardinería. Esta actividad no sólo ha llevadoa TRABISA, S.L. a <strong>la</strong> ampliación y mejora <strong>de</strong> sus insta<strong>la</strong>ciones paraalcanzar producciones cercanas a <strong>la</strong>s 100.000 t/año <strong>de</strong> astil<strong>la</strong>, sinoque en el camino le ha impulsado a <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>r nuevos tipos <strong>de</strong> maquinariapara <strong>la</strong> extracción y compactación <strong>de</strong> los residuos leñososcon una importante mejora en los rendimientos <strong>de</strong> estas operacionesy su consecuente disminución <strong>de</strong> costes.La versatilidad <strong>de</strong> los sistemas <strong>de</strong> logística <strong>de</strong> esta empresa les permitetratar <strong>de</strong>s<strong>de</strong> residuos forestales proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> tratamientos en losmontes hasta residuos <strong>de</strong> jardinería, pasando por podas <strong>de</strong> frutales yotros residuos leñosos.


56Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa2 Centros Temporales <strong>de</strong> Aprovisionamiento (CTA) <strong>de</strong> biomasa sólidaI<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Propietario:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción: 1995Materia prima:Producción:Descripción generalJaén - Jerez - Sevil<strong>la</strong> (Andalucía)CGC Gestión <strong>de</strong> <strong>Biomasa</strong>Residuos <strong>de</strong> <strong>la</strong> industria <strong>de</strong>l olivar (orujillo, hueso, etc.), viníco<strong>la</strong>(orujos) y otras agroalimentarias. Residuos <strong>de</strong> industrias forestalesA partir <strong>de</strong> 25 t (aprox. un camión, <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>nsidad)hasta 500.000 t/año, según tipo <strong>de</strong> biomasa y suministro.Posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> suministro en container y big-bagsDes<strong>de</strong> hace algo más <strong>de</strong> 15 años, CGC Gestión <strong>de</strong> <strong>Biomasa</strong> (Grupo Compañía General <strong>de</strong> Carbones)ha <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do <strong>la</strong> actividad <strong>de</strong> gestor logístico <strong>de</strong> biomasas sólidas con finesenergéticos. Dadas <strong>la</strong>s sinergias con <strong>la</strong> actividad principal <strong>de</strong>l Grupo (gestión y logística <strong>de</strong>combustibles sólidos fósiles) el correcto suministro <strong>de</strong>l biocombustible requerido por el consumidor<strong>de</strong>be ser en ocasiones almacenado y preacondicionado en una red <strong>de</strong> almacenes ycentros <strong>de</strong> aprovisionamiento.Dependiendo <strong>de</strong> <strong>la</strong> localización y <strong>de</strong> <strong>la</strong> situación <strong>de</strong>l mercado en dichas zonas los centros sonmixtos “carbón-coque-biomasa”, pero a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> <strong>la</strong> última década ha sido obligatorio para elcorrecto en<strong>la</strong>ce generación-suministro <strong>de</strong> biomasas sólidas, en <strong>la</strong>s condiciones requeridas porel consumidor, disponer <strong>de</strong> estos Centros Logísticos, estratégicamente localizados, bien <strong>de</strong>modo temporal o fijo según requiera el mercado. Dichos Centros se adaptan al tipo <strong>de</strong> bioma-


Insta<strong>la</strong>ciones más representativas57sa suministrada, requerimientos <strong>de</strong> preacondicionamiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa, estacionalidad <strong>de</strong>producción y suministro, necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsificación, etc.La disponibilidad en el almacén <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>rá <strong>de</strong> <strong>la</strong> época <strong>de</strong>l año, tipo <strong>de</strong> campaña, cantidad ynecesidad <strong>de</strong> preacondicionamiento. Existen posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> preacondicionamiento (cribado,secado, molienda, granu<strong>la</strong>do, etc.) según condiciones establecidas con el cliente (cantida<strong>de</strong>sa suministrar, disponibilidad, etc.).


58Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa3 P<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> producción <strong>de</strong> pelets en Brión (La Coruña)I<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Propietario:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción: 1986Materia prima:Producción:Descripción generalSan Xulián <strong>de</strong> Bastavales. Brión (La Coruña)RESIFOR, S.A.Fundamentalmente serrín <strong>de</strong> pino, eucalipto y ma<strong>de</strong>ras tropicales3.000 kg/hLa empresa Resifor, S.A. comenzó en 1986 con <strong>la</strong> fabricación y comercialización <strong>de</strong> pelets <strong>de</strong>ma<strong>de</strong>ra. En <strong>la</strong> actualidad dispone <strong>de</strong> una capacidad <strong>de</strong> producción <strong>de</strong> unos 3.000 kg/h.Se fabrican pelets <strong>de</strong> 6 mm y 12 mm, utilizando para ello fundamentalmente serrín <strong>de</strong> pino, eucaliptoy ma<strong>de</strong>ras tropicales. Sus productos se comercializan en España, Portugal, Francia e Italia.


Insta<strong>la</strong>ciones más representativas594 P<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> producción <strong>de</strong> pelets en Vil<strong>la</strong>franca (Navarra)I<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Propietario:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción: 1999Materia prima:Producción:Descripción generalVil<strong>la</strong>franca (Navarra)EMPA, S.A.Fundamentalmente residuos <strong>de</strong> pino, roble, haya y chopo8.000 kg/hLa empresa EMPA, S.A. inició su producción <strong>de</strong> pelets para energía a finales <strong>de</strong> los años noventa.La insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> 20.000 m 2 <strong>de</strong> superficie, con unos almacenes <strong>de</strong> 7.000 m 2 , pue<strong>de</strong> alcanzaruna producción anual <strong>de</strong> 20.000 tone<strong>la</strong>das <strong>de</strong> pelets. Las expectativas <strong>de</strong> este mercado estánprovocando que EMPA, S.A. se p<strong>la</strong>ntee una ampliación <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción para aten<strong>de</strong>r <strong>la</strong> <strong>de</strong>mandacreciente <strong>de</strong> biomasa en forma <strong>de</strong> pelets en nuestro país. Actualmente <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> estaempresa se sitúa en torno a los 8.000 kg/h.La materia prima utilizada son residuos <strong>de</strong> pino,roble, haya e incluso chopo proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> distintasindustrias forestales.


60Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa4.2 Calefacciones en viviendas unifamiliaresEntre los usos tradicionales <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa <strong>de</strong>staca el aprovechamiento <strong>de</strong> leñas en viviendasunifamiliares. Estos usos han evolucionado en <strong>la</strong>s últimas décadas incorporando equipos mo<strong>de</strong>rnos,más eficientes y versátiles, con <strong>la</strong>s mismas prestaciones que <strong>la</strong>s insta<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong>combustibles convencionales.


Insta<strong>la</strong>ciones más representativas615 Calefacción y ACS para un chalet en MadridI<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Propietario:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción:Materia prima:Potencia:Pozuelo (Madrid)Particu<strong>la</strong>r2005 (Proyecto y ejecución 1 mes)Hueso <strong>de</strong> aceituna que pue<strong>de</strong> sustituirse por otros tipos <strong>de</strong> biomasa93 kW (80.000 kcal/h)Descripción generalSustitución <strong>de</strong> una cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> gas propano por una cal<strong>de</strong>ra mixta <strong>de</strong> calefacción y agua caliente sanitariaen un chalet <strong>de</strong> Somosaguas con 800 m 2 <strong>de</strong> superficie. La cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong>be alimentarse <strong>de</strong> <strong>la</strong>tolva mediante accionamiento manual, lo que disminuye su coste <strong>de</strong> inversión inicial (coste <strong>de</strong> <strong>la</strong>cal<strong>de</strong>ra 6.000 €). El coste total <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong> modificación y sustitución <strong>de</strong> <strong>la</strong> sa<strong>la</strong> <strong>de</strong> cal<strong>de</strong>ras fue<strong>de</strong> 12.000 €. Este tipo <strong>de</strong> sustituciones no necesita modificar <strong>la</strong>red <strong>de</strong> distribución <strong>de</strong> calor <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa ni los sistemas <strong>de</strong>radiadores utilizados, ya que <strong>la</strong>s insta<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong> biomasa calientanagua a <strong>la</strong> temperatura <strong>de</strong> uso, igual que cualquier otrosistema convencional (como los <strong>de</strong> gasóleo C o gas).Este proyecto <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do por Calordom ha supuesto unahorro anual en <strong>la</strong> factura <strong>de</strong> calefacción y ACS <strong>de</strong>l usuariocercana a los 4.000 € anuales. Los antiguos gastos con gaspropano eran 7.200 €/año mientras que con biomasa han bajadohasta 3.670 €/año.


62Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa6 Calefacción y ACS en vivienda unifamiliar <strong>de</strong> Ávi<strong>la</strong>I<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Ávi<strong>la</strong>Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción: 2004Materia prima:Potencia:Descripción generalVarios tipos <strong>de</strong> biomasaCal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> biomasa <strong>de</strong> 40 kW y sistema so<strong>la</strong>r para ACS en veranoLa concienciación ambiental <strong>de</strong>l propietario <strong>de</strong> esta vivienda le motivó para buscar un combustiblecon ba<strong>la</strong>nce <strong>de</strong> emisiones “cero” como es <strong>la</strong> biomasa. Esta insta<strong>la</strong>ción, <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>da porHC ingeniería, es un ejemplo <strong>de</strong> integración <strong>de</strong> dos energías renovables como son <strong>la</strong> biomasay <strong>la</strong> energía so<strong>la</strong>r térmica. La insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> biomasa proporciona calefacción por radiadores alos 200 m 2 <strong>de</strong> <strong>la</strong> vivienda y suministra ACS combinada con energía so<strong>la</strong>r térmica. La vivienda,situada en el casco histórico <strong>de</strong> Ávi<strong>la</strong>, comparte medianera con otras dos casas pero no es unchalet adosado. La cal<strong>de</strong>ra sustituida era <strong>de</strong> gasóleo y tenía un consumo <strong>de</strong> 2.000 l/año sin alcanzarcondiciones <strong>de</strong> confort suficientes.La insta<strong>la</strong>ción pue<strong>de</strong> operar con distintos tipos <strong>de</strong> biomasa, lo que le ha permitido utilizar pelets,astil<strong>la</strong>s, huesos <strong>de</strong> aceituna, cáscaras <strong>de</strong> nuez y piñas trituradas mezc<strong>la</strong>das con cáscaras<strong>de</strong> piñón. En año y medio ha consumido 7.000 kg <strong>de</strong> biomasa residual con un mínima producción<strong>de</strong> cenizas (40 kg), lo que permite pasar un año entero sin vaciar el recipiente <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma.La cal<strong>de</strong>ra maneja automáticamente el combustible, <strong>la</strong> limpieza y <strong>la</strong> gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cenizas sinproducir humo ni en el cuarto <strong>de</strong> cal<strong>de</strong>ras ni en <strong>la</strong> chimenea.


4.3 Calefacciones en comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vecinosInsta<strong>la</strong>ciones más representativas63Una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s mejores aplicaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa es su uso para producción <strong>de</strong> calefacción y aguacaliente en edificios, en especial los <strong>de</strong>stinados a vivienda en gran<strong>de</strong>s ciuda<strong>de</strong>s. En España doscapitales <strong>de</strong> provincia <strong>de</strong>stacan por el número <strong>de</strong> edificios don<strong>de</strong> se han sustituido insta<strong>la</strong>ciones<strong>de</strong> combustibles convencionales (carbón y gasóleo C principalmente) por biomasa. Estas ciuda<strong>de</strong>s,don<strong>de</strong> ya existen empresas <strong>de</strong> suministro y distribución <strong>de</strong> biomasa <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>das, sonZaragoza y Madrid. A continuación se presentan algunas insta<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong> estas características.


64Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa7 Calefacción para un bloque <strong>de</strong> viviendas en ZaragozaI<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción:Materia prima:Potencia:Zaragoza2003 (Proyecto y ejecución en 1 año)Cáscara <strong>de</strong> almendra que pue<strong>de</strong> sustituirse por otros residuos <strong>de</strong><strong>la</strong> industria agroalimentaria como huesos <strong>de</strong> melocotón y aceituna400 kW (350.000 kcal/h)Descripción generalEste proyecto <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do por BioEbro, S.L. con un contrato <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> diez añosse ha realizado para dar servicio <strong>de</strong> calefacción a un edificio <strong>de</strong> 88 viviendas.En el edificio situado en <strong>la</strong> Avenida <strong>de</strong> Navarra, 63-65 <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad <strong>de</strong> Zaragoza, se sustituyóuna antigua cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> carbón por otra a<strong>de</strong>cuada para el consumo <strong>de</strong> biomasa sólida. La antiguacarbonera se transformó en un silo herméticamente cerrado al que se han añadidobajantes metálicos para facilitar el arrastre <strong>de</strong>l combustible mediante tornillos sinfín.El sistema <strong>de</strong> alimentación es totalmente automático, con un equipo <strong>de</strong> termostatos, temporizadoresy contadores que realizan los movimientos mecánicos necesarios. La utilización <strong>de</strong>lquemador Biosystem (<strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do por BioEbro, S.L.) conjuntamente con <strong>la</strong> cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> sólidoshace posible un proceso <strong>de</strong> combustión más eficaz <strong>de</strong> los distintos componentes <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa,incluidos los volátiles. De esta forma se optimiza el aprovechamiento <strong>de</strong>l biocombustibledisminuyendo sensiblemente <strong>la</strong>s cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> CO (monóxido <strong>de</strong> carbono) y partícu<strong>la</strong>s en <strong>la</strong>corriente <strong>de</strong> salida.


Insta<strong>la</strong>ciones más representativas65Los resultados obtenidos son <strong>la</strong> reducción <strong>de</strong> <strong>la</strong> factura energética en un 30% al utilizar un combustiblebarato con un precio estable (biomasa) y <strong>la</strong> mejora <strong>de</strong>l rendimiento <strong>de</strong> los equipos <strong>de</strong><strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción así como <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> combustión. A<strong>de</strong>más, se genera riqueza entre <strong>la</strong>s empresasagroindustriales aragonesas gracias a <strong>la</strong>s 100 t <strong>de</strong> residuos agríco<strong>la</strong>s que son convertidosen renta para <strong>la</strong> economía rural.


66Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa8 Calefacción y ACS para una comunidad <strong>de</strong> vecinos en MadridI<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción:Materia prima:Potencia:Madrid2003 - 2004 (Proyecto y ejecución en 1 año)Hueso <strong>de</strong> aceituna que pue<strong>de</strong> sustituirse por otros tipos <strong>de</strong> biomasa580 kW (500.000 kcal/h) divididos en dos cal<strong>de</strong>ras,una <strong>de</strong> 465 kW (400.000 kcal/h) para calefaccióny otra <strong>de</strong> 115 kW (100.000 kcal/h) para agua caliente sanitariaDescripción generalEl proyecto ha sido <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do por Calordom en el edificio situado en Paseo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Habana12 <strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad <strong>de</strong> Madrid, don<strong>de</strong> se sustituyó una antigua sa<strong>la</strong> <strong>de</strong> cal<strong>de</strong>ras<strong>de</strong> carbón por otra a<strong>de</strong>cuada para el consumo <strong>de</strong> biomasasólida que permite dar calefacción y agua caliente. La antigua carboneraes actualmente el silo <strong>de</strong> hueso <strong>de</strong> aceituna molido que, a través<strong>de</strong> un sistema <strong>de</strong> tornillos sinfín, alimenta a <strong>la</strong>s dos cal<strong>de</strong>ras <strong>de</strong> biomasa<strong>de</strong> forma automática y contro<strong>la</strong>da vía mo<strong>de</strong>m. La calefacción norequiere un sistema automático <strong>de</strong> encendido aunque es una posibilidadofrecida por <strong>la</strong> citada empresa. El contrato <strong>de</strong> calefacción firmadocon <strong>la</strong> comunidad <strong>de</strong> vecinos genera un ahorro en su factura <strong>de</strong> calefaccióny ACS en el entorno <strong>de</strong> los 7.000 € anuales respecto a losantiguos gastos con carbón.


Insta<strong>la</strong>ciones más representativas679 Calefacción para una comunidad <strong>de</strong> vecinos en MadridI<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción:Materia prima:Potencia:Madrid2004 - 2005 (Proyecto y ejecución en 1 año)Hueso <strong>de</strong> aceituna que pue<strong>de</strong> sustituirse por otros tipos <strong>de</strong> biomasa116 kW (100.000 kcal/h)Descripción generalEl proyecto se ha <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do por Calordom en el edificio situado en <strong>la</strong> calle Mirlo, 8 <strong>de</strong> <strong>la</strong>ciudad <strong>de</strong> Madrid, don<strong>de</strong> se sustituyó una antigua sa<strong>la</strong> <strong>de</strong>cal<strong>de</strong>ras por otra a<strong>de</strong>cuada para el consumo <strong>de</strong> biomasasólida. Este cambio ha permitido a <strong>la</strong> comunidad <strong>de</strong> vecinosun ahorro en su factura <strong>de</strong> calefacción en el entorno <strong>de</strong> los4.000 € anuales respecto a los antiguos gastos <strong>de</strong> <strong>la</strong> cal<strong>de</strong>ra<strong>de</strong> carbón sustituida (<strong>de</strong> 9.000 €/año se ha pasado a5.000 €/año).


68Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa4.4 Calefacción con biomasa en edificios públicos y hosteleríaAl igual que en <strong>la</strong>s comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vecinos, <strong>la</strong> calefacción y el agua caliente sanitaria <strong>de</strong> edificiospara usos no resi<strong>de</strong>nciales pue<strong>de</strong> ser una buena opción. De hecho muchas <strong>de</strong> <strong>la</strong>sactivida<strong>de</strong>s ejemp<strong>la</strong>rizantes para los ayuntamientos y otros organismos oficiales pasan por <strong>la</strong>incorporación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s energías renovables en sus edificios. Por otro <strong>la</strong>do, <strong>la</strong> <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> solucionesmedioambientales <strong>de</strong> nuestra sociedad ha motivado el uso <strong>de</strong> <strong>la</strong>s energías renovablesen el sector <strong>de</strong> <strong>la</strong> hostelería, siendo uno <strong>de</strong> los principales rec<strong>la</strong>mos en hoteles y casas rurales.A continuación pue<strong>de</strong>n verse varios ejemplos <strong>de</strong> estas actuaciones.


Insta<strong>la</strong>ciones más representativas6910 Calefacción y ACS en dos Colegios Públicos <strong>de</strong> Quesada (Jaén)I<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Quesada (Jaén)Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción: 1999 - 2000Materia prima:Potencia:Descripción generalOrujillo - Hueso <strong>de</strong> aceitunaTres cal<strong>de</strong>ras, una <strong>de</strong> 297 kW y dos <strong>de</strong> 174 kW(producen 756.000 kWh en 5 meses <strong>de</strong> calefacción)Durante los años 1999 y 2000, el Ayuntamiento <strong>de</strong> Quesada <strong>de</strong>cidió apostar por el uso <strong>de</strong> energíasrenovables <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l municipio, mediante el uso <strong>de</strong> recursos autóctonos. La aplicación serealizó para el suministro <strong>de</strong> calefacción y agua caliente sanitaria en dos colegios públicos, uno<strong>de</strong> ellos con tres centros <strong>de</strong> estudios <strong>de</strong> 400 m 2 cada uno y una insta<strong>la</strong>ción común que alberga<strong>de</strong>spachos y el comedor <strong>de</strong> alumnos.Se insta<strong>la</strong>ron tres cal<strong>de</strong>ras <strong>de</strong> <strong>la</strong> marca VULCANO SADECA, S.A. con quemadores <strong>de</strong> JOAQUÍNPALACÍN, S.L. (una <strong>de</strong> 296 kW <strong>de</strong> potencia para el comedor y dos <strong>de</strong> 174 kW que suministranenergía en el resto <strong>de</strong> los edificios). Estas insta<strong>la</strong>ciones son in<strong>de</strong>pendientes con silos subterráneospara 5.000 kg <strong>de</strong> biomasa. Las insta<strong>la</strong>ciones, contro<strong>la</strong>das por un sistema <strong>de</strong> sondas,tienen cal<strong>de</strong>ras automatizadas por medio <strong>de</strong> termostatos <strong>de</strong> contacto.La logística <strong>de</strong> suministro <strong>de</strong>l combustible se ha optimizado, disminuyendo <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>espacio para almacenamiento.


70Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasaEste proyecto permite el uso <strong>de</strong> los residuos agroindustriales <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona (orujillo y hueso <strong>de</strong>aceituna), con un coste <strong>de</strong> materia prima inferior al uso <strong>de</strong> combustibles convencionales.Asimismo, se reduce <strong>la</strong> contaminación que se generaría si se hubiera optado por <strong>la</strong> otra opciónexistente, el uso <strong>de</strong> gasóleo.


Insta<strong>la</strong>ciones más representativas7111 Calefacción por suelo radiante y radiadores en un Colegio Público<strong>de</strong> Tabuyo <strong>de</strong>l Monte (León)I<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción: 2005Materia prima:Potencia:Descripción generalTabuyo <strong>de</strong>l Monte (León)<strong>Biomasa</strong> forestal40 kW para calefacción por suelo radiante y radiadoresInsta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> biomasa para calefacción en un colegio público con tres zonas diferenciadas: ungimnasio <strong>de</strong> unos 40 m 2 , con calefacción por suelo radiante, una zona <strong>de</strong> au<strong>la</strong>s <strong>de</strong> unos 80 m 2 ,con radiadores y un salón <strong>de</strong> actos <strong>de</strong> unos 150 m 2 , con suelo radiante. La <strong>de</strong>manda en cadauna <strong>de</strong> esas zonas <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> ocupación, por lo que se ha utilizado un sistema que permitein<strong>de</strong>pendizar horarios y temperaturas.


72Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa12 Calefacción y ACS en un Poli<strong>de</strong>portivo Municipal <strong>de</strong> Sant Antoni <strong>de</strong> Vi<strong>la</strong>major(Barcelona)I<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción: 2005Materia prima:Potencia:Descripción generalSant Antoni <strong>de</strong> Vi<strong>la</strong>major (Barcelona)Varios tipos <strong>de</strong> biomasaUna cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> 60 kW <strong>de</strong> biomasa y un sistema <strong>de</strong> captadoresso<strong>la</strong>res térmicos para calefacción y ACSEl ayuntamiento <strong>de</strong> Sant Antoni <strong>de</strong> Vi<strong>la</strong>major <strong>de</strong>cidió en el año 2004 realizar una insta<strong>la</strong>ciónejemp<strong>la</strong>rizante para <strong>la</strong> concienciación ambiental <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l municipio. El pabellón <strong>de</strong>portivomunicipal que se utiliza a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> todo el día, todos los días <strong>de</strong> <strong>la</strong> semana, fue <strong>la</strong> <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nciamunicipal elegida.Por ello, en el año 2005 comenzó a operar una insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> biomasa y energía so<strong>la</strong>r térmicaque presta el servicio <strong>de</strong> calefacción a <strong>la</strong>s zonas <strong>de</strong>portivas y a los vestuarios (con una superficie<strong>de</strong> 800 m 2 ), así como el agua caliente sanitaria necesaria para <strong>la</strong>s duchas <strong>de</strong>l citadopoli<strong>de</strong>portivo.


Insta<strong>la</strong>ciones más representativas7313 Calefacción y ACS en un Centro <strong>de</strong> Naturaleza y Desarrollo Sostenibleen Les P<strong>la</strong>nes <strong>de</strong>l Son (Lérida)I<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción: 2001Materia prima:Potencia:Descripción generalSon (Lérida)Serrines y virutas <strong>de</strong> industrias forestalesUna cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> 175 kW para calefacción por suelo radiantey ACS integrada con captadores so<strong>la</strong>res térmicosEn el año 2001 se finalizó <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> una cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> biomasa <strong>de</strong> L. SOLÉ para un centro<strong>de</strong> nueva construcción <strong>de</strong> <strong>la</strong> “Fundació Territori i Paisatge” <strong>de</strong> Caixa Catalunya, situado en Son(Alt Àneu, Pal<strong>la</strong>rs Sobirá) en el Alto Pirineo Leridano.Este edificio, con 92 p<strong>la</strong>zas <strong>de</strong> alojamiento, dispone <strong>de</strong> un <strong>la</strong>boratorio <strong>de</strong> investigación, un centro<strong>de</strong> documentación, una biblioteca, un p<strong>la</strong>netario, un observatorio astronómico y unauditorio para 200 personas. La construcción está integrada visualmente con el paisaje incluyendoprincipios bioclimáticos, y se localiza en un paraje <strong>de</strong> montaña. En el centro se combinanvarias tecnologías renovables: so<strong>la</strong>r térmica, so<strong>la</strong>r fotovoltaica y biomasa.La cal<strong>de</strong>ra, <strong>de</strong> 175 kW <strong>de</strong> potencia, suministra calefacción a través <strong>de</strong> suelo radiante y agua calientesanitaria al edificio, utilizando biomasa <strong>de</strong> dos aserra<strong>de</strong>ros locales. El silo es unaconstrucción subterránea <strong>de</strong> 30 m 3 , dotado <strong>de</strong> un sistema <strong>de</strong> <strong>de</strong>scarga hidráulico. La alimentación<strong>de</strong> <strong>la</strong> cal<strong>de</strong>ra es automática mediante un suelo móvil y una canal con un tornillo sinfín.


74Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa14 Calefacción y ACS en un establecimiento <strong>de</strong> turismo rural en Montoro (Córdoba)I<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción: 2000Materia prima:Potencia:Descripción generalMontoro (Córdoba)Poda <strong>de</strong> olivar y orujilloUna cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> 291 kW para calefacción y ACSEl uso <strong>de</strong> biomasa para calefacción está vincu<strong>la</strong>do a una buena imagen medioambiental, básicapara el fomento <strong>de</strong>l turismo y <strong>la</strong> promoción <strong>de</strong> <strong>la</strong> vivienda en <strong>la</strong> sociedad actual. Lospropietarios <strong>de</strong>l “Cortijo La Colorá” conocen esto muy bien, por ello rehabilitaron este cortijo<strong>de</strong>l siglo XVIII para su uso en activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> turismo rural, con abastecimiento energético medianteenergías renovables. La edificación se finalizó en el año 2000. La leña <strong>de</strong> <strong>la</strong> poda <strong>de</strong> losolivos y <strong>de</strong>l monte se utiliza en un horno <strong>de</strong> pan tradicional y se ha insta<strong>la</strong>do una cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong>biomasa con 291 kW <strong>de</strong> potencia. Esta cal<strong>de</strong>ra, alimentada con restos <strong>de</strong> poda y orujillos <strong>de</strong> <strong>la</strong>producción <strong>de</strong> aceite, suministra calefacción y ACS a <strong>la</strong>s 12 viviendas turísticas que componeneste centro <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo rural.En total pue<strong>de</strong> abastecerse <strong>de</strong> calefacción y ACS a 50 personas y a los distintos locales <strong>de</strong>l cortijo.La insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> calefacción ha sido suministrada por un proveedor local, Industrias <strong>de</strong> <strong>la</strong>Rosa. Toda <strong>la</strong> biomasa consumida proce<strong>de</strong> <strong>de</strong> suministradores <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona.


Insta<strong>la</strong>ciones más representativas7515 Calefacción y ACS en una casa rural en Boca <strong>de</strong> Huérgano (León)I<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción: 2005Materia prima:Potencia:Descripción generalBoca <strong>de</strong> Huérgano (León)Varios tipos <strong>de</strong> biomasaCal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> biomasa <strong>de</strong> 50 kW y captadores so<strong>la</strong>res térmicosLa casa rural “El Casar <strong>de</strong>l Puente” está constituida portres viviendas in<strong>de</strong>pendientes cuya <strong>de</strong>manda <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong><strong>la</strong> ocupación, por lo que <strong>la</strong> empresa HC ingeniería ha diseñadoun sistema que permite in<strong>de</strong>pendizar horarios ytemperaturas. La producción <strong>de</strong> agua caliente sanitaria serealiza <strong>de</strong> manera conjunta para <strong>la</strong>s tres viviendas. El sistema<strong>de</strong> calefacción utiliza suelo radiante, lo que permitetrabajar a baja temperatura (pue<strong>de</strong> aprovechar energía so<strong>la</strong>rtérmica), incrementando el ahorro <strong>de</strong> energía.El sistema mixto biomasa-so<strong>la</strong>r suministra calefacción a los250 m 2 <strong>de</strong> superficie habitable y abastece <strong>de</strong> ACS a los usuarios.Sólo se necesita extraer <strong>la</strong>s cenizas una vez al mes.


76Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa16 Calefacción y ACS en el Hotel F<strong>la</strong>mingo <strong>de</strong> La Ampol<strong>la</strong> (Tarragona)I<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción: 2005Materia prima:Potencia:La Ampol<strong>la</strong> (Tarragona)Varios tipos <strong>de</strong> biomasaDos cal<strong>de</strong>ras <strong>de</strong> biomasa <strong>de</strong> 100 kW y captadores so<strong>la</strong>res térmicosDescripción generalLa insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> biomasa y energía so<strong>la</strong>r térmica abastece alhotel con ACS, calentamiento <strong>de</strong> piscina y calefacción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s zonascomunes <strong>de</strong>l hotel (recepción, restaurantes, gimnasio, etc).La superficie total calefactadasupera los 1.000 m 2 . E<strong>la</strong>horro <strong>de</strong> <strong>la</strong> factura energéticaanual supera los 50.000 €,lo que permite enten<strong>de</strong>r <strong>la</strong>rapi<strong>de</strong>z <strong>de</strong> amortización <strong>de</strong>estas insta<strong>la</strong>ciones, sobretodo consi<strong>de</strong>rando <strong>la</strong> constantesubida <strong>de</strong> precios <strong>de</strong>los combustibles fósiles.


