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ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD MERCADO DE BIOMASA GALICIA-NORTE DE PORTUGAL

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  • 1. PDTXHWD LQGG   
  • 2. ÍNDICE DESCRIPCIÓN INICIAL III. SELECCIÓN DE ESPECIES DE MATORRAL 44 IV. FRACCIONES DE BIOMASA FORESTAL PRIMARIA ESTUDIADAS 44 1. INTRODUCCIÓN 7 7.2.3. ESTUDIOS PREVIOS 44 7.2.4. METODOLOGÍA 45 2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 9 I. IDENTIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO 46 II. DEFINICIÓN DE ESTRATOS 47 3. INFORMACIÓN A OBTENER 11 III. DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL EN EL ÁREA DE ESTUDIO 48 IV. DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL ARBOLADA CON 4. METODOLOGÍA 13 FRACCIÓN DE CABIDA CUBIERTA SUPERIOR AL 70% POR ESPECIE DOMINANTE Y PENDIENTE. 52 5. DEFINICIONES 15 7.2.5. EXISTENCIAS ACTUALES DE BIOMASA FORESTAL ARBÓREA 53 7.2.5.1. RECURSOS Y ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS DE BFP ARBÓREA 54 6. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 19 7.2.5.2. BIOMASA POTENCIAL (BIOMASA DISPONIBLE) 54 6.1. ÁMBITO DEL PROYECTO 20 7.2.5.3. BIOMASA EXTRAÍBLE (BIOMASA APROVECHABLE) 55 6.2. OCUPACIÓN DEL SUELO 20 7.2.6. EXISTENCIAS ACTUALES DE BIOMASA FORESTAL ARBUSTIVA 57 6.3. TIPOLOGÍA DEL RECURSO FORESTAL 21 7.2.6.1. BIOMASA EXTRAÍBLE (BIOMASA APROVECHABLE) 6.4. PRODUCCIÓN FORESTAL 22 ASOCIADA AL MATORRAL 68 6.5. PROPIEDAD FORESTAL 22 7.2.7. TABLA RESUMEN 59 6.6. FACTORES FISIOGRÁFICOS 23 7.2.8. MERCADOS COMPETIDORES O INTERACCIONES 59 6.7. FACTORES SOCIOECONÓMICOS: INCENDIOS 25 7.2.8.1. POSIBLE COMPETENCIA CON LA INDUSTRIA DE TABLERO 60 6.8. INDUSTRIA FORESTAL 26 7.2.9. AGENTES IMPLICADOS 60 6.9. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 26 7.2.10. SITUACIÓN EN PORTUGAL 61 6.10. ACCESIBILIDAD 32 7.3. CULTIVOS ENERGÉTICOS LEÑOSOS 60 6.10.1. RED VIARIA 32 7.3.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS ESPECIES ESTUDIADAS 60 6.10.2. RED FERROVIARIA 33 7.3.1.1. EUCALIPTO BLANCO (EUCALYPTUS GLOBULUS) 61 6.10.3. PUERTOS Y AEROPUERTOS 34 7.3.1.2. EUCALIPTO NITENS (EUCALYPTUS NITENS MAIDEN) 62 6.10.4. RED DE GAS 36 7.3.1.3. CHOPO (POPULUS SPP.) 63 6.10.5. POLÍGONOS INDUSTRIALES 37 7.3.1.4. SAUCE (SALIX SPP.) 64 7.3.1.5. ACACIA (ACACIA SPP.) 65 MÓDULO OFERTA 7.3.1.6. ROBINIA (ROBINIA PSEUDOACACIA L.) 66 7.3.1.7. PAULOWNIA (PAULOWNIA SPP.) 67 7. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA 39 7.3.1.8. OLMO DE SIBERIA (ULMUS PUMILA) 68 7.1. CLASIFICACIÓN DE LA BIOMASA. 40 7.3.2. EXPERIENCIAS REALIZADAS 69 7.1.1. BIOMASA FORESTAL PRIMARIA 40 7.3.3. ESTADO ACTUAL Y POSIBILIDADES DE DESARROLLO 69 7.1.1.1. BOSQUES DE PRODUCCIÓN MADERERA 41 7.3.4. MARCO NORMATIVO 70 7.1.1.2. BOSQUES DE PRODUCCIÓN PRINCIPAL NO MADERERA 42 7.3.5. SUPERFICIES POTENCIALES PARA LA PUESTA EN VALOR 7.1.1.3. CULTIVOS ENERGÉTICOS LIGNOCELULÓSICOS 42 DE TERRENOS ABANDONADOS 71 7.1.2. BIOMASA DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA 42 7.3.6. PRODUCCIÓN POTENCIAL 72 7.1.3. BIOMASA DE ORIGEN URBANO Y OTRAS INDUSTRIAS 43 7.3.7. TABLAS RESUMEN 73 7.2. BIOMASA FORESTAL 43 7.3.8. AGENTES IMPLICADOS 74 7.2.1. CLASIFICACIÓN 44 7.3.9. MERCADOS COMPETIDORES O INTERACCIONES 74 7.2.2. ÁMBITO DE ESTUDIO 44 7.3.10. EXISTENCIAS DISPONIBLES Y POTENCIALES 74 I. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA GEOGRÁFICA 44 7.3.11. SITUACIÓN EN PORTUGAL 79 II. SELECCIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS 44 2 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 3. ÍNDICE 7.4. PRODUCCIÓN DE BIOMASA FORESTAL SECUNDARIA 8.2. CONSUMOS DE BIOMASA Y PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA 79 EN LA ACTUALIDAD. EXPECTATIVAS DE FUTURO. 104 7.4.1. SITUACIÓN ACTUAL 79 8.2.1. PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES 104 7.4.1.1. DEFINICIONES 79 8.2.2. COMERCIALIZACIÓN DEL BIOCOMBUSTIBLE 105 7.4.1.2. CLASIFICACIÓN 79 8.2.2.1. LEÑA 105 7.4.1.3. INDUSTRIA DEL ASERRADO 80 8.2.2.2. PELETS 105 7.4.1.4. INDUSTRIA DEL TABLERO Y CHAPA 80 8.2.2.3. BRIQUETAS 107 7.4.1.5. INDUSTRIA DE CELULOSA 81 8.2.2.4. ASTILLAS 107 7.4.1.6. 2ª TRANSFORMACIÓN 81 8.2.3. CONSUMO DE BIOCOMBUSTIBLES 107 7.4.2. AGENTES IMPLICADOS 82 8.2.3.1. PELETS 107 7.4.3. MERCADOS COMPETIDORES O INTERACCIONES 82 8.2.3.2. BRIQUETAS 107 7.4.4. PRODUCCIÓN DISPONIBLE 82 8.2.3.3. ASTILLAS 107 7.4.5. SITUACIÓN EN PORTUGAL 82 8.3. TIPOS DE INSTALACIONES Y TECNOLOGÍAS 108 7.5. BIOMASA DE ORIGEN URBANO Y OTRAS INDUSTRIAS 83 8.3.1. MODELO 1.- RECURSO PROPIO Y CONCENTRADO 108 7.5.1. SITUACIÓN ACTUAL 83 8.3.2. MODELO 2.- RECURSO AJENO Y DISTRIBUIDO 108 7.5.1.1. GESTIÓN 85 8.3.3. NORMALIZACIÓN 110 7.5.1.2. MERCADOS COMPETIDORES O INTERACCIONES 85 8.3.4. ANÁLISIS DE COSTES Y PRECIOS 110 7.5.1.3. SITUACIÓN EN PORTUGAL 86 7.6. ANÁLISIS DE COSTES DE LOS DISTINTOS TIPOS 9. APLICACIONES TÉRMICAS 113 DE BIOMASA FORESTAL PRIMARIA 89 9.1. DETERMINACIÓN DE SECTORES Y SUBSECTORES CONSUMIDORES 114 7.6.1. SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA 9.1.1. CONSUMO DE SUBPRODUCTOS PARA APLICACIONES FORESTAL PRIMARIA APLICABLES EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 89 ENERGÉTICAS EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA 114 7.6.2. ANÁLISIS DE COSTES DE LOS SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO 9.1.1.1. INDUSTRIA DEL ASERRADO 114 DE LA BIOMASA FORESTAL PRIMARIA APLICABLES A GALICIA 9.1.1.2. INDUSTRIA DEL TABLERO Y CHAPA 116 Y NORTE DE PORTUGAL. EXPERIENCIAS REALIZADAS. 93 9.1.1.3. INDUSTRIA DE CELULOSA 116 · DATOS PROYECTO ENERSILVA 93 9.1.1.4. 2ª TRANSFORMACIÓN 117 · DATOS DE “RENDIMIENTOS Y COSTES DE DIFERENTES 9.1.1.5. ESQUEMA GENERAL DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO APROVECHAMIENTOS DE LA BIOMASA FORESTAL” 96 DE SUBPRODUCTOS PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA · DATOS DE LA “ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL USO DE TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA. 118 ENERGÉTICO DE LA BIOMASA FORESTAL RESIDUAL” 97 9.1.1.6. POTENCIA TÉRMICA INSTALADA CON CONSUMO DE BIOMASA 7.6.3. ANÁLISIS DE COSTES OBTENIDOS EN EXPERIENCIAS EN LA INDUSTRIA DE LA MADERA 123 REALES DEL GRUPO TRAGSA 99 9.1.1.7. INDUSTRIA DEL ASERRADO 123 7.6.4. RESUMEN DE COSTES 99 9.1.1.7.1. METODOLOGÍA 123 9.1.1.7.2. RESULTADOS 123 MÓDULO DEMANDA 9.1.1.8. RESUMEN POTENCIAS INSTALADAS EN LAS INDUSTRIA DE TABLERO Y CHAPA E INDUSTRIA DE PASTA Y PAPEL 123 8. ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES DE BIOMASA 101 9.1.2. SECTOR DOMÉSTICO 123 8.1. PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS 102 9.1.2.1. ESTIMACIÓN DE CONSUMOS DE LEÑA EN HOGARES 123 8.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS BIOCOMBUSTIBLES 102 A) INTRODUCCIÓN 123 8.1.1.1. LEÑA 103 B) IDENTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE CONSUMO POTENCIALES 124 8.1.1.2. PELETS 103 C) METODOLOGÍA DE CÁLCULO 124 8.1.1.3. BRIQUETAS 103 D) CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES 128 8.1.1.4. ASTILLAS 103 9.1.3. ESTIMACIÓN DE CONSUMOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA / GANADERO 128 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 3PDTXHWD LQGG   
  • 4. ÍNDICE 9.1.4. ESTIMACIÓN DE CONSUMOS EN EL SECTOR SERVICIOS 129 11. ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA 9.1.4.1. SUBSECTOR HOSTELERÍA/RESTAURACIÓN. 129 DE LA MADERA EN GALICIA 153 A) METODOLOGÍA 129 11.1.1.1. INDUSTRIA DEL ASERRADO 154 B) RESULTADOS DEL ESTUDIO 130 11.1.1.2. INDUSTRIA DE TABLERO Y CHAPA 155 9.1.4.2. SUBSECTOR PANADERÍAS. 130 11.1.1.3. INDUSTRIA DE PASTA Y PAPEL 156 A) METODOLOGÍA 130 B) RESULTADOS DEL ESTUDIO 131 12. ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS DISPONIBLES DE BIOMASA FORESTAL 9.2. CONSUMOS DE BIOMASA Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA 132 EN CENTROS DE CONSUMO EXISTENTES/PROYECTADAS DE GALICIA 157 9.2.1. SITUACIÓN ACTUAL 132 12.1. ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS EN CENTROS DE CONSUMO 9.2.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE APROVECHAMIENTO POTENCIALES PROPUESTOS 158 TÉRMICO A PARTIR DE BIOMASA. 134 12.1.1. ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS DIPONIBLES. 9.2.2.1. NÚMERO DE INSTALACIONES SUBVENCIONADAS EN CENTRAL DE BIOMASA EN MAZARICOS 159 EL SECTOR DOMÉSTICO 134 12.1.2. ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS DIPONIBLES. 9.2.2.2. POTENCIA TÉRMICA INSTALADA EN EL SECTOR DOMÉSTICO 134 CENTRAL DE BIOMASA EN A VEIGA 162 9.2.2.3. NÚMERO DE INSTALACIONES SUBVENCIONADAS EN EL RESTO 12.1.3. ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS DIPONIBLES. DE SECTORES [EMPRESAS, ASOCIACIONES, ADMINISTRACIÓN,…] 135 CENTRAL DE BIOMASA EN VIVEIRO 165 9.3. TIPOS DE APLICACIONES Y TECNOLOGÍAS 135 12.1.4. ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS DIPONIBLES. 9.3.1. TÉCNICAS PARA COMBUSTIÓN DE LA BIOMASA 135 CENTRAL DE BIOMASA EN VILALBA 168 9.3.2. INSTALACIONES TÉRMICAS EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS 137 12.1.5. ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS DIPONIBLES. 9.3.2.1. PRINCIPALES TECNOLOGÍAS 137 CENTRAL DE BIOMASA EN CERVANTES 171 9.3.2.2. INSTALACIONES TÉRMICAS 137 12.1.6. ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS DIPONIBLES. 9.3.2.3. INSTALACIÓN TIPO VIVIENDA UNIFAMILIAR 138 CENTRAL DE BIOMASA EN CURTISTEIXEIRO 174 9.3.3. REDES CENTRALIZADAS 138 12.1.7. ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS DIPONIBLES. 9.3.3.1. INSTALACIÓN TIPO DISTRICT HEATING 139 CENTRAL DE BIOMASA EN FORCAREI 177 9.3.3.2. INSTALACIÓN TIPO COLEGIO 142 12.1.8. ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS DIPONIBLES. 9.3.4. INSTALACIONES TÉRMICAS PARA USO INDUSTRIAL O EN PROCESOS 143 CENTRAL DE BIOMASA EN PONTEAREAS 180 9.4. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Y COMPETENCIA 144 12.1.9. ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS DIPONIBLES. CENTRAL DE BIOMASA EN BARRO – MEIS (PONTEVEDRA 183 10. APLICACIONES ELÉCTRICAS 145 12.1.10. ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS DIPONIBLES. 10.1. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON BIOMASA 146 CENTRAL DE BIOMASA EN RIBADAVIA 186 10.2. CONSUMOS DE BIOMASA Y PRODUCCIÓN DE 12.1.11. ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS DIPONIBLES. ENERGÍA ELÉCTRICA ACTUAL Y EXPECTATIVAS 146 CENTRAL DE BIOMASA EN TERRA DE LEMOS 189 10.2.1. SITUACIÓN ACTUAL 146 12.1.12. ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS DIPONIBLES. 10.2.2. EXPECTATIVAS DE FUTURO 147 CENTRAL DE BIOMASA EN VERÍNA LIMIA 192 10.3. TIPOS DE INSTALACIONES Y TECNOLOGÍAS 148 12.2. ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS DIPONIBLES EN CENTROS 10.4. MODELOS DE GESTIÓN EN LAS APLICACIONES ELÉCTRICAS 150 DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE BFP 195 10.4.1. INSTALACIONES DE GRAN POTENCIA 150 12.2.1. CENTRAL DE ALLARLUZ 195 10.4.2. INSTALACIONES DE MEDIANA O PEQUEÑA POTENCIA 150 12.2.2. CENTRAL DE TABLERO SANTIAGO 198 10.5. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Y COMPETENCIA 150 12.2.3. CENTRAL DE TABLERO PADRÓN 201 10.6. ANÁLISIS DE COSTES DE DISTINTOS MODELOS DE GESTIÓN 12.2.4. CENTRAL EXISTENTE EN LA FÁBRICA DE PASTA Y TECNOLOGÍAS 150 Y PAPEL DE PONTEVEDRA 204 12.2.5. CENTRAL EXISTENTE EN LA FÁBRICA DE PASTA Y PAPEL DE NAVIA 207 4 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 5. ÍNDICE 13. ESTIMACIÓN DE EXISTENCIAS NECESARIAS PARA EL APROVECHAMIENTO 16. EVALUACIÓN DE ZONAS DE MENOR PRESIÓN SOBRE EL RECURSO 231 ENERGÉTICO DE LAS CENTRALES EXISTENTES/POTENCIALES DE GALICIA 211 17. EVALUACIÓN DE COSTES DE ADQUISIÓN DE BIOMASA EN FUNCIÓN 14. ESTIMACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE BIOMASA EN ÁREAS A LADISTANCIA AL CENTRO DE CONSUMO. 235 DE INFLUENCIA POR CENTRALES SEGÚN NECESIDADES 213 18. