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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Generación distribuida mediante gasificación de biomasa: un análisis técnico - económico e implicaciones por reducción de emisiones de CO2]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Decentralized power generation through biomass gasification: a technical - economic analysis and implications by reduction of CO2 emissions]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This article presents the feasibility analysis of two electricity generation projects with wood biomass. The first one considers a wood harvested for energy from a forest with pine plantation (case 1), and the second one, biomass residues from a teak plantation (case 2). Electric power that can be produced is 2.0 MWe for pine's case, and 1.0 MWe for teak. Considering the power to generate and after a strict literature search and analysis, the most suitable electricity generation technology is thermo-chemical process of gasification coupled with combustion engines. Generation cost (USD/kWe-h) is calculated for each technological alternative with a technical-economic analysis, as result the lowest costs are approx. 0.061 USD/kWe-h for 1.0 MWe, and 0.058 USD/kWe-h for 2.2 MWe, assuming that biomass' cost is zero (0 USD/ton). This is considered the baseline for electricity generation projects with biomass in Colombia. The research is complemented with a CDM projects applicability analysis, finding that the sale of Certified Emission Reductions (CERs) would reduce kWe-h cost between from 0.003 to 0.01 USD/kWe-h, in the studied power plants. However, neither the price neither the sale of CERs can be guarantee because there is not a tool to extend the Kyoto protocol, which comprises a first period between 2008 and 2012.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><font face="Verdana" size="2"><b>ART&Iacute;CULO ORIGINAL</b></font></p>     <p align="right">&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="4"> <b>Generaci&oacute;n distribuida mediante gasificaci&oacute;n de biomasa: un an&aacute;lisis t&eacute;cnico - econ&oacute;mico e implicaciones por reducci&oacute;n de emisiones de CO<sub>2</sub></b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="3"> <b>Decentralized power generation through biomass gasification: a technical - economic analysis and implications by reduction of CO<sub>2</sub> emissions</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p> <font face="Verdana" size="2"> <i>Juan F. P&eacute;rez<sup>1*</sup>, Yuhan Lenis<sup>1</sup>, Sandra Rojas<sup>2</sup>, Carlos Le&oacute;n<sup>3</sup></i></font></p>       <p><font face="Verdana" size="2"><sup>1</sup>Grupo de manejo eficiente de la energ&iacute;a  (Gimel). Facultad de Ingenier&iacute;a. Universidad de Antioquia. Calle 67 No.53-108. Medell&iacute;n, Colombia.     <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  <sup>2</sup>Centro de investigaci&oacute;n y desarrollo  tecnol&oacute;gico del sector el&eacute;ctrico (Cidet). Cra. 46 No. 56-11,  Ed. Tecnoparque.  Medell&iacute;n, Colombia.     <br>    <br>  <sup>3</sup>Compa&ntilde;&iacute;a Colombiana de Inversiones  S.A. E.S.P. (Colinversiones). Cra. 43A No. 1A sur 143. Medell&iacute;n, Colombia. </font></p>      <p><font face="Verdana" size="2"><sup>*</sup>Autor de correspondencia: tel&eacute;fono: + 57 + 4 + 219 85 49, fax: + 57 + 4 + 211 05 07, correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:juanpb@udea.edu.co">juanpb@udea.edu.co</a> (J. P&eacute;rez)</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2">(Recibido  el 11 de julio de 2011. Aceptado el 21 de febrero de 2012)</font></p>     <p align="center">&nbsp;</p> <hr noshade size="1">      <p><font face="Verdana" size="3"><b>Resumen</b></font></p>      <p><font face="Verdana" size="2">Este  art&iacute;culo presenta el an&aacute;lisis de prefactibilidad de dos proyectos de generaci&oacute;n  de electricidad a partir de biomasa (madera). El primero considera la madera  cosechada para energ&iacute;a en un n&uacute;cleo forestal con plantaci&oacute;n de Pino (caso 1), y  el segundo, biomasa residual de un n&uacute;cleo con plantaci&oacute;n de Teca (caso 2). La  potencia el&eacute;ctrica que puede ser producida de forma sostenible por el n&uacute;cleo  forestal es de 2,2 MWe para el Pino, y 1,0 MWe para la Teca. Considerando las  potencias a generar, luego de una rigurosa b&uacute;squeda bibliogr&aacute;fica, se concluye  que el m&eacute;todo m&aacute;s apropiado para la generaci&oacute;n de energ&iacute;a es el proceso  termoqu&iacute;mico de gasificaci&oacute;n acoplado a motores de combusti&oacute;n. Mediante un  an&aacute;lisis t&eacute;cnico-econ&oacute;mico se obtiene el costo de generaci&oacute;n (USD/kWe-h) de  cada una de las alternativas tecnol&oacute;gicas, concluyendo que las opciones de  menor costo de generaci&oacute;n est&aacute;n alrededor de 0,061 USD/kWe-h para 1,0 MWe, y  0,058 USD/kWe-h para 2,2 MWe, asumiendo que la biomasa no tiene costo de  adquisici&oacute;n (0 USD/ton). Este c&aacute;lculo es considerado como la l&iacute;nea base para  proyectos de generaci&oacute;n de energ&iacute;a con biomasa en Colombia. El estudio se  complementa con un an&aacute;lisis de aplicabilidad a proyectos MDL, donde la venta de  Certificados de Emisiones Reducidas (CERs) reducir&iacute;a el costo del kWe-h entre  0,003 y 0,01 USD/kWe-h, para los dos proyectos de generaci&oacute;n. No obstante, no  se podr&iacute;a asegurar ni el precio, ni la venta de los CERs, pues a la fecha no  existe un instrumento que prorrogue el protocolo de Kioto, el cual comprende un  primer per&iacute;odo entre los a&ntilde;os 2008 a 2012. </font></p>      <p><font face="Verdana" size="2"><i>Palabras clave: </i>Biomasa, gasificaci&oacute;n,  biopotencia, costo de generaci&oacute;n, mecanismo de desarrollo limpio (MDL)</font></p>  <hr noshade size="1">      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="3"><b>Abstract</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">This article presents the feasibility analysis of two  electricity generation projects with wood biomass. The first one considers a  wood harvested for energy from a forest with pine plantation (case 1), and the  second one, biomass residues from a teak plantation (case 2). Electric power  that can be produced is 2.0 MWe for pine's case, and 1.0 MWe for teak.  