4.5 Re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> calefacción centralizada alimentadas con biomasaInsta<strong>la</strong>ciones más representativas77Este tipo <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ciones, muy común en el centro y norte <strong>de</strong> Europa, está iniciando su <strong>de</strong>spegueen España don<strong>de</strong> ya se cuenta con varios proyectos en operación, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> otros enproyecto.


78Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa17 Red <strong>de</strong> calefacción centralizada en Cuél<strong>la</strong>r (Segovia)I<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Entida<strong>de</strong>s involucradas:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción: 1999Materia prima:Potencia:Descripción generalCuél<strong>la</strong>r (Segovia)Ayuntamiento <strong>de</strong> Cuél<strong>la</strong>r, Ente Regional <strong>de</strong> <strong>la</strong> Energía<strong>de</strong> Castil<strong>la</strong> y León (EREN) e Instituto para <strong>la</strong> Diversificacióny Ahorro <strong>de</strong> <strong>la</strong> Energía (IDAE)Residuos forestales, residuos <strong>de</strong> industrias forestalesy otras fuentes <strong>de</strong> biomasa <strong>de</strong> <strong>la</strong> zonaDos cal<strong>de</strong>ras, 4.500.000 kcal/h (cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> invierno)y 600.000 kcal/h (cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> verano para ACS)De acuerdo con los estudios sobre potencial <strong>de</strong> biomasa <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>dos por IDAE en los años noventa,el municipio <strong>de</strong> Cuél<strong>la</strong>r, con 9.200 habitantes, era uno <strong>de</strong> los lugares a<strong>de</strong>cuados parainiciar <strong>la</strong> promoción <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> calefacción centralizada con biomasa. Este municipio, situadoal norte <strong>de</strong> <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Segovia en el límite con <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Val<strong>la</strong>dolid, está ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong>una importante masa forestal (el 50% <strong>de</strong>l mismo está ro<strong>de</strong>ado <strong>de</strong> pino negral).Por ello, el IDAE y el EREN propusieron al Ayuntamiento <strong>de</strong> Cuél<strong>la</strong>r <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> una red <strong>de</strong>calefacción centralizada en un barrio <strong>de</strong>l municipio, construido en los años 70, con bloques <strong>de</strong>viviendas, un centro esco<strong>la</strong>r, un poli<strong>de</strong>portivo cubierto y un centro cultural. Todos los edificiostenían calefacción <strong>de</strong> gasóleo C y pérdidas energéticas por ais<strong>la</strong>mientos ina<strong>de</strong>cuados.


Insta<strong>la</strong>ciones más representativas79El consumo <strong>de</strong> biomasa <strong>de</strong> <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción es aproximadamente 2.100 tone<strong>la</strong>das al año, a través<strong>de</strong> un sistema formado por dos cal<strong>de</strong>ras, una principal <strong>de</strong>stinada a suministrar calefaccióny ACS en invierno y otra auxiliar que funciona en verano para producir ACS. El agua calentadaen <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción se impulsa mediante bombas por una doble tubería que llega hasta los intercambiadores<strong>de</strong> cada vivienda o edificio paratransferir <strong>la</strong> energía térmica a su circuito interno.Cuenta con un sistema <strong>de</strong> limpieza <strong>de</strong> humos con unciclón y un recuperador <strong>de</strong> calor.Actualmente se benefician <strong>de</strong>l suministro <strong>de</strong> calefaccióny agua caliente trece viviendas unifamiliares,cinco cooperativas <strong>de</strong> viviendas, un centro social, uncolegio con 600 alumnos, un poli<strong>de</strong>portivo y una piscinacubierta recientemente construida.Se ha <strong>de</strong>mostrado con creces que se genera energíasuficiente para todos los usuarios conectados. A<strong>de</strong>más,se han eliminado los gastos <strong>de</strong> mantenimiento yse ha incrementado <strong>la</strong> comodidad en el servicio, queprecisa sólo <strong>de</strong> <strong>la</strong> manipu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> un termostato.


80Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa18 Red <strong>de</strong> calefacción centralizada en Molins <strong>de</strong> Rei (Barcelona)I<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Entida<strong>de</strong>s involucradas:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción: 2001Materia prima:Potencia:Descripción generalMolins <strong>de</strong> Rei (Barcelona)Ayuntamiento <strong>de</strong> Molins <strong>de</strong> Rei, Área Metropolitana <strong>de</strong> Barcelona(Entidad <strong>de</strong>l Medio Ambiente), ICAEN (Instituto Catalán<strong>de</strong> <strong>la</strong> Energía) y el Grup Cassa (Compañía Aguas <strong>de</strong> Saba<strong>de</strong>ll).Estas entida<strong>de</strong>s y empresas privadas formaron <strong>la</strong> empresaMolins Energía, S.L.Piña “triturada” (una vez extraídos los piñones), cáscaras <strong>de</strong> frutossecos, orujillo, biomasa proveniente <strong>de</strong> gestión forestal, poda, etc.Una cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> biomasa <strong>de</strong> 2.250 kWy dos cal<strong>de</strong>ras <strong>de</strong> gas <strong>de</strong> 817 kW <strong>de</strong> apoyo.En 2006 se ha ampliado <strong>la</strong> potencia <strong>de</strong> biomasa conuna nueva cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> 2.000 kWEl objetivo principal <strong>de</strong> este proyecto es <strong>la</strong> producción y distribución <strong>de</strong> calor a partir <strong>de</strong> biomasaa un barrio resi<strong>de</strong>ncial <strong>de</strong> 695 pisos <strong>de</strong>nominado “La Granja”, para su uso individual en aguacaliente sanitaria y/o calefacción. El proyecto, promovido en 1997, comenzó a funcionar en enero<strong>de</strong> 2001.


Insta<strong>la</strong>ciones más representativas81El sistema consta <strong>de</strong> tres elementos básicos:1 Central <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> calor. Aquí se ubican el almacén<strong>de</strong> biomasa, <strong>la</strong>s cal<strong>de</strong>ras para su combustión, los<strong>de</strong>pósitos <strong>de</strong> acumu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> calor, el equipo <strong>de</strong> bombeoy <strong>la</strong>s cal<strong>de</strong>ras <strong>de</strong> emergencia <strong>de</strong> gas natural, asícomo el sistema automatizado <strong>de</strong> gestión y seguimiento.2 Red <strong>de</strong> distribución <strong>de</strong>l calor. Formada por una red <strong>de</strong>tuberías ais<strong>la</strong>das <strong>de</strong> 4.734 metros que transmite <strong>la</strong>energía a los usuarios a través <strong>de</strong> agua caliente a unatemperatura entre 80 y 90 0 C. La distancia entre <strong>la</strong> centraly el barrio es <strong>de</strong> unos 800 metros.3 Módulos <strong>de</strong> intercambio <strong>de</strong> calor individuales. Estosmódulos permiten transferir el calor <strong>de</strong>l agua calentadaen <strong>la</strong> central, para su uso en agua caliente sanitariay/o calefacción. Mediante contadores <strong>de</strong> calor individualesse contro<strong>la</strong> y se factura el calor consumido porcada vivienda.El abastecimiento <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> 695 pisos, unas 2.000 personas,implica un consumo <strong>de</strong> biomasa entre 2.300 y 2.500tone<strong>la</strong>das <strong>de</strong> biomasa al año, con una producción <strong>de</strong> calorentre 6.500 y 7.000 MWh/año, sustituyendo unas 800 tone<strong>la</strong>dasequivalentes <strong>de</strong> petróleo al año por biomasa y evitando<strong>la</strong> emisión <strong>de</strong> 1.900 tone<strong>la</strong>das <strong>de</strong> CO 2 . La inversión total realizadaen este proyecto ha ascendido a 2.132.000 €.


82Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa19 Red <strong>de</strong> calefacción centralizada en Sant Pere <strong>de</strong> Torelló (Barcelona)I<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Entida<strong>de</strong>s involucradas:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción: 2002Materia prima:Potencia:Descripción generalSant Pere <strong>de</strong> Torelló (Barcelona)Ayuntamiento <strong>de</strong> Sant Pere <strong>de</strong> Torelló, CERR, S.L.Residuos forestales y <strong>de</strong> industrias <strong>de</strong>l mueble y <strong>de</strong> <strong>la</strong> construcciónUna cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> agua caliente <strong>de</strong> 6 MWEn sus inicios el proyecto <strong>de</strong> Sant Pere <strong>de</strong> Torelló, una pob<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Barcelona<strong>de</strong> unos 2.300 habitantes, buscó realizar <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> biomasa más innovadora yambiciosa <strong>de</strong>l momento, diseñándose para generar electricidad y calefacción centralizadacon una misma insta<strong>la</strong>ción. Actualmente el proyecto está centrado en <strong>la</strong> generación <strong>de</strong> calefaccióna través <strong>de</strong> una red <strong>de</strong> calefacción centralizada. En estos últimos años, <strong>la</strong> empresaCERR, S.L. asumió el <strong>de</strong>sarrollo y gestión <strong>de</strong>l proyecto y sacó a concurso el suministro <strong>de</strong>lsistema automático <strong>de</strong> combustión <strong>de</strong> biomasa, que fue ganado por <strong>la</strong> empresa L. Solé, S.A.El sistema <strong>de</strong> combustión consiste en un horno y una cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> agua caliente <strong>de</strong> 6 MW quepue<strong>de</strong> consumir alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 6.000 tone<strong>la</strong>das al año <strong>de</strong> biomasa, lo que supone una producciónanual <strong>de</strong> calor <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> 23.000 MWh. Un aspecto <strong>de</strong>stacable <strong>de</strong> <strong>la</strong> cal<strong>de</strong>ra es eluso <strong>de</strong> un sistema <strong>de</strong> parril<strong>la</strong> móvil refrigerado por agua que permite optimizar el aprovechamiento<strong>de</strong> <strong>la</strong> energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa al tiempo que brindar al sistema una elevadadisponibilidad.


Insta<strong>la</strong>ciones más representativas83Alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 520 usuarios, entre empresas y particu<strong>la</strong>res, estánconectados a <strong>la</strong> red <strong>de</strong> energía que proporciona <strong>la</strong> centraltérmica. Al principio, los usuarios pagaban una tarifa p<strong>la</strong>na <strong>de</strong>60 €/mes in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong>l consumo. Este método noresulta viable económicamente y va en contra <strong>de</strong> <strong>la</strong> filosofía<strong>de</strong> fomentar <strong>la</strong> concienciación <strong>de</strong> ahorro energético en losconsumidores. Por ello, posteriormente se optó por implementarun sistema <strong>de</strong> medición <strong>de</strong>l consumo a través <strong>de</strong>contadores <strong>de</strong> energía térmica con capacidad <strong>de</strong> lectura inalámbrica.La nueva fórmu<strong>la</strong> <strong>de</strong> gestión <strong>de</strong>l proyecto, junto con <strong>la</strong> tecnologíautilizada, permitirá un ahorro en el gasto energéticoentre un 15% y un 25%, lo que evitará <strong>la</strong> emisión <strong>de</strong> unas5.000 tone<strong>la</strong>das <strong>de</strong> CO 2 anuales que se producirían con fuentesno renovables.


84Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa4.6 Insta<strong>la</strong>ciones industriales alimentadas con biomasaUna <strong>de</strong> <strong>la</strong>s aplicaciones más rentables y sencil<strong>la</strong>s <strong>de</strong> realizar en el sector <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa es e<strong>la</strong>utoconsumo <strong>de</strong> los residuos generados en una industria. Tradicionalmente se han realizadoeste tipo <strong>de</strong> aplicaciones en <strong>la</strong> industria forestal y agroalimentaria, aunque actualmente se estásufriendo una importante revolución <strong>de</strong>bida a <strong>la</strong> mejora en <strong>la</strong> eficiencia y sistemas <strong>de</strong> control<strong>de</strong> los equipos <strong>de</strong> biomasa.


Insta<strong>la</strong>ciones más representativas8520 P<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> aprovechamiento térmico <strong>de</strong> Puertas Dayfor (Daimiel, Ciudad Real)I<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Propietario:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción: 2001Materia prima:Potencia:Descripción generalDaimiel (Ciudad Real)Puertas DAYFOR, S.L. El proyecto ha sido financiado porel IDAE a través <strong>de</strong>l programa Pymes-FEDERSerrines y virutas <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong>l proceso industrial <strong>de</strong> <strong>la</strong> fábrica2.200.000 kcal/h (dos cal<strong>de</strong>ras para uso industrial y calefacción)Puertas DAYFOR, S.L. pertenece al grupo DAYFOR y lleva más <strong>de</strong> 30 años <strong>de</strong> innovación tecnológicacontinua, factor que motivó <strong>la</strong> puesta en marcha <strong>de</strong>l proyecto en 1999 y su ejecución en 2001.Las dos cal<strong>de</strong>ras Sugimat (una <strong>de</strong> 600.000 kcal/h y otra <strong>de</strong> 1.600.000 kcal/h) proporcionan caloral fluido térmico para tres prensas y calefacción a <strong>la</strong>s dos naves <strong>de</strong> <strong>la</strong> empresa.Los recortes <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra maciza, tableros <strong>de</strong> fibra y <strong>de</strong> partícu<strong>la</strong>s que son <strong>de</strong>sechadosse astil<strong>la</strong>n mediante una trituradora acop<strong>la</strong>da al silo <strong>de</strong> alimentación<strong>de</strong> <strong>la</strong> cal<strong>de</strong>ra. Dentro <strong>de</strong> los sistemas auxiliares, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> un sistema <strong>de</strong> <strong>de</strong>puración<strong>de</strong> gases con multiciclones, <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción consta <strong>de</strong> un sistema <strong>de</strong>aspiración y almacenamiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa que <strong>la</strong> recoge y almacena para suposterior uso. El aire <strong>de</strong> este sistema también es reutilizado para calefacción.A todos los componentes ambientales asociados al aprovechamiento <strong>de</strong> losresiduos se aña<strong>de</strong> <strong>la</strong> producción anual <strong>de</strong> 255 tep <strong>de</strong> energía primaria conuna fuente renovable, evitando el consumo <strong>de</strong> 207.000 litros <strong>de</strong> gasóleo.


86Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa21 P<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> cogeneración en Pastguren, S.L. (Aranguren, Vizcaya)I<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Propietario:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción: 2001Materia prima:Potencia:Descripción generalAranguren (Vizcaya)Pastguren, S.L. El IDAE participó en el proyecto financiando<strong>la</strong> turbina <strong>de</strong> vapor y sus sistemas auxiliaresCorteza y licor negro (sector <strong>de</strong> pasta y papel)10,5 MW (bruta) con una producción teórica <strong>de</strong>80.000 MWh/año (27.520 tep/año <strong>de</strong> energía primaria)En noviembre <strong>de</strong> 1999 se firmó un contrato mercantil <strong>de</strong> financiación por terceros entre IDAE y<strong>la</strong> sociedad PASTGUREN, S.L., para <strong>la</strong> adquisición <strong>de</strong> una turbina con sus correspondientes elementosauxiliares, como parte <strong>de</strong> una p<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> cogeneración alimentada con biomasa (licornegro y cortezas) que PASTGUREN insta<strong>la</strong>ría en su factoría. Una vez realizada <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción <strong>la</strong>p<strong>la</strong>nta inició su actividad en el año 2001.Se trata <strong>de</strong> una insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> energía eléctrica con biomasa en una fábrica <strong>de</strong>papel, con una potencia <strong>de</strong> 10,6 MW, situada en el municipio <strong>de</strong> Aranguren (Vizcaya).Las características técnicas <strong>de</strong>l vapor utilizado son:• Vapor a turbina: 55 t/h, 41 kg/cm 2 , 420 0 C.• Extracción <strong>de</strong> vapor (máx.): 18 t/h, 4 kg/cm 2 .


