<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0121-3709</journal-id>
<journal-title><![CDATA[ORINOQUIA]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Orinoquia]]></abbrev-journal-title>
<issn>0121-3709</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Instituto de Investigaciones de la Orinoquia Colombiana]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0121-37092010000300013</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[LA DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA DE LA CASCARILLA DE ARROZ: UNA ALTERNATIVA DE APROVECHAMIENTO INTEGRAL]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Thermal decomposition of rice husk: an alternative integral use]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Prada]]></surname>
<given-names><![CDATA[Abelardo]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cortés]]></surname>
<given-names><![CDATA[Caroll E]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad de los Llanos  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad de los Llanos  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>16</day>
<month>12</month>
<year>2010</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>16</day>
<month>12</month>
<year>2010</year>
</pub-date>
<volume>14</volume>
<fpage>155</fpage>
<lpage>170</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0121-37092010000300013&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0121-37092010000300013&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0121-37092010000300013&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[El presente trabajo se orientó a capturar los gases de combustión de la cascarilla de arroz para transformarlos en carbonato de calcio (CaCO3), sustancia útil en labores agrícolas. Se demostró que los gases de combustión de la cascarilla pueden ser capturados en soluciones acuosas de KOH y NaOH, de las cuales se obtiene CaCO3 con la adición de CaCl2 en solución acuosa. Se determinaron las características del proceso de combustión (masa de cascarilla, temperatura y masa de ceniza), de la captura de los gases (tiempo de reacción, pH y t, (°C)), de la precipitación del CaCO3 (masa de CaCl2 requerida) y la masa de CaCO3 obtenido.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The present work was aimed at capturing the gases of combustion of rice husk to transform them into calcium carbonate (CaCO3), a substance useful in agriculture. It was shown that the combustion gases from the rice husk can be captured in aqueous solutions of KOH and NaOH, of which CaCO3 is obtained by adding CaCl2 aqueous. Characteristics were determined from the combustion process (mass scale, temperature and mass of ash) of the capture of gases (reaction time, pH and t ° C), the precipitation of CaCO3 (mass of CaCl2 required) and the mass CaCO3 obtained.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Combustión]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[aprovechamiento integral]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[captura de dióxido de carbono]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[carbonato de calcio]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[uso agrícola]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Combustion]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[integral use]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[capture of carbon dioxide]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[calcium carbonate]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[land use]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[   <font face="verdana" size="2">      <p align="right"><b>Art&iacute;culo Original /Original Article</b></p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="4"><b>LA DESCOMPOSICI&Oacute;N T&Eacute;RMICA DE LA CASCARILLA DE ARROZ: UNA ALTERNATIVA DE APROVECHAMIENTO INTEGRAL</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="3"><b>Thermal decomposition of rice husk: an alternative integral use</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>Abelardo Prada<sup>1</sup>, Caroll E. Cort&eacute;s<sup>2</sup></b></p>     <p>Grupo de Investigaci&oacute;n: Gesti&oacute;n Ambiental Sostenible - GiGAS. Universidad de los Llanos. Villavicencio, Meta. Colombia</p>     <p><sup>1</sup>Ing. Qco, PhD, Prof. Titular. Universidad de los Llanos. E-mail: <a href="mailto:aprada@unillanos.edu.co">aprada@unillanos.edu.co</a>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <sup>2</sup>Qco. Esp. Gesti&oacute;n ambiental, Profesora Unillanos E-mail: <a href="mailto:carolledith@hotmail.com">carolledith@hotmail.com</a></p>  <hr size="1">      <p><b><font size="3">RESUMEN</font></b></p>     <p>El presente trabajo se orient&oacute; a capturar los gases de combusti&oacute;n de la cascarilla de arroz para transformarlos en carbonato de calcio (CaCO<sub>3</sub>), sustancia &uacute;til en labores agr&iacute;colas.</p>     <p>Se demostr&oacute; que los gases de combusti&oacute;n de la cascarilla pueden ser capturados en soluciones acuosas de KOH y NaOH, de las cuales se obtiene CaCO<sub>3</sub> con la adici&oacute;n de CaCl<sub>2</sub> en soluci&oacute;n acuosa.</p>     <p>Se determinaron las caracter&iacute;sticas del proceso de combusti&oacute;n (masa de cascarilla, temperatura y masa de ceniza), de la captura de los gases (tiempo de reacci&oacute;n, pH y t, (&deg;C)), de la precipitaci&oacute;n del CaCO<sub>3</sub> (masa de CaCl<sub>2</sub> requerida) y la masa de CaCO<sub>3</sub> obtenido.</p>     <p><b>Palabras clave: </b>Combusti&oacute;n, aprovechamiento integral, captura de di&oacute;xido de carbono, carbonato de calcio, uso agr&iacute;cola.</p>  <hr size="1">      <p><b><font size="3">SUMMARY</font></b></p>     <p>The present work was aimed at capturing the gases of combustion of rice husk to transform them into calcium carbonate (CaCO<sub>3</sub>), a substance useful in agriculture.</p>     <p>It was shown that the combustion gases from the rice husk can be captured in aqueous solutions of KOH and NaOH, of which CaCO<sub>3</sub> is obtained by adding CaCl<sub>2</sub> aqueous.</p>     <p>Characteristics were determined from the combustion process (mass scale, temperature and mass of ash) of the capture of gases (reaction time, pH and t &deg; C), the precipitation of CaCO<sub>3</sub> (mass of CaCl<sub>2</sub> required) and the mass CaCO<sub>3</sub> obtained.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Key words: </b>Combustion, integral use, capture of carbon dioxide, calcium carbonate, land use.</p>  <hr size="1">      <p><b><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></b></p>     <p>La cascarilla de arroz es uno de los desechos m&aacute;s importantes de la producci&oacute;n de arroz de la Orinoqu&iacute;a colombiana. La cantidad de cascarilla que se genera, a&ntilde;o tras a&ntilde;o en la regi&oacute;n, puede superar las 100.000 ton / a&ntilde;o (Mart&iacute;nez, 2005), con el agravante, que por su baja degradabilidad natural, se acumula en el ambiente, llevando a condiciones extremas la, de por s&iacute;, grave situaci&oacute;n imperante.</p>     <p>La cascarilla de arroz es de consistencia quebradiza, abrasiva y su color var&iacute;a del pardo rojizo al p&uacute;rpura oscuro. Su densidad es baja, por lo cual al apilarse ocupa grandes espacios. El peso espec&iacute;fico es de 125 kg/ m<sup>3</sup>, es decir, 1 tonelada ocupa un espacio de 8 m<sup>3</sup> a granel (Var&oacute;n 2005). La composici&oacute;n qu&iacute;mica de la cascarilla de arroz y de sus cenizas se muestra en la <a href="#tab1">Tabla 1</a>.