Considering the power to generate and after a strict literature search and  analysis, the most suitable electricity generation technology is thermo-chemical  process of gasification coupled with combustion engines. Generation cost  (USD/kWe-h) is calculated for each technological alternative with a  technical-economic analysis, as result the lowest costs are approx. 0.061  USD/kWe-h for 1.0 MWe, and 0.058 USD/kWe-h for 2.2 MWe, assuming that biomass'  cost is zero (0 USD/ton). This is considered the baseline for electricity  generation projects with biomass in Colombia.     <br>    <br>   The research is complemented with a CDM projects  applicability analysis, finding that the sale of Certified Emission Reductions  (CERs) would reduce kWe-h cost between from 0.003 to 0.01 USD/kWe-h, in the  studied power plants. However, neither the price neither the sale of CERs can  be guarantee because there is not a tool to extend the Kyoto protocol, which  comprises a first period between 2008 and 2012. </font></p>       <p><font face="Verdana" size="2"><i>Keywords:</i> Biomass, gasification,  biopower, generation cost, clean development mechanism (CDM)</font></p>   <hr noshade size="1">      <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="3"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">En general  los aspectos considerados para an&aacute;lisis t&eacute;cnico-econ&oacute;micos en proyectos de  generaci&oacute;n de energ&iacute;a el&eacute;ctrica con biomasa, seg&uacute;n Mc.Gowan [1] est&aacute;n centrados  en la inversi&oacute;n en la tecnolog&iacute;a, los costos operativos, el costo de  combustible, impuestos y seguros, ahorros e ingresos anuales, tiempo y tasa de  retorno de la inversi&oacute;n. En dichos an&aacute;lisis predominan las tres primeras  variables, ya que las otras son para an&aacute;lisis financieros, y var&iacute;an con las  condiciones particulares de cada caso, de cada pa&iacute;s, etc. Un gran n&uacute;mero de  trabajos realizan sus an&aacute;lisis sobre plantas basadas en gasificaci&oacute;n de biomasa  acopladas a motores de combusti&oacute;n interna, en estos trabajos en general los  costos se agrupan en tres grandes &iacute;tems.     <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    <i>Costo  de la planta de generaci&oacute;n</i>.  Determinado por el valor comercial de la planta, algunos autores como Wu et  al. [2], dividen este costo en las unidades que lo conforman, identificando por  separado el costo del gasificador, el costo de los motores y dem&aacute;s equipos.  Otros autores como Quaak [3] o Buragohain [4], son menos detallados y se  concentran en el costo total de la planta. Para obtener el costo de capital lo  m&aacute;s completo posible, algunos autores incluyen detalles del costo de obras  civiles, instalaci&oacute;n de sistemas, tuber&iacute;as, controles y otros aspectos dentro  del costo completo de la planta, situaci&oacute;n posible cuando se estudia una planta  que ya est&aacute; en operaci&oacute;n; en general, cuando no est&aacute; disponible esa informaci&oacute;n  se utiliza un factor entre el costo total y el costo de equipos, el cual var&iacute;a  entre 1,5 y 2,3 [5].     <br>       <br>      <i>Costo  de combustible</i>.  Dado que es el insumo principal de la planta y se consume en grandes  cantidades, en especial para grandes potencias, este costo es determinante en  el costo de generaci&oacute;n. Los costos del combustible, dependen del origen de la  biomasa, del procesamiento y transporte necesarios para disponer del  combustible en la planta de generaci&oacute;n.     <br>    <br>      <i>Costos  operacionales y de mantenimiento</i>.  Estos se presentan agrupados o por separado, incluyen mano de obra, procedimientos  de mantenimiento, repuestos, costo de servicios o insumos menores que use la  planta como lubricantes, refrigerantes, etc. &Eacute;sta informaci&oacute;n es detallada para  an&aacute;lisis de plantas ya existentes y en operaci&oacute;n, o se aproximan a un  porcentaje del costo de la planta cuando el estudio es previo o de  prefactibilidad.     <br>    <br>      Los costos  de operaci&oacute;n y mantenimiento en general se estiman como un porcentaje del costo  de la planta de generaci&oacute;n, t&iacute;picamente el 5% [3], no obstante se presentan  valores diversos en la literatura, y se considera que depende de la tecnolog&iacute;a  involucrada, el nivel de automatizaci&oacute;n y del tama&ntilde;o (potencia) de la planta de  generaci&oacute;n [3, 6]. La participaci&oacute;n de diversas unidades de costo en el costo  de generaci&oacute;n se distribuyen en torno al 40% para el costo capital, el costo de  combustible puede representar entre el 35 y 45%, y los costos de operaci&oacute;n y  mantenimiento aportan entre 15 y 25% [2, 7].     <br>    <br>      Otros  aspectos pueden influir en los costos de generaci&oacute;n, tales como impuestos,  depreciaciones, aspectos legales, log&iacute;sticos, incluso descuentos comerciales y  subsidios, entre otros factores que influyen en el an&aacute;lisis financiero. Estos  aspectos no se consideran en este an&aacute;lisis, aunque algunos autores los usan y  entre los indicadores se obtienen resultados como valor presente neto (VPN) y  tasa interna de retorno (TIR) [1, 8-11].     <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      En este  trabajo, en general, se consideran los tres aspectos importantes arriba  se&ntilde;alados y se usa como indicador principal el costo espec&iacute;fico de generaci&oacute;n  (USD/kWe-h) por ser independiente de variables financieras, y depender de la  tecnolog&iacute;a (aspectos t&eacute;cnicos y energ&eacute;ticos) y su costo comercial, lo cual es  apropiado para evaluar prefactibilidad, comparar y seleccionar alternativas.     <br>    <br>      En este  estudio se presenta el an&aacute;lisis de prefactibilidad de dos proyectos de  generaci&oacute;n de energ&iacute;a el&eacute;ctrica a partir de biomasa (madera) seg&uacute;n normatividad  colombiana. En el primero se considera la madera cosechada para energ&iacute;a en un  n&uacute;cleo forestal (Pino) el cual en adelante se denotar&aacute; ''Caso 1'', y en el  segundo se eval&uacute;a la biomasa residual (Teca) de otro n&uacute;cleo forestal, el cual  se denotar&aacute; ''Caso 2'', para generaci&oacute;n de energ&iacute;a el&eacute;ctrica. Mediante an&aacute;lisis  de alternativas de generaci&oacute;n, costos de generaci&oacute;n, y aplicabilidad a  proyectos de mecanismo de desarrollo limpio (MDL), se determina la viabilidad  de implementar en el territorio colombiano plantas de generaci&oacute;n de energ&iacute;a  el&eacute;ctrica a partir de biomasa. Este tipo de estudios son de gran pertinencia  para el pa&iacute;s debido a que van en acuerdo con el plan energ&eacute;tico nacional [12] y  el Plan de desarrollo para las fuentes no convencionales de energ&iacute;a en Colombia  [13]. Este estudio aplicado a las condiciones de Colombia no se encuentra en  la literatura consultada, y constituye una base para estudios futuros en el  pa&iacute;s de cara a la implementaci&oacute;n de programas de generaci&oacute;n de biopotencia  (energ&iacute;a el&eacute;ctrica con biomasa), que contribuyan a la diversificaci&oacute;n de la  canasta energ&eacute;tica.</font> </p>        <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="3"><b>Energ&iacute;a aprovechable de la biomasa: Dos casos de estudio</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Para determinar  el potencial energ&eacute;tico, se requiere la producci&oacute;n y propiedades de las  biomasas estudiadas, as&iacute; como, de los rendimientos t&iacute;picos de las plantas de  generaci&oacute;n de energ&iacute;a a partir de biomasa que puedan aplicar a los rangos de  potencia estudiados.     <br>    <br>    Seg&uacute;n la  bibliograf&iacute;a, la densidad de la madera seca est&aacute; alrededor de 400 kg/m<sup>3</sup>  [14, 15], suponiendo un valor de humedad del 20%, el cual es com&uacute;n para  biomasas secadas al ambiente [3], partiendo de la producci&oacute;n volum&eacute;trica de las  plantaciones, se determina la producci&oacute;n en ton/ a&ntilde;o, esta informaci&oacute;n, al  igual que las propiedades de las biomasas se presenta en la <a href="#Tabla1">tabla 1</a>.</font></p>        <p align="center"><img src="img/revistas/rfiua/n62/n62a16t01.gif" ><a name="Tabla1"></a></p>          <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="3"><b>Energ&iacute;a primaria de la biomasa</b></font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Con la  informaci&oacute;n anterior se procede a calcular la energ&iacute;a primaria de las  plantaciones forestales, mediante el uso de las ecuaciones 1 y 2, la cual se  expresa en t&eacute;rminos de potencia considerando la tasa de producci&oacute;n, corregida  con la humedad supuesta ''<img src="img/revistas/rfiua/n62/n62a16e00a.gif">''. El an&aacute;lisis realizado arroja  como potencia primaria del Caso 1, 13,7 MW, mientras que para el Caso 2, se  tienen entre 11,9 MWe para el a&ntilde;o 2010, y 26,8 MWe para el a&ntilde;o 2015. La  potencia primaria de las plantaciones se calcula considerando 8000 horas de  operaci&oacute;n anuales, de acuerdo con la informaci&oacute;n encontrada en la literatura  cient&iacute;fica. </font></p>      <p> <img src="img/revistas/rfiua/n62/n62a16e01.gif"></p>      <p><font face="Verdana" size="2">Con base a  la literatura consultada para las potencias primarias encontradas, y teniendo  en cuenta que la tecnolog&iacute;a de combusti&oacute;n para media-baja potencia a&uacute;n est&aacute; en  etapa de desarrollo, se define la gasificaci&oacute;n como el m&eacute;todo m&aacute;s probable para  aprovechar el contenido energ&eacute;tico de la biomasa en los proyectos de generaci&oacute;n  de energ&iacute;a.</font></p>      <p> <font face="Verdana" size="2"><b><i>Energ&iacute;a el&eacute;ctrica</i></b></font></p>        <p><font face="Verdana" size="2">Este  c&aacute;lculo se realiza tomando como base los resultados de energ&iacute;a primaria de las  dos plantaciones, esta energ&iacute;a aprovechable se estima desde dos puntos de vista  diferentes.</font></p>        <p> <font face="Verdana" size="2"><i>C&aacute;lculo por potencia espec&iacute;fica (kWe-h/kg)</i></font></p>       <p> <font face="Verdana" size="2">Se realiza  una b&uacute;squeda bibliogr&aacute;fica de plantas de generaci&oacute;n de potencia, que operen en  condiciones similares a las esperadas para ambos proyectos energ&eacute;ticos. En la <a href="#Tabla2">tabla 2</a>, se reportan los valores encontrados para las plantas halladas en la  bibliograf&iacute;a consultada.</font></p>        <p align="center"><img src="img/revistas/rfiua/n62/n62a16t02.gif" ><a name="Tabla2"></a></p>        <p><font face="Verdana" size="2">De la <a href="#Tabla2">tabla 2</a>, se deduce que para estos rangos de potencia el consumo espec&iacute;fico de las  plantas de generaci&oacute;n var&iacute;a entre 0,6-0,9 kWe-h/kg. Este valor depende de las propiedades y  caracter&iacute;sticas de la biomasa que se est&eacute; utilizando, as&iacute; como de los  subprocesos que intervienen en la conversi&oacute;n energ&eacute;tica. Con estos valores de  consumo espec&iacute;fico, la potencia el&eacute;ctrica que se puede obtener de ambos  proyectos se presenta en la <a href="#Figura1">figura 1</a>.</font></p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="img/revistas/rfiua/n62/n62a16i01.gif" ><a name="Figura1"></a></p>         <p> <font face="Verdana" size="2"><i>C&aacute;lculo por eficiencia global del proceso</i></font></p>         <p><font face="Verdana" size="2">Seg&uacute;n la bibliogr&aacute;fica consultada,  las eficiencias de las plantas de generaci&oacute;n que operan en rangos de potencia  cercanos a los esperados se presentan en la <a href="#Tabla2">tabla 2</a>. Para el c&aacute;lculo de la  potencia primaria asociada a los dos casos de estudio, se realiza un estudio de  sensibilidad para eficiencias entre 12 y 20%. Con estos valores y partiendo de  la energ&iacute;a primaria, se calcula la energ&iacute;a aprovechable, como se muestra en la  ecuaci&oacute;n 3. Los resultados de la potencia a generar se muestran en la <a href="#Figura2">figura 2</a>.