CHARACTERIZATION AND COMPARISON BETWEEN DIFFERENT SIZES OF Eucalyptus grandis SAWDUST FOR BRIQUETTES CONFECTION

Authors

  • Bruna Farrapo Gonçalves Universidade Federal de São Carlos
  • Fábio Minoru Yamaji Universidade Federal de São Carlos
  • Bianca Oliveira Fernandez Universidade Federal de São Carlos
  • Alessandra Luzia Da Róz Universidade Federal de São Carlos
  • Francielly Siqueira Floriano Universidade Federal de São Carlos

DOI:

https://doi.org/10.24278/2178-5031.2013252409

Keywords:

sawdust, briquettes, bioenergy

Abstract

The great generation of lignocellulose wastes from industrial processes and agriculture makes the use of biomass a source of viable thermal energy; its compaction increases its density, its calorific value and its strength. The objective of the research consisted in comparing briquettes produced from different particle sizes of sawdust of Eucalyptus grandis. The treatments were: T1 = sawdust that passed through 10 mesh sieve and was retained on the 20 mesh (10 to 20); T2 = 20 to 60; T3 = 60 to 100; T4 = 10 to 100. The characteristics of the raw material proved feasibility to produce briquettes, with moisture content of 12%, 88.65% of volatile, 0.44% of ash, 10.80% of fixed carbon and calorific value of 4,229 kcal.kg-1. The comparisons between treatments were from the expansion (diametric and longitudinal) and diametrical compression tests for maximum strength and maximum power voltage of briquettes. The treatment T4 showed the best results in these tests (1.04%, 15.06%, 90.22 kgf; 0.6714 MPa, respectively), differing significantly, to a level of 5% to other treatments. The large-scale production of T4 treatment enables the production of briquettes as the process of particle size separation is not necessary.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE FLORESTAS PLANTADAS ‒ ABRAF. Anuário estatístico da ABRAF 2012 ano base 2011/ABRAF. Brasília, DF, 2012. 150 p. Disponível em: <http://www.abraflor.org.br/estatisticas/ABRAF12/ABRAF12-BR.pdf.>. Acesso em: 18 jan. 2013. BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Balanço energético nacional. Brasília, DF, 2012. 282 p.

BRITO, J.O.; BARRICHELO, L.E.G. Características do eucalipto como combustível: análise química imediata da madeira e da casca. IPEF, n. 16, p. 63-70, 1978.

______. Correlações entre características físicas e químicas da madeira e a produção de carvão vegetal: i. Densidade e teor de lignina da madeira de eucalipto. IPEF, n. 14, p. 9-20, 1977.

CHRISOSTOMO, W. Estudo da compactação de resíduos lignocelulósicos para utilização como combustível sólido. Sorocaba: UFSCar, 2011. 56 p.

GONÇALVES, J. Caracterização química e energética de briquetes produzidos com rejeitos de resíduos sólidos urbanos e madeira de Eucalyptus grandis. Botucatu: UNESP, 2006. Disponível em: . Acesso em: 03 set. 2012.

LEITE, D.P. Estudo para reduzir a variabilidade do carbono fixo na alimentação de duas usinas de pelotização utilizando um controlador fuzzy. 2006. 77 f. Projeto de Graduação (Engenheiro Eletricista) ‒ Departamento de Engenharia Elétrica, Centro Tecnológico, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória.

LIMA, E.G. de ; SILVA, D.A. da. Resíduos gerados em indústrias de móveis de madeira situadas no pólo moveleiro de Arapongas-PR. Floresta, v. 35, n. 1, 2005.

MARTINS, H. Madeira como fonte de energia. In: PENEDO, W.R. (Ed.). Uso da madeira para fins energéticos. Belo Horizonte: Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais ‒ CETEC, 1990. p. 9-26. (SPT ‒ 001).

QUIRINO, W.F. Utilização energética de resíduos vegetais. Brasília, DF: Laboratório de Produtos Florestais, IBAMA, 2002. 35 p.

______. Utilização energética de resíduos vegetais. Brasília, DF: LPF/IBAMA, 2003. 14 p.

______. et al. Poder calorífico da madeira e de materiais ligno-celulósicos. Revista da Madeira, n. 89, p. 100-106, abr 2005.

______. et al. Densiometria de raios x na análise da qualidade de briquetes de resíduos de madeira. Scientia Forestalis, v. 40, n. 96, p. 525-536, 2012.

REN, J.L.; SUN, R.C. Cereal straw as a resource for sustainable biomaterials and biofuels – chemistry, extractives, lignins, hemicelluloses and cellulose. Oxford: Elsevier, 2010. cap. 4, p. 73-76.

SALAME, J.E.F. Estudo básico para a briquetagem de carvão vegetal. Ouro Preto: Escola de Minas e Metalúrgia, 1992. p. 19.

TRUGILHO, P.F. et al. Avaliação de clones de Eucalyptus para produção de carvão vegetal. Cerne, v. 7, n. 2, p. 104-114, 2001.

Published

2013-12-04

How to Cite

GONÇALVES, Bruna Farrapo; YAMAJI, Fábio Minoru; FERNANDEZ, Bianca Oliveira; RÓZ, Alessandra Luzia Da; FLORIANO, Francielly Siqueira. CHARACTERIZATION AND COMPARISON BETWEEN DIFFERENT SIZES OF Eucalyptus grandis SAWDUST FOR BRIQUETTES CONFECTION. Journal of the Forest Institute , São Paulo, v. 25, n. 2, p. 205–213, 2013. DOI: 10.24278/2178-5031.2013252409. Disponível em: https://rif.emnuvens.com.br/revista/article/view/409. Acesso em: 16 aug. 2025.

Issue

Section

Scientific Articles