</p>      <p>    <center><a name="tab1"><img src="img/revistas/rori/v14s1/v14s1a13tab1.gif"></a></center></p>      <p>El poder calor&iacute;fico de la cascarilla es de 3.281,6 Kcal/kg. Debido a la estructura cerrada, la combusti&oacute;n se dificulta, y, por el alto contenido de s&iacute;lice (el 20 %), es de muy baja biodegradabilidad en condiciones del ambiente natural. La temperatura m&aacute;xima que se obtiene al ser quemada var&iacute;a de acuerdo con su condici&oacute;n: 970&deg;C (seca), 650&deg;C (con alg&uacute;n grado de humedad) y hasta los 1000&deg;C (mezclada con combustible). La cascarilla de arroz al quemarse, genera 17.8 % de ceniza rica en S&iacute;lice (94.5 %), (Var&oacute;n 2005, Valverde, 2007)</p>     <p><b>Usos de la cascarilla de arroz</b></p>     <p>Dada la importante generaci&oacute;n y acumulaci&oacute;n, han sido diversos los ensayos de aprovechar la cascarilla de arroz en diferentes campos y por intermedio de diferentes m&eacute;todos, para lograr materiales que se utilicen de manera inmediata y directa o a trav&eacute;s de etapas previas que viabilicen el uso posterior del residuo pretratado.</p>     <p>Las experiencias m&aacute;s relevantes que se puedan citar, a nivel nacional, se exponen en la <a href="#tab2">Tabla 2</a></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="tab2"><img src="img/revistas/rori/v14s1/v14s1a13tab2.gif"></a></center></p>      <p>Dentro de las experiencias, expuestas en la <a href="#tab2">Tabla 2</a>, a nivel nacional, se pueden identificar las siguientes tendencias:</p>     <p>1.&nbsp;Ensayos de descomposici&oacute;n de la cascarilla de arroz por medios biol&oacute;gicos o con la ayuda de reactivos qu&iacute;micos para obtener un producto final (Alternativas A, E, H).</p>     <p>2.&nbsp;Material de relleno que, a posteriori, ser&aacute; desechado (Alternativa K).</p>     <p>3.&nbsp;Uso como aditivos para obtener otros materiales (Alternativas I, J).</p>     <p>4.&nbsp;Tratamiento t&eacute;rmico previo con el objetivo de darle uso posterior definitivo (Alternativa B, D, I).</p>     <p>5.&nbsp;Uso como fuente de energ&iacute;a (Alternativa C).</p>     <p><b>Limitantes del uso de la cascarilla de arroz</b></p>     <p>Las experiencias realizadas en cada una de estas tendencias han tenido que superar obst&aacute;culos importantes, puesto que los productos obtenidos no han logrado un uso proyectado, en raz&oacute;n a que las investigaciones en su gran mayor&iacute;a, no han llegado a la etapa de implementaci&oacute;n a escala, en consecuencia, no se cuenta con informaci&oacute;n real del total de cascarilla de arroz consumida en cada alternativa, ni se han realizado estudios de viabilidad t&eacute;cnica, econ&oacute;mica y ambiental.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las dificultades encontradas en cada grupo de experiencias, est&aacute;n directamente relacionadas con las caracter&iacute;sticas de la cascarilla de arroz, por tanto tienen relaci&oacute;n con los siguientes aspectos:</p>     <p>1.&nbsp;Los ensayos de desintegrar la cascarilla de arroz, por medios biol&oacute;gicos, se dificultan dado el alto contenido de silicio (cerca del 17 %, <a href="#tab1">Tabla 1</a>), elemento que la convierte en un material de muy baja degradabilidad. En trabajos pr&aacute;cticos se ha demostrado que muy pocos organismos vivos se nutren de ella (Cortes 1999) y por tanto persiste y se acumula en el ambiente natural.</p>     <p>2.&nbsp;Algo similar sucede en el caso de utilizar la cascarilla como relleno en camas para la producci&oacute;n porc&iacute;cola o av&iacute;cola. Aunque, en el primer caso (la producci&oacute;n porc&iacute;cola), el uso de la cascarilla, reduce de manera sensible el consumo de agua, puesto que la cama no es exigente en el uso del recurso h&iacute;drico en la limpieza, no se conocen datos sobre el uso posterior del residuo, despu&eacute;s del contacto f&iacute;sico con los animales, su orina y excretas. Algo similar se presenta con las camas de la producci&oacute;n av&iacute;cola. Sin duda este podr&iacute;a ser un campo a estudiar con el prop&oacute;sito de encontrar un uso importante para la cascarilla.</p>     <p>3. El prop&oacute;sito de adicionar la cascarilla a otros materiales para obtener cementos, concreto, puzolanas o aglomerados, se encuentra con una importante dificultad, relacionada con el hecho que la cascarilla de arroz es muy pobre en los elementos requeridos, por ejemplo, en la producci&oacute;n de cemento. Este hecho se evidencia, al comparar, la composici&oacute;n de la cascarilla (<a href="#tab1">Tabla 1</a>) con la composici&oacute;n de qu&iacute;mica de un cemento com&uacute;n (<a href="#tab3">Tabla 3</a>), en especial en el contenido de oxido de calcio. Por tanto los cementos y los materiales que se han obtenido con base en la adici&oacute;n de cascarilla no han recibido amplio uso, a pesar de ser m&aacute;s livianos que los tradicionales (Bizzotto 1998). De otro lado, para el caso de las puzolanas y materiales abrasivos, el contenido de silicio en la cascarilla es insuficiente (Pe&ntilde;a 2001).</p>      <p>    <center><a name="tab3"><img src="img/revistas/rori/v14s1/v14s1a13tab3.gif"></a></center></p>      <p>En la obtenci&oacute;n de aglomerados los obst&aacute;culos se encuentran, en raz&oacute;n que el contenido de carbono es bajo (<a href="#tab1">Tabla 1</a>), mientras que materiales como el bagazo de ca&ntilde;a que contiene hasta 50,3 % de carbono y s&oacute;lo el 9,5 % de cenizas (I&ntilde;iguez 2003), por tanto se polimerizan con mayor facilidad (Ram&oacute;n 2007).</p>     <p>En aquellos casos en los cuales que a la cascarilla se le da un tratamiento t&eacute;rmico previo para, a posteriori, darle un uso definitivo, se hace necesario diferenciar dos posibilidades plenamente definidas: el tratamiento t&eacute;rmico anaer&oacute;bico y el tratamiento t&eacute;rmico aer&oacute;bico.</p>     <p>El tratamiento t&eacute;rmico anaer&oacute;bico, que se realiza en ausencia de aire, tiene como objeto conservar el esqueleto hidrocarbonado de la cascarilla, de manera que se obtenga un material poroso que, luego de ser sometido al flujo del vapor de agua o al contacto con reactivos qu&iacute;micos, se convierta en el denominado carb&oacute;n activado que se puede utilizar en diferentes procesos industriales, producci&oacute;n de alimentos, tratamiento de agua e incluso la separaci&oacute;n de sustancias t&oacute;xicas de la sangre (Mintegui 2003).</p>     <p>El proceso de obtenci&oacute;n de carbones activados a partir de cascarilla ha sido estudiado con alg&uacute;n detenimiento (Prada 1986). Los carbones activados obtenidos a partir de cascarilla de arroz por sus caracter&iacute;sticas generales y espec&iacute;ficas no son inferiores a los mismos obtenidos de materiales tradicionales (aserr&iacute;n de pino, huesos, etc.) e incluso superiores a los obtenidos de residuos de la industria azucarera (Castellanos 1984). Sin embargo, la fragilidad f&iacute;sica de los carbones de cascarilla hace que con gran facilidad se pulverizan, dificultando su reactivizaci&oacute;n, condici&oacute;n importante para justificar su producci&oacute;n. Por tanto, se requiere adicionar otros materiales que los hagan consistentes, lo que los encarece y no hace atractiva su obtenci&oacute;n (Prada 1986). De todas maneras, este podr&iacute;a ser un importante campo por explorar.