</font></p>          <p align="center"><img src="img/revistas/rfiua/n62/n62a16i02.gif" ><a name="Figura2"></a></p>          <p> <img src="img/revistas/rfiua/n62/n62a16e03.gif"></p>          <p><font face="Verdana" size="2">Finalmente se consideran los  siguientes valores de eficiencia para las plantaciones, como los m&aacute;s adecuados  para estimar la potencia a generar, seg&uacute;n datos de la bibliograf&iacute;a. Caso 1: 60%  eficiencia del proceso gasificaci&oacute;n y 27% eficiencia motor-generador, para 16%  de eficiencia global. Mientras que para el caso 2, se considera una eficiencia  proceso gasificaci&oacute;n de 60%, eficiencia motor-generador del 24%, con eficiencia  global del 14%. Buscando ser conservativos en acuerdo con estas eficiencias, la  potencia a generar en el caso 1, es alrededor de 2,2 MWe para todos los a&ntilde;os.  Mientras que para el caso 2 - a&ntilde;o 2015, la potencia es alrededor de 1,0 MWe.     <br>           <br>        De los  resultados obtenidos mediante el m&eacute;todo de consumo espec&iacute;fico, se concluye que  son muy sensibles ante las entradas requeridas. Por esta raz&oacute;n se elige el  m&eacute;todo de las eficiencias, el cual depende de tres variables de funcionamiento  de la planta, el rendimiento del gasificador, de la m&aacute;quina t&eacute;rmica y del  generador. Basado en el c&aacute;lculo de energ&iacute;a aprovechable, se concluye que la  biomasa del caso 1 puede generar alrededor de 2,2 MWe, y la el caso 2 puede  generar 1,0 MWe. </font></p> 	       <p>&nbsp;</p>       <p><font face="Verdana" size="3"><b>Tecnolog&iacute;as de generaci&oacute;n con biomasa</b> </font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">Desde la perspectiva de la  generaci&oacute;n de energ&iacute;a el&eacute;ctrica hay varias formas de producci&oacute;n con los  procesos termoqu&iacute;micos, los cuales utilizan biomasa como energ&iacute;a primaria. La  gasificaci&oacute;n integrada con ciclo combinado (turbinas de gas y de vapor),  gasificaci&oacute;n atmosf&eacute;rica acoplada a una turbina, o a un motor de combusti&oacute;n  interna alternativo (MCIA), o por el ciclo de vapor (ciclo Rankine). Una  comparaci&oacute;n entre los rendimientos de las diferentes configuraciones de plantas  generadoras de energ&iacute;a, en funci&oacute;n de la potencia el&eacute;ctrica se muestra en la  <a href="#Figura3">figura 3</a>. Se destaca la mayor eficiencia del proceso de gasificaci&oacute;n de biomasa  acoplado a motores de combusti&oacute;n interna para bajas y medias potencias (&lt; 5  MWe). Este comportamiento tambi&eacute;n lo reitera Quaak et al. [3] y Stassen [23],  donde los mayores rendimientos son para las plantas de gasificaci&oacute;n acopladas  con motor, entre 1 y 5 MWe, seg&uacute;n una comparaci&oacute;n con  sistemas de combusti&oacute;n basados en ciclo de vapor. Bridgwater  [24], presenta el  costo de producci&oacute;n de electricidad de varias configuraciones de plantas, seg&uacute;n  la capacidad de generaci&oacute;n, ver <a href="#Figura3">figura 3</a>. Los resultados obtenidos por este  autor son similares a los que se presentan en [3, 23]. All&iacute; los costos de  generaci&oacute;n del kWe-h, son menores para las plantas de 1 a 5 MWe, basadas en  gasificaci&oacute;n con respecto a las plantas de ciclo de vapor y las plantas de  ciclo combinado, esto se debe a la econom&iacute;a de escala de las plantas.</font></p>        <p align="center"><img src="img/revistas/rfiua/n62/n62a16i03.gif" ><a name="Figura3"></a></p>            <p><font face="Verdana" size="2">Existen diversas configuraciones y  dise&ntilde;os de reactores para la transformaci&oacute;n de la biomasa. Sin embargo, los m&aacute;s  utilizados para procesos de generaci&oacute;n de energ&iacute;a el&eacute;ctrica son los reactores  de lecho fijo y los de lecho fluidizado [25-28]. Tales gasificadores se acoplan  a turbinas de gas o motores, seg&uacute;n las potencias de dise&ntilde;o de las plantas. Con  base en la literatura consultada se concluye que la tecnolog&iacute;a de las planta de  generaci&oacute;n de energ&iacute;a con biomasa para el Caso 2 (1,0 MWe) es el gasificador  de lecho fijo equicorriente acoplado a motor-generador, por el bajo contenido  de alquitranes que produce este tipo de reactor. Mientras que para el Caso 1  (2,2 MWe), se requiere un gasificador de lecho fluidizado burbujeante acoplado  a motor-generador. Se elige el lecho fluidizado por los problemas asociados al  escalado del equicorriente, y por la concentraci&oacute;n media de alquitranes en el  gas, esto facilita el proceso de acondicionamiento del gas y alarga la vida  &uacute;til de los motores.</font></p>           <p>&nbsp;</p>        <p><font face="Verdana" size="3"><b>Costos de generaci&oacute;n del kWe-h. L&iacute;nea base</b> </font></p>        <p> <font face="Verdana" size="2"><b><i>Modelo t&eacute;cnico - econ&oacute;mico</i></b></font></p>          <p><font face="Verdana" size="2">Para  realizar la selecci&oacute;n del equipo de generaci&oacute;n m&aacute;s adecuado para los dos casos  de estudio, se realiza un estudio considerando todos los factores asociados a  los costos y operaci&oacute;n de dichas plantas, es decir, adem&aacute;s del valor inicial de  la planta, tambi&eacute;n es necesario tener en cuenta: la generacion el&eacute;ctrica  (kWe-h), la vida &uacute;til, el tipo de tecnolog&iacute;a, el per&iacute;odo m&aacute;ximo de operaci&oacute;n en  un a&ntilde;o (h/a&ntilde;o), el consumo de biomasa (kg/h), los requerimientos de calidad de  la biomasa (tipo, poder calor&iacute;fico, humedad y tama&ntilde;o), entre otros. Para la  realizaci&oacute;n de este estudio se toma como base un modelo t&eacute;cnico-econ&oacute;mico  presentado por el Banco Mundial [3, 29], utilizado para comparar tecnolog&iacute;as de  generaci&oacute;n de energ&iacute;a con biomasa. El objetivo principal del modelo es estimar  el costo de generaci&oacute;n el&eacute;ctrica USD/ kWe-h, con lo que se pueden determinar  las opciones tecnol&oacute;gicas &oacute;ptimas desde el punto de vista costo-efectivo para  los proyectos de generaci&oacute;n.     <br>    <br>          Como  entradas del modelo se tienen: i) Prestaciones de la planta: este incluye  principalmente la potencia el&eacute;ctrica neta a la salida del generador y la  eficiencia global. ii) Combustible: se debe especificar el contenido energ&eacute;tico  de la biomasa a utilizar y su costo (USD/ton). iii) Costos: se deben especificar  los costos necesarios para la instalaci&oacute;n de la planta, asi como los asociados  a la operaci&oacute;n de la misma (operaci&oacute;n y mantenimiento principalmente).     <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> 	       Este  an&aacute;lisis se realiza para los dos proyectos de generaci&oacute;n (1,0 y 2,2 MWe). Para  los costos de mantenimiento, con base en la literatura cient&iacute;fica, se estima  que dichos valores equivalen anualmente aproximadamente al 5% del costo de  adquisi&oacute;n de la planta. </font></p> 	         <p>&nbsp;</p>        <p><font face="Verdana" size="3"><b>Costos de generaci&oacute;n base (USD/kWe-h)</b> </font></p>        <p> <font face="Verdana" size="2"><b><i>Par&aacute;metros de entrada</i></b></font></p>          <p><font face="Verdana" size="2">Las  variables de partida para evaluar cada una de las propuestas se encuentran en  la  <a href="#Tabla3">tabla 3</a>, all&iacute; se encuentra el precio aproximado de venta de las plantas de  generaci&oacute;n el&eacute;ctrica por gasificaci&oacute;n para cada proveedor (a&ntilde;o 2.011). Como el  valor del equipo (desde al gasificador hasta el generador) es el m&aacute;s alto, es  el que m&aacute;s afecta el precio final del kWe-h, se consultaron 4 proveedores de  diferentes pa&iacute;ses, denotados por P1, P2, P3 y P4, reconocidas empresas en la  manufactura y distribuci&oacute;n de equipos de generaci&oacute;n el&eacute;ctrica mediante  gasificaci&oacute;n, cuyos nombres no se publican por confidencialidad. Para los otros  equipos que hacen parte del proceso solo se consult&oacute; un proveedor como es el  caso de la astilladora, la cual debido a las caracter&iacute;sticas brindadas por el  proveedor, cumple tanto en producci&oacute;n como en tama&ntilde;o adecuado para todos los  gasificadores consultados. Adicionalmente, debido a la alta generaci&oacute;n t&eacute;rmica  de estas plantas, no se considera necesaria la compra de un horno para el  secado de la madera, por lo que se plantea el aprovechamiento del calor de  desecho de la planta de generaci&oacute;n para tal fin. A las propuestas ofertadas por  los proveedores consultados, se suman los costos de la astilladora y de los  componentes para acondicionamiento de la energ&iacute;a el&eacute;ctrica. En la <a href="#Tabla4">tabla 4</a> se  define la informaci&oacute;n necesaria que se considera com&uacute;n para los dos casos de  estudio, la cual es utilizada como entrada al modelo de c&aacute;lculo de los costos.</font></p>      <p align="center"><img src="img/revistas/rfiua/n62/n62a16t03.gif" ><a name="Tabla3"></a></p>      <p align="center"><img src="img/revistas/rfiua/n62/n62a16t04.gif" ><a name="Tabla4"></a></p>               <p> <font face="Verdana" size="2"><b><i>Costos de generaci&oacute;n de cada una de las alternativas</i></b></font></p>            <p><font face="Verdana" size="2">Considerando  la vida &uacute;til de las plantas reportada por los proveedores: P1: 20 a&ntilde;os, P2: 25  a&ntilde;os, P3: 25 a&ntilde;os y P4: 15 a&ntilde;os. Se plantea el proyecto de generaci&oacute;n, durante  estos per&iacute;odos. Los resultados obtenidos para los costos de generaci&oacute;n de las  alternativas evaluadas se muestran en la <a href="#Figura4">figura 4</a>. Se observa, como las  alternativas del proveedor P4 son las de menor costo de producci&oacute;n para todo el  intervalo de costo de la biomasa. Los costos de generaci&oacute;n m&aacute;s bajos obtenidos  (P4), var&iacute;an entre 0,061 y 0,165 USD/kWe-h para la planta de 1,0 MWe, y de  0,058 a 0,162 USD/kWe-h para la planta de 2,2 MWe, dependiendo del valor de  adquisici&oacute;n de la biomasa. Los menores costos obtenidos con la planta de 2,2  MWe, se deben a efectos de econom&iacute;a de escala en proyectos de generaci&oacute;n de  energ&iacute;a</font></p>      <p align="center"><img src="img/revistas/rfiua/n62/n62a16i04.gif" ><a name="Figura4"></a></p>         ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="2">Tambi&eacute;n se  puede notar como con el incremento del costo de adquisici&oacute;n de la biomasa,  var&iacute;a la diferencia entre los costos de generaci&oacute;n entre las alternativas P1 y  P3, esto se debe en gran medida al menor rendimiento de la planta P1, el cual  se hace evidente en su mayor consumo de biomasa con respecto a la alternativa  de P3 (ver <a href="#Tabla3">tabla 3</a>), esta caracter&iacute;stica puede tomar gran importancia para  elevados costos de la biomasa.     <br>    <br>    En la  <a href="#Figura5">figura 5</a> , se muestra la contribuci&oacute;n de los principales costos de  funcionamiento, en el costo de generaci&oacute;n, se presenta para P4 en el caso de  los 2,0 MWe. Para 1,0 MWe, la contribuci&oacute;n es similar en porcentajes, por lo  que se omite la gr&aacute;fica. Se resalta como el costo de adquisici&oacute;n de equipos contribuye  de manera significativa, con cerca del 80% para 0,0 USD/ton biomasa,  disminuyendo hasta el 25% para precios del combustible de 80 USD/ton.