Insta<strong>la</strong>ciones más representativas87Aunque <strong>la</strong>s estimaciones iniciales <strong>de</strong> producción establecían 80.000 MWh/año, los datos realesmedidos se sitúan en el entorno <strong>de</strong> los 51.000 MWh/año.


88Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa22 P<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> aprovechamiento térmico para tratamiento fitosanitario <strong>de</strong> paletsI<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Propietario:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción: 2004Materia prima:Potencia:Descripción generalManlleu (Barcelona)Tole Cata<strong>la</strong>na, S.A.Astil<strong>la</strong>s <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>raUna cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> agua caliente <strong>de</strong> 880 kW,con una producción anual <strong>de</strong> 1.434 MWhTole Cata<strong>la</strong>na, S.A. es una empresa <strong>de</strong>dicada a <strong>la</strong> fabricación <strong>de</strong> palets. La materia prima utilizadaen este sector suele ser ma<strong>de</strong>ra sin tratar, con altos contenidos <strong>de</strong> humedad y <strong>de</strong> bajacalidad, por lo que representan una vía <strong>de</strong> alto riesgo para <strong>la</strong> introducción y diseminación <strong>de</strong>p<strong>la</strong>gas.La nueva reg<strong>la</strong>mentación fitosanitaria <strong>de</strong> <strong>la</strong> ONU (NIMF 15) <strong>de</strong>l año 2005 para este tipo <strong>de</strong> productos,exige dos requisitos imprescindibles: un certificado <strong>de</strong> origen <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>de</strong>ra y aplicar untratamiento para su <strong>de</strong>sinfección. Este segundo requisito pue<strong>de</strong> cumplirse utilizando un tratamiento<strong>de</strong> fumigación con bromuro <strong>de</strong> metilo o mediante el calentamiento <strong>de</strong>l producto a 56 0 Cdurante 30 minutos.El alto coste que supone el proceso <strong>de</strong> secado utilizando gasóleo o gas natural y el hecho <strong>de</strong>disponer residuos <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra en abundancia, fue <strong>de</strong>cisivo para poner en marcha un sistemaque utilizara biomasa como combustible. Por su <strong>la</strong>rga experiencia en el sector, L. Solé, S.A. fue


Insta<strong>la</strong>ciones más representativas89<strong>la</strong> empresa seleccionada para el suministro e insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> un horno <strong>de</strong> secado utilizando unsistema <strong>de</strong> combustión automático que en sólo dos años ha permitido amortizar <strong>la</strong> inversión.Unas breves cifras permiten comprobar esta afirmación:Coste <strong>de</strong>l tratamiento <strong>de</strong> 1 palet mediante biomasa: 0,026 €.Coste <strong>de</strong>l tratamiento <strong>de</strong> 1 palet mediante gasóleo: 0,093 €.Número <strong>de</strong> tratamientos anuales: 450 tratamientos.Número <strong>de</strong> palets por tratamiento: 2.016 palets.Palets tratados anualmente: 907.200 palets.Ahorro: 60.782,4 €/año.Inversión en p<strong>la</strong>nta biomasa: 112.400 €.Emisiones evitadas: 517.623 kg <strong>de</strong> CO 2 /año.


90Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa23 P<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> cogeneración en Almàssera (Valencia)I<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Propietario:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción: 2002Materia prima:Potencia:Descripción generalAlmàssera (Valencia)Maicerías Españo<strong>la</strong>s - Dacsa. Con un contrato <strong>de</strong> FPTcon IDAE para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> biomasaCascaril<strong>la</strong> <strong>de</strong> arroz proce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>l tratamiento <strong>de</strong> arroz2 MW (1,7 MW eléctricos y 0,3 MW para proceso)En 1995 Maicerías Españo<strong>la</strong>s - Dacsa encargó al IDAE un estudio para <strong>de</strong>terminar <strong>la</strong> viabilidad<strong>de</strong> una p<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> cogeneración que empleara cascaril<strong>la</strong> <strong>de</strong> arroz como combustible. En 2002este estudio se hizo realidad y <strong>de</strong>s<strong>de</strong> entonces 15.000 tone<strong>la</strong>das al año <strong>de</strong> cascaril<strong>la</strong> entran en<strong>la</strong> cal<strong>de</strong>ra (construida por VULCANO-SADECA) a través <strong>de</strong> un transporte neumático <strong>de</strong>s<strong>de</strong> lossilos <strong>de</strong> almacenamiento.Para completar <strong>la</strong>s ventajas <strong>de</strong> <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción se <strong>de</strong>cidió insta<strong>la</strong>r una cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> lecho fluido, yaque <strong>la</strong> fusión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cenizas en <strong>la</strong> combustión <strong>de</strong> <strong>la</strong> cascaril<strong>la</strong> <strong>de</strong> arroz produce <strong>de</strong>pósitos difíciles<strong>de</strong> eliminar en un sistema <strong>de</strong> parril<strong>la</strong>s. Un conjunto <strong>de</strong> ciclones y filtros <strong>de</strong> mangasoptimiza <strong>la</strong> limpieza <strong>de</strong> los humos <strong>de</strong> manera que <strong>la</strong>s emisiones <strong>de</strong> partícu<strong>la</strong>s contaminantesse reduzcan al máximo. En el cierre <strong>de</strong>l ciclo a <strong>la</strong> ceniza producida se le da un valor comercial,ya que su alto contenido en sílice es muy apreciado en <strong>la</strong>s industrias si<strong>de</strong>rúrgica, cementera,cerámica y <strong>de</strong>l vidrio, contribuyendo a <strong>la</strong> rentabilidad <strong>de</strong>l proyecto.


4.7 Centrales <strong>de</strong> producción eléctrica con biomasaInsta<strong>la</strong>ciones más representativas91A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong>s aplicaciones <strong>de</strong> cogeneración en industrias productoras <strong>de</strong> residuos existe <strong>la</strong>posibilidad <strong>de</strong> generar energía eléctrica en p<strong>la</strong>ntas <strong>de</strong>dicadas específicamente a este fin. Estasp<strong>la</strong>ntas se localizan en zonas con un alto potencial <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> biomasa ya que su <strong>de</strong>mandasuele ser muy superior a <strong>la</strong>s insta<strong>la</strong>ciones presentadas anteriormente, sin contar <strong>la</strong>sexistentes en <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s industrias <strong>de</strong>l papel y <strong>la</strong> celulosa.


92Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa24 P<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> generación eléctrica <strong>de</strong> Al<strong>la</strong>riz (Orense)I<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Propietario:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción: 1998Materia prima:Potencia:Descripción generalAl<strong>la</strong>riz (Orense)Sociedad Al<strong>la</strong>rluz, S.A., participada por organismos institucionalesy empresas <strong>de</strong>l sector energético con participación <strong>de</strong>l IDAEResiduos <strong>de</strong> origen forestal y subproductos <strong>de</strong> industrias forestales2,35 MWLas insta<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong> esta p<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> generación eléctrica se ubican en el Polígono Industrial <strong>de</strong>Al<strong>la</strong>riz. El Concello <strong>de</strong> Al<strong>la</strong>riz está situado en el suroeste <strong>de</strong> <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Orense, en <strong>la</strong> carreteraque une <strong>la</strong> capital y <strong>la</strong> localidad <strong>de</strong> Xinzo <strong>de</strong> Limia. Con una pob<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> algo más <strong>de</strong> 5.000habitantes, basa buena parte <strong>de</strong> su economía en <strong>la</strong> explotación <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 1.400 ha <strong>de</strong> superficieforestal.El mes <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 1998 marcó el punto <strong>de</strong> partida para un ambicioso proyecto madurado durantevarios años en el Concello <strong>de</strong> Al<strong>la</strong>riz: <strong>la</strong> construcción <strong>de</strong> una central térmica alimentada conbiomasa forestal. Un proyecto innovador con el objetivo <strong>de</strong> impulsar <strong>la</strong> economía y <strong>la</strong> creación<strong>de</strong> empleo en el municipio a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> mejora <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestión forestal y <strong>la</strong> calidad ambiental.Teniendo en cuenta estas premisas establecidas, el Concello <strong>de</strong> Al<strong>la</strong>riz se p<strong>la</strong>nteó <strong>la</strong> construcción<strong>de</strong> una central térmica <strong>de</strong> pequeña potencia que permitiese rentabilizar <strong>la</strong>soperaciones <strong>de</strong> limpieza <strong>de</strong> los montes y valorizar los residuos proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> <strong>la</strong>s industrias


Insta<strong>la</strong>ciones más representativas93forestales <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona. Con ese fin impulsó <strong>la</strong> constitución <strong>de</strong> <strong>la</strong> sociedad Al<strong>la</strong>rluz, S.A., conorganismos institucionales y empresas <strong>de</strong>l sector energético. Entre el<strong>la</strong>s, el IDAE participó enesta sociedad con un 8,5%.Los elementos básicos <strong>de</strong> <strong>la</strong> central térmica <strong>de</strong> Al<strong>la</strong>riz son un sistema <strong>de</strong> tratamiento y almacenamiento<strong>de</strong>l combustible, una cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> vapor, un grupo turbogenerador <strong>de</strong> vapor para<strong>la</strong> producción <strong>de</strong> energía eléctrica y un con<strong>de</strong>nsador con torre <strong>de</strong> refrigeración. La disposiciónfísica <strong>de</strong> estos elementos consta <strong>de</strong> dos cuerpos diferenciados; en el primero se sitúanel con<strong>de</strong>nsador, el turbogrupo y los transformadores, y en el segundo todo lo correspondientea tratamiento <strong>de</strong>l combustible, cal<strong>de</strong>ra y equipos asociados.Los combustibles a emplear en <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta son residuos<strong>de</strong> origen forestal y, sobre todo,subproductos <strong>de</strong> industrias forestales, principalmentecortezas.Por lo que respecta al control <strong>de</strong> <strong>la</strong> contaminaciónproducida en <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta, ésta incorpora unsistema <strong>de</strong> tratamiento <strong>de</strong> aguas y un <strong>de</strong>purador<strong>de</strong> humos multiciclón diseñado para <strong>la</strong> separación<strong>de</strong> partícu<strong>la</strong>s. Asimismo, el nivel sonoro enel exterior <strong>de</strong> <strong>la</strong> nave que alberga el grupo turbogeneradorse ha estimado en 30 dB, valoraceptable, máxime si tenemos en cuenta que <strong>la</strong>sinsta<strong>la</strong>ciones se localizan en una zona <strong>de</strong> carácterindustrial, re<strong>la</strong>tivamente ais<strong>la</strong>da y alejada <strong>de</strong>núcleos <strong>de</strong> pob<strong>la</strong>ción.


94Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa25 P<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> generación eléctrica <strong>de</strong> Sangüesa (Navarra)I<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Propietario:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción: 2002Materia prima:Potencia:Descripción generalSangüesa (Navarra)Energía Hidroeléctrica <strong>de</strong> Navarra (EHN) con participación <strong>de</strong>l IDAEPacas <strong>de</strong> paja <strong>de</strong> cereales25 MWPrimera experiencia en España <strong>de</strong> una p<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> electricidad con biomasa proce<strong>de</strong>nte<strong>de</strong> paja <strong>de</strong> cereal. En 2002 se conectó a <strong>la</strong> red esta p<strong>la</strong>nta, que se abastece al año con 150.000tone<strong>la</strong>das <strong>de</strong> combustible y produce el 5% <strong>de</strong>l consumo eléctrico <strong>de</strong> Navarra (200.000 MWh/año).El vapor generado por <strong>la</strong> combustión <strong>de</strong> <strong>la</strong> paja se transforma en energía eléctrica que se tras<strong>la</strong>daa una subestación <strong>de</strong> Iberdro<strong>la</strong> para su incorporación a <strong>la</strong> red general. La fracción <strong>de</strong>inquemados y cenizas son aprovechados para <strong>la</strong> fabricación <strong>de</strong> fertilizantes. Gracias a este procesose evita <strong>la</strong> emisión <strong>de</strong> 200.000 tone<strong>la</strong>das <strong>de</strong> CO 2 al año.Para asegurar el suministro EHN ha firmado contratos <strong>de</strong> cesión <strong>de</strong> <strong>la</strong> paja en campo con agricultoresy cooperativas y <strong>de</strong> suministro con profesionales <strong>de</strong>l mercado <strong>de</strong> este residuo agríco<strong>la</strong>.En el mismo sentido ha adquirido equipos <strong>de</strong> recogida compuestos <strong>de</strong> empacadoras, tractores,rastrillos y remolques autocargadores. Todas estas iniciativas son indispensables porque <strong>la</strong>paja tiene una baja <strong>de</strong>nsidad energética, lo que obliga a gestionar gran<strong>de</strong>s cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> combustible.


Insta<strong>la</strong>ciones más representativas9526 P<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> generación eléctrica <strong>de</strong> Vil<strong>la</strong>nueva <strong>de</strong>l Arzobispo (Jaén)I<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Propietario:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción: 2002Materia prima:Potencia:Descripción generalVil<strong>la</strong>nueva <strong>de</strong>l Arzobispo (Jaén)Energía <strong>de</strong> La Loma, S.A., con En<strong>de</strong>sa Cogeneración y Renovables (ECyR)Orujillo <strong>de</strong> extracción <strong>de</strong> aceite16 MWLa p<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> biomasa La Loma, que entró en funcionamiento en 2002, contribuye al uso <strong>de</strong>l orujillo<strong>de</strong> forma contro<strong>la</strong>da y limpia. El orujillo es un residuo sólido proce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> <strong>la</strong> aceituna<strong>de</strong>spués <strong>de</strong> ser extraído el aceite <strong>de</strong> oliva, en una primera fase, y el aceite <strong>de</strong> orujo en una segunda.Las 100.000 tone<strong>la</strong>das anuales <strong>de</strong> este residuo producen 113.000 MWh al año <strong>de</strong>electricidad, el consumo equivalente a entre 30.000 y 50.000 habitantes.Para un mejor aprovechamiento <strong>de</strong>l orujillo en <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción se le somete a un pretratamientoque consiste en molerlo hasta una dimensión máxima <strong>de</strong> 1 mm. Con el objetivo <strong>de</strong> eliminar <strong>la</strong>spartícu<strong>la</strong>s sólidas presentes en los gases <strong>de</strong> combustión existen dos filtros multiciclones a <strong>la</strong>salida <strong>de</strong> <strong>la</strong> cal<strong>de</strong>ra y a continuación un filtro <strong>de</strong> mangas. El proyecto ha contemp<strong>la</strong>do, a<strong>de</strong>más,<strong>la</strong> construcción <strong>de</strong> una subestación y una línea eléctrica <strong>de</strong> evacuación, una p<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> <strong>de</strong>puración<strong>de</strong> aguas y un parque <strong>de</strong> almacenamiento <strong>de</strong> combustible.Hay otra p<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> simi<strong>la</strong>res características en Vil<strong>la</strong>rta <strong>de</strong> San Juan (Ciudad Real) en <strong>la</strong> que tambiénestá ECyR como promotor, siendo propiedad <strong>de</strong> Energía <strong>de</strong> La Mancha, S.A.


96Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa4.8 Nuevas tecnologías <strong>de</strong> producción eléctrica con biomasa.La gasificaciónActualmente se están buscando nuevas soluciones que mejoren el rendimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s insta<strong>la</strong>ciones<strong>de</strong>dicadas a <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> energía eléctrica con biomasa. A<strong>de</strong>más, se quieredisminuir <strong>la</strong> potencia <strong>de</strong> los grupos <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> forma que sea necesaria una menor cantidad<strong>de</strong> biomasa para po<strong>de</strong>r <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>r proyectos <strong>de</strong> generación eléctrica. En este sentido seestán promoviendo diversos proyectos para optimizar <strong>la</strong> tecnología <strong>de</strong> gasificación como lospresentados a continuación.


Insta<strong>la</strong>ciones más representativas9727 P<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> generación eléctrica a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> gasificación en ZaragozaI<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Propietario:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción:Materia prima:Potencia:ZaragozaConvenio <strong>de</strong> co<strong>la</strong>boración entre TAIM-TFG, S.A. y el IDAEEn fase <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrolloResiduos agríco<strong>la</strong>s leñosos (podas) y <strong>de</strong> industrias forestales <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona0,6 MW y 3.500 MWh/añoDescripción generalEste proyecto, pionero en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> una insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> gasificación <strong>de</strong> carácter comercial,se está llevando a cabo mediante un convenio firmado entre IDAE y TAIM-TFG, S.A. en 2003.La p<strong>la</strong>nta consta <strong>de</strong> un gasificador <strong>de</strong> biomasa, <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do por <strong>la</strong> Universidad Politécnica <strong>de</strong>Zaragoza, un sistema <strong>de</strong> <strong>la</strong>vado <strong>de</strong>l gas obtenido, y un motor alternativo <strong>de</strong> 600 kW mediante<strong>la</strong> combustión <strong>de</strong>l gas <strong>de</strong> síntesis. Actualmente se encuentra en fase <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo, realizando<strong>la</strong>s optimizaciones necesarias <strong>de</strong>l equipo <strong>de</strong> gasificación que permitan una limpieza <strong>de</strong> gasessencil<strong>la</strong> antes <strong>de</strong> conectarse al motor.


98Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa28 P<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> generación eléctrica a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> gasificación en Vitoria (Á<strong>la</strong>va)I<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Propietario:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción:Materia prima:Potencia:Vitoria (Á<strong>la</strong>va)Convenio <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo tecnológico entre GUASCOR y el IDAEEn fase <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrolloResiduos agríco<strong>la</strong>s leñosos (podas) y <strong>de</strong> industrias forestales <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona350 kW inicial modu<strong>la</strong>ble con el objetivo <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>runa insta<strong>la</strong>ción comercial final <strong>de</strong> 750 kWDescripción generalEste proyecto tiene como objetivo el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> un prototipo <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> gasificación <strong>de</strong>biomasa modu<strong>la</strong>r, al objeto <strong>de</strong> producir energía térmica y eléctrica. El prototipo tendrá una potencia<strong>de</strong> 350 kW eléctricos, aunque <strong>la</strong> finalidad es <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>r una insta<strong>la</strong>ción tipo <strong>de</strong> 750 kW.Para ello el IDAE y GUASCOR firmaron un convenio <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo tecnológico en el año 2005.Actualmente se están realizando <strong>la</strong>s primeras pruebas <strong>de</strong> gasificación.


Insta<strong>la</strong>ciones más representativas9929 P<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> generación eléctrica a partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> gasificación en Mora <strong>de</strong> Ebro(Tarragona)I<strong>de</strong>ntificaciónUbicación:Propietario:Año <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ción:Materia prima:Potencia:Mora <strong>de</strong> Ebro (Tarragona)Energía Natural <strong>de</strong> Mora, S.L. (ENAMORA)1997 con distintas modificaciones posteriores para su mejoraResiduos <strong>de</strong> industrias agríco<strong>la</strong>s (cáscaras <strong>de</strong> almendra)y otros tipos <strong>de</strong> biomasa750 kW esca<strong>la</strong>bleDescripción generalEn 1997 <strong>la</strong> empresa ENERGÍA NATURAL DE MORA, S.L., <strong>de</strong>sarrolló una insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> gasificación<strong>de</strong> cáscara <strong>de</strong> almendra para <strong>la</strong> empresa PERE ESCRIBÁ, S.A., con el fin <strong>de</strong> producir energíaeléctrica. Des<strong>de</strong> entonces se han realizado distintas experiencias y modificaciones que han hecho<strong>de</strong> esta p<strong>la</strong>nta <strong>la</strong> primera aplicación españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> gasificación para electricidad <strong>de</strong> pequeñapotencia.Esta tecnología abre un amplio intervalo <strong>de</strong> posibilida<strong>de</strong>s que permiten realizar aplicaciones,tanto térmicas como eléctricas, en el ámbito agroindustrial así como en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> generacióneléctrica distribuida con biomasa.Actualmente <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta tiene una potencia <strong>de</strong> 750 kW eléctricos a través <strong>de</strong> tres grupos motogenerador<strong>de</strong> gas <strong>de</strong> síntesis, <strong>de</strong> 250 kW cada uno, alimentados por un gasificador <strong>de</strong> biomasa <strong>de</strong>3.500 kW térmicos.


5Futuro <strong>de</strong> <strong>la</strong>biomasa


1035Futuro <strong>de</strong> <strong>la</strong>biomasa5.1 P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Acción <strong>de</strong> <strong>Biomasa</strong>El Libro B<strong>la</strong>nco <strong>de</strong> <strong>la</strong> Unión Europea <strong>de</strong> 1997, por el que se estableceuna estrategia y un P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Acción comunitario en elcampo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s energías renovables, es el marco <strong>de</strong> referenciapara el resto <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nes sectoriales y nacionales <strong>de</strong> los paísesmiembros. Una vez fijado como objetivo a alcanzar en 2010,una cuota renovable <strong>de</strong>l 12% en <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> energía, sep<strong>la</strong>ntearon metas para cada fuente <strong>de</strong> energía renovable. Sise mantiene el ritmo <strong>de</strong> crecimiento actual, <strong>la</strong>s 69.000 ktepproce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> biomasa previstas para 2010 quedarán muylejos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s 100.000 ktep establecidas por el Libro B<strong>la</strong>nco.El P<strong>la</strong>n Europeo <strong>de</strong> Acción <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Biomasa</strong> intenta corregir estaten<strong>de</strong>ncia y basa sus objetivos en garantizar un abastecimientoa<strong>de</strong>cuado actuando en todos los sectores afectados,no sólo en el energético, sino también en <strong>la</strong> agricultura, <strong>la</strong> generación<strong>de</strong> residuos, <strong>la</strong> selvicultura, <strong>la</strong> industria, el<strong>de</strong>sarrollo rural y el medio ambiente en general.El 28 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 2006 finalizó el p<strong>la</strong>zo dado a los Estados


104Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasaMiembros para enviar sus contribuciones al <strong>de</strong>bate sobre el P<strong>la</strong>n que aprobó <strong>la</strong> Comisión en diciembre<strong>de</strong> 2005. Des<strong>de</strong> esta fecha dos han sido los documentos fundamentales queestructuran el proceso <strong>de</strong> <strong>de</strong>bate. En primer lugar el documento 7446/06, que sintetiza en unaspocas páginas <strong>la</strong>s contribuciones remitidas por 22 <strong>de</strong> los 25 Estados Miembros (Letonia, Maltay Luxemburgo no enviaron sus informes nacionales), y en segundo lugar el documento7824/06, que es el primer borrador <strong>de</strong> conclusiones <strong>de</strong>l Consejo sobre el P<strong>la</strong>n.Así, y teniendo en cuenta que el documento 7446/06 fue aceptado <strong>de</strong> forma general en el Grupo<strong>de</strong> Trabajo <strong>de</strong> Energía, el primer borrador <strong>de</strong> conclusiones <strong>de</strong>l Consejo es poco más que unresumen <strong>de</strong> aquel, sin que presente diferencias importantes respecto al anexo <strong>de</strong> medidas recogidaspor <strong>la</strong> versión <strong>de</strong>l P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Acción <strong>de</strong> diciembre.La Comisión refleja una serie <strong>de</strong> puntos en este P<strong>la</strong>n que preten<strong>de</strong>n:- Trabajar en una propuesta legis<strong>la</strong>tiva para fomentar el uso <strong>de</strong> energías renovables, incluyendo<strong>la</strong> biomasa, en calefacción y refrigeración.- Examinar <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> enmendar <strong>la</strong> directiva <strong>de</strong> edificios para incrementar los incentivosal uso <strong>de</strong> energía renovable.- Estudiar cómo mejorar los resultados <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cal<strong>de</strong>ras <strong>de</strong> biomasa domésticas y reducir<strong>la</strong> contaminación, con el objetivo <strong>de</strong> establecer requisitos en el marco <strong>de</strong> <strong>la</strong> directiva <strong>de</strong>eco-diseño.- Animar a los propietarios <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> calefacción centralizadas para que <strong>la</strong>s mo<strong>de</strong>rniceny empleen como combustible biomasa.- Animar a los Estados Miembros que aplican un IVA reducido al gas y <strong>la</strong> electricidad paraque apliquen <strong>la</strong> misma reducción a los sistemas <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> calefacción centralizada.- Pondrá especial atención a <strong>la</strong> implementación <strong>de</strong> <strong>la</strong> directiva sobre <strong>la</strong> electricidad producidacon fuentes <strong>de</strong> energía renovable.


Futuro <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa105- Animar a los Estados Miembros a aprovechar el potencial <strong>de</strong> todas <strong>la</strong>s formas rentables<strong>de</strong> generación eléctrica con biomasa.- Animar a los Estados Miembros a tener en cuenta, en sus sistemas <strong>de</strong> apoyo, que <strong>la</strong>sp<strong>la</strong>ntas <strong>de</strong> cogeneración con biomasa pue<strong>de</strong>n proporcionar calor y electricidad almismo tiempo.A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> estas prácticas, <strong>la</strong> Comisión preten<strong>de</strong> estudiar el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l esquema <strong>de</strong> cultivosenergéticos y financiar una campaña para informar a los agricultores y propietarios forestalessobre <strong>la</strong>s propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los cultivos energéticos y <strong>la</strong>s oportunida<strong>de</strong>s que ofrecen. Por otro <strong>la</strong>do,<strong>la</strong> Comisión ha presentado un P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Acción Forestal en el que el uso energético <strong>de</strong>l materialforestal tiene una parte importante.5.2 P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Energías Renovables 2005-2010En una línea simi<strong>la</strong>r se inscribe el actual P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Energías Renovables (PER) 2005-2010, queaporta <strong>la</strong> herramienta idónea para que <strong>la</strong> biomasa alcance en España los niveles <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollonecesarios, en especial acor<strong>de</strong> con los recursos forestales y agríco<strong>la</strong>s disponibles. Para ello, esnecesario que se lleven a cabo <strong>la</strong>s medidas propuestas en este texto y en el P<strong>la</strong>n Europeo <strong>de</strong>Acción <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Biomasa</strong>.Dentro <strong>de</strong>l PER <strong>la</strong> aportación <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa es una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s bases para lograr el cumplimiento <strong>de</strong>los objetivos <strong>de</strong> aportación <strong>de</strong> energía primaria en el año 2010. Sobre un objetivo total <strong>de</strong>10.481 ktep/año <strong>de</strong> producción <strong>de</strong> energía primaria renovable, <strong>la</strong> contribución <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa enel PER se establece en 5.040 ktep/año, casi <strong>la</strong> mitad, a lo que <strong>de</strong>be añadirse <strong>la</strong> participación<strong>de</strong>l biogás (188 ktep/año) y los biocarburantes (1.972 ktep/año). Dicho <strong>de</strong> otra forma, <strong>la</strong> participación<strong>de</strong> <strong>la</strong>s energías renovables no re<strong>la</strong>cionadas con aprovechamiento <strong>de</strong> fuentes <strong>de</strong> origenorgánico (eólica, hidráulica, minihidráulica y energía so<strong>la</strong>r) suma un total <strong>de</strong> 3.281 ktep/año,Informar a losagricultoresy propietariosforestales sobre<strong>la</strong>s propieda<strong>de</strong>s<strong>de</strong> los cultivosenergéticosy <strong>la</strong>s oportunida<strong>de</strong>sque ofrecen


106Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasavalor inferior a <strong>la</strong> aportación exclusiva con biomasa. Esto nospue<strong>de</strong> dar una visión <strong>de</strong> <strong>la</strong> importancia que tendrá en un futuropróximo el uso <strong>de</strong> estos recursos renovables.Para po<strong>de</strong>r alcanzar los valores establecidos para <strong>la</strong> biomasaen el PER, se analizaron <strong>la</strong>s barreras que impi<strong>de</strong>n su <strong>de</strong>sarrollo.Estas barreras pue<strong>de</strong>n dividirse en dos grupos: <strong>la</strong>sre<strong>la</strong>cionadas con <strong>la</strong> fase <strong>de</strong> producción y <strong>la</strong>s re<strong>la</strong>cionadas con<strong>la</strong> fase <strong>de</strong> transformación. De todas el<strong>la</strong>s cabe <strong>de</strong>stacar algunas,como <strong>la</strong> inexistencia <strong>de</strong> un mercado <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>do <strong>de</strong>logística <strong>de</strong> biomasa; <strong>la</strong> falta <strong>de</strong> disponibilidad <strong>de</strong> biomasaen cantida<strong>de</strong>s, calida<strong>de</strong>s y precios a<strong>de</strong>cuados; <strong>la</strong> falta <strong>de</strong>normativas y <strong>la</strong> competencia con otros combustibles más<strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>dos.Cada barrera fue asociada a una medida, <strong>de</strong> forma que pudieransolventarse los impedimentos que hasta este momentono habían permitido un <strong>de</strong>sarrollo a<strong>de</strong>cuado <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa.La consolidación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Comisión Interministerial para el AprovechamientoEnergético <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Biomasa</strong>, creada en febrero <strong>de</strong>2004, aparece como <strong>la</strong> primera medida <strong>de</strong> carácter generalcon el objetivo <strong>de</strong> evaluar anualmente todos los aspectos re<strong>la</strong>cionadoscon el avance o retroceso <strong>de</strong>l sector. Otrasmedidas a <strong>de</strong>stacar son <strong>la</strong>s mejoras y ayudas para <strong>la</strong> mecanización<strong>de</strong> <strong>la</strong> recogida <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa, el <strong>de</strong>sarrollo normativoy reg<strong>la</strong>mentario <strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong> biomasa térmica doméstica,<strong>la</strong> modificación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ley 54/1997 y <strong>de</strong>l RD 436/2004 afin <strong>de</strong> dar una retribución a<strong>de</strong>cuada a <strong>la</strong> producción eléctrica


Futuro <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa107con biomasa y <strong>la</strong> promoción <strong>de</strong> <strong>la</strong> tecnología <strong>de</strong> co-combustión con biomasa en <strong>la</strong>s centralestérmicas <strong>de</strong> carbón.Todo ello ayudará a lograr los objetivos <strong>de</strong>l PER para biomasa que, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong> ya comentadaaportación energética, supondrán <strong>la</strong> realización <strong>de</strong> inversiones por un valor superior a los2.700 M€ y una reducción <strong>de</strong> emisiones <strong>de</strong> más <strong>de</strong> 9 millones <strong>de</strong> tone<strong>la</strong>das <strong>de</strong> CO 2 al año.TABLA 15. Incremento <strong>de</strong> energía primaria previsto por el PER hasta 2010OBJETIVOS (tep)RecursosResiduos forestales 462.000Residuos agríco<strong>la</strong>s leñosos 670.000Residuos agríco<strong>la</strong>s herbáceos 660.000Residuos <strong>de</strong> industrias forestales 670.000Residuos <strong>de</strong> industrias agríco<strong>la</strong>s 670.000Cultivos energéticos 1.908.300AplicacionesAplicaciones térmicas 582.514Aplicaciones eléctricas 4.457.786TOTALESEnergía primaria 5.040.300Fuente: P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Energías Renovables <strong>de</strong> España 2005-2010.


108Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasaTABLA 16. Objetivos por potencia eléctrica insta<strong>la</strong>da durante el periodo 2005-2010 (MW)Generación distribuidaDesglose por tipo <strong>de</strong> recursoResiduos forestales 60Residuos agríco<strong>la</strong>s leñosos 100Residuos agríco<strong>la</strong>s herbáceos 100Residuos <strong>de</strong> industrias forestales 100Residuos <strong>de</strong> industrias agríco<strong>la</strong>s 100Cultivos energéticos 513Total generación distribuida (MW) 973Co-combustión (MW)Total co-combustión (MW) 722Total generación eléctrica con biomasaTOTAL (MW) 1.695Fuente: P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Energías Renovables <strong>de</strong> España 2005-2010.5.3 Desarrollo <strong>de</strong>l recursoLa creación <strong>de</strong> empresas <strong>de</strong> logística que lleven a cabo <strong>la</strong> recogida <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa y los pretratamientosque <strong>la</strong> habiliten como biocombustible, y que <strong>la</strong> distribuyan <strong>de</strong> manera a<strong>de</strong>cuada yrentable, aparece como el gran reto en este apartado. Mejoras en <strong>la</strong> mecanización <strong>de</strong> <strong>la</strong> recogida,programas <strong>de</strong> ayudas a <strong>la</strong> adquisición <strong>de</strong> maquinaria o <strong>la</strong> formalización <strong>de</strong> contratos tipo


Futuro <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa109para <strong>la</strong> compra <strong>de</strong> biomasa son algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s medidas másrelevantes contemp<strong>la</strong>das en el PER. En el sector doméstico,el progresivo recic<strong>la</strong>do <strong>de</strong>l gremio <strong>de</strong> los carboneros en distribuidores<strong>de</strong> biomasa pue<strong>de</strong> contribuir a mejorar susuministro y abaratar los costes. En el apartado <strong>de</strong> los residuosforestales resulta <strong>de</strong> gran utilidad que se <strong>de</strong>sarrolleuna <strong>de</strong> <strong>la</strong>s disposiciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ley 43/2003 <strong>de</strong> Montes, quefavorecería el aprovechamiento <strong>de</strong> cantida<strong>de</strong>s concretas,evaluadas y localizadas <strong>de</strong> esa biomasa y disponer <strong>de</strong> lossistemas <strong>de</strong> explotación y logística a<strong>de</strong>cuados para su usoenergético. La creación <strong>de</strong> un grupo <strong>de</strong> trabajo con <strong>la</strong>s Comunida<strong>de</strong>sAutónomas para e<strong>la</strong>borar una estrategia para el<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l uso energético <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa forestal es otro<strong>de</strong> los aspectos fundamentales <strong>de</strong> este apartado <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ley<strong>de</strong> Montes.El P<strong>la</strong>n Nacional <strong>de</strong> Investigación Científica (2004-2007) citatextualmente a los cultivos energéticos y los biocombustiblessólidos como áreas <strong>de</strong> atención prioritaria. En estemarco general, dos organismos vincu<strong>la</strong>dos al Centro <strong>de</strong> Investigaciones Energéticas, Medioambientalesy Tecnológicas (CIEMAT) son un referente en España <strong>de</strong> <strong>la</strong>s investigacionesencaminadas a mejorar rentabilidad y rendimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s especies productoras <strong>de</strong> biomasa encultivos energéticos, así como <strong>la</strong> obtención <strong>de</strong> biocombustibles a partir <strong>de</strong> residuos agroforestales.El Departamento <strong>de</strong> Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Biomasa</strong> <strong>de</strong>l Centro Nacional <strong>de</strong> Energías Renovables(CENER), con se<strong>de</strong> en Sarriguren (Navarra), abarca toda <strong>la</strong> ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong>l aprovechamiento energético<strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa incluyendo <strong>la</strong> viabilidad <strong>de</strong> cultivos energéticos para <strong>la</strong> producción <strong>de</strong>biocombustibles. En <strong>la</strong> zona conocida como Altos <strong>de</strong> Lubia, en <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong> Soria, se encuentra


110Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasael Centro para el Desarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Energías Renovables (CEDER) que también <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong> iniciativas<strong>de</strong> relieve en el campo <strong>de</strong> <strong>la</strong> innovación tecnológica. El CEDER cuenta con varias líneas <strong>de</strong>I+D incluyendo los aspectos más relevantes <strong>de</strong>l ciclo <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa como combustible para <strong>la</strong>producción <strong>de</strong> energía térmica y eléctrica. Aparte <strong>de</strong> estudios concretos sobre el recurso, como<strong>la</strong> posible introducción en el mercado <strong>de</strong> pelets producidos a partir <strong>de</strong> biomasa no convencional,el CEDER también <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong> proyectos en el área <strong>de</strong> <strong>la</strong> co-combustión.A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> estos centros <strong>de</strong> investigación, en España existe un importante elenco <strong>de</strong> centros<strong>de</strong> I+D, universida<strong>de</strong>s y grupos <strong>de</strong> investigación que están realizando una importante <strong>la</strong>bor,siendo pioneros en varios campos <strong>de</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tecnologías <strong>de</strong> aprovechamiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>biomasa <strong>de</strong>s<strong>de</strong> su producción hasta su uso final.5.4 Avances tecnológicosA<strong>de</strong>más <strong>de</strong> los avances en el campo <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción y manipu<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa,el establecimiento <strong>de</strong> estándares <strong>de</strong> calidad y <strong>la</strong> caracterización <strong>de</strong> los biocombustiblescomo tales, es necesaria <strong>la</strong> optimización en los procesos <strong>de</strong> transformación <strong>de</strong><strong>la</strong> biomasa a energía.En este sentido el PER seña<strong>la</strong> que <strong>la</strong>s principales líneas <strong>de</strong> investigación <strong>de</strong>ben dirigirsehacia <strong>la</strong> mejora <strong>de</strong> los sistemas <strong>de</strong> manipu<strong>la</strong>ción y alimentación <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasaen p<strong>la</strong>nta, el diseño <strong>de</strong> equipos más eficientes para uso doméstico y el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>tecnologías <strong>de</strong> lecho fluido y gasificación para producción <strong>de</strong> energía eléctrica eficientesy competitivas.A corto p<strong>la</strong>zo el <strong>de</strong>sarrollo tecnológico más importante es <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> tecnología<strong>de</strong> co-combustión <strong>de</strong> biomasa y carbón en centrales térmicas convencionales.


Futuro <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa111El P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Energías Renovables confía en esta tecnología para que contribuya con722 MW al logro <strong>de</strong>l incremento total <strong>de</strong> 1.695 MW hasta 2010.A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong> co-combustión y <strong>de</strong> otras tecnologías como <strong>la</strong> gasificación, el sectorempresarial también avanza en <strong>la</strong> fabricación <strong>de</strong> pequeñas p<strong>la</strong>ntas móviles formadaspor módulos <strong>de</strong> 1 a 6 MW que permiten ubicar<strong>la</strong>s en el punto <strong>de</strong> producción, lo que<strong>la</strong>s convierte en idóneas para pequeños y medianos productores <strong>de</strong> biomasa y parauna producción local que favorezca el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> zona.Ventajas <strong>de</strong> <strong>la</strong> co-combustión frente a una central sólo <strong>de</strong> biomasa• Menor inversión por unidad <strong>de</strong> potencia insta<strong>la</strong>da. Se utiliza gran parte<strong>de</strong> <strong>la</strong> infraestructura existente <strong>de</strong> <strong>la</strong> central.• Generación <strong>de</strong> energía eléctrica con un rendimiento superior. En unap<strong>la</strong>nta <strong>de</strong> biomasa se obtienen rendimientos en el entorno <strong>de</strong>l 23%mientras que en <strong>la</strong>s centrales <strong>de</strong> co-combustión los rendimientos sesitúan en el 30%.• Mayor flexibilidad en <strong>la</strong> operación, ya que una central <strong>de</strong> co-combustiónse adapta fácilmente a <strong>la</strong> disponibilidad <strong>de</strong> biomasa en cada momentogracias a que pue<strong>de</strong> seguir operando con combustible convencional enmayor proporción o <strong>de</strong> forma exclusiva.Fuente: CIRCE (Centro <strong>de</strong> Investigación <strong>de</strong> Recursos y Consumos Energéticos) e IDAE.


112Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa5.5 Co<strong>la</strong>boración ciudadana y consejos prácticosLa primera oportunidad <strong>de</strong> co<strong>la</strong>boración para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa tiene lugar en <strong>la</strong>s áreasrurales, lugar habitual <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> los residuos agroforestales. En algunos casos <strong>la</strong> gestióneficaz <strong>de</strong> los mismos contribuye a prevenir el inicio o propagación <strong>de</strong> incendios, comoocurre con los rastrojos o los restos <strong>de</strong> trabajos selvíco<strong>la</strong>s. Una quema incontro<strong>la</strong>da, el abandonoen el bosque o un erróneo almacenamiento <strong>de</strong> esta biomasa aumentan esos riesgos y enocasiones <strong>de</strong>struyen <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> reutilizarloscon posterioridad. Cada vez se extien<strong>de</strong>más el mercado <strong>de</strong> recogida <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminadosresiduos agríco<strong>la</strong>s, agroindustriales y forestales,por lo que es conveniente estar informadosobre <strong>la</strong> mejor y más respetuosa manera <strong>de</strong>gestionarlos en lugar <strong>de</strong> <strong>de</strong>shacerse <strong>de</strong> ellos.Es necesario conocer el potencial energético <strong>de</strong><strong>la</strong> paja <strong>de</strong>l cereal, los sarmientos o <strong>la</strong>s cáscaras<strong>de</strong> frutos secos y otros residuos para que seanaprovechados a<strong>de</strong>cuadamente y no se <strong>de</strong>sperdiciencon su quema al aire libre.La segunda contribución a favor <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasapue<strong>de</strong> realizarse en el sector doméstico al optarpor <strong>la</strong> biomasa en casas <strong>de</strong> nuevaconstrucción o antiguas con posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>imp<strong>la</strong>ntar<strong>la</strong>. Las cal<strong>de</strong>ras <strong>de</strong> biomasa suministrancalor y agua caliente y pue<strong>de</strong>n combinarsecon otras energías renovables como <strong>la</strong> energía


Futuro <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa113so<strong>la</strong>r térmica. Hoy en día existen en el mercado varias marcasy mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> chimeneas, estufas, y cal<strong>de</strong>ras con diseñosatractivos y <strong>de</strong> fácil insta<strong>la</strong>ción que permiten tanto <strong>la</strong> distribución<strong>de</strong> calor a una <strong>de</strong>terminada estancia como <strong>la</strong>conexión a una red <strong>de</strong> calefacción, con suelo radiante o radiadores,o <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> agua caliente sanitaria.Previamente hay que sopesar <strong>la</strong>s condiciones climatológicasque influyen en <strong>la</strong> vivienda, <strong>la</strong>s características <strong>de</strong>lsistema <strong>de</strong> calefacción y el ais<strong>la</strong>miento <strong>de</strong> <strong>la</strong> casa. Si <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ciónincluye un cuarto <strong>de</strong> cal<strong>de</strong>ras, éste tiene que seramplio, estar aireado y cumplir toda <strong>la</strong> normativa al respecto,principalmente <strong>la</strong> expuesta en el Reg<strong>la</strong>mento <strong>de</strong>Insta<strong>la</strong>ciones Térmicas en los Edificios. Hay que sopesarmuy bien el tipo <strong>de</strong> biocombustible que se va a utilizar, sudisponibilidad y <strong>la</strong> manera más efectiva <strong>de</strong> almacenarlo paraque ni <strong>la</strong> humedad ni otros posibles residuos o impurezasmermen su po<strong>de</strong>r calorífico.Cuando se trata <strong>de</strong> edificios con cal<strong>de</strong>ras convencionales insta<strong>la</strong>dasse pue<strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntear <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> transformar <strong>la</strong>ssa<strong>la</strong>s <strong>de</strong> cal<strong>de</strong>ras anticuadas por nuevas insta<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong>biomasa, especialmente cuando se trata <strong>de</strong> viejas cal<strong>de</strong>ras<strong>de</strong> carbón o cal<strong>de</strong>ras <strong>de</strong> gasóleo C. Siempre conviene asesorarseprimero sobre <strong>la</strong> viabilidad <strong>de</strong> esta insta<strong>la</strong>ción ymediante técnicos especializados comprobar <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>sreales <strong>de</strong> energía térmica y <strong>la</strong> disponibilidad <strong>de</strong>combustible.


114Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasaSistema combinado <strong>de</strong> energía so<strong>la</strong>r térmica y biomasa para calefacción y ACS centralizadaCALEFACCIÓNDepósito <strong>de</strong> InerciaCALDERADEBIOMASAAGUA CALIENTESANITARIACAPTADORESRETORNO DE LACALEFACCIÓNIntercambiadorAcumu<strong>la</strong>dor ACSCircuito So<strong>la</strong>rAGUA DE REDCircuito Agua Caliente SanitariaCircuito Calefacción


6Saber más


1176Saber más6.1 OrígenesSi <strong>la</strong> antigüedad fuera un grado en el sector energético,<strong>la</strong> biomasa sería <strong>la</strong> primera. Fueron los troncos, ramas,hojas y raíces <strong>de</strong> árboles y arbustos los primeros combustiblesque calentaron a los hombres y les sirvieronpara cocinar los alimentos o ahuyentar a los animales.Aún hoy, esos mismos combustibles, entre otros muchos,se utilizan para satisfacer nuestras necesida<strong>de</strong>sbásicas (calor, agua caliente y alimento). Sin embargo,como es evi<strong>de</strong>nte y se ha comprobado en esta guía, <strong>la</strong>scondiciones no son <strong>la</strong>s mismas que hace 150.000 años,cuando el hombre <strong>de</strong> Nean<strong>de</strong>rtal empezó a dominar elfuego. Posiblemente, <strong>la</strong> tecnología aplicada a <strong>la</strong>s energíasrenovables ofrezca en el área <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa lossistemas más variados y complejos <strong>de</strong> uso y transformación<strong>de</strong> los combustibles, muy alejados <strong>de</strong>s<strong>de</strong> luego<strong>de</strong> aquel simple frotamiento <strong>de</strong> palos.Des<strong>de</strong> el <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong>l fuego <strong>la</strong> biomasa haacompañado al hombre suministrándole energía para


118Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasacalentarse, para alimentarse y para iluminar sus pasos. No po<strong>de</strong>mos olvidar que <strong>la</strong>primera luz artificial generada por el hombre fue el resp<strong>la</strong>ndor <strong>de</strong> sus fogatas. Esta<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa ha durado miles <strong>de</strong> años, en concreto hasta <strong>la</strong> segundamitad <strong>de</strong>l siglo XIX cuando fue ampliamente sustituida por el carbón y más tar<strong>de</strong> porotras fuentes energéticas como el petróleo.A partir <strong>de</strong> entonces <strong>la</strong> reducción <strong>de</strong>l uso <strong>de</strong> biomasa en los países <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>dos relegósu uso a los países más pobres. Dentro <strong>de</strong> los países ricos so<strong>la</strong>mente algunossectores mantuvieron su consumo como el sector forestal y en algunos casos e<strong>la</strong>groalimentario o <strong>la</strong>s cerámicas. La mayor parte <strong>de</strong> los residuos <strong>de</strong>l sector forestalhan tenido tradicionalmente un uso energético. Po<strong>de</strong>mos recordar <strong>la</strong>s leñas, perotambién <strong>la</strong>s cal<strong>de</strong>ras <strong>de</strong> biomasa <strong>de</strong> muchas industrias forestales, o aplicacionesmás ambiciosas como <strong>la</strong>s antiguas cal<strong>de</strong>ras <strong>de</strong> biomasa <strong>de</strong>l aserra<strong>de</strong>ro <strong>de</strong> Valsaín,que generaban un movimiento rotativo para accionar <strong>la</strong>s sierras.Muchas <strong>de</strong> estas aplicaciones terminaron abandonándose por falta <strong>de</strong> rendimiento opor los menores costes <strong>de</strong> otros combustibles convencionales alternativos. Pero <strong>la</strong>scircunstancias han cambiado en <strong>la</strong> actualidad. La subida <strong>de</strong> precios <strong>de</strong> los combustiblesconvencionales, <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> autosuficiencia energética y sobre todolos objetivos medioambientales <strong>de</strong> nuestra sociedad hacen patente <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong>volver a utilizar nuestros productos energéticos naturales. También ha cambiado elestado tecnológico <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa, y esto hace que su uso tenga un alto rendimiento(comparable a los combustibles convencionales) y por tanto con un umbral <strong>de</strong> rentabilida<strong>de</strong>conómica que en muchos casos supera a <strong>la</strong>s alternativas convencionales(especialmente en aplicaciones térmicas). Por todo ello, es bueno concluir intentando<strong>de</strong>spejar <strong>la</strong>s dudas en torno a tan heterogénea energía.


6.2 Curiosida<strong>de</strong>s y preguntas más frecuentesEl carbón vegetal no sólo ha tenido usos energéticos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los inicios <strong>de</strong> <strong>la</strong> humanidad, los primerosdibujos <strong>de</strong>l hombre se realizaron con este material entre otros. Los egipcios no sólo lo utilizaronen sus grabados sino que también le dieron usos medicinales. Actualmente este materiales utilizado en <strong>la</strong> fabricación <strong>de</strong> los filtros <strong>de</strong> carbón activo cuyas aplicaciones abarcan un grangrupo <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s industriales.Tres mil años antes <strong>de</strong>l nacimiento <strong>de</strong> Cristo ya se utilizaba carbón vegetal para <strong>la</strong> fundición <strong>de</strong>lcobre y más tar<strong>de</strong> <strong>de</strong>l hierro (sobre el año 700 a.C.).A finales <strong>de</strong>l siglo XVIII y principios <strong>de</strong>l XIX, Philippe Lebon registró una patente para el uso <strong>de</strong>lgas <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra o carbón <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra para alumbrado o calefacción. Este <strong>de</strong>sarrollo propició posteriormente<strong>la</strong> aparición <strong>de</strong>l gas <strong>de</strong> hul<strong>la</strong>, o gas ciudad, cuyos costes <strong>de</strong> producción eran inferiores.En 1829 en <strong>la</strong> localidad <strong>de</strong> Valsaín se puso en marcha un sistema <strong>de</strong> aserrío con rueda hidráulicaque accionaba 13 sierras. Este sistema cesó su actividad en 1833, retomándose en 1894cuado el Patrimonio Real construye un aserra<strong>de</strong>ro accionado a vapor. El vapor se generaba mediantedos cal<strong>de</strong>ras alimentadas con residuos <strong>de</strong> <strong>la</strong> actividad <strong>de</strong> aserrío, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>la</strong>s cortezashasta los residuos <strong>de</strong> aserrado. Una máquina <strong>de</strong> vapor, <strong>de</strong> origen belga, basada en <strong>la</strong> patentenorteamericana <strong>de</strong> G. H. Corliss, con un gran vo<strong>la</strong>nte <strong>de</strong> inercia <strong>de</strong> 4,9 metros <strong>de</strong> diámetro, hacíafuncionar <strong>la</strong>s sierras a través <strong>de</strong> una correa transmisora y poleas.En España al finalizar <strong>la</strong> Guerra Civil <strong>la</strong>s dificulta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> abastecimiento <strong>de</strong> petróleo dieron lugaral uso <strong>de</strong>l gasógeno. Este sistema permite obtener gas a partir <strong>de</strong> biocombustibles sólidos,como <strong>la</strong> ma<strong>de</strong>ra, y con él alimentar el motor <strong>de</strong> los automóviles. Para ello, fue necesaria <strong>la</strong> adaptación<strong>de</strong> los vehículos que <strong>de</strong>bían transportar estos biocombustibles sólidos en remolques.Saber más119


120Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasaA continuación se respon<strong>de</strong>n algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s preguntas más frecuentes sobre <strong>la</strong> biomasa:- ¿La combustión <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa emite CO 2 ?Su contribución a <strong>la</strong>s emisiones se consi<strong>de</strong>ra neutra porque el CO 2 emitido ha sidocaptado <strong>de</strong> <strong>la</strong> atmósfera previamente por <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas y tiene que volver a captarsepor <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas si se quiere seguir utilizando biomasa.- ¿Se pue<strong>de</strong> quemar cualquier residuo forestal, agríco<strong>la</strong> o <strong>de</strong> <strong>la</strong> industria <strong>de</strong> ambas encualquier cal<strong>de</strong>ra?Aunque en muchos países <strong>de</strong> Europa se utilizan cal<strong>de</strong>ras específicas que sólopue<strong>de</strong>n utilizar algunos biocombustibles sólidos muy concretos, en Españadada <strong>la</strong> heterogeneidad <strong>de</strong> los recursos <strong>de</strong> biomasa se buscan cal<strong>de</strong>ras quepuedan utilizar <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> los biocombustibles sólidos disponibles. El uso final<strong>de</strong> <strong>la</strong> energía (térmica o eléctrica) no influye en <strong>la</strong> elección <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong>biocombustible aunque su precio pue<strong>de</strong> ser un limitante, especialmente parausos eléctricos.- ¿Los residuos se queman según son extraídos y transportados a <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nta?Dependiendo <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong> residuo pue<strong>de</strong> necesitarse algún tratamiento previo en elmismo lugar <strong>de</strong> extracción, en una p<strong>la</strong>nta intermedia <strong>de</strong> acondicionamiento o en <strong>la</strong>sinsta<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> central <strong>de</strong> biomasa. Estos tratamientos son el secado natural oforzado, <strong>la</strong> trituración (astil<strong>la</strong>do), <strong>la</strong> homogenización (molturación) y <strong>la</strong> <strong>de</strong>nsificación(peletización o briquetado).


Saber más121- ¿Qué es <strong>la</strong> co-combustión?La introducción <strong>de</strong> dos combustibles distintos en <strong>la</strong> cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> una central para producción<strong>de</strong> energía térmica que podrá utilizarse en distintas aplicaciones, entre el<strong>la</strong>s<strong>la</strong> producción <strong>de</strong> electricidad. En España <strong>la</strong> co-combustión está especialmente enfocadaal uso conjunto <strong>de</strong> carbón y biomasa en <strong>la</strong>s cal<strong>de</strong>ras <strong>de</strong> centrales térmicasconvencionales para producción <strong>de</strong> energía eléctrica.- ¿Pue<strong>de</strong> una cal<strong>de</strong>ra doméstica <strong>de</strong> biomasa calentar toda <strong>la</strong> casa y suministrar agua calientesanitaria (ACS)?Sí. Existen distintos dispositivos, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> estufas que calientan una habitación, hastacal<strong>de</strong>ras que suministran calor a cualquier sistema <strong>de</strong> calefacción (<strong>de</strong>s<strong>de</strong> suelo radiantea radiadores) y producen ACS. Estas últimas también se fabrican en tamañosmayores para calentar bloques <strong>de</strong> viviendas y otros edificios.- ¿Dón<strong>de</strong> se encuentra el combustible para cal<strong>de</strong>ras domésticas?Hay disponibles bolsas y sacos <strong>de</strong> pelets en hipermercados, gasolineras y gran<strong>de</strong>s ca<strong>de</strong>nas<strong>de</strong> brico<strong>la</strong>je. Dependiendo <strong>de</strong>l consumo se pue<strong>de</strong> contactar con distribuidores adomicilio por si pudiera compensar este tipo <strong>de</strong> suministro. Cuando se trata <strong>de</strong> comunida<strong>de</strong>s<strong>de</strong> vecinos, el suministro se realiza a través <strong>de</strong> camiones que pue<strong>de</strong>n ser <strong>de</strong>tipo cisterna con alimentación neumática al silo <strong>de</strong>l edificio para más comodidad.- ¿Es posible combinar <strong>la</strong> biomasa con otras energías renovables?Sí. Una opción muy interesante en España, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l ámbito doméstico, es <strong>la</strong> combinación<strong>de</strong> una insta<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> so<strong>la</strong>r térmica con una cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> biomasa para su usoen calefacción y agua caliente sanitaria.


122Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa6.2 Glosario <strong>de</strong> términosACS: Sig<strong>la</strong>s comúnmente utilizadas para <strong>de</strong>signar al agua caliente sanitaria.Alpeorujo o alperujo: Residuo húmedo obtenido durante <strong>la</strong> producción <strong>de</strong>l aceite <strong>de</strong> oliva medianteel proceso <strong>de</strong>nominado <strong>de</strong> “dos fases”. Está formado por los residuos <strong>de</strong> <strong>la</strong> oliva una vezextractado el aceite más el agua utilizada en el proceso <strong>de</strong> extracción.Briquetas: Cilindros <strong>de</strong> 50 a 130 mm <strong>de</strong> longitud y <strong>de</strong> 5 a 30 mm <strong>de</strong> diámetro hechos con serrín,astil<strong>la</strong>s molturadas u otros residuos comprimidos que pue<strong>de</strong>n utilizarse comocombustibles, generalmente en chimeneas y barbacoas.Co-combustión: Introducción <strong>de</strong> dos combustibles distintos en <strong>la</strong> cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> una central paraproducción <strong>de</strong> energía. En España se enfoca principalmente al uso <strong>de</strong> biomasa y carbón en centralestérmicas convencionales.Gasificación: Proceso a través <strong>de</strong>l cual una materia es sometida a una oxidación incompleta generandoun gas combustible “pobre” (con bajo po<strong>de</strong>r calorífico).Hogar: Parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> cal<strong>de</strong>ra don<strong>de</strong> se produce <strong>la</strong> combustión.Lecho fluidizado: Tecnología utilizada para <strong>la</strong> combustión <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa que permite utilizaruna amplia variedad <strong>de</strong> combustibles muy heterogéneos con un buen rendimiento.Orujillo: Residuo sólido proce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> <strong>la</strong> extracción <strong>de</strong> aceite <strong>de</strong> orujo.Parril<strong>la</strong>: Tecnología utilizada para <strong>la</strong> combustión <strong>de</strong> biomasa apropiado para materiales homogéneosy humeda<strong>de</strong>s bajas.Pelets: Pequeños cilindros <strong>de</strong> 6 a 12 mm <strong>de</strong> diámetro y <strong>de</strong> 10 a 30 mm <strong>de</strong> longitud hechos con serrín,astil<strong>la</strong>s molturadas u otros residuos comprimidos que pue<strong>de</strong>n utilizarse como combustibles.


Saber más123Pirólisis: Proceso <strong>de</strong> <strong>de</strong>scomposición <strong>de</strong> materiales a través <strong>de</strong> una oxidación incompleta enausencia <strong>de</strong> oxígeno que genera compuestos sólidos, líquidos y gaseosos aptos como materialespara distintas industrias o como combustibles.Po<strong>de</strong>r calorífico: Es <strong>la</strong> cantidad <strong>de</strong> energía que <strong>de</strong>spren<strong>de</strong> <strong>la</strong> unidad <strong>de</strong> masa <strong>de</strong> un combustiblecuando éste se quema. Se diferencia el po<strong>de</strong>r calorífico superior (PCS), que supone <strong>la</strong>energía bruta generada, sin <strong>de</strong>scontar <strong>la</strong> utilizada en <strong>la</strong> evaporación <strong>de</strong>l agua producida en <strong>la</strong>combustión, <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r calorífico inferior (PCI), que es <strong>la</strong> energía neta generada, <strong>de</strong>scontando<strong>la</strong> que se utilizará en evaporar el agua producida en <strong>la</strong> combustión.Red <strong>de</strong> calefacción centralizada (District heating): Sistemas centralizados <strong>de</strong> generación térmicapara su posterior uso en viviendas unifamiliares, comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vecinos y otros edificiosprivados y públicos, como bibliotecas o poli<strong>de</strong>portivos, así como en industrias.