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El tratamiento t&eacute;rmico aer&oacute;bico, es decir el sometimiento de la cascarilla a la combusti&oacute;n en presencia del aire, es el sustento de la quema a cielo abierto o la prequema controlada, esta &uacute;ltima pr&aacute;ctica, orientada al uso del producto de la &quot;prequema&quot; en el cultivo de flores. En los dos casos se generan cantidades importantes de di&oacute;xido de carbono - CO<sub>2</sub> que, al desprenderse, contribuye al incremento de la concentraci&oacute;n de este gas en el aire, de conformidad con la siguiente <a href="#ecu1">ecuaci&oacute;n 1</a>:</p>      <p>    <center><a name="ecu1"><img src="img/revistas/rori/v14s1/v14s1a13ecu1.gif"></a></center></p>      <p>Con base en esta <a href="#ecu1">ecuaci&oacute;n 1</a>, se puede deducir que por cada kilogramo de cascarilla se puede obtener, te&oacute;ricamente, hasta 1,43 kilogramos de di&oacute;xido de carbono. Lo que muestra que la combusti&oacute;n plena de cascarilla es un proceso que aporta cantidades importantes de este gas (el CO<sub>2</sub>) a la atm&oacute;sfera. Esta es la raz&oacute;n central, por la cual se debe prescindir de realizar la combusti&oacute;n de la cascarilla a cielo abierto o la prequema, puesto que la cascarilla no se encuentra dentro de los materiales generadores de dioxinas (Gorrachategui 2001), m&aacute;xime si se garantizan las condiciones para la combusti&oacute;n plena.</p>     <p>La situaci&oacute;n es similar, cuando se utiliza la cascarilla como fuente de energ&iacute;a en silos, briquetas, cocinas, etc. (Tardieu 2009), en raz&oacute;n que el prop&oacute;sito es someterla a combusti&oacute;n plena, generando en consecuencia CO<sub>2</sub>. Sin embargo, en este caso se tropieza con una dificultad adicional que consiste en que la capacidad calor&iacute;fica de la cascarilla es muy inferior a la de los materiales combustibles tradicionales (<a href="#tab4">Tabla 4</a>) y no es la m&aacute;s alta entre los materiales de desecho (<a href="#tab5">Tabla 5</a>), situaci&oacute;n que hace que no sea ventajoso utilizarla como fuente de energ&iacute;a.</p>      <p>    <center><a name="tab4"><img src="img/revistas/rori/v14s1/v14s1a13tab4.gif"></a></center></p>     <p>    <center><a name="tab5"><img src="img/revistas/rori/v14s1/v14s1a13tab5.gif"></a></center></p>      <p>Sin embargo, en la b&uacute;squeda de soluciones para la disposici&oacute;n final de la cascarilla, en particular, en lo relacionado con la combusti&oacute;n plena, se han efectuado aportes importantes que permiten abordar el tema, con fines pr&aacute;cticos, con base en elementos consolidados. Entre otros estudios y dise&ntilde;os de prototipos de hornos de combusti&oacute;n de cascarilla realizados en Colombia (Varon 2005), se plantea el dise&ntilde;o en funci&oacute;n b&aacute;sica del an&aacute;lisis termodin&aacute;mico y de transferencia de calor, en el que se parte de un modelo te&oacute;rico de combusti&oacute;n para caracterizar a la cascarilla de arroz desde el punto de vista qu&iacute;mico y t&eacute;rmico, para luego utilizarla como combustible, involucrando conceptos tales como: balance de masa y balance de energ&iacute;a. En este trabajo se identificaron las condiciones &oacute;ptimas de combusti&oacute;n (especialmente la relaci&oacute;n aire - combustible) y la relaci&oacute;n de combusti&oacute;n que conlleve a emitir los contaminantes menos nocivos para el ser humano y, por supuesto, al medio ambiente.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>De acuerdo con ese modelo te&oacute;rico planteado para la combusti&oacute;n de la cascarilla de arroz con las condiciones de su composici&oacute;n elemental y par&aacute;metro de humedad, se obtiene la siguiente reacci&oacute;n qu&iacute;mica:</p>     <p>La <a href="#ecu3">ecuaci&oacute;n 3</a> muestra que la combusti&oacute;n del carbono, de la cascarilla de arroz, se ajusta a las condiciones te&oacute;ricas (<a href="#ecu1">Ecuaci&oacute;n 1</a>), mientras que en el proceso s&oacute;lo se obtiene el 50 % de agua de la que te&oacute;ricamente se debiera obtener (<a href="#ecu2">Ecuaci&oacute;n 2</a>), siempre y cuando se garantice un exceso del 25 % de aire. El nitr&oacute;geno pareciera, que en las condiciones del experimento, no sufre ninguna alteraci&oacute;n.</p>      <p>    <center><a name="ecu2"><img src="img/revistas/rori/v14s1/v14s1a13ecu2.gif"></a></center></p>     <p>    <center><a name="ecu3"><img src="img/revistas/rori/v14s1/v14s1a13ecu3.gif"></a></center></p>      <p><b>El di&oacute;xido carbono y el carbonato de calcio</b></p>     <p>El di&oacute;xido o bi&oacute;xido de carbono - CO<sub>2</sub>, es un gas incoloro que se lic&uacute;a a grandes presiones y bajas temperaturas. Presenta una solubilidad de 0,145 g. en 100 g de agua. La ingesti&oacute;n puede causar irritaci&oacute;n, n&aacute;useas, v&oacute;mitos y hemorragias en el tracto digestivo. La inhalaci&oacute;n produce asfixia y la exposici&oacute;n puede ser peligrosa (Wikipedia, 2010). Se incluye dentro del grupo de gases y sustancias que generan el efecto invernadero (Cambio clim&aacute;tico global, 2007).</p>     <p>Dentro de las reacciones t&iacute;picas del di&oacute;xido se encuentra la reacci&oacute;n con el hidr&oacute;xido de calcio, en medio acuoso (Jodakov 1977). En esta reacci&oacute;n se obtiene carbonato de calcio, de conformidad con la siguiente <a href="#ecu4">ecuaci&oacute;n</a>:</p>      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="ecu4"><img src="img/revistas/rori/v14s1/v14s1a13ecu4.gif"></a></center></p>      <p>Con base en esta ecuaci&oacute;n, se puede deducir que es posible obtener carbonato de calcio a partir de materiales que por combusti&oacute;n generen bi&oacute;xido de carbono como es el caso de la cascarilla de arroz, de manera que el hidr&oacute;xido act&uacute;a como un agente que captura el CO<sub>2</sub> que se genera en la combusti&oacute;n. De igual manera se comportan los hidr&oacute;xidos de metales alcalinos de las sales de calcio y de otros metales alcalinot&eacute;rreos (Jodakov 1977). En la literatura se encuentran evidencias que fundamentan la posibilidad de obtener carbonato de calcio al contacto de un flujo de di&oacute;xido de carbono con &oacute;xido de calcio s&oacute;lido (Oviedo 2009) de conformidad con la siguiente <a href="#ecu5">ecuaci&oacute;n</a>:</p>      <p>    <center><a name="ecu5"><img src="img/revistas/rori/v14s1/v14s1a13ecu5.gif"></a></center></p>      <p>El carbonato de calcio - CaCO<sub>3</sub> Conocido como caliza, presenta baja solubilidad en agua - 0,013 por cada 100 g de agua (Alcarde 1996 ). Se utiliza en la producci&oacute;n de vidrio y cemento, pero tambi&eacute;n como correctivo de la acidez de los suelos (Alcarde 1996).</p>     <p>De lo anterior, se hace evidente que las cenizas y el calor que se obtienen de la combusti&oacute;n de la cascarilla de arroz son aprovechados y utilizados en procesos productivos y s&oacute;lo los gases no han recibido uso o aplicaci&oacute;n, en consecuencia se desechan a la atm&oacute;sfera, generando problemas de contaminaci&oacute;n ambiental, con las ampliamente conocidas consecuencias.