</font></p>        <p align="center"><img src="img/revistas/rfiua/n62/n62a16i05.gif" ><a name="Figura5"></a></p>        <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="3"><b>Factibilidad como proyecto de mecanismo de desarrollo limpio (MDL)</b> </font></p>     <p> <font face="Verdana" size="2"><b><i>Metodolog&iacute;a para proyecto MDL</i></b></font></p>             <p><font face="Verdana" size="2">Para la  aplicaci&oacute;n de los dos casos de estudio como proyectos de Mecanismo de  desarrollo limpio (MDL) en pro de obtener Certificados de Emisiones Reducidas  (CERs), se sigue la metodolog&iacute;a descrita en AMS-I.D. [30], debido a que los  proyectos desplazan electricidad de un sistema de distribuci&oacute;n de energ&iacute;a  el&eacute;ctrica que es, o, que habr&iacute;a de ser alimentado por una unidad de generaci&oacute;n  a partir de combustible f&oacute;sil, en este caso se entrar&iacute;a a sustituir energ&iacute;a del  Sistema Interconectado Nacional (SIN). Adem&aacute;s se tiene en cuenta que las  biomasas utilizadas para la generaci&oacute;n de energ&iacute;a, clasifican como renovables,  seg&uacute;n las definiciones del MDL [31].</font></p>            <p> <font face="Verdana" size="2"><b><i>C&aacute;lculo del nivel de emisiones</i></b></font></p>          <p><font face="Verdana" size="2">Para el  c&aacute;lculo del nivel de emisiones que el proyecto reduce, es necesario establecer  el escenario de l&iacute;nea base, el cual es la electricidad entregada a la red por  el proyecto, que de lo contrario, ser&iacute;a generada por la operaci&oacute;n de plantas  t&eacute;rmicas conectadas a la red [30], este escenario representa las emisiones  antropog&eacute;nicas originadas por fuentes de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que  tendr&iacute;an lugar en ausencia del proyecto propuesto [31].    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    <br>          Para el  c&aacute;lculo del nivel de emisiones base ''<i>BE<sub>y</sub></i>'',se halla el producto entre la  energ&iacute;a el&eacute;ctrica de base  ''<i>EG<sub>BLy</sub></i>''  producida por la unidad de generaci&oacute;n renovable y el factor de emisi&oacute;n de la  red en la cual se planee implementar el proyecto de generaci&oacute;n ''<i>EF<sub>CO2,grid,y</sub></i>'', en el caso del Sistema Interconectado  Nacional -SIN, para el cual seg&uacute;n resoluci&oacute;n No. 180947 de junio 4 de 2010 del  Ministerio de Minas y Energ&iacute;a de Colombia, se adopt&oacute; en 0,2849 kg CO<sub>2e</sub>/kW-h (CO<sub>2e</sub>, representa la  concentraci&oacute;n de CO<sub>2</sub> que producir&iacute;a el mismo nivel de forzamiento  radiactivo que una mezcla dada de CO<sub>2</sub> y otros gases de efecto  invernadero) [32], en la ecuaci&oacute;n 4 se presenta el c&aacute;lculo del nivel de  emisiones base por a&ntilde;o [30], se debe tener en cuenta que el factor de emisiones  se actualiza con una periodicidad anual.</font></p>      <p> <img src="img/revistas/rfiua/n62/n62a16e04.gif"></p> 	      <p><font face="Verdana" size="2">Considerando  que las plantas de los dos casos de estudio operan 7000 h/a&ntilde;o y bajo la  hip&oacute;tesis de que operaran a su m&aacute;xima potencia. Para las capacidades de  generaci&oacute;n de 2,2 y 1,0 MWe, se tienen respectivamente 4.387,46 y 1.994,30 ton  CO<sub>2e</sub>. Teniendo en cuenta que un CER corresponde a una tonelada de CO<sub>2e</sub>,  se concluye que este proyecto, con las dos plantas de biomasa, tendr&iacute;a  posibilidades de generar 6.381,76 CERs al a&ntilde;o. Observando que el precio del CER  ha variado entre 8,13 y 24,90 Euros, corresponde a 11,17 USD y 34,22 USD,  respectivamente (1 Euro = 1,3744 USD, 25 de febrero de 2011), se podr&iacute;a decir  que es viable obtener desde 71.284 USD hasta 218.384 USD por a&ntilde;o por las dos  plantas de generaci&oacute;n.     <br>    <br>    As&iacute;, la  reducci&oacute;n en los costos de producci&oacute;n de los dos casos de estudio var&iacute;a entre  0,003 y 0,01 USD/kWe-h, considerando los menores y mayores valores de los CERs,  respectivamente. Sin embargo, para a&ntilde;os posteriores al 2012 a&uacute;n no est&aacute;  definido si se le dar&aacute; continuidad al protocolo de Kyoto con alguna herramienta  para mitigar la emisi&oacute;n de GEI. </font></p>        <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="3"><b>An&aacute;lisis de prefactibilidad en el contexto colombiano</b> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Para  analizar los casos de estudio, por primera vez evaluados en Colombia, es  necesario contextualizarlos en el mercado el&eacute;ctrico. En el cual se tienen en  promedio de los &uacute;ltimos meses (entre agosto de 2010 y febrero de 2011) un  precio de bolsa nacional de 99 COP/kWe-h que corresponden aproximadamente 0,052  USD/ kWe-h (TMR= 1889,69; 25 de febrero de 2011). Comparando entre el valor en  bolsa del kWe-h y el costo m&iacute;nimo de generaci&oacute;n estimado para la planta de  generaci&oacute;n de 1,0 MWe (0,061 USD/kWh) y 2,2 MWe (0,058 USD/kWe), considerando  0,0 USD/ton biomasa y vida &uacute;til seg&uacute;n proveedores, se concluye que ambas  alternativas est&aacute;n muy cerca de ser viables de manera preliminar (a la luz de  las consideraciones realizadas en este estudio de prefactibilidad), siempre y  cuando se utilice biomasa de 0 USD/ ton (biomasa sin costo). Para combustibles  con valores diferentes de 0 USD/ton, ninguna de las dos plantas de generaci&oacute;n  conectadas al SIN ser&iacute;an viables desde el punto de vista econ&oacute;mico.</font></p>      <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana" size="3"><b>Conclusiones</b> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">1). Los  proyectos con madera plantada de Pino patula y madera residual de Teca, poseen  un potencial de generaci&oacute;n sostenible de 2.0 y 1.0 MWe, respectivamente. 2). El  proceso de gasificaci&oacute;n acoplado a motores es el arreglo tecnol&oacute;gico adecuado  para los dos proyectos, dado que la gasificaci&oacute;n posee mayor eficiencia y  menores costos de inversi&oacute;n, con respecto a las plantas basadas en combusti&oacute;n  para las potencias del proyecto. 3). Los menores costos de generaci&oacute;n, var&iacute;an  entre 0,061 y 0,165 USD/ kWe-h para 1,0 MWe, y de 0,058 a 0,162 USD/ kWe-h para  2,2 MWe, esto se debe a efectos de econom&iacute;a de escala. 