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 239 15. ESTIMACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE SUMINISTRO DE BIOMASA 18.1. EL RECURSO FORESTAL 240 POR CENTRAL. RELACIÓN OFERTA – DEMANDA. 215 18.2. BIOMASA FORESTAL PRIMARIA 240 15.1. ESTIMACIÓN DEL RADIO DE ABASTECIMIENTO EN CENTROS 18.3. BIOMASA FORESTAL SECUNDARIA 241 DE CONSUMO PROPUESTOS 217 18.4. LEÑAS 242 15.1.1. ESTIMACIÓN DEL RADIO DE ABASTECIMIENTO. 18.5. PELLETS 243 CENTRAL DE BIOMASA EN MAZARICOS 217 18.6. CULTIVOS ENERGÉTICOS 243 15.1.2. ESTIMACIÓN DEL RADIO DE ABASTECIMIENTO. CENTRAL DE BIOMASA EN A VEIGA 218 19. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS PROPUESTAS EN LA EXISTENCIA DEL RECURSO 245 15.1.3. ESTIMACIÓN DEL RADIO DE ABASTECIMIENTO. CENTRAL DE BIOMASA EN VIVEIRO 219 20. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 247 15.1.4. ESTIMACIÓN DEL RADIO DE ABASTECIMIENTO. 20.1. APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA FORESTAL PRIMARIA 248 CENTRAL DE BIOMASA EN VILALBA 220 20.2. PROMOCIÓN DE LAS CALDERAS DE BIOMASA 15.1.5. ESTIMACIÓN DEL RADIO DE ABASTECIMIENTO. PARA APLICACIONES TÉRMICAS 248 CENTRAL DE BIOMASA EN CERVANTES 221 15.1.6. ESTIMACIÓN DEL RADIO DE ABASTECIMIENTO. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 249 CENTRAL DE BIOMASA EN CURTIS-TEIXEIRO 222 15.1.7. ESTIMACIÓN DEL RADIO DE ABASTECIMIENTO. CENTRAL DE BIOMASA EN FORCAREI 223 15.1.8. ESTIMACIÓN DEL RADIO DE ABASTECIMIENTO. CENTRAL DE BIOMASA EN PONTEAREAS 224 15.1.9. ESTIMACIÓN DEL RADIO DE ABASTECIMIENTO. CENTRAL DE BIOMASA EN PONTEVEDRA (BARRO-MEIS) 225 15.1.10. ESTIMACIÓN DEL RADIO DE ABASTECIMIENTO. CENTRAL DE BIOMASA EN RIBADAVIA 226 15.1.11. ESTIMACIÓN DEL RADIO DE ABASTECIMIENTO. CENTRAL DE BIOMASA EN TERRA DE LEMOS 227 15.1.12. ESTIMACIÓN DEL RADIO DE ABASTECIMIENTO. CENTRAL DE BIOMASA EN VERÍN-A LIMIA 228 15.2. ESTIMACIÓN DEL RADIO DE ABASTECIMIENTO EN CENTROS DE CONSUMO EXISTENTES 229 15.2.1. CENTRAL DE ALLARLUZ 229 15.2.2. CENTRAL DE INDUSTRIA DEL TABLERO - SANTIAGO 230 15.2.3. CENTRAL DE INDUSTRIA DEL TABLERO – PADRÓN 230 15.2.4. CENTRAL DE LA FÁBRICA DE CELULOSAS EN PONTEVEDRA 230 15.2.5. CENTRAL DE LA FÁBRICA DE CELULOSAS EN NAVIA (ASTURIAS) 230 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 5PDTXHWD LQGG   
  • 6. PDTXHWD LQGG   
  • 7. PDTXHWD LQGG  
  • 8. INTRODUCCIÓN El aprovechamiento energético de la biomasa forestal y residual se El proyecto ESOL se enmarca en el Programa (O ƬQ ÕOWLPR GHO SURHFWR HV DYDQ]DU HQ HO ha incrementado en los últimos años en España y Galicia. El principal Operativo de Cooperación Transfronteriza proceso de gestión sostenible de la energía en el motivo de este incremento es intentar alcanzar lo establecido en el Plan España – Portugal 2007-2013, en el Área de ¼UHD WUDQVIURQWHUL]D LGHQWLƬFDQGR GHƬQLHQGR Energético de Galicia 2007-2012 a nivel autonómico, y en el Plan Nacional Cooperación Galicia-Norte de Portugal. El las pautas del futuro desarrollo, apoyándose GH (QHUJÈDV 5HQRYDEOHV  D QLYHO HVWDWDO /D ƬQDOLGDG GHO 3ODQ REMHWLYR HVSHFÈƬFR GH (62/ FRQVLVWH HQ HVWLPXODU para ello en los recursos renovables existentes Energético está directamente relacionada con las limitaciones sobre la puesta en marcha de proyectos conjuntos de en el espacio de cooperación territorial y en el emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que derivan del Protocolo de utilización compartida de recursos energéticos, aumento de la colaboración entre ambas zonas. Kyoto. GH RSHUDFLRQHV GH DKRUUR GLYHUVLƬFDFLÎQ energética. Es un proyecto transfronterizo para Como una de las actividades englobadas dentro el fomento del uso de energías renovables del proyecto, se incluye el análisis de viabilidad de ELRPDVD VRODU JHRWÄUPLFD
  • 9. HQ HGLƬFLRV H mercado de la biomasa en el área transfronteriza, instalaciones públicas. que conforma este documento. 8 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 10. PDTXHWD LQGG   
  • 11. OBJETIVOS DEL ESTUDIO /D QXHYD SURJUDPDFLÎQ GH ORV )RQGRV  KD PRGLƬFDGR HO SDSHO Como parte fundamental de este Proyecto está Así mismo, el objetivo fundamental de este de la cooperación entre Estados miembros, dotándola de mayor entidad al la realización de un análisis de la viabilidad del estudio será la elaboración de un documento convertirla en uno de los tres Objetivos Prioritarios de la Unión Europea, la mercado de la biomasa en Galicia y en las zonas de Análisis de Viabilidad del Mercado de “Cooperación Territorial Europea”. de Minho Lima, Cávado y Alto Trás os Montes en la Biomasa en Galicia y Norte de Portugal Portugal. (zonas de Alto Tras os Montes, Cávado e Aprobado por la Comisión Europea el 25 de octubre de 2007, el Programa Minho-Lima). El objetivo de dicho Estudio será de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 promueve el (O ƬQ ÕOWLPR GHO 3URHFWR PDWUL] HQ HO FXDO VH el establecimiento de unos parámetros que desarrollo de las zonas fronterizas entre España y Portugal, reforzando las encuadra este estudio, es avanzar en el proceso permitan determinar la viabilidad o no viabilidad relaciones económicas y las redes de cooperación existentes entre las cinco de gestión sostenible del medio ambiente del del mercado de la biomasa en la zona de estudio, œUHDV GHƬQLGDV HQ HO 3URJUDPD œUHD 7UDQVIURQWHUL]D LGHQWLƬFDQGR GHƬQLHQGR SDUD SRVWHULRUPHQWH SRGHU GHƬQLU XQD HVWUDWHJLD las pautas del futuro desarrollo energético del de actuación en el marco del Proyecto matriz. Aprovechando estos Fondos y el enfoque estratégico pretendido espacio de la “raia”, apoyándose para ello en los desde el área Galicia/Norte de Portugal, el Instituto Energético de recursos renovables existentes, en el espacio Galicia (INEGA) decidió emprender, como Jefe de Fila, en un Proyecto de cooperación territorial y en el aumento de la que, englobado dentro del Eje3, se ajustaba a las acciones/funciones colaboración entre ambas zonas. encaminadas a la promoción y estudio de la sostenibilidad energética que viene desarrollando este organismo desde su creación. Junto al INEGA, en el Proyecto “Gestión Energética Sostenible en Entidades Locales Transfronterizas [0023_ESOL_1_E]”, colaboran los municipios gallegos de Verín, Riós, Baltar y A Mezquita junto con los portugueses de Chaves y Vinhais, además del Instituto Politécnico de Viana do Castelo. 10 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 12. PDTXHWD LQGG   
  • 13. INFORMACIÓN A OBTENER La información que se pretende obtener en este estudio es la necesaria para establecer unos parámetros que permitan determinar la viabilidad o no viabilidad del mercado de la biomasa en la zona de estudio, para SRVWHULRUPHQWH SRGHU GHƬQLU XQD HVWUDWHJLD GH DFWXDFLÎQ HQ HO PDUFR GHO Proyecto matriz. Una de las partes que conforman el estudio, consiste en una estimación de FRQVXPRV GH ELRPDVD FRQ ƬQHV HQHUJÄWLFRV HQ OD &RPXQLGDG $XWÎQRPD de Galicia, teniendo en cuenta los distintos sectores y subsectores que integran la cadena de la madera en la Comunidad. Se deberá, del mismo modo, realizar una evaluación de los métodos más apropiados a emplear para el aprovechamiento de biomasa forestal primaria, estudio de precios de biomasa, mejores métodos en la elaboración de combustibles sólidos a partir de biomasa… También se deberá valorar la capacidad de aprovisionamiento de biomasa de las centrales propuestas en la Comunidad de Galicia, conforme a lo establecido en la Resolución de 30 de abril de 2010 por la que se aprueba la relación de anteproyectos de instalación de centrales de biomasa seleccionados conforme a la Orden de 14 de noviembre de 2008 por la que se determina el objetivo de potencia máxima en megavatios para tramitar en el período 2008-2012 y se abre el plazo para la presentación GH VROLFLWXGHV GH DXWRUL]DFLÎQ GH FHQWUDOHV GH ELRPDVD >PRGLƬFDGR SRU la resolución de 20 de enero de 2011 por la que se incorpora un nuevo anteproyecto de centrales de biomasa admitidos a trámite …]. De este modo, conociendo los consumos actuales y futuros, se puede realizar una visión global de la situación actual del mercado de la biomasa en Galicia para, de este modo, poder proyectar nuevas estrategias de aprovechamiento. 12 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 14. PDTXHWD LQGG   
  • 15. METODOLOGÍA Se ha realizado un estudio pormenorizado de la zona que conforma Para conocer el consumo de leñas en panaderías Para la estimación de radios de actuación y HO SURHFWR UHDOL]DQGR XQD UHYLVLÎQ ELEOLRJU¼ƬFD D ODV SXEOLFDFLRQHV y parrilladas, se realizará una encuesta existencias, se utilizarán programas SIG, que estudios de biomasa existentes en la Comunidad. telefónica a establecimientos actualmente en mediante interacciones de diversas capas funcionamiento. de información [inventario forestal nacional En el presente trabajo se pretende realizar una estimación, lo más (IFN3), mapa forestal español (MFE), red viaria, aproximada posible a la realidad, de la biomasa forestal primaria arbórea El consumo de biomasa en otros sectores se localización de centros de consumo, pendientes, (BFP) utilizable en montes arbolados de Galicia, sin valorar la viabilidad establecerá mediante la consulta a entidades exposiciones…] permite obtener información económica de su aprovechamiento. representativas de cada sector, organizaciones de los recursos biomásicos, georreferenciada y públicas y privadas, federaciones… mediante aplicable a toda la Comunidad. Por este motivo, se valorarán los restos procedentes de aprovechamientos consulta telefónica o entrevista personalizada, madereros y operaciones o tratamientos silvícolas de poda, clareo y de este modo, se podrá realizar una valoración de selección de brotes en las masas forestales de las especies seleccionadas. consumos en toda la Comunidad. También se estimará la cantidad de matorral que podría ser aprovechable FRQ ƬQHV HQHUJÄWLFRV Del mismo modo que se estima la biomasa forestal primaria arbórea, se realizará una valoración de existencias de biomasa forestal primaria procedente de matorral. Para poder conocer la potencialidad de Galicia en implantación de cultivos HQHUJÄWLFRV VH GHEHU¼Q HVWDEOHFHU ODV VXSHUƬFLHV DSURYHFKDEOHV PHGLDQWH OD SXHVWD HQ YDORU GH VXSHUƬFLHV DJUDULDV DEDQGRQDGDV WHQLHQGR HQ FXHQWD la capacidad de mecanización de los trabajos, vías de comunicación… La producción y consumo de subproductos en la industria de la madera, se calculará a partir de datos de Monte Industria, Fearmaga y Clúster de la madera de Galicia. Para conocer el consumo de leñas en el sector doméstico, se realizará una encuesta telefónica a particulares, también se realizarán encuestas en entidades docentes de las zonas climáticas en las que se ha dividido la Comunidad Autónoma para la elaboración de este estudio. 14 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 16. PDTXHWD LQGG   