</p>     <p>Por tanto, vislumbrar posibilidades de captura y uso de estos gases reviste gran importancia en la actualidad. Este trabajo aporta elementos que podr&iacute;an servir de soporte para construir soluciones en este campo y aprovechar de manera integral la cascarilla de arroz.</p>     <p><font size="3"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>     <p><b>Localizaci&oacute;n</b></p>     <p>Los ensayos de combusti&oacute;n de la cascarilla de arroz se realizaron en la Granja, los an&aacute;lisis - en el laboratorio de an&aacute;lisis de aguas y en el Laboratorio de Suelos de la Universidad de los Llanos, sede Barcelona, ubicada en Villavicencio, Meta, kil&oacute;metro 7, v&iacute;a a Puerto L&oacute;pez. La composici&oacute;n qu&iacute;mica del carbonato de calcio obtenido se determin&oacute; en el laboratorio de microscopia electr&oacute;nica de la Universidad Nacional sede Medell&iacute;n- UNALMED.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Materiales</b></p>     <p>Dentro del desarrollo de este proyecto se emplearon todos los elementos necesarios para llevar a cabo la construcci&oacute;n del sistema de combusti&oacute;n, en el cual fueron empleados materiales reciclables como tanques y tubos de chatarrer&iacute;a, adicionalmente se usaron elementos y reactivos propios del an&aacute;lisis de aguas y muestras liquidas de acuerdo con el Standard Methods, as&iacute; como otros reactivos usados en la captura y posterior precipitaci&oacute;n del carbonato de calcio como son Hidr&oacute;xido de Sodio (NaOH), Hidr&oacute;xido de potasio (KOH), Hidr&oacute;xido de Calcio -Ca(OH)<sub>2</sub> -, cloruro de calcio (CaCl<sub>2</sub>).</p>     <p><b>Secado de la cascarilla</b></p>     <p>Para el secado la cascarilla se extendi&oacute; en capas delgadas, en un lugar techado y aireado, sobre una superficie plana, cubierta con papel peri&oacute;dico como material adsorbente de la humedad.</p>     <p><b>Combusti&oacute;n de la cascarilla y captaci&oacute;n de di&oacute;xido de carbono</b></p>     <p>Para la combusti&oacute;n, la cascarilla se deposit&oacute; en la c&aacute;mara de combusti&oacute;n del horno de dise&ntilde;o propio, de cerca de 30 cm. de di&aacute;metro y un metro de alto, compuesto, adem&aacute;s, por el espacio, en la parte inferior para la entrada del aire y un tubo met&aacute;lico (de 2 pulgadas de di&aacute;metro), ubicado, en la parte superior para la evacuaci&oacute;n de los gases de combusti&oacute;n. Se utiliz&oacute; en cada ensayo cerca de cuatro kilogramos de cascarilla.</p>     <p>En la c&aacute;mara de combusti&oacute;n se ubica un v&aacute;stago de madera que permite que en el centro del bloque de cascarilla, compactada manualmente, se forme un corredor que permita el paso del aire, de abajo hacia arriba, y facilite la combusti&oacute;n. Una vez completo el montaje se inicia la combusti&oacute;n, induci&eacute;ndola con ACPM en la parte superior y la ventilaci&oacute;n desde la parte inferior del horno.</p>     <p>Los gases de combusti&oacute;n se condujeron por el tubo de dos pulgadas, ubicado en la parte superior del horno, al reactor, en que se deposita la soluci&oacute;n de 100 gramos de hidr&oacute;xido de sodio (NaOH) o de hidr&oacute;xido de Potasio (KOH) disueltos en 10 litros de agua, seleccionados como medio de captura del di&oacute;xido de carbono (CO<sub>2</sub>). La reacci&oacute;n se controlo por medio de la valoraci&oacute;n del pH al iniciar y al terminar el proceso de combusti&oacute;n. Para lograr mayor contacto entre los gases de combusti&oacute;n y la soluci&oacute;n alcalina, el reactor se conect&oacute;, herm&eacute;ticamente, en la parte superior, a un extractor de gases. La soluci&oacute;n producto de esta reacci&oacute;n se traslado al laboratorio para la cuantificaci&oacute;n de carbonatos y bicarbonatos presentes y la posterior precipitaci&oacute;n del carbonato de calcio.</p>     <p><b>Obtenci&oacute;n de carbonato de calcio</b></p>     <p>Las muestras del contacto de los gases de combusti&oacute;n de la cascarilla y la soluci&oacute;n alcalina, contenidas en el reactor, se someten a pruebas anal&iacute;ticas de carbonatos, bicarbonatos, alcalinidad, dureza c&aacute;lcica, dureza total y pH. De igual manera, se determina la cantidad de cloruro de calcio (CaCl<sub>2</sub>) que se debe agregar al medio para precipitar el carbonato de calcio, se decanta, filtra al vacio, se seca en estufa 45 &deg;C durante 24 horas, se pesa la muestra y se recolecta en bolsas el carbonato de calcio (CaCO<sub>3</sub>) s&oacute;lido obtenido. La composici&oacute;n qu&iacute;mica de este producto se determina en el laboratorio de microscopia electr&oacute;nica de la Universidad Nacional sede Medell&iacute;n - UNALMED. El proceso de descomposici&oacute;n t&eacute;rmica de la cascarilla de arroz, la captaci&oacute;n del di&oacute;xido de carbono y obtenci&oacute;n de carbonato de calcio se describen en la <a href="#fig1">Fig. 1</a>.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="fig1"><img src="img/revistas/rori/v14s1/v14s1a13fig1.gif"></a></center></p>      <p><font size="3"><b>TRATAMIENTO ESTADISTICO</b></font></p>     <p>Los datos obtenidos de los an&aacute;lisis de laboratorio, se procesaron utilizando los m&eacute;todos de la estad&iacute;stica descriptiva, por medio de la media verdadera con niveles del 95 % de confianza, con base en la ecuaci&oacute;n siguiente (Ajnazarova 1978):</p>      <p>    <center><a name="ecu6"><img src="img/revistas/rori/v14s1/v14s1a13ecu6.gif"></a></center></p>      <p>Se calcul&oacute; el error est&aacute;ndar - EE- y el coeficiente de variaci&oacute;n -CV- con base en las ecuaciones <a href="#ecu7">7</a> y <a href="#ecu8">8</a>:</p>      <p>    <center><a name="ecu7"><img src="img/revistas/rori/v14s1/v14s1a13ecu7.gif"></a></center></p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="ecu8"><img src="img/revistas/rori/v14s1/v14s1a13ecu8.gif"></a></center></p>      <p><b><font size="3">RESULTADOS</font></b></p>     <p>Los resultados obtenidos en los procesos de descomposici&oacute;n t&eacute;rmica, captura de los gases de combusti&oacute;n de la cascarilla de arroz y separaci&oacute;n del carbonato de calcio como producto final se exponen en las tablas <a href="#tab6">6</a>, <a href="#tab7">7</a>, <a href="#tab8">8</a>, <a href="#tab9">9</a>, <a href="#tab10">10</a>, <a href="#tab11">11</a> y la <a href="#fig2">Figura 2</a>. En las tablas se expone el valor de la caracter&iacute;stica evaluada obtenido en cada ensayo, el promedio, la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar, el error est&aacute;ndar y el coeficiente de variaci&oacute;n, calculados de conformidad con las ecuaciones <a href="#ecu6">6</a>, <a href="#ecu7">7</a> y <a href="#ecu8">8</a>. El valor procesado se presenta en forma de la media verdadera.</p>      <p><b>Descomposici&oacute;n t&eacute;rmica de la cascarilla de arroz</b></p>      <p>    <center><a name="tab6"><img src="img/revistas/rori/v14s1/v14s1a13tab6.gif"></a></center></p>     <p>    <center><a name="tab7"><img src="img/revistas/rori/v14s1/v14s1a13tab7.gif"></a></center></p>     <p>    <center><a name="tab8"><img src="img/revistas/rori/v14s1/v14s1a13tab8.gif"></a></center></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Captura de los gases de combusti&oacute;n de la cascarilla de arroz.