INFLUENCE OF TIME OF EXPOSURE TO SOIL ON THE PROPERTIES OF WOOD AND CHARCOAL FROM Myracrodruon urundeuva FR. ALL
DOI:
https://doi.org/10.5380/rf.v55i1.94753Keywords:
Basic density, Mass loss, Calorific value, Energy productionAbstract
Forest biomass has great potential for energy generation, so it is important to characterize it and determine which wood properties are responsible for its energy quality and what factors influence it. The storage time of the wood can make it susceptible to changes that can affect its performance, compromising its quality. Therefore, the objective of this study was to evaluate the properties of wood and charcoal from the species Myracrodruon urundeuva Fr. All. as a function of exposure time to the soil, aiming at viability for energy production. Test specimens were prepared for installation of the experiment in the field for 20 months, with collections being made every five months for analysis of wood and charcoal properties. In wood properties, a reduction in basic density (0.91 to 0.72 g cm–3) and holocellulose was observed, consequently leading to an increase in mass loss and solubility in NaOH, resulting in a decrease in energy density and calorific value of the wood. However, an increase in lignin content was obtained, resulting in an increase in fixed carbon content and calorific value of the charcoal. It is concluded that the exposure time to the soil negatively affected the wood properties, but the energy properties of the charcoal showed satisfactory results for energy production.
References
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. D1762-84: Standard test method for chemical analysis of wood charcoal. United States, 2013.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9165: carvão vegetal. Determinação da densidade relativa aparente, relativa verdadeira e porosidade. Rio de Janeiro, 1985.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7190: Projeto de estruturas de madeira. Rio de Janeiro, 2022.
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. D-2017. Standard test method for accelerated laboratory test of natural decay resistance of wood. Philadelphia, 2005.
BRAND, M. A.; CUNHA, A. B.; CARVALHO, A. F.; BREHMER, D. R.; KÜSTER, L. C. Análise da qualidade da madeira e do carvão vegetal produzido a partir da espécie Miconia cinnamomifolia (De Candolle) Naudin (Jacatirão-açu) na agricultura familiar em Biguaçu. Scientia Forestalis, Santa Catarina, v. 41, p. 401 - 410, set. 2013.
BRAND, M.A. Energia de Biomassa Florestal. Rio de janeiro: Interciência, 1 ed. 2010.
CARNEIRO, A. C. O.; CASTRO, A. F. N. M.; CASTRO, R. V. O.; SANTOS, R. C.; FERREIRA, L. P.; DAMÁSIO, R. A. P.; VITAL, B. R. Potencial energético da madeira de Eucalyptus sp. em função da idade e de diferentes materiais genéticos. Revista Árvore, Viçosa-MG, v. 38, n. 2, p. 375 - 381, 2014. DOI: 10.1590/S0100-67622014000200019.
CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL. Deliberação Normativa COPAM n° 227. Minas Gerais, 2018.
FERREIRA, I. T. M.; SCHIRMER, W. N.; MACHADO, G. O.; GUERI, M. V. D. Estimativa do potencial energético de resíduos celulósicos de fabricação de papel através de análise imediata. Revista Brasileira de Energias Renováveis, v.3, p. 284 - 297, 2014. DOI: 10.5380/rber.v3i4.38618.
FORTALEZA, A. P.; NACIMENTO FILHO, J. J. P.; CERETTA, R. P. S.; BARROS, D. S.; SILVA, S. S. Biomassa de espécies florestais para produção de carvão vegetal. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 29, n. 3, p. 1436–1451, 2019. DOI. 10.5902/1980509831639.
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES (IBÁ). Relatório 2022. São Paulo: IBÁ. 2022. Disponível em: https://www.iba.org/datafiles/publicacoes/relatorios/relatorio-anual-iba2022-compactado.pdf. Acesso em: 15 set. 2023.
JESUS, M. S.; COSTA, L. J.; FERREIRA, J. C.; FREITAS, F. P.; SANTOS, L. C.; ROCHA, M. F. V. Caracterização energética de diferentes espécies de Eucalyptus. Floresta, Curitiba, PR, v. 47, n. 1, p. 11-16, 2017. DOI. 10.5380/rf.v47i1.48418.