  • 17. DEFINICIONES œ5($6 ( *(67,®1 ( %,20$6$ Ǔ$*%ǔ Distribución de la biomasa œUHDV HVWUDWÄJLFDV GHƬQLGDV HQ IXQFLÎQ GH OD SRWHQFLDOLGDG GHO UHFXUVR Fuente. Congreso Nacional del Medio Ambiente 2010 de la logística del suministro, integradas por un conjunto de ayuntamientos que sirven de base territorial para un Plan empresarial de aprovechamiento de la biomasa y para la construcción y funcionamiento de una central de biomasa. BIOMASA. (Q HO ¼PELWR HQHUJÄWLFR VH UHƬHUH D OD PDWHULD SULPD RUJ¼QLFD TXH GD OXJDU a un biocombustible, entendiéndolo como la materia orgánica vegetal o animal originada en un proceso biológico que no se ha fosilizado y que es utilizada con o sin transformación como fuente de energía (combustible). /D GHƬQLFLÎQ GH OD LUHFWLYD  GHO 3DUODPHQWR (XURSHR GHO &RQVHMR de 23 de abril de 2009 relativa al fomento del uso de energía procedente GH IXHQWHV UHQRYDEOHV GHƬQH OD ELRPDVD FRPR “la fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen biológico procedentes de actividades agrarias (incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen animal), de la silvicultura y de las industrias conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales.” BIOMASA FORESTAL. cortezas, raberones, copas de árboles, tocones, los árboles enteros de pequeño diámetro o de Es toda materia orgánica vegetal lignocelulósica baja calidad que no son útiles para los procesos (leñosa). Según la fuente de procedencia se habla industriales y los matorrales leñosos que pueden de biomasa forestal primaria o secundaria. ser valorizados energéticamente. Dentro de la FODVLƬFDFLÎQ GH ELRPDVD IRUHVWDO SULPDULD VH BIOMASA FORESTAL PRIMARIA incluye otra alternativa de obtención de materia Ǔ%)3ǔ prima con carácter de producto, que son los Es la fracción biodegradable de los árboles, FXOWLYRV IRUHVWDOHV FRQ ƬQHV HQHUJÄWLFRV 3DUD arbustos o matorrales, originada en los ello se utilizan especies de crecimiento rápido en tratamientos silvícolas, aprovechamientos montes productivos fácilmente mecanizables. En madereros, desbroces de matorral…, con Europa las especies empleadas, en turnos cortos aplicación energética. Se pueden aprovechar generalmente inferior a cinco años, son: chopos, para biomasa forestal primaria las ramas, hojas, sauces, eucaliptos y acacias. (Fuente: Enersilva) 16 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 18. DEFINICIONES BIOMASA FORESTAL PRIMARIA CENTRAL DE BIOMASA. PLAN EMPRESARIAL DE APROVECHAMIENTO DE POTENCIAL. Central de producción de energía eléctrica que /$ %,20$6$ Ǔ3($%ǔ Toda la biomasa existente sin considerar ningún utiliza como combustible principal de su proceso &RQMXQWR SODQLƬFDGR GH DFWLYLGDGHV GHVWLQDGDV D OD PRYLOL]DFLÎQ GH tipo de condicionante de uso o extracción productivo la biomasa forestal. la biomasa para su valorización energética en una determinada área (incluye todas las especies y materiales leñosos JHRJU¼ƬFD TXH FRPSUHQGH GHVGH ORV VLVWHPDV GH REWHQFLÎQ UHFRJLGD en cualquier clase de terreno). &2Ǖ&20%867,®1. del recurso en el monte para garantizar su sostenibilidad, las formas Introducción de dos combustibles distintos en de relación con las productoras de biomasa y con las operadoras de BIOMASA FORESTAL PRIMARIA una caldera de una central para la generación de biomasa, las posibles intervenciones en el monte, las necesidades de UTILIZABLE. energía. infraestructuras o mejoras en la AGB, los sistemas o procedimientos de medición de la biomasa, los sistemas de seguimiento del origen de la Es la biomasa potencial una vez excluidas LEÑA. biomasa, el procedimiento para el establecimiento del precio de la biomasa aquellas fracciones que no se pueden aprovechar hasta la forma de entrada en los parques de biomasa, con el objeto de en el monte por razones medioambientales, de 6H GHƬQH FRPR OD PDGHUD HQ EUXWR WURQFRV abastecer ésta de la materia prima necesaria para su funcionamiento. propiedad, de competencia o por limitaciones ramas, y otras partes de árboles y arbustos Incluye también los acuerdos necesarios para su obtención y la garantía de impuestas por la tecnología que se utilice en su provenientes de bosques o plantaciones, que se su disponibilidad en el tiempo. recolección. Puede ser viable económicamente su HPSOHHQ FRQ ƬQHV GH FDOHIDFFLÎQ JHQHUDFLÎQ GH extracción o no serlo. energía (FAO, 1981, citado por Reyes, 2000). BIOMASA FORESTAL 6(&81$5,$ Ǔ%)6ǔ Es la materia orgánica residual (costeros, serrines, virutas cortezas, lejías negras, tacos, recortes, etc.) generada en los procesos de la industria transformadora de la madera, como son aserraderos, fábricas de celulosas, tableros y chapas, carpinterías e industrias del mueble. También se incluyen en este tipo de biomasa los restos de madera procedentes de otras actividades industriales (palés, envases y embalajes) y de las ciudades. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 17PDTXHWD LQGG   
  • 19. PDTXHWD LQGG   
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  • 21. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 6.1. ÁMBITO DEL PROYECTO Mapa de la Euroregión El Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013, Fuente. TRAGSATEC 2011 abarca un territorio compuesto por 17 NUT III fronterizas, territorio que constituirá su ámbito básico de aplicación. FRONTERA Provincias de Galicia r Provincias Españolas: Regiones de Portugal Ourense, Pontevedra, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz y Huelva. r Regiones NUT III portuguesas: Minho-Lima, Cávado, Alto Tras-os-Montes, Douro, Beira Interior Norte, A CORUÑA Beira Interior Sul, Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo e LUGO Algarve. (Q FDVRV HVSHFLDOHV WDPELÄQ SRGUÈDQ ƬQDQFLDUVH SURHFWRV GHVDUUROODGRV en zonas adyacentes a las de ámbito básico, y que se encuentran LGHQWLƬFDGDV HQ HO 3URJUDPD PONTEVEDRA El proyecto titulado “Energía Sostenible Local” (ESOL), integra un consorcio formado por INEGA, IPVC, los ayuntamientos de Verín, Baltar, A Mezquita, Riós y las cámaras municipales de Chaves y Vinhais. OURENSE El proyecto ESOL ha sido uno de los 81 proyectos aprobados en el ámbito del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013, TXH KDQ REWHQLGR XQD ƬQDQFLDFLÎQ )((5 GH  PLOORQHV GH HXURV Minho-Lima 6.2. OCUPACIÓN DEL SUELO /D KHWHURJHQHLGDG RURJU¼ƬFD HG¼ƬFD FOLPDWROÎJLFD GH *DOLFLD GHO 1RUWH Alto Tras-Os-Montes de Portugal, determina la existencia de un patrimonio de gran riqueza Cávado natural y paisajística, compuesto por una abundante diversidad biológica. Ave Distribución de las clases de ocupación del suelo Támega Fuente. Enersilva. 2007 Grande Porto Douro SUPERFICIE MONTES AGRICULTURA AGUAS OTRAS TOTAL (ha) ARBOLADOS Y (ha) INTERIORES OCUPACIONES ZONA OTRAS ÁREAS (ha) (ha) FORESTALES (ha) Entre Douro e Vouga GALICIA 2.957.447 2.039.574 843.657 21.314 52.902 NORTE DE 2.127.885 667.417 723.758 16.221 720.489 PORTUGAL 20 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 22. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Entre los distintos tipos de ecosistemas que paisaje, cubriéndolo de extensas áreas de 6.3. TIPOLOGÍA DEL RECURSO FORESTAL podemos encontrar, se debe hacer mención repoblación forestal, con pinos y eucaliptos. Con respecto a la situación forestal, según los datos del Tercer Inventario especial a los que se describen a continuación: Esto ha generado la predominancia de Forestal Nacional para Galicia, y de la Tercera revisión del Inventario un ecosistema forestal muy humanizado, )RUHVWDO 1DFLRQDO GH 3RUWXJDO OD VXSHUƬFLH IRUHVWDO GH OD ]RQD TXH HQJORED I. Ecosistemas agrarios caracterizado por la rápida expansión de HO HVWXGLR GLVSRQH GH XQ WRWDO GH  KHFW¼UHDV GH VXSHUƬFLH Los sistemas agrarios (destinados a la especies de crecimiento rápido. IRUHVWDO TXH FRUUHVSRQGH DO  GH OD VXSHUƬFLH WRWDO (VWD FLIUD VH agricultura o ganadería), ocupan un 15 Por otro lado, cabe destacar la amplia distribuye de la forma siguiente: % del territorio gallego, suponiendo una VXSHUƬFLH GH PDWRUUDO ERVFRVR GH WUDQVLFLÎQ importante fuente de variedad paisajística que se asocia tanto a los procesos de y biodiversidad. La mayor parte están degradación forestal, como de regeneración. 6XSHUƬFLH IRUHVWDO GH PRQWH FXOWLYDGR ocupados por un mosaico de cultivos, en En lo que respecta a la evolución de estos Fuente. Enersilva. 2007 buena parte destinados a la ganadería, ecosistemas, cabe destacar la terrible SUP. SUP. MONTE SUP. MONTE MONTE SUP. DE principal actividad agraria en Galicia. incidencia de los incendios forestales en el TOTAL FORESTAL CULTIVADO FORESTAL/ CULTIVADO/ CULTIVADO/ MONTE De este modo, el 61 % de las tierras de territorio gallego, que en la última década ha ZONA (ha) (ha) (ha) SUP.TOTAL SUP.TOTAL SUP. (ha) / (%) (%) FORESTAL HABITANTE cultivo se destinan a la producción de sufrido el 53 % de los incendios registrados (%) cultivos forrajeros, destacando también HQ (VSDÌD  GH OD VXSHUƬFLH TXHPDGD GALICIA 2.957.447 2.060.453 1.405.451 69,00 47,50 68,9 0,74 ODV VXSHUƬFLHV GH YLÌHGR KRUWDOL]DV total se localiza en Galicia). NORTE DE 2.127.885 667.417 482.400 31,40 22,70 72,3 0,18 tubérculos. PORTUGAL En lo que respecta la evolución de estos III. Ecosistemas acuáticos ecosistemas agrarios, cabe resaltar dos Galicia posee una gran riqueza y diversidad fenómenos: por un lado el progresivo de ecosistemas acuáticos, cuya importancia abandono de tierras, debido al cese de no viene determinada únicamente por la actividad, por otro lado, los procesos sus valores ecológicos y de reserva de GH LQWHQVLƬFDFLÎQ GH OD DFWLYLGDG la biodiversidad, sino también por los experimentados en los últimos años. EHQHƬFLRV TXH DSRUWDQ D OD YLGD FRWLGLDQD GH los ciudadanos. Poseen una gran variedad de II. Ecosistemas forestales hábitats de transición entre los ambientes Los ecosistemas forestales tienen en Galicia terrestre y acuático, y juegan, por tanto, un una especial relevancia, suponiendo el 68,96 importante papel en la conservación de la GH OD VXSHUƬFLH VHJÕQ ORV GDWRV GH OD biodiversidad y en el desarrollo económico. Consellería do Medio Rural. H HVWD VXSHUƬFLH HO  FRUUHVSRQGH a monte arbolado. Aún siendo la vegetación típica de estos ecosistemas los robles, castaños, pinos, abedules, y alisos, con el paso del tiempo, y debido a la intervención del hombre, se ha llevado D FDER XQD LPSRUWDQWH PRGLƬFDFLÎQ GHO ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 21PDTXHWD LQGG   
  • 23. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO H OD VXSHUƬFLH WRWDO GH OD ]RQD GH HVWXGLR  KHFW¼UHDV VRQ GH 6XSHUƬFLH IRUHVWDO SRU HVSHFLH IRUHVWDO GRPLQDQWH PRQWH DUERODGR 
  • 24.  H HVWD VXSHUƬFLH DUERODGD  KHFW¼UHDV Fuente. 3ER IFN ESPAÑA/3ª REVISIÓN IFN PORTUGAL se encuentran en la Comunidad Gallega, y 621.835 hectáreas en la Región MASAS MIXTAS Norte de Portugal. ZONA PINO EUCALIPTO QUERCUS Y OTRAS ESPECIES A CORUÑA 81.953 86.060 10.785 224.923 Las especies dominantes son el Pino Marítimo o Piñeiro Bravo (Pinus pinaster) con una ocupación de 635.106 hectáreas (31%), el eucalipto LUGO 127.108 51.235 154.230 142.523 blanco (Eucalyptus globulus) con 320.823 hectáreas (16%) y el género OURENSE 130.059 0 117.265 77.770 Quercus representado por las especies Quercus robur, Quercus pyrenaica, PONTEVEDRA 50.369 40.384 14.215 115.849 Quercus ilex y Quercus suber, que ocupan 399.612 hectáreas (20%). ALTO E TRAS-OS-MONTES 66.179 8.242 64.559 66.917 (O UHVWR GH OD VXSHUƬFLH IRUHVWDO DUERODGD HVW¼ RFXSDGD SRU PDVDV PL[WDV MINHO-LIMA 37.669 14.352 2.085 17.922 y otras especies. En el caso de Galicia, la presencia adicional del eucalipto CÁVADO 17.831 19.324 1.403 6.488 blanco en las masas mixtas (205.000 hectáreas) tiene una gran importancia. AVE 8.757 23.590 2.360 6.109 A menudo, se encuentra asociado al pino marítimo y, en menor medida, a GRANDE PORTO 10.225 15.334 68 1.737 otras combinaciones de especies. TÁMEGA 38.588 35.093 8.455 11.934 6.4. PRODUCCIÓN FORESTAL ENTRE DOURO E VOUGA 19.752 23.042 607 2.436 Las principales maderas explotadas en Galicia son el pino gallego [Pinus DOURA 46.617 4.167 23.581 16.412 pinaster] (más de 2,75 millones de m3/año), el eucalipto [Eucalyptus globulus] (más de 2,5 millones de m3/año), el resto, incluyendo al pino radiata no aporta al total más de 750.000 m3/año. Las frondosas 6.5. PROPIEDAD FORESTAL SÕEOLFDV  RFXSDQ PHQRV GHO  GH OD VXSHUƬFLH caducifolias (roble, castaño, aliso, abedul) tienen una baja salida comercial total forestal. Los montes privados son de en la actualidad por la mala calidad de las maderas (la mayoría se destina a $SUR[LPDGDPHQWH XQ  GH OD VXSHUƬFLH titularidad individual, montes de particulares, y consumo doméstico) y a las restricciones administrativas en las cortas. forestal gallega está en manos privadas. Los colectiva cuya representación más destacada son (VWD FRPSRVLFLÎQ HVSHFÈƬFD GH ODV FRUWDV FRQGLFLRQD ORV PHGLRV PÄWRGRV montes públicos- Estado, Comunidad Autónoma, los montes vecinales en mano común. de explotación. Las especies claramente “de luz” sobre predios de pequeño Diputaciones, Ayuntamientos y otras entidades tamaño son explotadas mediante cortas a hecho en un tiempo. En el caso del Eucalyptus globulus se aprovecha el rebrote (hasta 3-4 veces) y en el Régimen de propiedad de los terrenos forestales. Galicia FDVR GHO SLQR VH SURFHGH D OD UHJHUDFLÎQ DUWLƬFLDO Fuente. Plan Forestal de Galicia /D FDUHVWÈD GLƬFXOWDGHV SDUD UHDOL]DU FXLGDGRV VLOYÈFRODV HQ HVSHFLDO RÉGIMEN DE PROPIEDAD SUPERFICIE (ha) % los trabajos de prevención de incendios forestales y los de tratamientos MONTES PÚBLICOS CATALOGADOS DE U.P. 34.318 1,68 ƬWRVDQLWDULRV KDQ SURGXFLGR XQD JUDQ GLVWRUVLÎQ GH PHUFDGRV DFWLYLGDGHV MONTES PÚBLICOS DEL ESTADO Y DE LAS CCAA. MONTES PATRIMONIALES 11.060 0,65 del sector. MONTES VECINALES EN MANO COMÚN 608.652 29,84 OTROS MONTES PRIVADOS 1.385.544 67,93 TOTAL 2.039.574 100,00 22 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 25. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO El monte particular tiene una gran importancia tras el abandono de una actividad agrícola forestales de desarrollo rural. Su régimen jurídico [proceso democrático SRU RFXSDU XQ  GH OD VXSHUƬFLH GH PRQWH intensiva, y no están apoyadas en ninguna asambleario] no establece cuotas diferenciadas entre copropietarios, ser las tierras de mayor productividad forestal LQIRUPDFLÎQ FDUWRJU¼ƬFD (VWH SUREOHPD la residencia o vecindad determina el acceso, igualitario y libre para los SRWHQFLDO (O  GH OD VXSHUƬFLH GH PRQWHV también es trasladable a los MVMC, ya que en vecinos, y no es posible la herencia o la venta de los derechos de su disfrute privados de particulares está arbolada, por ello, muy pocos casos están deslindados, e incluso (Marey, 2003). son los principales suministradores de la industria las declaraciones de los Jurados provinciales forestal gallega. En su conjunto aportan más del de montes vecinales, se solapan o distan de la 6.6. FACTORES FISIOGRÁFICOS 70% de la madera que se corta anualmente en realidad admitida por los vecinos. El conjunto gallego se desarrolla sobre un macizo antiguo. Las raíces Galicia. graníticas de una antigua cordillera que hoy está totalmente erosionada. En Galicia, las propiedades particulares se No obstante, este conjunto fue abombado durante la orogenia alpina, El monte ha dejado de ser, en la mayoría de caracterizan por su enorme grado de división, por lo que hoy en día Galicia asciende desde el mar hasta los 1.600- las comarcas gallegas, un complemento de la OD VXSHUƬFLH IRUHVWDO PHGLD SRU SURSLHWDULR 2.100 metros de altitud, que se alcanzan en las más altas cumbres de las actividad agrícola y ganadera, abandonando su es inferior a 2 ha subdividida en una media de montañas. La mayor parte de Galicia se encuentra a unos 500-600 metros función tradicional de proveedor de pastos y 10 parcelas (Marey, 2003). Este minifundismo sobre el nivel del mar. Existe una cadena de sierras prelitorales de dirección abonos. determina un sistema de explotación para la norte-sur, discontinuas y de escasa altitud (poco más de 1.000 metros), mayoría de los selvicultores comprometiendo que separan, Terra Cha, la meseta de Lugo y el valle del Miño de la costa: la Los montes vecinales en mano común son las posibilidades de aplicar una selvicultura dorsal gallega. Las mayores altitudes son: Pena Trevinca (2.124 m) y Cabeza montes pertenecientes a los vecinos de un adecuada, de comercializar de los productos de Manzaneda (1.778 m). lugar, parroquia o núcleo de población que obtenidos y genera un sistema de explotación tradicionalmente los vino disfrutando. Este meramente extractivo de baja rentabilidad. En este conjunto se desarrolla un típico relieve fracturado, con múltiples tipo de propiedades, con origen en el derecho fallas y bloques elevados y hundidos. Los bloques elevados forman las germánico, son muy distintas de los montes Los montes vecinales, aunque poseen un tamaño sierras graníticas y los bloques hundidos cubetas rellenas de sedimentos públicos comunales de Ayuntamientos u otras PHGLR VXSHULRU VXSHUƬFLH PHGLD GH  KD
  • 26.  cuaternarios, buenas para la agricultura. Los bloques no están, aún, instituciones. En Galicia existen en la actualidad suelen estar en la mayoría de los casos más totalmente asentados, por lo que no son raros los terremotos de pequeña cerca de 2.835 MVMC1 (Fernández et al., 2006) descapitalizados en cuanto a volumen maderable. intensidad. TXH RFXSDQ XQD VXSHUƬFLH GH P¼V GH  KD No obstante la regularización de la explotación HV GHFLU HO  GH OD VXSHUƬFLH IRUHVWDO JDOOHJD forestal de este tipo de propiedad en los últimos $O QRUWH HQFRQWUDPRV VXSHUƬFLHV SODQDV VXDYHPHQWH RQGXODGDV 6H teniendo gran importancia como espacios de uso 20 años (y más notablemente en los últimos 10 distinguen tres unidades: social y recreativo, como unidades de explotación DÌRV
  • 27. KD SHUPLWLGR TXH XQ VLJQLƬFDWLYR QÕPHUR viables y como elementos claves en la mejora de de comunidades vecinales se constituya, aunque 1. La meseta de Lugo, rodeada de rebordes montañosos y con una la calidad ambiental. con terrenos de una menor productividad, como altitud media de 450-550 metros de altitud. Aquí encontramos las importantes productores de madera sin las cubetas de As Pontes de García Rodríguez en A Coruña y Sarria, Buena parte de los títulos de propiedad de restricciones estructurales del minifundio. Chantada y Monforte de Lemos en Lugo. Está atravesada por el río los montes privados de particulares emanan Miño que en muchos casos se vuelve pantanoso, por lo que podemos de herencias antiguas, redenciones de foros, Los MVMC constan de una serie de encontrar importantes humedales. El norte de esta meseta se acceso a la propiedad desde arrendamientos potencialidades que no se encuentran en el resto conoce con el nombre de Terra Cha. Al sur de Monforte de Lemos rústicos, compraventas y permutas privadas. GHO PRQWH JDOOHJR FRQƬJXUDQGR XQLGDGHV FODYH se encuentran el Miño y el río Sil. Este conjunto está limitado, en el Los límites y cabidas son confusos, sobre todo en desarrollo e implementación de políticas 1 MVMC.- Montes Vecinales en Mano Común ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 23PDTXHWD LQGG   
  • 28. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO este, por el macizo galaico-leonés, en donde destacan las sierras de 2. Las sierras prelitorales son bloques Es muy frecuente la realización de trabajos Os Ancares y O Courel, que alcanzan altitudes de hasta 2.000 metros. graníticos elevados que se encuentran de desembosque y saca con el suelo mojado Hacia el norte se encuentran la Serra do Xistral que culmina en los intensamente fracturados. Los ejes más y muchas veces empapado, incluso con picos Cadramón (1.056 m) y Xistral (1.033 m), y la sierra de Meira. En importantes son las sierras de Testeiro (920 tractores agrícolas. Esto puede ocasionar el reborde occidental se encuentran una serie de sierras discontinuas m), Suido (1.055 m) y Faro (1.151 m). De aquí graves problemas de compactación, de de entre 700 y 850 metros de altitud. Por su carácter discontinuo parten numerosos ríos, cortos y rápidos. alteración radical de las condiciones de las permiten el encajamiento de numerosos ríos. Son las sierras del vías de saca y pistas forestales. conjunto de la Serra da Cova da Serpe, Montouto y A Loba. 3. Las depresiones y las sierras interiores ourensanas. Esta es la región por la que La pendiente es un importante 2. La meseta noroccidental es una extensa plataforma abierta discurre el curso medio del río Miño. condicionante de la explotación forestal al mar y limitada al este por las sierras prelitorales en la que se Distinguimos la depresión de Ourense en Galicia. No porque sean frecuentes encajan importantes ríos como el río Ulla y el río Tambre. Entre la de unos 200 metros de altitud, que pendientes muy elevadas (el 54% del desembocadura de estos ríos se encuentra la sierra de Barbanza que está rodeada de un conjunto de tierras territorio tiene pendiente inferior al 20%) separa las rías de Muros y Arousa. ligeramente más altas, unos 600 metros y sino porque su efecto se ve muy agravado en la que se encuentran otras depresiones por la disposición de la parcela de corte en 3. Las Rías Altas es la parte costera de la Galicia septentrional. El menores: Arnoia, Carballiño, Maceda en la ladera. Es muy frecuente que las parcelas nombre de Rías Altas no sólo se debe a que estén en el norte, sino a Ourense; y el sector oriental, un conjunto procedan de divisiones de herencias en que su costa presenta un acantilado que eleva la costa con respecto al montañoso de bloques elevados y hundidos fajas en el sentido de la pendiente desde la nivel del mar. Podemos distinguir dos conjuntos, las rías cantábricas: entre las que destacan las sierras de San cima al valle. Cuando se explota una sola de ría de Ribadeo, ría de Foz, ría de Viveiro, ría de O Barqueiro y ría de Mamede (1.707 m) y Queixa, su mayor pico estas parcelas (algunas veces de unos pocos Santa Marta de Ortigueira, y las rías atlánticas: ría de Cedeira, ría de es el de Cabeza de Manzaneda (1.778 m). metros de anchura), el tractor ha de trabajar Ferrol, ría de Ares, ría de Betanzos, ría de A Coruña, ría de Corme y ría Aquí se encuentran las fosas de A Limia, por la línea de máxima pendiente para no de Laxe, ría de Camariñas, ría de Lires y ría de Corcubión. Entre el cabo Monterrei o Verín, O Bolo y Valdeorras invadir propiedades colindantes. Pendientes de Ortegal y el cabo Fisterra, la costa gallega adopta una dirección en la provincia de Ourense, que canalizan bajas-medias se convierten entonces en NE-SO muy marcada. Las rías cantábricas, y la región que enlaza con UÈRV DƮXHQWHV GHO UÈR 6LO (VWH FRQMXQWR VH problemas costosamente superables. las sierras prelitorales se conoce como A Mariña, mientras que la cierra por el sur por altas sierras, donde se costa entre el cabo Ortegal y el de San Adrián se conoce como el golfo alcanzan las mayores altitudes de Galicia, Ártabro, entre el cabo San Adrián y el de Fisterra se encuentra la Costa como las de Larouco (1.397 m), Xures (1.458 da Morte. m), Laboeiro (1.300 m), y se encuentra la mayor elevación, Pena Trevinca (2.124 m) En el sur podemos diferenciar tres conjuntos: que hacen de frontera con Castilla y León. 1. Las Rías Baixas: ría de Muros e Noia, ría de Arousa, ría de /D LQƮXHQFLD GH OD FOLPDWRORJÈD HQ FXDOTXLHU Pontevedra, ría de Vigo y Baiona. Son llamadas Rías Baixas tanto por actividad forestal, es determinante. En el caso estar en el sur como porque no presentan acantilados. Son rías amplias de Galicia y las explotaciones forestales, serán salpicadas por multitud de islas, entre las que destacan las Illas Cies, lluvia y viento los factores que condicionen en Illa de Ons e Illa de Sálvora. mayor medida los rendimientos, los costes y la seguridad de los trabajos. 24 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 29. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 6.7. FACTORES 6XSHUƬFLH TXHPDGD HQ *DOLFLD 1• LQFHQGLRV 
  • 30. SOCIOECONÓMICOS: INCENDIOS Fuente. PLADIGA. 2010 La zona de estudio presenta una gran diversidad de ecosistemas forestales, lo que provoca que 6$4 6XSHUƬFLH DUERODGD TXHPDGD 654 6XSHUƬFLH UDVD TXHPDGD los bosques sean especialmente sensibles a daños bióticos y abióticos. De estos factores, el de mayor relevancia es, sin duda, el fuego. Los incendios forestales tienen un papel relevante en la producción y gestión forestal. En el Norte y Centro de Portugal, sólo entre los años 2003 y 2005, ardieron más de 489.000 ha de bosque. En Galicia, el 2006 fue un año trágico,
  • 31.     DUGLHQGR XQD VXSHUƬFLH VXSHULRU D  KD
  • 32. 6XSHUƬFLH PHGLD DQXDO DIHFWDGD QÕPHUR GH LQFHQGLRV forestales (1996-2006)  Fuente. Enersilva. 2007 TERRENOS MONTES NÚMERO SUPERFICIE FORESTALES ARBOLADOS MEDIO MEDIA (ha) (ha) ANUAL DE QUEMADA ZONA INCENDIOS POR (ha) INCENDIO (ha) GALICIA 34.502,8 12.340 10.686 3,2 NORTE DE 56.120 21.967 16.840 3,3 PORTUGAL 1 Número medio anual de incendios por año durante el período 1996-2006.