</b></p>      <p>    <center><a name="tab9"><img src="img/revistas/rori/v14s1/v14s1a13tab9.gif"></a></center></p>     <p>    <center><a name="tab10"><img src="img/revistas/rori/v14s1/v14s1a13tab10.gif"></a></center></p>      <p><b>Productos de captura de los gases y de la combusti&oacute;n de la cascarilla de arroz</b></p>      <p>    <center><a name="fig2"><img src="img/revistas/rori/v14s1/v14s1a13fig2.gif"></a></center></p>     <p>    <center><a name="fig2b"><img src="img/revistas/rori/v14s1/v14s1a13fig2b.gif"></a></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="tab11"><img src="img/revistas/rori/v14s1/v14s1a13tab11.gif"></a></center></p>      <p>En la <a href="#tab11">Tabla 11</a> se expone las caracter&iacute;sticas de la ceniza de la cascarilla sometida al proceso de combusti&oacute;n con base en los an&aacute;lisis realizados en el Laboratorio de Suelos de la Universidad de los Llanos.</p>     <p><b><font size="3">DISCUSI&Oacute;N</font></b></p>     <p>El an&aacute;lisis de los resultados obtenidos se adelanta sobre los siguientes aspectos: el proceso de combusti&oacute;n de la cascarilla de arroz; la captura de di&oacute;xido de carbono con soluciones alcalinas; la precipitaci&oacute;n, el rendimiento y la composici&oacute;n qu&iacute;mica del carbonato de calcio obtenido y elementos para el aprovechamiento integral de la cascarilla de arroz.</p>     <p><b>El proceso de combusti&oacute;n de la cascarilla de arroz. </b>Como lo indican diferentes autores (Varon 2005, Tardieu 2009) la combusti&oacute;n de la cascarilla de arroz, en comparaci&oacute;n con la de otros residuos vegetales, es un proceso dif&iacute;cil que se s&oacute;lo realiza en exceso de oxigeno por encima de los valores estequiom&eacute;tricos, condici&oacute;n que se debe garantizar, no s&oacute;lo con el suministro por un medio mec&aacute;nico (turbina, ventilador), sino con la adecuaci&oacute;n de las instalaciones del horno o quemador por medio de canales, conductos u orificios que faciliten el acceso del aire.</p>     <p>La humedad es otro de los limitantes de la combusti&oacute;n, relacionado, por una parte con la dificultad en el contacto del ox&iacute;geno del aire y la cascarilla, pero, adem&aacute;s porque el agua, de conformidad con la <a href="#ecu3">ecuaci&oacute;n 3</a>, es uno de los productos de la combusti&oacute;n, que se genera en proporci&oacute;n inferior a la estequiom&eacute;trica, por tanto la presencia de agua en la cascarilla inhibe la reacci&oacute;n.</p>     <p>La humedad, de igual manera, tiene relaci&oacute;n directa con la temperatura que se logre en el proceso de combusti&oacute;n, a lo que se hacen referencia varios autores (Varon 2005, Valverde 2007). La temperatura alcanzada en el presente trabajo, del orden de 780&deg;C, se logr&oacute; cuando el porcentaje de humedad de la cascarilla fue inferior al ocho por ciento (<a href="#tab7">Tabla 7</a>), valor no despreciable, m&aacute;xime, si se tiene en cuenta que puede ser superado al manejar porcentajes m&aacute;s bajos de humedad.</p>     <p>El coeficiente de variaci&oacute;n de los datos obtenidos de la humedad y la temperatura lograda en el proceso de combusti&oacute;n de la cascarilla presentan coeficientes de variaci&oacute;n (CV) bajos, por el contrario, para los valores del tiempo empleado en el proceso - el coeficiente de variaci&oacute;n es alto. Esta &uacute;ltima situaci&oacute;n puede estar relacionada con el estado del tiempo del d&iacute;a en el que se adelant&oacute; la combusti&oacute;n, espec&iacute;ficamente la humedad relativa, la que al llegar a valores altos, exige concentraciones m&aacute;s altas de ox&iacute;geno en el aire y al no generarlas, el tiempo de combusti&oacute;n es m&aacute;s prolongado.</p>     <p><b>La captura de di&oacute;xido de carbono con soluciones alcalinas. </b>De los carbonatos conocidos, el carbonato de calcio es de los m&aacute;s insolubles en agua (Merck 2007). Por tanto, la captura del bi&oacute;xido de carbono, principal producto de la combusti&oacute;n de la cascarilla, con hidr&oacute;xido de calcio en soluci&oacute;n (<a href="#ecu4">ecuaci&oacute;n 4</a>), se presenta como una alternativa importante, en especial porque los l&iacute;quidos y las soluciones, en general, pueden servir como trampas para la captura de gases, pero adem&aacute;s, los gases de combusti&oacute;n presentan caracter&iacute;sticas &aacute;cidas y, en consecuencia, debe realizarse una reacci&oacute;n &aacute;cido - base, lo que lleva a la precipitaci&oacute;n y facilita la separaci&oacute;n de la sal obtenida.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Sin embargo, la baja solubilidad del hidr&oacute;xido de calcio en agua se convierte en obst&aacute;culo para utilizarlo como agente que permita la captura de CO<sub>2</sub>, en raz&oacute;n que para disponer de las cantidades estequiom&eacute;tricamente necesarias, se requiere vol&uacute;menes altos de agua y, por tanto, recipientes de gran tama&ntilde;o, lo que dificulta la organizaci&oacute;n del proceso desde el punto de vista t&eacute;cnico.</p>     <p>Los dem&aacute;s hidr&oacute;xidos, de sodio, potasio, presentan mayor solubilidad, lo que permite disponer de considerables cantidades del metal alcalino en soluci&oacute;n en recipientes peque&ntilde;os, lo que hace posible la captura de los gases de combusti&oacute;n.</p>     <p>Por las razones expuestas, adem&aacute;s de las consideraciones de costos, en el presente trabajo, la captura de los gases de combusti&oacute;n de la cascarilla se realiz&oacute; con soluciones de hidr&oacute;xido de sodio, puesto que no se detectaron diferencias significativas de rendimiento en la obtenci&oacute;n de carbonato de calcio, en este proceso, al trabajar con hidr&oacute;xido de potasio.</p>     <p>El control del proceso de captura de CO<sub>2,</sub> de conformidad con los resultados expuestos en la <a href="#tab9">Tabla 9</a>, es una actividad relativamente sencilla, en la que de indicador puede servir el valor del pH de la soluci&oacute;n, con valores del orden de 12 unidades al iniciar el proceso y de 8,3 - al concluirlo.</p>     <p><b>La precipitaci&oacute;n, el rendimiento y la composici&oacute;n qu&iacute;mica del carbonato de calcio obtenido</b></p>     <p>La precipitaci&oacute;n del carbonato de calcio se logra por tratamiento de la soluci&oacute;n de carbonato de sodio, obtenido de la captura de di&oacute;xido de carbono con la soluci&oacute;n alcalina de sodio, con una soluci&oacute;n de cloruro de calcio, de conformidad con la siguiente <a href="#ecu9">ecuaci&oacute;n</a>:</p>      <p>    <center><a name="ecu9"><img src="img/revistas/rori/v14s1/v14s1a13ecu9.gif"></a></center></p>      <p>El carbonato de calcio se precipita y el cloruro de sodio se incorpora a la soluci&oacute;n acuosa, cuyo volumen se aproxima a los 10 litros de la soluci&oacute;n inicial.</p>     <p>Para el c&aacute;lculo del rendimiento del carbonato de calcio se tuvo en cuenta la masa ( 100 gramos) de hidr&oacute;xido de sodio utilizada en la captura del di&oacute;xido de carbono, generado por combusti&oacute;n de la cascarilla, en calidad de reactivo l&iacute;mite, en raz&oacute;n que la masa de cascarilla puede ser considerada en exceso.