Anexos


127AnexosAnexo I. NormativaAI.1 Legis<strong>la</strong>ción internacional• Protocolo <strong>de</strong> Kioto.AI.2 Legis<strong>la</strong>ción europea• Energía para el futuro: fuentes <strong>de</strong> energía renovables.Libro B<strong>la</strong>nco para una Estrategia y un P<strong>la</strong>n <strong>de</strong>Acción Comunitarios COM(97) 599 final. COMISIÓNEUROPEA. Bruse<strong>la</strong>s 26.11.97.• Directiva 2001/77/CE <strong>de</strong>l Par<strong>la</strong>mento Europeo y<strong>de</strong>l Consejo, <strong>de</strong> 27 <strong>de</strong> septiembre <strong>de</strong> 2001, re<strong>la</strong>tivaa <strong>la</strong> promoción <strong>de</strong> <strong>la</strong> electricidad generada a partir<strong>de</strong> fuentes <strong>de</strong> energía renovables en el mercadointerior <strong>de</strong> <strong>la</strong> electricidad (Diario Oficial L 283 <strong>de</strong>27.10.2001).• Reg<strong>la</strong>mento (CE) nº 1782/2003 <strong>de</strong>l Consejo, <strong>de</strong> 29<strong>de</strong> septiembre <strong>de</strong> 2003, don<strong>de</strong> se recoge el grueso


128Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasa<strong>de</strong> <strong>la</strong> última reforma <strong>de</strong> <strong>la</strong> PAC y se incluye por primera vez una línea <strong>de</strong> ayudas encaminadaal <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> cultivos energéticos.• Reg<strong>la</strong>mento (CE) nº 2237/2003 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Comisión, <strong>de</strong> 23 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2003, que <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong><strong>la</strong>s ayudas a cultivos energéticos <strong>de</strong>l Reg<strong>la</strong>mento (CE) nº 1782/2003.• Reg<strong>la</strong>mento (CE) nº 1973/2004 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Comisión, <strong>de</strong> 29 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong> 2004, que <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong><strong>la</strong>s ayudas a cultivos energéticos <strong>de</strong>l Reg<strong>la</strong>mento (CE) nº 1782/2003.• Comunicación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Comisión <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Comunida<strong>de</strong>s Europeas COM(2005) 628 final, <strong>de</strong>7 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2005. P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> acción sobre biomasaAI.3 Legis<strong>la</strong>ción nacional• Ley 82/80, <strong>de</strong> 30 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 1980, (Jefatura <strong>de</strong>l Estado) Conservación <strong>de</strong> <strong>la</strong> Energía.Establece el marco jurídico general para potenciar <strong>la</strong> adopción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s energías renovables.• Ley 54/1997, <strong>de</strong> 27 <strong>de</strong> noviembre, <strong>de</strong>l Sector Eléctrico (BOE nº 285, 28/11/97).• Real Decreto-Ley 6/2000, <strong>de</strong> 23 <strong>de</strong> junio, <strong>de</strong> medidas urgentes <strong>de</strong> intensificación <strong>de</strong> <strong>la</strong>competencia en Mercados <strong>de</strong> bienes y servicios. (BOE nº 151, 24/06/00).• Real Decreto 1955/2000, <strong>de</strong> 1 <strong>de</strong> diciembre, por el que se regu<strong>la</strong>n <strong>la</strong>s activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos <strong>de</strong> autorización<strong>de</strong> insta<strong>la</strong>ciones <strong>de</strong> energía eléctrica (BOE nº 310, 27/12/00).• Real Decreto 6/2001, sobre fomento <strong>de</strong> <strong>la</strong> forestación en tierras agríco<strong>la</strong>s, don<strong>de</strong> setraspone <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>ción <strong>de</strong> ayudas <strong>de</strong>l FEOGA para imp<strong>la</strong>ntación <strong>de</strong> cultivos forestales,incluyendo cultivos energéticos forestales.


Anexos129• Ley 6/2001, <strong>de</strong> 8 <strong>de</strong> mayo, <strong>de</strong> modificación <strong>de</strong>l Real Decreto legis<strong>la</strong>tivo 1302/1986, <strong>de</strong>28 <strong>de</strong> junio, <strong>de</strong> Evaluación <strong>de</strong> Impacto Ambiental (BOE nº 111, 09/05/01).• Real Decreto 1218/2002, <strong>de</strong> 22 <strong>de</strong> noviembre, por el que se modifica el Real Decreto1751/1998, <strong>de</strong> 31 <strong>de</strong> julio, por el que se aprobó el Reg<strong>la</strong>mento <strong>de</strong> Insta<strong>la</strong>ciones Térmicasen los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y se crea <strong>la</strong>Comisión Asesora para <strong>la</strong>s Insta<strong>la</strong>ciones Térmicas <strong>de</strong> los Edificios.• Real Decreto 1432/2002, <strong>de</strong> 27 <strong>de</strong> diciembre, por el que se establece <strong>la</strong> metodologíapara <strong>la</strong> aprobación o modificación <strong>de</strong> <strong>la</strong> tarifa eléctrica media o <strong>de</strong> referencia(BOE nº 313, 31/12/02).• Ley 36/2003, <strong>de</strong> 11 <strong>de</strong> noviembre, <strong>de</strong> medidas <strong>de</strong> reforma económica (BOE nº 271,12/11/03).• Disposición Adicional Cuarta <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ley 43/2003, <strong>de</strong> 21 <strong>de</strong> noviembre, <strong>de</strong> Montes, queestablece <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> una estrategia para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l uso energético <strong>de</strong> <strong>la</strong>biomasa forestal residual.• Real Decreto 436/2004, <strong>de</strong> 12 <strong>de</strong> marzo, por el que se establece <strong>la</strong> metodología para<strong>la</strong> actualización y sistematización <strong>de</strong>l régimen jurídico y económico <strong>de</strong> <strong>la</strong> actividad <strong>de</strong>producción <strong>de</strong> energía eléctrica en régimen especial.• Real Decreto 2392/2004, <strong>de</strong> 30 <strong>de</strong> diciembre, por el que se establece <strong>la</strong> tarifa eléctricapara 2005 (BOE nº 315, 31/12/04).• Ley 24/2005, <strong>de</strong> 18 <strong>de</strong> noviembre, <strong>de</strong> reformas para el impulso a <strong>la</strong> productividad(BOE nº 277, 19/11/05).


130Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasaAnexo II. Direcciones <strong>de</strong> interésAsociaciónes <strong>de</strong> ámbito nacionalAsociación <strong>de</strong> Agencias Españo<strong>la</strong>s <strong>de</strong> Gestión<strong>de</strong> <strong>la</strong> Energía (EnerAgen)C/ <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ma<strong>de</strong>ra, 828004 MadridTel.: 914 564 900 / Fax: 915 230 414comunicacion@idae.eswww.idae.esAgencias y organismos <strong>de</strong> ámbito regionalAndalucíaAAEAgencia Andaluza <strong>de</strong> <strong>la</strong> EnergíaC/ Isaac Newton, s/n. (Pabellón Portugal)Is<strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cartuja41092 Sevil<strong>la</strong>Tel.: 954 786 335 / Fax: 954 460 628informacion.aae@junta<strong>de</strong>andalucia.eswww.junta<strong>de</strong>andalucia.esCastil<strong>la</strong>-La ManchaAGECAM, S.A.Agencia <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Energía <strong>de</strong>Castil<strong>la</strong>-La Mancha, S.A.C/ Tesifonte Gallego, 10 -1º02002 AlbaceteTel.: 967 550 484 / Fax: 967 550 485agecam@agecam.jccm.eswww.agecam.esCastil<strong>la</strong> y LeónERENCanariasITCEnte Regional <strong>de</strong> <strong>la</strong> Energía <strong>de</strong> Castil<strong>la</strong> y LeónAvda. Reyes Leoneses, 11. 24008 LeónTel.: 987 849 393 / Fax: 987 849 390eren@cict.jcyl.eswww.eren@jcyl.esInstituto Tecnológico <strong>de</strong> CanariasSe<strong>de</strong> <strong>de</strong> Pozo IzquierdoP<strong>la</strong>ya <strong>de</strong> Pozo Izquierdo s/n.35119 Santa Lucía. Las PalmasTel.: 928 727 500 / Fax: 928 727 517itc@itccanarias.orgwww.itccanarias.org


Anexos131AECOCataluñaAgencia <strong>de</strong> Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Canarias Occi<strong>de</strong>ntalesC/ El Pi<strong>la</strong>r, nº 438700 Santa Cruz <strong>de</strong> TenerifeTel.: 922 418 070 / Fax: 922 417 565www.itccanarias.orgICAENInstitut Català d'EnergiaAvda. Diagonal, 453 bis, Atic.08036 BarcelonaTel.: 936 220 500 / Fax: 934 197 253icaen@icaen.eswww.icaen.esComunidad <strong>de</strong> MadridCAEEMCentro <strong>de</strong> Ahorro y Eficiencia Energética<strong>de</strong> <strong>la</strong> Comunidad <strong>de</strong> MadridC/ Valentín Beato, 1628037 MadridTel.: 91 327 27 36 / Fax: 91 327 19 74<strong>la</strong>b.caem@clysim.comwww.madrid.orgComunidad Foral <strong>de</strong> NavarraAEMPAAgencia Energética Municipal <strong>de</strong> PamplonaC/ Mayor, 20 bajo31001 PamplonaTel.: 948 229 572 / Fax: 948 212 679agencia.energetica@ayto-pamplona.eswww.aempa.comComunidad ValencianaAVENAgencia Valenciana <strong>de</strong> <strong>la</strong> EnergíaC/ Colón, 1. P<strong>la</strong>nta 4ª46004 ValenciaTel.: 963 427 906 / Fax: 963 427 901info_aven@gva.eswww.aven.esExtremaduraAGENEXAgencia Extremeña <strong>de</strong> <strong>la</strong> EnergíaC/ Sor Agustina, s/n06002 BadajozTel.: 924 262 161 / Fax: 924 258 421agenex@dip-badajoz.eswww.dip-badajoz.es


132Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasaGaliciaPrincipado <strong>de</strong> AsturiasINEGAInstituto Enerxético <strong>de</strong> GaliciaRúa Ourense, 6. A Rosaleda15701 Santiago <strong>de</strong> Composte<strong>la</strong> (La Coruña)Tel.: 981 541 500 / Fax: 981 541 515info@inega.eswww.inega.esFAENFundación Asturiana <strong>de</strong> <strong>la</strong> EnergíaC/ Fray Paulino, s/n33600 Mieres (Asturias)Tel.: 985 467 180 / Fax: 985 453 888faen@faen.infowww.faen.infoPaís VascoEVEEnte Vasco <strong>de</strong> <strong>la</strong> EnergíaC/ San Vicente, 8 - Edificio Albia I - P<strong>la</strong>nta 1448001 Bilbao (Vizcaya)Tel.: 944 035 600 / Fax: 944 249 733publicaciones@eve.eswww.eve.esRegión <strong>de</strong> MurciaARGEMFundación Agencia Regional <strong>de</strong> Gestión<strong>de</strong> <strong>la</strong> Energía <strong>de</strong> MurciaC/ Pintor Manuel Avel<strong>la</strong>neda (antigua Montijo), 1-1º izda30001 MurciaTel.: 968 223 831 / Fax: 968 223 834info@argem.regionmurcia.netwww.argem.regionmurcia.net


Anexos133Otros organismos <strong>de</strong> interésAsociación <strong>de</strong> Productores <strong>de</strong> Energías RenovablesC/ París, 20508008 BarcelonaTel.: 93 414 22 77www.appa.es.AENORAsociación Españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> Normalización y CertificaciónC/Génova, 628004 MadridTel.: 902 102 201www.aenor.esADABEAsociación para <strong>la</strong> Difusión <strong>de</strong>l Aprovechamiento <strong>de</strong><strong>la</strong> <strong>Biomasa</strong> en EspañaEscue<strong>la</strong> Técnica Superior <strong>de</strong> Ingenieros Agrónomos.Botánica Agríco<strong>la</strong>Avenida Complutense, s/n28040 MadridTel.: 91 549 26 92www.adabe.net.Centro <strong>de</strong> Investigaciones Energéticas,Medioambientales y TecnológicasAvda. Complutense, 2228040 Madridwww.ciemat.esCENERCentro Nacional <strong>de</strong> Energías RenovablesCiudad <strong>de</strong> <strong>la</strong> Innovación31621 Sarriguren (Navarra)Tel.: 948 25 28 00www.cener.comCEDERCentro <strong>de</strong> Desarrollo <strong>de</strong> Energías RenovablesC/ Altos <strong>de</strong> Lubia42290 Lubia (Soria)Tel.: 975 28 10 13www.ciemat.es/sweb/ce<strong>de</strong>r/webce<strong>de</strong>r.htm.AVEBIOMAsociación Españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> ValorizaciónEnergética <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Biomasa</strong>C/Fray Luís <strong>de</strong> León, 22. Patio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Columnas47002 Val<strong>la</strong>dolidTel.: 983 399 629www.avebiom.org.Asociación Europea para <strong>la</strong> <strong>Biomasa</strong>www.ecop.ucl.ac.be/aebiomCentro para el Desarrollo Tecnológico Industrialwww.cdti.esComisión Nacional <strong>de</strong> Energíawww.cne.es


134Energía <strong>de</strong> <strong>la</strong> biomasaEUBIONETRed Europea <strong>de</strong> Bionergíawww.eubionet.net.EurObserv'ERObservatorio europeo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s energías renovableswww.europa.eu.int/comm/energy/res/publications/barometers_en.htmIEA BionergySección <strong>de</strong> biomasa y biocombustibles <strong>de</strong> <strong>la</strong> AgenciaInternacional <strong>de</strong> <strong>la</strong> Energíawww.ieabioenergy.comAnexo III. Bibliografía e internet• Secretaría General <strong>de</strong> <strong>la</strong> Energía y Recursos Minerales.Instituto para <strong>la</strong> Diversificación y Ahorro <strong>de</strong> <strong>la</strong>Energía (IDAE). <strong>Biomasa</strong>. Manuales <strong>de</strong> Energías Renovables5. Edición Especial Cinco Días. 1996.• AENOR Ediciones. Norma UNE 164001 EX. Biocombustiblessólidos: método para <strong>la</strong> <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong>lpo<strong>de</strong>r calorífico. E<strong>la</strong>boración y comentarios a <strong>la</strong> norma.2005.• IDAE. Memoria anual 2005. Madrid.• Instituto para <strong>la</strong> Diversificación y Ahorro <strong>de</strong> <strong>la</strong> Energía(IDAE). P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Energías Renovables en España2005-2010. 2005.• José Ignacio Pérez Arriaga. Libro B<strong>la</strong>nco sobre <strong>la</strong> reforma<strong>de</strong>l marco regu<strong>la</strong>torio <strong>de</strong> <strong>la</strong> generacióneléctrica en España. 2005.• Barómetros sobre energías renovables <strong>de</strong> EurObserv'ER.Disponibles en <strong>la</strong> siguiente página web <strong>de</strong> <strong>la</strong> UniónEuropea: http://europa.eu.int/comm/energy/res/publications/barometers_en.htm

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