4). Los factores que  afectan en mayor medida los costos de producci&oacute;n de energ&iacute;a (USD/kWe-h), para  un costo de biomasa de 30 USD/ton, son: inversi&oacute;n inicial, mantenimiento de la  planta, costo de la biomasa y mano de obra. El costo capital aporta el 80% al  costo de producci&oacute;n cuando se considera 0,0 USD/ton de biomasa. 5). Estos  proyectos se consideran factibles conectados al SIN, si el costo del  combustible es 0,0 USD/ton. Si no, solo ser&iacute;a viable implementarlos en zonas no  interconectadas, ya que los costos de generaci&oacute;n estimados para estas plantas  de generaci&oacute;n no ser&iacute;an competitivos en el mercado el&eacute;ctrico colombiano a la  fecha. 6). Con respecto a los resultados de MDL, considerando el factor de  emisiones de 0,2849 kg CO<sub>2e</sub>/kWh en Colombia, para este tipo de  plantas que operen conectadas al SIN, se pueden obtener beneficios econ&oacute;micos  entre 0,0032 y 0,0097 USD/kWe-h, dependiendo del valor de venta de los CERs. </font></p>      <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="3"><b>Agradecimientos</b> </font></p>     <p><font face="Verdana" size="2">Los autores  agradecen la financiaci&oacute;n de este proyecto a las empresas: Compa&ntilde;&iacute;a Colombiana  de Inversiones S.A. E.S.P. y Cementos Argos S.A. Tambi&eacute;n a los ingenieros Jos&eacute;  Vicente Guzm&aacute;n, Camilo Restrepo y William Jurado, por el intercambio de  informaci&oacute;n para el proyecto.</font> </p>      <p>&nbsp;</p>     <p><font face="Verdana" size="3"><b>Referencias</b> </font></p>     <!-- ref --><p><font face="Verdana" size="2">1. T. Mc'Gowan. <i>Biomass and  Alternate Fuel Systems - An Engineering and Economic Guide</i>. Ed. Wiley. New Jersey (USA). 2009. pp. 225-237.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S0120-6230201200010001600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>    2. C. Wu, H. Huang, S. Zheng,  X. Yin. ''An economic analysis of biomass gasification and power generation in  China''.  <i>Bioresource Tech</i>.  Vol. 83. 2002. pp. 65-70.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0120-6230201200010001600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      3. P. Quaak, H. Knoef, H.  Stassen.  <i>Energy from Biomass: A review of Combustion and Gasification Technologies</i>. Ed. World Bank. Vol. 422.  Washington D. C. (USA). 1999. pp. 40-51.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0120-6230201200010001600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      4. B. Buragohain, P. Mahanta,  V. Moholkar. ''Biomass gasification for decentralized power generation: The  Indian perspective''. <i>Renew. and Sust. Energy Reviews</i>. Vol. 14. 2010. pp. 73-92.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0120-6230201200010001600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      5. J. C&oacute;rdoba,  Y. Lenis, J. F. P&eacute;rez. <i>Generaci&oacute;n de energ&iacute;a el&eacute;ctrica  mediante aprovechamiento energ&eacute;tico de la biomasa: modelo t&eacute;cnico financiero  para la selecci&oacute;n de tecnolog&iacute;as en Colombia</i>. En 4&deg; Simposio  nacional forestal. Medell&iacute;n (Colombia). 2010. pp. 2.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0120-6230201200010001600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      6. A. Kirkels, G. Verbong. ''Biomass  gasification: Still promising? A 30-year global overview.'' <i>Renewable and  Sustainable Energy Reviews</i>. Vol. 15. 2011. pp. 471-481.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0120-6230201200010001600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      7. U. S. Environmental Protection Agency.  <i>Combined Heat and Power Partnership: biomass Combined Heat and Power</i>. Catalog of  Technologies. California (USA). 2007. pp. 20-25.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S0120-6230201200010001600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      8. A. Caputo, M. Palumbo, P.  Pelagagge, F. Scacchia. ''Economics of biomass energy utilization in combustion  and gasification plants: effects of logistic variables''. <i>Biomass and Bioenergy</i>. Vol 28. 2005. pp. 35-51.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S0120-6230201200010001600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      9. B. Jenkins. ''A comment on  the optimal sizing of a biomass utilization facility under constant and  variable cost scaling''. <i>Biomass and Bioenergy</i>. Vol. 13. 1997. pp 1-9.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000136&pid=S0120-6230201200010001600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      10. T. Johansson, H. Kelly, A.  Reddy, R. Williams. <i>Renewable Energy - Source for Fuels and Electricity</i>. Ed. Laurie Burnham. Washington  D.C. (USA).1993. pp. 729-785.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000138&pid=S0120-6230201200010001600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      11. M. Nouni, S. Mullick, T.  Kandpal. ''Biomass gasifier projects for decentralized power supply in India: A  financial evaluation''. <i>Energy Policy</i>. Vol. 35. 2007. pp. 1373-1385.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000140&pid=S0120-6230201200010001600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      12. Unidad de Planeaci&oacute;n  Minero Energ&eacute;tica - UPME. <i>Plan energ&eacute;tico nacional 2006-2025 (PEN). Contexto y  Estrategias</i>.  Bogot&aacute; D.C. (Colombia). 2011. pp. 139&shy;-237.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000142&pid=S0120-6230201200010001600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      13. Unidad de Planeaci&oacute;n  Minero Energ&eacute;tica - UPME. <i>Plan de desarrollo para las fuentes no convencionales de  energ&iacute;a en Colombia (PDFNCE)</i>. Bogot&aacute; D.C. (Colombia). 2010. pp. 5.1-5.17.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000144&pid=S0120-6230201200010001600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      14. O. Escobar, J. Rodr&iacute;guez. ''Teca''. <i>Las maderas en  Colombia</i>.  Universidad Nacional de Colombia, SENA. Medell&iacute;n (Colombia). 