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Con base en los datos m&aacute;s recientes sobre la composici&oacute;n qu&iacute;mica de la cascarilla de arroz (<a href="#tab1">Tabla 1</a>) el porcentaje de carbono es del orden de 14.8%, por tanto, 4 kg de cascarilla utilizados en cada ensayo contienen 592 g de carbono, los cuales, de conformidad con las ecuaciones qu&iacute;micas <a href="#ecu1">1</a> y <a href="#ecu2">2</a>, deben generar 2.170 g de CO<sub>2</sub>, que a su vez requieren 3.946 g de NaOH (<a href="#ecu10">ecuaci&oacute;n 10</a>); para producir 3.790 g de CaCO<sub>3</sub>.</p>      <p>    <center><a name="ecu10"><img src="img/revistas/rori/v14s1/v14s1a13ecu10.gif"></a></center></p>      <p>Teniendo en cuenta que se utilizaron 100 g de NaOH, estos deben reaccionar con 55 g de CO<sub>2, </sub>para generar 133 g de Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> y obtener 125 g de CaCO<sub>3</sub>. Puesto que la masa de carbonato de calcio (CaCO<sub>3</sub>) obtenido es en promedio de 83 g, se puede aceptar que el rendimiento del proceso, dentro de estas consideraciones, es del orden del 66.4 %.</p>     <p>Es claro que dentro de estos criterios de evaluaci&oacute;n no se tiene en cuenta la totalidad del carbono presente en la muestra de cascarilla utilizada. Sin embargo este an&aacute;lisis se adelantar&aacute; en investigaciones futuras, puesto que la finalidad del presente trabajo consist&iacute;a en demostrar la posibilidad de capturar el CO<sub>2</sub> generado en procesos de combusti&oacute;n con soluciones alcalinas, situaci&oacute;n que puede considerarse superada.</p>     <p>Esta afirmaci&oacute;n se ve favorecida por los resultados de la composici&oacute;n qu&iacute;mica del producto obtenido expuestos en la <a href="#fig2">Figura 2</a>.</p>     <p><b>Elementos para el aprovechamiento integral de la cascarilla de arroz. </b>Los resultados obtenidos en el presente trabajo, que aunque tiene las caracter&iacute;sticas de preliminar, permiten considerar posible la captura de los gases de combusti&oacute;n de la cascarilla de arroz, en particular el bi&oacute;xido de carbono con soluciones de metales alcalinos y su posterior conversi&oacute;n en carbonato de calcio de amplio uso en la producci&oacute;n agr&iacute;cola.</p>     <p>En estas condiciones, podr&iacute;a plantearse la alternativa de utilizar la descomposici&oacute;n t&eacute;rmica de la cascarilla de arroz como una alternativa de aprovechamiento integral de este abundante residuo de la producci&oacute;n de zonas arroceras. Puesto que el calor que se genera en el proceso puede ser y es aprovechado en procesos agroindustriales y de alimentos que lo requieran, las cenizas y el carbonato de calcio que se obtiene a partir de la captura de los gases de combusti&oacute;n puede aplicarse en cultivos agr&iacute;colas y las aguas con contenidos de cloruros - en riego.</p>     <p><b><font size="3">CONCLUSIONES</font></b></p>     <p>La cascarilla de arroz es un residuo vegetal que s&oacute;lo hace combusti&oacute;n en condiciones de exceso de ox&iacute;geno del aire y niveles bajos de humedad del material.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los gases de combusti&oacute;n de la cascarilla de arroz, entre ellos el di&oacute;xido de carbono (CO<sub>2</sub>), pueden ser capturados con soluciones alcalinas de hidr&oacute;xido de potasio (KOH) e hidr&oacute;xido de sodio (NaOH).</p>     <p>El calor generado en el proceso de combusti&oacute;n, por su magnitud, puede ser aprovechado en diferentes procesos productivos.</p>     <p>El reducci&oacute;n del pH de la soluci&oacute;n alcalina, al iniciar y concluir el proceso, puede servir de indicador de captura de los gases de combusti&oacute;n.</p>     <p>El producto de la captura de los gases de combusti&oacute;n con soluciones alcalinas puede ser transformado en carbonato de calcio (CaCO<sub>3</sub>) por precipitaci&oacute;n con soluciones acuosas de cloruro de calcio (CaCl<sub>2</sub>).</p>     <p>El producto b&aacute;sico de la captura de los gases de combusti&oacute;n con soluciones alcalinas y su posterior transformaci&oacute;n es carbonato de Calcio que puede ser aprovechado con fines agr&iacute;colas.</p>     <p>La composici&oacute;n qu&iacute;mica de las cenizas obtenidas durante el proceso de combusti&oacute;n, indica que estas pueden ser de gran utilidad en actividades agr&iacute;colas; en especial si se emplean como fuente de elementos de fosforo, manganeso y azufre.</p>     <p>Los resultados obtenidos en el presente trabajo permiten visualizar la posibilidad de utilizar la descomposici&oacute;n t&eacute;rmica de la cascarilla de arroz como una alternativa para su aprovechamiento integral, en raz&oacute;n que el calor, las cenizas, el carbonato de calcio producto de la captura de los gases de combusti&oacute;n y las aguas efluentes, ricas en cloruros, pueden ser aprovechadas en procesos productivos.</p>     <p><b><font size="3">RECOMENDACIONES</font></b></p>     <p>Cuantificar el contenido de di&oacute;xido de carbono (CO<sub>2</sub>) generado durante el proceso de combusti&oacute;n, ya que este gas es un indicador directo del rendimiento en la obtenci&oacute;n de carbonato de calcio (CaCO<sub>3</sub>) en la captura de los gases de combusti&oacute;n proceso.</p>     <p>Optimizar la captura de di&oacute;xido de carbono (CO<sub>2</sub>) en el proceso de combusti&oacute;n para lograr mayor rendimiento en la obtenci&oacute;n de carbonato de calcio (CaCO<sub>3</sub>) con relaci&oacute;n al contenido de carbono en la cascarilla de arroz.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Precisar el tiempo de combusti&oacute;n de la cascarilla como par&aacute;metro b&aacute;sico en aplicaciones de la alternativa planteada en mayor escala.</p>     <p><b><font size="3">REFERENCIAS</font></b></p>     <!-- ref --><p>Cortes K. Estudio de la descomposici&oacute;n microbiol&oacute;gica de la cascarilla de arroz. Tesis de pregrado. Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Escuela de Ingenier&iacute;a Agron&oacute;mica. Universidad de los Llanos, Villavicencio, Colombia 1999.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000165&pid=S0121-3709201000030001300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Ajnazarova L., Kafarov V. Optimizaci&oacute;n de experimentos en la ciencia y tecnolog&iacute;a qu&iacute;micas. Vyschaya Shkola. Mosc&uacute;. 1978. 215. En ruso.&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=S0121-3709201000030001300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Alcarde JC. Rodella AA. O equivalente em carbonato de calcio dos corretivos da acidez dos solos. <i>Sci. agrie. </i>en linea. 1996 fecha de acceso 02 mayo 2010; 53(2-3): 204-210 URL disponible en: <a href="http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90161996000200002&lng=en&nrm=iso" target="_blank">http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90161996000200002&lng=en&nrm=iso</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000167&pid=S0121-3709201000030001300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Bizzotto MB, Natalini MB, G&oacute;mez GM. Minihormigones con cascarilla de arroz natural y tratada como agregado granular. En Primer Congreso Internacional de Tecnolog&iacute;a del Hormig&oacute;n; Buenos Aires, junio de 1998. en linea. 1999 fecha de acceso marzo 6 de 2005. URL disponible en: <a href="http://ing.unne.edu.ar/" target="_blank">http://ing.unne.edu.ar/revista/noviembre/arandu_bizzotto.pdf</a>&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=S0121-3709201000030001300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Castellanos M. Adsorci&oacute;n de sustancias e iones met&aacute;licos en aguas residuales empleando carb&oacute;n activado obtenido de meollo. Tesis de doctorado. Instituto D.I. Mendeleyev. Mosc&uacute;. Rusia. 