  • 33.       ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 25PDTXHWD LQGG   
  • 34. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 6.8. INDUSTRIA FORESTAL Empleo en la industria maderera La industria forestal, en particular la dedicada a la transformación de la Fuente. Enersilva. 2007 madera, sigue siendo uno de los mayores sectores de actividad en las TABLERO, regiones del sur de Europa. ZONA SERRERÍAS EMBALAJES CARPINTERÍA MUEBLE CONTRACHAPADOS PASTA DE PAPEL TOTAL EMPRESAS Y CARBÓN Y OTROS En la siguiente tabla se observa la distribución de las empresas e industrias GALICIA 3.700 500 15.020 ND 2.700 926 22.846 de la madera por subsectores, del mismo modo se puede observar que PORTUGAL 9.553 ** 18.675 43.344 3.641 12.453 87.666 el Norte de Portugal posee un gran potencial industrial, al tener más de ** Incluído en la industria de pasta de papel y cartón 13.000 empresas dedicadas a la industria forestal. En cuanto al sector con mayor representatividad en el número de empresas es el del mueble con casi 8.000 empresas entre Galicia y Norte de Portugal. 6.9. ESPACIOS NATURALES los cuales, por otra parte, pueden superponerse PROTEGIDOS en un espacio determinado. 1ÕPHUR GH HPSUHVDV H LQGXVWULDV GH OD PDGHUD Las áreas protegidas son esenciales para la $GRSWDQGR XQD FODVLƬFDFLÎQ HQ IXQFLÎQ GHO Fuente. Enersilva. 2007 conservación de especies, hábitats y paisaje. Su régimen jurídico establecido en cada caso, de existencia puede requerir algunos cuidados y TABLERO, acuerdo con la distinta naturaleza de los valores CONTRA- PASTA DE TOTAL limitaciones a la recogida de biomasa. ZONA SERRERÍAS EMBALAJES CARPINTERÍA MUEBLE CHAPADOS PAPEL Y EMPRESAS D SURWHJHU R OD ƬQDOLGDG SHUVHJXLGD ORV CARBÓN *DOLFLD WLHQH XQD VXSHUƬFLH GH  NP Y OTROS espacios protegidos pueden estar acogidos a En su territorio tienen cabida gran diversidad GALICIA 365 56 1.055 1.213 41 6 2.736 un régimen de protección nacional, comunitario de espacios y especies naturales gracias a su e internacional, solapándose en numerosas PORTUGAL 981 ** 1.055 6.650 197 416 13.256 GLVSRVLFLÎQ JHRJU¼ƬFD RURJUDIÈD /D DOWLWXG ocasiones. ** varía entre el nivel del mar y los fondos marinos, Incluído en la industria de pasta de papel y cartón hasta la cota máxima de 2.124 metros que se A continuación se abordan con más detalle estos corresponde con Pena Trevinca, aunque la mayor De las regiones en estudio, Portugal presenta el mayor número de puestos tres distintos niveles de protección a los que se parte del territorio se sitúa entre los 200 y 600 de trabajo (87.666) asociados a la “industria forestal”, estando casi el 50% ha hecho referencia. metros de altitud. de estos puestos relacionados con la industria del mueble. A) Espacios Naturales Protegidos (E.N.P.), La Red Gallega de Espacios Protegidos representa El sector en Galicia da empleo a más de 20.000 personas. Los trabajadores declarados al amparo de la legislación interna P¼V GHO  GH OD VXSHUƬFLH WRWDO JDOOHJD HQ SRVHHQ XQD EDMD FXDOLƬFDFLÎQ  OR TXH HV SHRU XQD EDMD FRQVLGHUDFLÎQ (O española. ella se recogen aquellos espacios naturales de la envejecimiento y migración de la población rural y la remuneración, que no comunidad autónoma que disponen de régimen La Ley estatal 4/1989, de Conservación de los puede competir con otros sectores como la construcción, hace que la especial de protección en virtud de las diferentes Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres oferta de fuerza laboral forestal esté en continuo descenso desde hace normativas autonómicas, estatales o comunitarias; HVWDEOHFÈD GLIHUHQWHV ƬJXUDV GH SURWHFFLÎQ tiempo. Sin embargo, la necesidad de las empresas de servicios y la así como convenios internacionales. Parques, Reservas Naturales, Monumentos demanda de madera por parte de las industrias, muchas de las cuales están en procesos de ampliación de su capacidad, aumenta y se considera que Naturales y Paisajes Protegidos. Las Comunidades Los espacios naturales protegidos pueden Autónomas y los Entes Locales pueden establecer, seguirá creciendo en los próximos años. FRQWDU FRQ GLVWLQWDV FDWHJRUÈDV R ƬJXUDV GH DGHP¼V RWUDV ƬJXUDV GLIHUHQWHV UHJXODU VXV reconocimiento y diferentes tipos de protección, correspondientes medidas de protección. 26 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 35. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Por su parte, según la nueva Ley 42/2007, /D ƬJXUD P¼V LPSRUWDQWH TXH SRVHH *DOLFLD HV B) Espacios acogidos al régimen de protección de la normativa de la del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la del Parque Nacional marítimo-terrestre das Unión Europea. los espacios naturales protegidos, ya sean Illas Atlánticas de Galicia que fue establecido mediante la Ley 15/2002, de 1 de julio (BOE núm. Por lo que respecta al régimen de protección comunitario, desde la anterior WHUUHVWUHV R PDULQRV VH FODVLƬFDU¼Q DO PHQRV Dirección General para la Biodiversidad, del Ministerio de Medio Ambiente, en alguna de las siguientes categorías: Parques,  GH 
  • 36.  SXQWXDOPHQWH PRGLƬFDGD SRU se empezó a trabajar en la constitución de la Red ecológica comunitaria Reservas Naturales, Áreas Marinas Protegidas, la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas p1$785$ q D FRPHQWDGD GHƬQLHQGR ODV =RQDV (VSHFLDOHV GH Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos. Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE Conservación (ZECs) para la protección de hábitats naturales y hábitats de núm. 313, de 31.12.2002, artículo 121). especies animales (salvo aves) y vegetales de interés comunitario, así como las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS). Se ha tratado con Figuras jurídicas de protección en Galicia ello de aplicar en toda su extensión tanto la vigente legislación comunitaria Fuente. Consellería do Medio Rural. 2010 (Directiva 92/43/CEE, Hábitats, que establece la necesidad de crear ZECs -actualizada por la Directiva 97/62/CE-, que sustituye los anexos de aquélla-, ESPACIO FIGURA JURÍDICA DE PROTECCIÓN LUHFWLYD &(( $YHV TXH LQVWDXUD OD ƬJXUD GH ODV =(3$V PRGLƬFDGD 3DUTXH 1DFLRQDO PDUÈWLPRWHUUHVWUH GDV ,OODV $WO¼QWLFDV GH *DOLFLD PARQUE NACIONAL SRU OD LUHFWLYD &( DFWXDOPHQWH GHURJDGD D HIHFWRV GH FRGLƬFDFLÎQ Baixa Limia –Serra do Xurés por la Directiva 2009/147/CE-), como la de carácter nacional. Complexo dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán Fragas do Eume PARQUE NATURAL Monte Aloia O Invernadeiro Serra da Enciña da Lastra A praia das Catedrais Carballa da Rocha Costa de Dexo Fraga de Catasós MONUMENTO NATURAL Pena Corneira Souto da Retorta Souto de Rozabales Complexo das praias, Lagoa e duna de Corrubedo Complexo intermareal Umia – O Grove, A Lanzada Lagoa e Areal de Valdoviño HUMEDAL PROTEGIDO Ría de Ortigueira e Ladrido Ría de Ribadeo Penedos de Pasarela e Traba PAISAXE PROTEXIDA Val do río Navea ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 27PDTXHWD LQGG   
  • 37. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO C) Espacios naturales acogidos a un régimen de protección D) Otros espacios protegidos. internacional. Son espacios naturales protegidos que contienen En este último grupo, existen en España 33 Reservas de la Biosfera, y 63 elementos o sistemas naturales de particular valor, humedales del Convenio de Ramsar. Con respecto a Galicia, existen cinco interés o singularidad, tanto debido a la acción áreas declaradas como Reserva de la Biosfera, como se indica en la tabla y evolución de la naturaleza como derivados de siguiente: la actividad humana, que por propuesta de los ayuntamientos, instituciones y los propietarios particulares pueden proponer a la Consellería de Reservas de la Biosfera. Galicia Medio Rural su declaración. Fuente. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO Espacios naturales de interés local, son espacios RESERVA DE LA BIOSFERA PROVINCIA integrados en un término municipal que por sus Os Ancares lucenses e Montes de Navia, Cervantes e Becerreá singularidades sean merecedores de algún tipo Río Eo, Oscos e Terras de Burón LUGO de protección de sus valores naturales, se pueden incluir en esta categoría: Terras do Miño Área de Allariz OURENSE r Puzo do Lago (Maside – Ourense) Baixa Limia – Serra do Xurés r Voutureira (San Cibrao das Viñas – Ourense) Espacios privados de interés natural, son terrenos Zonas RAMSAR. Galicia pertenecientes a instituciones o propietarios Fuente. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO particulares, en los que existan formaciones QDWXUDOHV HVSHFLHV R K¼ELWDWV GH ƮRUD IDXQD RESERVA DE LA BIOSFERA PROVINCIA silvestre en los que se considere de interés su Rías de Ortigueira e Ladrido protección. Se incluye en esta categoría el espacio Lagoa e Areal de Valdoviño A CORUÑA denominado Sobreiras do Faro – Oia. Complexo das praias, Lagoa e duna de Corrubedo Ría do Eo - Ribadeo LUGO Complexo intermareal Umia - O Grove, A Lanzada, Punta PONTEVEDRA Carreirón e Lagoa Bodeira 28 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 38. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Red gallega de espacios naturales protegidos (ley 9/2001 de Conservación de la Naturaleza) Fuente. Xunta de Galicia. Directrices de ordenación do territorio.2010 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 29PDTXHWD LQGG   
  • 39. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Red Natura 2000 Fuente. Xunta de Galicia. Directrices de ordenación do territorio.2010 30 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 40. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Áreas protegidas de ámbito internacional Fuente. Xunta de Galicia. Directrices de ordenación do territorio.2010 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 31PDTXHWD LQGG   
  • 41. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 6.10. ACCESIBILIDAD Red viaria 6.10.1. RED VIARIA Fuente. Xunta de Galicia. Consellería de Economía e Industria Galicia cuenta con una moderna red de carreteras que permite comunicar Autoestrada- Autovía con rapidez y seguridad las cuatro provincias entre sí, con el resto de la Via Corredor península y también con Europa. Red Estatal En los últimos años se ha abordado una considerable mejora en la red viaria que ha permitido la reducción de tiempos así como el incremento de la seguridad en las mismas. La dispersión de población y parcelas hace que pese a la superabundancia de “pistas”, exista la imposibilidad de servir a todos los predios. Además por el enorme coste que esta abundancia supone son evidentes las GHƬFLHQFLDV GH FRQVWUXFFLÎQ GH GLPHQVLRQDGR GH PDQWHQLPLHQWR (Q PXFKRV FDVRV QR HV OD H[SORWDFLÎQ IRUHVWDO HO ƬQ SDUD HO TXH VH FRQVWUXHQ y actuaciones como el asfaltado suponen restricciones a su uso por parte de los camiones. El problema no es pues la inexistencia de infraestructuras que puedan servir para la explotación, el problema es la adaptación de las mismas, principalmente cargaderos y caminos, a ese uso. 32 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 42. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Red ferroviaria 6.10.2. RED FERROVIARIA Fuente. Xunta de Galicia. Consellería de Economía e Industria En la actualidad el ferrocarril conecta entre si las principales ciudades gallegas y comunica Galicia con el resto de España y Portugal. El nuevo LINEA FERROVIARIA plan de inversiones en la red ferroviaria gallega contempla el AVE que RENFE interconectará asimismo las principales ciudades gallegas y las comunicará FEVE con el centro de la Península. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 33PDTXHWD LQGG   
  • 43. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 6.10.3. PUERTOS Y AEROPUERTOS Red portuaria Galicia ocupa una privilegiada posición marítima, con 127 puertos a lo Fuente. Xunta de Galicia. Consellería de Economía e Industria largo de su costa; los más importantes son -de norte a sur- los de San Puertos Cibrao, Ferrol, A Coruña, Vilagarcía, Marín y Vigo. Los puertos de Ferrol, A Coruña y Vigo están situados en las principales rutas de transporte marítimo internacional entre Europa, América y Asia, situando así los puertos gallegos en una posición estratégica que ha permitido una cierta especialización en carga y descarga de graneles, productos pesqueros, y mercancía general diversa; además de contar con líneas regulares feeder , y actividad crucerística. Cabe señalar que estos puertos son los primeros de España en descargas tanto de pescado fresco como congelado. &RQ HO ƬQ GH GRWDU D *DOLFLD FRQ PHMRUHV PDRUHV LQIUDHVWUXFWXUDV portuarias y colocarla a la vanguardia del transporte marítimo internacional, se han acometido recientemente grandes obras con la construcción del Puerto Exterior de Ferrol, ya en servicio y que se presenta como oportunidad logística para las grandes navieras mundiales de FRQWHQHGRUHV SRU VXV JUDQGHV VXSHUƬFLHV FDODGRV HO 3XHUWR ([WHULRU de A Coruña, en construcción y llamado a ser un gran polo portuario e industrial. Galicia cuenta en Vigo con una de las tres Zonas Francas existentes a nivel nacional, la única en el noroeste de la península. 34 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 44. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Aeropuertos Las infraestructuras señaladas en materia de comunicación se Fuente. Xunta de Galicia. Consellería de Economía e Industria complementan con la existencia de tres aeropuertos situados en A Coruña, Santiago y Vigo que cumplen los requisitos de la Comisión Europea para Aeropuertos ser considerados aeropuertos comunitarios de carácter internacional. Actualmente los tres aeropuertos gallegos tienen varios vuelos diarios con las principales ciudades españolas, así como diversas conexiones internacionales directas. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 35PDTXHWD LQGG   