LIN, B.; ZHOU, J.; QIN, Q.; XIE, C.; LUO, Z. Isoconversional kinetic analysis of overlapped pyrolysis reactions: The case of lignocellulosic biomass and blends with anthracite, Journal of the Energy Institute, v. 95, p. 143-153, 2021.
MACHADO, G. O.; VOGEL, F.; SILVA, M. M. Influência da temperatura final de carbonização nas características físicas, químicas e energéticas do carvão de cinamomo (Melia azedarach L.). Ambiência, Guarapuava, v. 10, n. 1, p. 83 – 96, jan./abr. 2014. DOI. 10.5935/ambiencia.2014.01.07.
PARIKH, J. K.; CHANNIWALA, S. A.; GGOSAL, G. K. A correlation for calculating elemental composition from proximate analysis of biomass materials. Fuel, v. 86, n. 12, p. 710 – 1719, 2007.
PROTÁSIO, T. P.; COUTO, A. M.; DOS REIS, A. A.; TRUGILHO, P. F.; GODINHO, T. P. Potencial siderúrgico e energético do carvão vegetal de clones de Eucalyptus spp aos 42 meses de idade. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 33, n. 74, p. 137-149, abr./jun. 2013. Disponível em: https://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/448/pdf_43. Acesso em: 30 ago. 2023.
SANTOS, R. C. S.; CARNEIRO, A. C. O.; VITAL, B. R.; CASTRO, R. V. O.; VIDAURRE, G. B.; TRUGILHO, P. F.; CASTRO, A. F. N. M. Influência das propriedades químicas e da relação siringil/ guaiacil da madeira de eucalipto na produção de carvão vegetal. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 26, n. 2, p. 657-669, jun. 2016. DOI: 10.5902/1980509822765.
SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO (SFB). Banco de dados de madeiras brasileiras. Brasília/ DF, 2023. Disponível em: https://lpf.florestal.gov.br/pt-br/madeiras-brasileiras. Acesso: 14 out. 2023.
SILVA, L. L. H.; OLIVEIRA, E.; CALEGARI, L.; PIMENTA, M. A. C.; PIMENTA, A. S.; DANTAS, M. K. L. Características energéticas do carvão vegetal de aroeira (myracrodruon urundeuva allemão) e leucena (leucaena leucocephala (lam.) r. de wit). Ciência Florestal, Santa Maria, v. 28, n. 1, p. 412-419, 2018. DOI. 10.5902/1980509831619.
SIQUEIRA, H. F.; PATRÍCIO, E. P. S.; LIMA, M. D. R.; GUIMARÃES JUNIOR, J. B.; CARNEIRO, A. C. O.; TRUGILHO, P. F.; PROTÁSIO, T. P. Avaliação de três madeiras nativas do cerrado goiano visando à utilização energética. Nativa, Sinop, v. 8, n. 5, p. 615-624, set./out. 2020. DOI. 10.31413/nativa.v8i5.10338.
SÃO PAULO (Estado). Resolução SAA-40, de 14 de dezembro de 2015. Norma de padrões mínimos de qualidade para carvão vegetal. São Paulo, 2015.
TAKAHASHI, V. M.; FERREIRA, V. R. D. S.; CADEMARTORI, P. H. G. D.; CARNEIRO, M. E.; SILVA, D. A. D. Qualidade energética de resíduos madeireiros paricá e pinus. Energia na Agricultura, Botucatu, v. 36, n. 2, p. 230-238, 2021. DOI. 10.17224/EnergAgric.2021v36n2p230-238.
TOCANTINS (Estado). Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Tocantins. Reformulação da política estadual de florestas e elaboração do plano estadual de florestas do Tocantins (PEF/TO) – produto 11 – relatório técnico final. Palmas, TO. 2014. 175 p.
VALE, A. T.; ABREU, V. L. S.; GONÇALES, J. C.; COSTA, A. F. Estimativa do poder calorífico superior do carvão vegetal de madeiras de Eucalyptus grandis em função do teor de carbono fixo e do teor de materiais voláteis. Brasil Florestal, Brasília, v. 21, n. 73, p. 47-52, abr. 2002.
WASTOWSKI, A. D. Química da madeira. Rio de Janeiro: Interciência, 1 ed. 2018, 566p.
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