1984.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000169&pid=S0121-3709201000030001300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="verdana">Di&oacute;xido de carbono. Enciclopedia. Wikipedia en espa&ntilde;ol. en l&iacute;nea 2010 fecha de acceso julio 2009 URL disponible en: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono" target="_blank">http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono</a>&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=S0121-3709201000030001300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>El Efecto Invernadero, lista resumen sobre gases invernadero. Revista electr&oacute;nica Cambio Clim&aacute;tico Global en l&iacute;nea 1997 fecha de acceso enero 2010 URL disponible en: Gorrachategui GM. Seguridad alimentaria: dioxinas. XVII Curso de Especializaci&oacute;n FEDNA. en l&iacute;nea 2001 fecha de acceso Diciembre 2009 URL disponible en: <a href="http://www.etsia.upm.es" target="_blank">http://www.etsia.upm.es/fedna/capitulos/2001CAPVIII.pdf</a> <a href="http://www.cambioclimaticoglobal.com/gasesinv.html" target="_blank">http://www.cambioclimaticoglobal.com/gasesinv.html</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000171&pid=S0121-3709201000030001300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>I&ntilde;iguez G., Flores S., Mart&iacute;nez L., Utilizaci&oacute;n de residuos de la industria tequilera. Rev. Int. Contam. Ambient en linea. 2003. fecha de acceso Mayo 2008; 19(2): 83-91. URL disponible en: <a href="http://redalyc.uaemex.mx/pdf/370/37019204.pdf" target="_blank">http://redalyc.uaemex.mx/pdf/370/37019204.pdf</a>&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=S0121-3709201000030001300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Jodakov V. Qu&iacute;mica inorg&aacute;nica. Mosc&uacute;; 1977.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000173&pid=S0121-3709201000030001300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Mart&iacute;nez C, Acevedo G, Espinal G. La cadena del arroz en Colombia. Una mirada global de su estructura y din&aacute;mica, 1991-2005. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. Bogot&aacute;, Marzo de 2005. URL disponible en: <a href="http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005112141728_caracterizacion_arroz.pdf" target="_blank">www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2005112141728_caracterizacion_arroz.pdf</a>&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=S0121-3709201000030001300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>MERCK Reactivos y Productos qu&iacute;micos. Bogot&aacute;. Colombia. 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000175&pid=S0121-3709201000030001300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Mintegui RS, Benito FJ, Fern&aacute;ndez LA. Uso del carb&oacute;n activado en las sospechas de intoxicaci&oacute;n en urgencias de pediatr&iacute;a. Arch Pediatr Urug en l&iacute;nea 2003 fecha de acceso Junio 2010; 74(3): 166-175. URL disponible en: <a href="http://www.sup.org.uy/Archivos/adp74-3/pdf/adp74-3_6.pdf" target="_blank">http://www.sup.org.uy/Archivos/adp74-3/pdf/adp74-3_6.pdf</a>&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=S0121-3709201000030001300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Oviedo B, Fanjul G. Una f&oacute;rmula con patente. La Nueva Espa&ntilde;a. en l&iacute;nea 2009 fecha de acceso enero 2010 URL disponible en: <a href="http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1524&pIdSeccion=38&pIdNoticia=484448" target="_blank">http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1524&pIdSeccion=38&pIdNoticia=484448</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000177&pid=S0121-3709201000030001300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Pe&ntilde;a SC, Zambrano GF. Hormig&oacute;n Celular con la Utilizaci&oacute;n de Materiales Locales. Tesis De Grado. Facultad de Ingenier&iacute;a en Ciencias de la Tierra. Escuela Superior Polit&eacute;cnica del Litoral. Guayaquil Ecuador 2001 URL disponible en: <a href="http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3310" target="_blank">http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3310</a>&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=S0121-3709201000030001300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Pineros Y, Ot&aacute;lvaro A. Evaluaci&oacute;n de la producci&oacute;n de etanol a partir de cascarilla de arroz pretratada con NaOCl, mediante hidr&oacute;lisis y fermentaci&oacute;n simult&aacute;neas citado enero 2010 XIII congreso de Biotecnolog&iacute;a y Bioingenier&iacute;a VII Simposio internacional Producci&oacute;n de etanoles y levaduras. (en l&iacute;nea) M&eacute;xico 2009. URL disponible: <a href="http://www.smbb.com.mx/congresos%20smbb/acapulco09/TRABAJOS/AREA_V/CV-51.pdf" target="_blank">http://www.smbb.com.mx/congresos%20smbb/acapulco09/TRABAJOS/AREA_V/CV-51.pdf</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000179&pid=S0121-3709201000030001300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Prada A. Elaboraci&oacute;n de m&eacute;todos para la eliminaci&oacute;n de sustancias de hierro y manganeso del agua. Tesis de Doctorado. Instituto D.I. Mendeleyev. Mosc&uacute;. Rusia 1986.&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=S0121-3709201000030001300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="verdana">Ram&oacute;n V. Inminente industrializaci&oacute;n del aglomerado de arroz. Gaceta UNAM en l&iacute;nea 2007 fecha de acceso Septiembre 2009; 3957: 6. URL disponible en: <a href="http://www.dgcs.unam.mx/gacetaweb/2007/070201/gaceta.pdf" target="_blank">http://www.dgcs.unam.mx/gacetaweb/2007/070201/gaceta.pdf</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000181&pid=S0121-3709201000030001300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="verdana">Tardieu J., De La Torriente A. Aprovechamiento energ&eacute;tico de los subproductos del cultivo del arroz. en l&iacute;nea 2009 fecha de acceso Enero 2010 AEPO. Departamento de energ&iacute;a e instalaciones. URL disponible en: <a href="http://www.agroinformacion.com" target="_blank">http://www.agroinformacion.com/leer-articulo.aspx?not=219</a>.&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=S0121-3709201000030001300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Valverde AG, Sarria B, Monteagudo J. An&aacute;lisis comparativo de las caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas de la cascarilla de arroz. Scientia et Technica en linea. 2007 citada Septiembre 2009; XIII (37): 255260 URL disponible en: <a href="http://www.utp.edu.co/php/revistas/Scientiaettechnica/docsftp/102114255-260.pdf" target="_blank">http://www.utp.edu.co/php/revistas/Scientiaettechnica/docsftp/102114255-260.pdf</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000183&pid=S0121-3709201000030001300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Var&oacute;n CJ. Dise&ntilde;o, construcci&oacute;n y puesta a punto de un prototipo de quemador para la combusti&oacute;n continua y eficiente de la cascarilla de arroz. El Hombre y la M&aacute;quina. (en l&iacute;nea) 2005 (fecha de acceso junio 18 de 2007); 25. URL disponible en: <a href="http://redalyc.uaemex.mx/pdf/478/47802513.pdf" target="_blank">http://redalyc.uaemex.mx/pdf/478/47802513.pdf</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000184&pid=S0121-3709201000030001300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cortes]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Estudio de la descomposición microbiológica de la cascarilla de arroz]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ajnazarova]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kafarov]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Optimización de experimentos en la ciencia y tecnología químicas]]></source>