  • 45. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 6.10.4. RED DE GAS Red de Gas En la actualidad, el gasoducto Braga-Tui-Ribadeo-Asturias-León tiene Fuente. ENAGAS un diámetro de 20” (pulgadas), lo que deja disponible para Galicia una capacidad de 5.000 millones de termias anuales mediante la colocación de estaciones de compresión. Del gasoducto principal salen cuatro derivaciones en alta presión a 80 bar (AP 80) -ramal a Ourense (10”), ramal a Ferrol (8”), ramal a A Coruña (14”) y ramal a Curtis (4”)- y otros ramales en alta presión a 16 bar (AP 16) que alimentan las redes de las localidades próximas a dichos gasoductos principales y a Lugo. Por otra parte, y como complemento al sistema gasístico gallego, existe OD SODQWD GH UHJDVLƬFDFLÎQ GH 0XJDUGRV &RPDUFD GH )HUURO
  • 46.  FRQ XQD FDSDFLGDG GH UHJDVLƬFDFLÎQ HQ XQD SULPHUD IDVH GH  *:KDÌR HQ una segunda, de 93.011 GWh/año. Red de Gas en Galicia Fuente. INEGA 36 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 47. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Localización de los polígonos Industriales 6.10.5. POLÍGONOS INDUSTRIALES Fuente. CESGA. 2011 Galicia está dotada con más de 100 polígonos industriales, comerciales y de VHUYLFLRV VLWXDGRV HQ ODV FXDWUR SURYLQFLDV JDOOHJDV FRQ XQD VXSHUƬFLH TXH supera los 47.000.000 m². Además, están en proyecto o en construcción nuevos parques empresariales, lo que va a incrementar la oferta de terreno HQ P¼V GH  P FRQƬJXUDQGR DVÈ OD LQIUDHVWUXFWXUD GH VXHOR hacia los próximos años para el asentamiento empresarial. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 37PDTXHWD LQGG   
  • 48. PDTXHWD LQGG   
  • 49. PDTXHWD LQGG   
  • 50. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA 7.1. CLASIFICACIÓN DE LA BIOMASA Con respecto a las actividades silvícolas, forma el propósito de la poda es mejorar los métodos de tratamiento más comunes la calidad de la madera. El tratamiento de 7.1.1. BIOMASA FORESTAL PRIMARIA de la biomasa forestal generada en estos los restos, que pueden estar esparcidos o Aunque la generación de biomasa forestal primaria puede tener su aprovechamientos dependen de la actividad acordonados en el centro de la calle, suelen origen en actividades diversas, como pueden ser claras y clareos, podas, silvícola realizada, a continuación se describen las ser desbrozados in situ. selección de rebrotes, etc.; actualmente la mayor parte de la biomasa más habituales: forestal primaria generada procede de aprovechamientos forestales que se r Claras: FRUUHVSRQGHQ FRQ FRUWDV ƬQDOHV r Desbroces: Es una operación de corta que tiene por Consiste en eliminar el matorral existente en ƬQDOLGDG UHGXFLU OD GHQVLGDG GH OD PDVD La tendencia al alza registrada en los últimos años en las cortas de madera una zona. El proceso habitual del desbroce mejorar la calidad de la misma mediante la de Galicia se rompe en el año 2009. En este año, las cortas sufrieron un en Galicia es mediante medios manuales extracción de pies muertos o mal formados. GHVFHQVR VLJQLƬFDWLYR TXH ODV FRORFD D QLYHOHV GHO DÌR  UHFXSHU¼QGRVH o mecánicos, dejando los restos vegetales En algunas ocasiones, se realiza un desbroce SDXODWLQDPHQWH HQ HO DÌR  (Q OD JU¼ƬFD VLJXLHQWH VH SXHGH REVHUYDU OD esparcidos por la parcela. y/o astillado de la biomasa residual con el evolución del volumen de cortas en Galicia en los últimos años. ƬQ GH PLQLPL]DU OD SUHVHQFLD GH UHVWRV HQ r Aclareos: la zona objeto de intervención. Esta labor Localización de los polígonos Industriales Son cortas que se realizan en rodales se suele llevar a cabo en caso de masas con Fuente. CESGA. 2011 coetáneos, generalmente en las etapas de marco de plantación, donde los restos de la regenerado/monte bravo, con el objeto de clara son triturados en las calles existentes m3 cc reducir la densidad de la masa, estimular en la masa. el crecimiento de los árboles que quedan en pie, mejorar la calidad de la masa en r &RUWDV ƬQDOHV el caso de aclareos selectivos, aumentar /D FRUWD ƬQDO FRQVLVWH HQ HO ÕOWLPR la producción total de materia útil,… aprovechamiento del árbol en el que se Las operaciones más habituales en esta REWHQGU¼ HO PDRU EHQHƬFLR SURGXFLGR 6H fase consiste en el aclareo mecanizado y llama “Turno de corta (T)” a la edad más sistemático, mediante la apertura de calles DGHFXDGD SDUD UHDOL]DU OD FRUWD ƬQDO HQ EDVH con medios mecánicos donde los restos son a los diferentes objetivos perseguidos con triturados, o corta de pies aislados mediante la masa. De existir algún tratamiento sobre medios manuales, con el troceado posterior los restos de la corta, los más comunes son in situ de los restos. el amontonado o acordonado del material en el monte, el triturado de los restos dispersos r Podas: por el área de corta o en menor medida la La poda silvícola, es la eliminación de las quema controlada. En algunas ocasiones, ramas inferiores de los árboles en pie. El generalmente cuando la regeneración es objetivo de la poda es prevenir la formación DUWLƬFLDO VH UHDOL]D XQD WULWXUDFLÎQ GH UHVWRV de nudos muertos en el tronco del árbol y R DVWLOODGR GH OD ELRPDVD UHVLGXDO FRQ HO ƬQ TXH DO DƮRMDUVH FRQVWLWXHQ XQ HIHFWR PX de facilitar las labores de plantación. indeseable en la madera aserrada. De esta 40 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 51. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA LVWULEXFLÎQ GH ELRPDVD VHJÕQ OD SDUWH GHO ¼UERO El consumo estimado de biomasa en labores silvícolas, que se utiliza con Fuente. Revista CIS MADERA ƬQHV HQHUJÄWLFRV HQ HO SURSLR VXEVHFWRU HV SU¼FWLFDPHQWH QXOR Madera La biomasa forestal primaria procede principalmente de tres tipos de Corteza montes: bosques de producción maderera, bosques de producción principal Ramas gruesas no maderera y cultivos energéticos forestales. Dentro de cada una de estas 5DPDV ƬQDV FDWHJRUÈDV SXHGHQ LGHQWLƬFDUVH RUÈJHQHV GLVWLQWRV GH %)3 VHJÕQ HO WLSR GH Ramillas operación silvícola que la generó. Hojas 7.1.1.1. BOSQUES DE PRODUCCIÓN MADERERA biomasa seca en t/ha Los montes de producción maderera más habituales en Galicia y el norte de Portugal son los formados por las especies Pinus sp., Eucalyptus sp., Quercus sp y Castanea sp., etc. En ellos se genera biomasa forestal primaria D WUDYÄV GH ODV RSHUDFLRQHV UHDOL]DGDV HQ FRUWDV ƬQDOHV R GH UHJHQHUDFLÎQ en los aprovechamientos intermedios con valor comercial, en las intervenciones silvícolas en plantaciones jóvenes de regeneración natural y operaciones silvícolas en plantaciones jóvenes de reforestación. A) $SURYHFKDPLHQWRV GH FRUWDV ƬQDOHV R GH UHJHQHUDFLÎQ (Q OD UHDOL]DFLÎQ GH FRUWDV ƬQDOHV R GH UHJHQHUDFLÎQ VH SXHGH FRQVLGHUDU BFP : ramas y raberones de árboles de aprovechamiento maderero (normalmente biomasa con diámetro <7 cm); corteza (sólo en caso de que el descortezado sea realizado en el monte). También son BFP las cortas de especies arbóreas no madereras (normalmente árboles con diámetro a la altura del pecho inferior a 7,5 cm y especies secundarias sin interés comercial). En algunas masas se efectúan procesos de destoconado para el cambio de especie, la eliminación de pies que ya han sido objeto de rebrotes sucesivos, etc. Los tocones son también fuentes de obtención de biomasa, si bien es una operación muy costosa y que proporciona gran cantidad de impurezas a la biomasa obtenida. B) Aprovechamientos intermedios  
  • 52.     Cuando se realizan aclareos y claras puede considerarse BFP las ramas y los raberones de árboles de aprovechamiento maderero, o el fuste entero en caso de no existir valor comercial. También se encuentran en esta tipología especies arbóreas no madereras (normalmente árboles con diámetro a la altura del pecho inferior a 7,5 cm o especies secundarias sin LQWHUÄV FRPHUFLDO
  • 53.  ¼UEROHV HQIHUPRV R VHFRV FRUWDV ƬWRVDQLWDULDV
  • 54.  ¼UEROHV ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 41PDTXHWD LQGG   
  • 55. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA quemados (se consideran las cortas anticipadas de árboles jóvenes sin C) Espacios forestales de leñas rendimiento económico obtenido. aprovechamiento maderero) y material vegetal de sotobosque, arbustos y Este tipo de monte está constituido por Estos cultivos pueden ser tanto de especies matorrales. frondosas regeneradas de forma natural a herbáceas como de especies leñosas y los través de rebrotes o diseminación, que se productos que se obtienen también pueden ser C) Intervenciones selvícolas en montes de regeneración natural aprovechan en rotaciones cortas para leña o biocombustibles de diferente naturaleza: En el caso de masas jóvenes procedentes de regeneración natural, biomasa. Se puede aplicar a especies frondosas pueden ser considerados BFP los productos resultantes de las siguientes de los géneros Quercus, Eucalyptus, Betula, r Cultivos herbáceos; principalmente en intervenciones selvícolas: aclareos no comerciales o precomerciales, Castanea, Alnus, Robinia, Salix, Acacia, etc. En terrenos agrarios, abandonados o no, al ser desbroce de plantaciones, selección de brotes de cepa o de raíz, estos espacios constituyen BFP los productos mecanizables y de alta capacidad productiva. eliminación de árboles no deseables ajenos a la plantación, eliminación de UHVXOWDQWHV GH FRUWD UHFRJLGD DO ƬQDO GH OD Se emplean especies como el miscanto, el arbustos o matorral. rotación y desmoches. Arundo donax, etc. D) Intervenciones selvícolas en plantaciones jóvenes de reforestación D) Matorrales r Cultivos leñosos; se diferencian de los Pueden ser considerados BFP los productos resultantes de podas de Se trata de montes formados por especies anteriores porque pueden ser plantados en formación, desbroces de matorral y aclareos en plantaciones muy densas. arbustivas y subarbustivas (Ulex sp., Erica sp., terrenos forestales con menor capacidad Cistus sp., Cytisus sp., Arbutus unedo, Crataegus SURGXFWLYD 6X WDOOR HVW¼ OLJQLƬFDGR VX WXUQR 7.1.1.2. BOSQUES DE PRODUCCIÓN PRINCIPAL NO MADERERA sp., Pirus sp., Prunus sp., etc.) sin ningún tipo de de corta suele ser más amplio que en los En las diferentes regiones existen distintos tipos de bosques de producción intervención selvícola. En estos espacios se puede cultivos anteriores. Generalmente se emplean no maderera, que a pesar de ocupar un área menor, no debe despreciarse efectuar periódicamente la corta y recogida del los siguientes géneros o especies: Eucalyptus su interés para el aprovechamiento de BFP. matorral para biomasa. sp., Salix sp., Paulonia sp., Populus sp., Betula sp., matorrales o arbustos. A) Montes abiertos arbolados 7.1.1.3. CULTIVOS ENERGÉTICOS Las dehesas y las formaciones abiertas con aprovechamiento para pasto, LIGNOCELULÓSICOS 7.1.2. BIOMASA DE RESIDUOS DE LA los alcornocales, los encinares, los castañales, los pinares resinosos y los Consiste en el cultivo en terrenos forestales o INDUSTRIA DE LA MADERA bosques abiertos para producción de fruto o semilla (Quercus sp., Castanea terrenos agrarios, principalmente abandonados, Los residuos generados en la industria sativa., Pinus pinea, Juglans sp., Prunus sp., etc.), etc., constituyen espacios GH ELRPDVD YHJHWDO FRQ ƬQHV HQHUJÄWLFRV de aserrado, tableros, pasta y segunda forestales abiertos arbolados. En estos espacios se considera BFP los El objetivo es producir la mayor cantidad transformación [denominados biomasa forestal productos resultantes de las siguientes intervenciones selvícolas: podas de de biomasa a través de rotaciones cortas y secundaria], son materiales generalmente de alta formación de la copa, eliminación de ramas y brotes de cepa, tronco y copa, densidades altas. FDOLGDG FDORUÈƬFD GHQVRV FRQ EDMD KXPHGDG OR FRUWDV ƬWRVDQLWDULDV R GH UHJHQHUDFLÎQ UR]DV GH PDWRUUDO que provoca su valorización energética. &RQ HO ƬQ GH REWHQHU HO P¼[LPR UHQGLPLHQWR B) Espacios forestales de monte bajo energético en el ciclo productivo se pueden Dependiendo del proceso industrial de que se Las masas arboladas que se regeneran por brote de cepa o raíz (Fraxinus aplicar las técnicas de cultivo más apropiadas y WUDWH ORV UHVLGXRV JHQHUDGRV VH FODVLƬFDQ GH OD sp., Salix sp., Castanea sp., Quercus sp., etc.), monte bajo para la obtención rentables: control de la vegetación competidora, siguiente forma: de leñas (robledal), para la obtención de fruto (castaños), etc. En estos UHJHQHUDFLÎQ HƬFD] SUHSDUDFLÎQ DGHFXDGD GHO espacios constituyen BFP los productos resultantes de podas, eliminación WHUUHQR IHUWLOL]DFLÎQ WUDWDPLHQWRV ƬWRVDQLWDULRV A) Corteza de ramas y brotes y rozas de matorral. y, en ocasiones, riego. Si bien a mayor número Se produce en distintos procesos industriales, y coste de las actuaciones, menor será el aunque proviene fundamentalmente del 42 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 56. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA descortezado en fábrica de madera de coníferas C) Costeros y leñas Por otro lado, en este grupo se incluyen también aquellos residuos en aserraderos, en fábricas de pasta de papel, Los costeros y leñas, en la industria de aserrado industriales no peligrosos que son biodegradables y no proceden de las la corteza generada es fundamentalmente de están constituidos por los desechos resultantes industrias de la madera y agroalimentaria. Se trataría, por ejemplo, de eucalipto. de recortar las tablas. lodos de plantas de depuración de aguas residuales, madera procedente de la construcción y demolición y residuos de envases de madera. Prácticamente la totalidad de la producción D) Polvo de lijado Según su origen se dividen en: VH GHVWLQD D ƬQHV HQHUJÄWLFRV HQ ORV SURSLRV Material resultante de los procesos de cepillado y procesos industriales de las fábricas que lo lijado en la industria del tablero y del mueble. I. Residuos envases y palets de madera producen, si bien en la actualidad se aprecia un II. Residuos de madera procedentes de la construcción y demolición aumento de las ventas de corteza de pino para E) Lejías negras III. Residuos de parques y jardines ser empleada en jardinería. Lejías (o licor) recuperado tras la separación de IV. Residuos voluminosos de madera la pasta química (normalmente pasta al sulfato B) Serrín y viruta o pasta a la sosa) de otros productos disueltos Con respecto a la producción de serrín y viruta, en resultantes del proceso de cocción (o lejiado). 7.2. CLASIFICACIÓN DE LA BIOMASA la industria de aserrado o carpintería, debido a las Son las materias incrustantes que acompañan a Se entiende por biomasa forestal cualquier vegetal procedente de terrenos diferencias existentes desde el punto de vista de la celulosa en la materia prima, estas materias forestales que sea apto para producir energía. Se trata de una acepción que VX XWLOL]DFLÎQ LQGXVWULDO HVWH UHVLGXR VH FODVLƬFD están disueltas en líquido empleado en el H[WLHQGH OD GHƬQLFLÎQ GH HVWH WLSR GH ELRPDVD D VX P¼[LPD DPSOLWXG HVWR en dos tipos: lejiado cuya concentración en productos sólidos es a todo el recurso forestal de los montes gallegos, tanto biomasa arbórea en suspensión y disolución es función de la como arbustiva, incluyendo la biomasa forestal secundaria procedente de r Se consideran serrines blancos los relación líquido-sólido utilizada en el lejiado, de la industria. procedentes de coníferas y eucalipto, la composición de la lejía, del vapor condensado incluyendo las mezclas entre ambos tipos. en la lejiadora, del remordimiento en celulosa, (Q HO HVWXGLR VH FXDQWLƬFD OD ELRPDVD IRUHVWDO SULPDULD SURFHGHQWH GHO Este serrín tiene mayor valor, al ser apto etc. Esta concentración puede variar desde el arbolado, en los cálculos se incluyen árboles completos, parte de árboles y para su empleo como materia prima en la 16/18% hasta el 24%, calculándose como media tocones: fabricación de productos derivados de la XQD LQFRUSRUDFLÎQ DO OÈTXLGR GH XQRV  NJ GH madera. La mayor parte del serrín producido sólidos por cada tonelada de celulosa obtenida. r Que hayan sido extraídos tanto en aprovechamientos comerciales en Galicia es de este tipo (73% del total como en labores culturales. generado). 7.1.3. BIOMASA DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA r Tanto si constituyen el producto principal como si son un r Los serrines rojos provienen de frondosas Se entiende por biomasa de origen urbano subproducto de la intervención forestal. y especies tropicales. La utilización actual a todos aquellos residuos catalogados como HO PLVPR PRGR SDUD SRGHU FXDQWLƬFDU OD FDQWLGDG WRGDO GH ELRPDVD de esta fracción es fundamentalmente de urbanos y que, por su contenido orgánico, pueden forestal primaria disponible en Galicia, se realiza un análisis del potencial carácter energético. En Galicia, este tipo de ser valorizados energéticamente. De igual forma de biomasa arbustiva existente en los montes de Galicia. serrín representa un 27% del total generado. se considera biomasa urbana aquellos residuos Las mezclas entre serrines de coníferas orgánicos generados por las industrias y que, Para poder analizar la potencialidad de recursos biomásicos procedentes o eucalipto con serrines de frondosas o sin estar vinculados a los procesos productivos, GH OD H[SORWDFLÎQ IRUHVWDO VH FXDQWLƬFD OD SRWHQFLDOLGDG GH LPSODQWDFLÎQ tropicales se han considerado serrines rojos. son asimilables a los generados en domicilios o de cultivos energéticos en la Comunidad, realizando una estimación de las actividades comerciales o de servicios. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 43PDTXHWD LQGG   
  • 57. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA existencias disponibles con la puesta en valor de terrenos infravalorados o II) Selección de especies arbóreas entre la cifra de biomasa potencialmente infrautilizados. El modelo de selvicultura más extendido en disponible dada por las diferentes fuentes el norte de España se basa en la explotación consultadas. &RPR HYDOXDFLÎQ ƬQDO GH OD ELRPDVD IRUHVWDO GLVSRQLEOH VH KDFH XQ DQ¼OLVLV intensiva de Pinus radiata, Pinus pinaster y de la biomasa forestal secundaria, procedente de los procesos asociados a Eucalyptus globulus (DGCN , 2000). En este Como ejemplo de los estudios consultados, se la cadena de la industria de la madera. estudio, además de la biomasa procedente de realiza una síntesis de los mismos: las especies anteriormente mencionadas, se 7.2.1. CLASIFICACIÓN hace un análisis de las siguientes especies: Pinus I) En el año 1999 la Xunta de Galicia elaboró 6H FODVLƬFD WRPDQGR FRPR SXQWR GH SDUWLGD VL OD PDWHULD SULPD H[WUDÈGD HV sylvestris, Quercus robur y Quercus pyrenaica. un inventario de las existencias de biomasa considerada un producto principal o un subproducto en una intervención residual procedente de aprovechamientos forestal. III) Selección de especies de matorral forestales de podas, claras, clareos, restos de Se deberá determinar que tipo de matorral FRUWDV ƬQDOHV RWUDV HVWLPDQGR XQ UHFXUVR Se entiende por producto forestal a aquel material que resulta de un se asocia a cada una de las especies arbóreas de 995.000 t/año. aprovechamiento comercial y se encuadre en alguna de las siguientes dominantes, y la ocupación de este matorral. categorías o destinos: Trituración, aserrío o desenrollo. II) El “Libro blanco da enerxía de Galicia” IV) Fracciones de biomasa forestal primaria DƬUPD TXH *DOLFLD HV OD &RPXQLGDG HVSDÌROD Se entiende por subproducto o resto forestal a aquel material que estudiadas con mayor potencial de biomasa forestal resulta de un aprovechamiento comercial o labor cultural y que, si bien es En el presente trabajo se pretende realizar primaria, a partir de diversos estudios que dejado en el monte, es susceptible de extraerse en una fase posterior a la una estimación, lo más aproximada posible a la establecen la existencia de un potencial actuación silvícola que originó. realidad, de la biomasa forestal primaria utilizable aprovechable de 350 Ktep. en montes arbolados de Galicia, sin valorar la También se entiende por residuo forestal a la fracción de material que por viabilidad económica de su aprovechamiento. III) En el Plan de Energías Renovables de motivos económicos, tecnológicos o ambientales no es extraída del monte España 2005-2010, se indica que Galicia sino que se deja en el suelo para su posterior reincorporación al mismo. Por este motivo, se valoran los restos presenta un total de recursos biomásicos de Esta acepción es independiente de que el material haya o no sido tratado procedentes de aprovechamientos madereros 629.889 t/año. HVSHFÈƬFDPHQWH HQ ODV RSHUDFLRQHV VLOYÈFRODV y operaciones o tratamientos silvícolas de poda, clareo y selección de brotes en las masas IV) Según datos publicados por la revista 7.2.2. ÁMBITO DE ESTUDIO forestales de las especies seleccionadas. CIS Madera, de un estudio de la Escuela También se estimará la cantidad de matorral que Politécnica Superior de Lugo sobre I) ,GHQWLƬFDFLÎQ GHO ¼UHD JHRJU¼ƬFD SRGUÈD VHU DSURYHFKDEOH FRQ ƬQHV HQHUJÄWLFRV aprovechamiento de biomasa forestal Como objeto principal de este estudio se engloban las áreas integradas maderable y no maderable producida en dentro del proyecto ESOL, por lo tanto, en este apartado se realizará 7.2.3. ESTUDIOS PREVIOS plantaciones de E. globulus y P. pinaster en una estimación de la biomasa existente y disponible en la Comunidad /D FXDQWLƬFDFLÎQ GH OD JHQHUDFLÎQ GH ELRPDVD Galicia, se concluye que existe un potencial $XWÎQRPD GH *DOLFLD UHƮHMDQGR GHO PLVPR PRGR OD VLWXDFLÎQ GH OD ]RQD forestal primaria en los montes gallegos es de biomasa residual en torno a los 880.00 t/ Portuguesa de Minho-Lima y Alto Tras-os-Montes. compleja y las cifras hasta ahora publicadas están año de biomasa seca. Para mayor facilidad en el análisis de los datos, se han mantenido las sujetas a una gran incertidumbre. Tras la revisión de la documentación disponible se puede extraer V) En el artículo “Potencialidad del GLYLVLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV RƬFLDOHV como conclusión que existe una gran disparidad aprovechamiento de la Biomasa Forestal 44 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 58. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA Residual como recurso energético” publicado metodología de estimación para los montes 7.2.4 METODOLOGÍA en las Actas del Congreso de Ordenación cultivados. Esta metodología fue aplicada al Se debe tener en cuenta que la evaluación del recurso utilizable de y Gestión Sostenible de Montes realizado conjunto de los montes cultivados de Galicia, biomasa forestal primaria es muy difícil, al no disponerse en Galicia de por la Universidad Politécnica de Madrid, se estimándose la biomasa explotable para la información precisa sobre masas forestales gestionadas que realicen establece un total de 375.968,77 tep/año de región, en un total de 490.000 toneladas de aprovechamientos madereros o selvicultura con cierta regularidad. biomasa forestal procedente de las cortas. materia seca. Es indudable la gran importancia que tienen los montes gallegos en VI) La Asociación Forestal de Galicia (AFG) A continuación realizamos un cuadro resumen de WÄUPLQRV GH VXSHUƬFLH DUERODGD H[LVWHQFLDV PDGHUDEOHV 6LQ HPEDUJR OD con criterios más exigentes en relación a las los datos anteriores, para ello se realiza un factor HVFDVD GLPHQVLÎQ GH ODV SURSLHGDGHV IRUHVWDOHV HO LQVXƬFLHQWH GHVDUUROOR restricciones de explotación, en el marco de conversión de 0,35 tep/t para poder comparar de la selvicultura en algunas áreas de la Comunidad producen un bajo nivel del proyecto Biorreg-Floresta, elaboró una resultados: de explotación regular del monte con la consiguiente disminución del potencial aprovechable de biomasa forestal primaria. Cuadro resumen de las experiencias realizadas para el cálculo de BFP en Galicia Estimar la posibilidad real de aprovechamiento de biomasa forestal Fuente. AFG “Atlas de Biomasa Forestal Primaria”. 2007 primaria es el objetivo fundamental de este trabajo. FUENTE TIPO DE BIOMASA FORESTAL PRIMARIA TEP/AÑO T/AÑO 3DUD UHDOL]DU XQD FXDQWLƬFDFLÎQ GH ORV UHFXUVRV ELRP¼VLFRV SURFHGHQWHV GH Xunta de Galicia los sistemas forestales de la Comunidad Autónoma de Galicia se realizará, Todo tipo de aprovechamiento maderero, tratamientos selvícolas y Libro blanco da 350.000 995.000 desbroce de matorral enerxía de Galicia en primer lugar, la determinación de la biomasa potencialmente disponible PER en España 3RWHQFLDO GH ELRPDVD IRUHVWDO SULPDULD VLQ HVSHFLƬFDU