1993. pp. 1-5.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000146&pid=S0120-6230201200010001600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      15. O. Escobar, J. Rodr&iacute;guez. ''Patula''. <i>Las maderas en  Colombia</i>.  Universidad Nacional de Colombia, SENA. Medell&iacute;n (Colombia). 1993. pp. 1-5.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000148&pid=S0120-6230201200010001600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      16. J. P&eacute;rez, C.  Orrego, J. Largo.  <i>Evaluaci&oacute;n de las principales especies forestales con potencial  dendroenerg&eacute;tico en Colombia mediante el proceso de gasificaci&oacute;n</i>. En 4&deg; Simposio  nacional forestal. Medell&iacute;n (Colombia). 2010. pp. 5.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000150&pid=S0120-6230201200010001600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      17. Z. Alimuddin, P. Lahijani,  M. Mohammadi, A. Mohamed. ''Gasification of lignocellulosic biomass in fluidized  beds for renewable energy development: A review''. <i>Renewable and  Sustainable Energy Reviews</i>. Vol. 14. 2010. pp. 2852-2862.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000152&pid=S0120-6230201200010001600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      18. J. Heywood. <i>Internal  Combustion Engines Fundamentals</i>. Ed. Mc Graw Hill. New York (USA). 1988. pp. 19-21.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000154&pid=S0120-6230201200010001600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      19. Z. Zainal, A. Rifau, G.  Quadir, K. Seetharamu. ''Experimental investigation of a downdraft biomass  gasifier''. <i>Biomass and Bioenergy</i>. Vol. 23. 2002. pp. 283-289.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000156&pid=S0120-6230201200010001600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      20. C. Wu, X. Yin, L. Ma, Z.  Zhou, H. Chen. ''Operational characteristics of a 1.2 MW biomass gasification  and power generation plant''. <i>Biotechnology Advances</i>. Vol. 27. 2009. pp. 588-592.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000158&pid=S0120-6230201200010001600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      21. U. Henriksen, J.  Ahrenfeldt, T. Jensen, B. G0bel, J. Bentzen, C. Hindsgaul, L. S0rensen. ''The  design, construction and operation of a 75 kW two-stage gasifier''. <i>Energy</i>. Vol. 31. 2006. pp. 1542-1553.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000160&pid=S0120-6230201200010001600021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      22. J. P&eacute;rez. <i>Gasificaci&oacute;n de biomasa:  Estudios te&oacute;rico  experimentales en lecho fijo equicorriente</i>. Ed.  Universidad de Antioquia. Medell&iacute;n (Colombia). 2009. pp. 24-39.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000162&pid=S0120-6230201200010001600022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      23. H. Stassen. <i>Small Scale  Biomass Gasifiers for Heat and Power</i>. Ed. World Bank. Washintong,  D.C. (USA). 1995. pp. 12, 13, 55.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000164&pid=S0120-6230201200010001600023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      24. A. Bridgwater. ''The  technical and economic feasibility of biomass gasification for power generation''. <i>Fuel</i>. Vol. 74. 1995. pp. 631-653.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000166&pid=S0120-6230201200010001600024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      25. E. Kurkela. <i>Review of Finnish biomass  gasification technologies</i>.  OPET Report 4. 2002. pp. 4-10.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000168&pid=S0120-6230201200010001600025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      26. E. Larson. <i>Small-Scale  Gasification-Based Biomass Power Generation</i>. En Biomass Workshop. Changhun  Congress (China). 1998. pp. 1-6.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000170&pid=S0120-6230201200010001600026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      27. P. Mc'Kendry. ''Energy  production from biomass (part 1): overview of biomass''. <i>Bioresource  Technology</i>. Vol.  83. 2002. pp. 37- 46.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000172&pid=S0120-6230201200010001600027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      28. R. Warnecke. ''Gasification  of biomass: comparison of fixed bed and fluidized bed gasifier''. <i>Biomass and  Bioenergy</i>.  Vol. 18. 2000. pp. 489-497.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000174&pid=S0120-6230201200010001600028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      29. T. Mc'Gowan. <i>Biomass and  Alternate Fuel Systems - An Engineering and Economic Guide</i>. Ed. Jhon Wiley &amp; Sons.  New Jersey (USA). 2009. pp. 183-221.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000176&pid=S0120-6230201200010001600029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      30. UNFCCC. <i>Indicative Simplified Baseline and  Monitoring Methodologies for Selected Small- Scale CDM Project Activity  Categories</i>.  Disponible en <a href="http://www.cdm.unfccc.int">www.cdm.unfccc.int</a>. Consultada el 10  de abril 2011.     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000178&pid=S0120-6230201200010001600030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>      31. UNFCCC. <i>Annex 18 Definition of renewable  biomass, Report of Executive Board meeting number 23</i>. Disponible en: <a href="http://www.cdm.unfccc.int">www.cdm.unfccc.int</a>. Consultada el 10  de abril 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000180&pid=S0120-6230201200010001600031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>    <!-- ref --><br>    32. Ministerio de Minas y Energ&iacute;a Colombia. <i>Resoluci&oacute;n No. 180947 de junio 4 de 2010</i>.  2010.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000182&pid=S0120-6230201200010001600032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>         ]]></body><back>
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