<year>1978</year>
<page-range>215</page-range><publisher-loc><![CDATA[Moscú ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Vyschaya Shkola]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Alcarde]]></surname>
<given-names><![CDATA[JC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rodella]]></surname>
<given-names><![CDATA[AA.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[O equivalente em carbonato de calcio dos corretivos da acidez dos solos. Sci. agrie]]></source>
<year>1996</year>
<volume>53</volume>
<page-range>204-210</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bizzotto]]></surname>
<given-names><![CDATA[MB]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Natalini]]></surname>
<given-names><![CDATA[MB]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gómez]]></surname>
<given-names><![CDATA[GM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Minihormigones con cascarilla de arroz natural y tratada como agregado granular]]></source>
<year></year>
<conf-name><![CDATA[ Congreso Internacional de Tecnología del Hormigón]]></conf-name>
<conf-date>junio de 1998</conf-date>
<conf-loc>Buenos Aires </conf-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Castellanos]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Adsorción de sustancias e iones metálicos en aguas residuales empleando carbón activado obtenido de meollo]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Enciclopedia. Wikipedia en español</collab>
<source><![CDATA[Dióxido de carbono]]></source>
<year>2010</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="journal">
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[El Efecto Invernadero: lista resumen sobre gases invernadero]]></article-title>
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gorrachategui]]></surname>
<given-names><![CDATA[GM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Revista electrónica Cambio Climático GlobalSeguridad alimentaria: dioxinas]]></source>
<year>1997</year>
<month>20</month>
<day>01</day>
<conf-name><![CDATA[ XVII Curso de Especialización FEDNA]]></conf-name>
<conf-loc> </conf-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Iñiguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Flores]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martínez]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Utilización de residuos de la industria tequilera]]></article-title>
<source><![CDATA[Rev. Int. Contam. Ambient]]></source>
<year>2003</year>
<volume>19</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>83-91</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jodakov]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Química inorgánica]]></source>
<year>1977</year>
<publisher-loc><![CDATA[Moscú ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Martínez]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Acevedo]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Espinal]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[La cadena del arroz en Colombia: Una mirada global de su estructura y dinámica, 1991-2005]]></source>
<year>Marz</year>
<month>o </month>
<day>de</day>
<publisher-loc><![CDATA[Bogotá ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="">
<source><![CDATA[MERCK Reactivos y Productos químicos.]]></source>
<year>2007</year>
<publisher-loc><![CDATA[Bogotá ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mintegui]]></surname>
<given-names><![CDATA[RS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Benito]]></surname>
<given-names><![CDATA[FJ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fernández]]></surname>
<given-names><![CDATA[LA]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Uso del carbón activado en las sospechas de intoxicación en urgencias de pediatría]]></article-title>
<source><![CDATA[Arch Pediatr Urug]]></source>
<year>2003</year>
<volume>74</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>166-175</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Oviedo]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fanjul]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Una fórmula con patente: La Nueva España]]></source>
<year>2009</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Peña]]></surname>
<given-names><![CDATA[SC]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zambrano]]></surname>
<given-names><![CDATA[GF]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Hormigón Celular con la Utilización de Materiales Locales]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pineros]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Otálvaro]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Evaluación de la producción de etanol a partir de cascarilla de arroz pretratada con NaOCl, mediante hidrólisis y fermentación simultáneas]]></source>
<year></year>
<conf-name><![CDATA[ XIII congreso de Biotecnología y Bioingeniería VII Simposio internacional Producción de etanoles y levaduras.]]></conf-name>
<conf-date>2009</conf-date>
<conf-loc> </conf-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Prada]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Elaboración de métodos para la eliminación de sustancias de hierro y manganeso del agua]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ramón]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Inminente industrialización del aglomerado de arroz]]></article-title>
<source><![CDATA[Gaceta UNAM]]></source>
<year>2007</year>
<numero>3957</numero>
<issue>3957</issue>
<page-range>6</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Tardieu]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[De La Torriente]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Aprovechamiento energético de los subproductos del cultivo del arroz]]></source>
<year>2009</year>
<publisher-name><![CDATA[Departamento de energía e instalaciones]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Valverde]]></surname>
<given-names><![CDATA[AG]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sarria]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Monteagudo]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Análisis comparativo de las características fisicoquímicas de la cascarilla de arroz]]></article-title>
<source><![CDATA[Scientia et Technica]]></source>
<year>2007</year>
<volume>XIII</volume>
<numero>37</numero>
<issue>37</issue>
<page-range>255260</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Varón]]></surname>
<given-names><![CDATA[CJ]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Diseño, construcción y puesta a punto de un prototipo de quemador para la combustión continua y eficiente de la cascarilla de arroz: El Hombre y la Máquina]]></source>
<year>2005</year>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
