Los residuos agrícolas constituyen una fuente abundante de material lignocelulósico. Según su conversión física, química o biológica, el material lignocelulósico permite la obtención de etanol. Ésta es una solución al problema de la eliminación final de residuos celulósicos. El objetivo de este trabajo radicó en la determinación de condiciones adecuadas de pretratamiento (% de humedad y tamaño de partícula) para residuos agrícolas (maní, fréjol y arroz). Además, se evaluó el efecto de las condiciones básicas de hidrólisis a 2, 3 y 4% de NaOH a 25, 73 y 121 ºC durante 1 hora, en relación a la cantidad de azúcares reductores. Como resultado, la temperatura influye significativamente en la extracción de azúcares reductores. La fermentación alcohólica de cáscara de maní con S. cerevisiae produjo 4.579 mg de etanol/100 mg de azúcares reductores, en condiciones adecuadas de temperatura alta y concentraciones bajas de NaOH. Este resultado fue comparable al obtenido por otros autores. Palabras clave: residuos agrícolas, conversión, etanol celulósico, azúcares fermentables.
A pesar del gran potencial de la biomasa lignocelulósica densificada (pellets), no existe aprovechamiento energético eficiente de estos biocombustibles, debido a la complejidad de sus propiedades mecánicas y estructurales más relevantes (tamaño, diámetro). El objetivo del presente trabajo fue optimizar las propiedades mecánicas y estructurales de un biocombustible sólido elaborado a partir de biomasa lignocelulósica (BL) de la palma Africana. Se evaluó el efecto de dos longitudes (10 y 16 mm) y dos diámetros (5 y 8mm) sobre el valor calorífico superior (HHV) de los biocombustibles sólidos. Se realizó un análisis proximal y un ensayo de combustión a cada una de las combinaciones evaluadas. Se determinó que una longitud de 10 mm y un diámetro de 8 mm de los pellets, alcanza el mayor HHV con un valor de 16,736 ± 0,14 Mj/kg y la mayor temperatura de combustión con un pico máximo de 725,10 ± 36,9 °C a los 10 minutos. Estadísticamente, se pudo comprobar que la longitud influye directamente sobre el potencial energético, y por el contrario el diámetro del pellet no tiene incidencia sobre el HHV. Palabras clave: pellets, HHV, propiedades mecánicas.
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