  • 59. 220.461 629.889 DSURYHFKDEOH GH ODV VXSHUƬFLHV IRUHVWDOHV FLUFXQVFULWDV DO ¼UHD GH HVWXGLR CIS-Madera y EPS Para el desarrollo de dicha valoración, básicamente se utilizará la Aprovechamiento maderero de P.pinaster y E.globulus 308.000 880.000 Lugo cartografía disponible más reciente, el Inventario Forestal Nacional (IFN3) Universidad [realizado entre los años 1998 y 1999 para Galicia] y la actualización del Aprovechamiento maderero de especies con producción mínima de Politécnica de 375.969 1.074.199 Mapa Forestal Nacional para Galicia (MFN). También se empleará otro tipo 50.000 m3 R TXH RFXSH XQD VXSHUƬFLH IRUHVWDO GH  KD Madrid de información existente (estudios de biomasa publicados, ensayos sobre Asociación Forestal de Galicia Montes cultivados de Galicia 171.500 490.000 parcelas de campo…). 3DUD UHDOL]DU XQD LGHQWLƬFDFLÎQ GH ORV UHFXUVRV GH ELRPDVD VH GHEHU¼Q estudiar los siguientes puntos: I. ,GHQWLƬFDFLÎQ GH ORV XVRV GHO VXHOR II. HƬQLFLÎQ GH HVWUDWRV III. LVWULEXFLÎQ GH OD VXSHUƬFLH IRUHVWDO HQ HO ¼UHD GH HVWXGLR IV. GLVWULEXFLÎQ GH OD VXSHUƬFLH IRUHVWDO HQ IXQFLÎQ GH ODV SHQGLHQWHV ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 45PDTXHWD LQGG   
  • 60. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA I. ,GHQWLƬFDFLÎQ GH ORV XVRV GHO VXHOR incluyéndose aquí las dehesas de base anchura menor de 25m y los árboles (O SULPHU SDVR HQ HO GHVDUUROOR GH OD FXDQWLƬFDFLÎQ GH ODV SRVLELOLGDGHV de cultivo. sueltos situados sobre algún terreno de SURGXFWLYDV GH ELRPDVD HQ *DOLFLD HV OD LGHQWLƬFDFLÎQ GH ORV WHUUHQRV uso forestal. potencialmente productivos, terrenos que se corresponden con las r Monte desarbolado.- Terreno poblado VXSHUƬFLHV FRQVLGHUDGDV FRPR IRUHVWDOHV con especies de matorral y/o pastizal (O UHVWR GH VXSHUƬFLHV WHUUHQRV natural o con débil intervención humana improductivos, láminas de agua,…) se /D LGHQWLƬFDFLÎQ GH ORV WHUUHQRV IRUHVWDOHV VH UHDOL]DU¼ D SDUWLU GH ODV como manifestación vegetal dominante agrupan como terrenos no forestales. RFXSDFLRQHV R XVRV GHƬQLGRV HQ HO 7HUFHU ,QYHQWDULR )RUHVWDO 1DFLRQDO con presencia o no de árboles forestales, (IFN 3), usos que se describen del siguiente modo: pero en todo caso con la fracción de Conviene señalar que, la fracción de cabida cabida cubierta por éstos inferior al 5%. cubierta por el conjunto de las especies del r 6XSHUƬFLH IRUHVWDO DUERODGD 7HUULWRULR R HFRVLVWHPD SREODGR estrato arbóreo (fracción de cabida cubierta con especies forestales arbóreas como manifestación vegetal de r Monte temporalmente desarbolado.- arbórea), representa el porcentaje de suelo estructura vertical dominante y con una fracción de cabida cubierta Terreno que en el pasado cercano era cubierto por la proyección de todas las por ellas igual o superior al 20 %; el término incluye las dehesas de monte arbolado y actualmente está copas. base de cultivo o pastizal con labores siempre que la fracción de desprovisto de árboles, pero que casi con cabida cubierta arbolada sea superior al 20% y excluye los terrenos seguridad, en el futuro próximo volverá a /DV DVRFLDFLRQHV YHJHWDOHV VH FODVLƬFDQ poblados por especies forestales arbóreas con fuerte intervención estar cubierto de ellos. en diferentes tipos estructurales (bosque, KXPDQD SDUD OD REWHQFLÎQ GH IUXWRV KRMDV ƮRUHV R YDUDV bosque de plantación, bosque adehesado, r Monte sin vegetación superior.- matorral, riberas, bosquetes…), tipos r 6XSHUƬFLH IRUHVWDO DUERODGD UDOD 7HUUHQR GH XVR IRUHVWDO Terreno que se encuentra en los estructurales que son utilizados en la poblado con especies arbóreas forestales como manifestación mismos parajes de uso forestal que los actualización del Mapa Forestal Nacional. botánica dominante y con una fracción de cabida cubierta por ella anteriores y que, teóricamente, podría (VWH FDPSR WUDWD GH LGHQWLƬFDU GHQWUR GH comprendidas entre el 10 y el 20% (incluido el 10%, excluido el ser monte arbolado o desarbolado los distintos usos forestales, las diferentes 20%); también terreno con especies de matorral o pastizal natural pero que, debido a las circunstancias estructuras de vegetación que los pueden como manifestación vegetal dominante, pero con una presencia actuales de suelo, clima o topografía, no ocupar, atendiendo más que a la densidad GH ¼UEROHV IRUHVWDOHV LPSRUWDQWH FXDQWLƬFDGD SRU XQD IUDFFLÎQ está poblado por vegetales superiores, vegetal, a la estructura de la vegetación que de cabida cubierta arbórea similar a la anteriormente descrita aunque sí podría estarlo por vegetales lo ocupa. incluyéndose aquí las dehesas de base de cultivo con fracción de inferiores o aparecer sin cubierta vegetal cabida cubierta menor al 20%. alguna. En relación con los tipos estructurales y D OD KRUD GH UHDOL]DU OD FXDQWLƬFDFLÎQ GH r Monte arbolado disperso.- Terreno de uso forestal poblado r Árboles fuera del monte.- Este la biomasa procedente de los sistemas con especies arbóreas forestales como manifestación botánica concepto comprende, dentro del uso forestales de la zona de estudio, se deberá dominante y con una fracción de cabida cubierta por ellas forestal, las riberas pobladas de árboles tener en cuenta que tan solo se considerarán comprendida entre el 5 y el 10% (incluido el 5, excluido el 10); que no sean plantaciones situadas fuera algunos tipos estructurales: también terreno con especies de matorral o pastizal natural de los montes o sin estar estructuradas como manifestación vegetal dominante, pero con una presencia con ellos, los bosquetes de menos de r En el caso de terrenos forestales que GH ¼UEROHV IRUHVWDOHV LPSRUWDQWH FXDQWLƬFDGD SRU XQD IUDFFLÎQ 2.500m2 de cabida, las alineaciones presentan algún tipo de arbolado, la de cabida cubierta arbórea similar a la anteriormente descrita de especies arbóreas o arbustivas de determinación de los recursos de biomasa 46 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 61. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA forestal potencialmente aprovechables Para cada una de estas teselas se conoce: &XDGUR UHVXPHQ GH ORV HVWUDWRV GHƬQLGRV HQ HO ,)1 se centrarán en los siguientes tipos HO FÎGLJR QXPÄULFR TXH OD LGHQWLƬFD Fuente. TRAGSATEC. Elaborado a partir de datos del IFN3 estructurales: a que tipo estructural corresponde la vegetación existente, las fracciones ESTRATO FORMACION FORESTAL DOMINANTE ESTADO DE LA MASA - Tipo estructural 1: bosques de cabida cubierta total y arbórea, las considerados como naturales. A Coruña especies presentes, la pendiente media 01 P. sylvestris Fustal, Latizal OD VXSHUƬFLH (Q HVWH FDVR VXSHUƬFLHV - Tipo estructural 2: bosques 02 P. sylvestris; P. sylvestris/P.pinaster Monte Bravo. Repoblado forestales consideradas arboladas), a procedentes de plantaciones. cada tesela se le asocia una única serie 03 P.pinaster Fustal, Latizal de datos puesto que se maneja una única 04 P.pinaster Fustal, Latizal r Como se ha indicado anteriormente, información, la del MFN actualizado. 05 P.pinaster Fustal, Latizal para este estudio, al centrarse en biomasa forestal arbórea, no se 06 P.pinaster / E. globulus Monte Bravo. Repoblado r Tras el análisis de las especies FRQVLGHUDU¼Q ODV VXSHUƬFLHV IRUHVWDOHV 07 Q.robur;Q.robur/Q.pyrenaica;Q.robur/P.pinaster Fustal. Latizal. Monte presentes, se determina la especie Bravo desarboladas ni ralas (cabida cubierta considerada como dominante en cada 08 Q.pyrenaica, Q.suber Todos arbórea inferior al 20%). tesela, especie que proporciona la 09 Q. pyrenaica Todos FDUDFWHUL]DFLÎQ GH WRGD OD WHVHOD GHƬQH II. HƬQLFLÎQ GH HVWUDWRV Q. pyrenaica/C.sativa; Q. pyrenaica/Betula spp.; las características generales de la misma. 10 Q.pyrenaica/C.sativa/Betula spp. Todos Antes de proceder a la determinación de los estratos, conviene tener en cuenta que 11 C.sativa, Betula spp., C.sativa/P.pinaster; C.sativa/ Fustal. Latizal. Monte r Los estratos se forman por agrupación Otras frondosas Bravo los diferentes estratos en cada uno de los de las teselas que presenten igual 12 Matorral con arbolado ralo y disperso Todos sistemas o usos forestales considerados, caracterización. es el análisis detallado de cada uno de los 13 Árboles de ribera Todos diferentes recintos de vegetación existentes Lugo r Se establecerán diferentes estratos WHVHODV GH YHJHWDFLÎQ
  • 62.  /D GHƬQLFLÎQ GH 01 P.sylvestris Fustal. Latizal en función de la provincia en la que se los estratos se realizará en función de las realicen los cálculos. 02 P.pinaster Fustal. Latizal especies dominantes. P.pinaster/E.globulus;P.pinaster/Q.robur; Para establecer los estratos en los terrenos 03 P.pinaster/P.radiata Fustal. Latizal Los estratos estudiados por provincia, son forestales, se analiza la información los que se indican en la tabla siguiente, 04 P.pinaster/E.globulus;P.pinaster/Q.robur; Fustal. Latizal correspondiente a la actualización del MFN P.pinaster/P.radiata estableciéndose el estado de la masa para para Galicia, procediéndose de la siguiente P.sylvestris; P.radiata; P.radiata/Q. robur; conocer los cuidados culturales que requiere 05 P.radiata/C.sativa Monte Bravo. Repoblado manera: en cada fase: 06 P.pinaster; P.pinaster/Q.robur Monte Bravo. Repoblado r Se estudia la información existente para 07 P.radiata Fustal. Latizal cada una de las teselas de vegetación 08 P.radiata Fustal. Latizal establecidas, que presenten una 09 Q.robur Fustal. Latizal ocupación arbórea superior al 20% (en Q.robur/Q.pyrenaica;Q.robur/Betula spp; términos de fracción de cabida cubierta). 10 Q.robur/C.sativa Todos ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 47PDTXHWD LQGG   
  • 63. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA ESTRATO FORMACION FORESTAL DOMINANTE ESTADO DE LA MASA ESTRATO FORMACION FORESTAL DOMINANTE ESTADO DE LA MASA Lugo Pontevedra Q.robur/Q.pyrenaica;Q.robur/Betula spp; 01 P.pinaster Fustal 11 Todos Q.robur/C.sativa 02 P.pinaster Fustal 12 Q.pyrenaica; Q.pyrenaica/C.sativa Todos 03 P.pinaster Fustal. Latizal C.sativa;Betula spp.;C.sativa/Otras frondosas; 13 Todos 04 P.pinaster; E.globulus Monte Bravo. Repoblado Betula spp./Otras frondosas Fustal. Latizal. Monte 05 P.pinaster/E.globulus: P.pinaster/P.radiata; P.radiata/E.globulus Fustal. Latizal 14 E.globulus Bravo 06 P.pinaster/Q.robur; P.pinaster/E.globulus/Q.robur Fustal. Latizal 15 E.globulus Fustal. Latizal 07 P.pinaster/Q.robur; P.pinaster/E.globulus/Q.robur Fustal. Lati zal 16 Matorral con arbolado ralo y disperso Todos 08 Q.robur Fustal. Latizal 17 Árboles de ribera Todos 09 Q.robur/E.globulus; Q.robur/Otras frondosas; Q.robur/C.sativa; Q.robur/Acacia spp. Fustal. Latizal. Monte Bravo Ourense 10 E.globulus Fustal. Latizal 01 P.sylvestris Fustal. Latizal 11 E.globulus Fustal 02 P.sylvestris; P.sylvestris/P.pinaster Monte Bravo. Repoblado 12 E.globulus Fustal. Latizal 03 P.pinaster Fustal. Latizal 13 Matorral con arbolado ralo Todos 04 P.pinaster Fustal. Latizal 14 Matorral con arbolado disperso Todos 05 P.pinaster Fustal. Latizal 15 Árboles de ribera Todos 06 P.pinaster/E.globulus Monte Bravo. Repoblado Q.robur ; Q.robur/Q.pyrenaica;Q.robur/P.radiata; Fustal. Latizal. Monte 07 Q.robur/C.sativa Bravo 08 Q.pyrenaica; Q.suber Todos III. LVWULEXFLÎQ GH OD VXSHUƬFLH IRUHVWDO HQ este sentido conviene recordar que, para 09 Q.pyrenaica Todos el área de estudio cada tesela de vegetación existente en la zona de estudio, se conocen los datos Q.pyrenaica/C.sativa; Q.pyrenaica/Betula spp.; 10 Todos A) LVWULEXFLÎQ GH OD VXSHUƬFLH IRUHVWDO sobre las fracciones de cabida cubierta Q.pyrenaica/C.sativa/Betula spp. C.sativa; Betula spp.; C.sativa /P.pinaster; Fustal.Latizal.Monte VHJÕQ XVRV total y arbórea, a que tipo estructural 11 C.sativa/Frondosas Bravo En este apartado, se procede a establecer corresponde la vegetación existente, las 12 Matorral con arbolado ralo y disperso Todos dentro de la zona considerada de estudio, HVSHFLHV SUHVHQWHV OD VXSHUƬFLH GH OD 13 Árboles de ribera Todos OD GLVWULEXFLÎQ GH OD VXSHUƬFLH IRUHVWDO HQ tesela, la pendiente media en la misma… función de los usos considerados. /D VXSHUƬFLH IRUHVWDO DUERODGD YLHQH Para dicha determinación, se estudiarán establecida como el sumatorio de las las bases de datos asociadas a las VXSHUƬFLHV GH WRGDV DTXHOODV WHVHODV GH coberturas proporcionadas por el vegetación que tengan una fracción de 6LVWHPD GH ,QIRUPDFLÎQ *HRJU¼ƬFD cabida cubierta arbórea superior al 20%. considerado (en este caso ArcGis). En 48 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 64. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA H LJXDO PDQHUD OD VXSHUƬFLH IRUHVWDO FRQ 6XSHUƬFLH SRU XVRV ,)1 arbolado ralo se calcula como suma de las Fuente. TRAGSATEC. Elaborado a partir de datos del IFN3 VXSHUƬFLHV GH ODV WHVHODV TXH SUHVHQWHQ USO CABIDA (ha) % una fracción de cabida cubierta arbórea USO CABIDA (ha) % Ourense comprendida entre el 5 y el 20 %. A Coruña Uso forestal 575.475,5 79,1 3RU ÕOWLPR OD VXSHUƬFLH IRUHVWDO Uso forestal 505.606,3 63,6 Monte arbolado 260.735,7 35,8 desarbolada será la determinada por la Monte arbolado 341.028,8 42,9 Monte arbolado ralo 25.252,3 3,5 VXPD GH ODV VXSHUƬFLHV GHO FRQMXQWR GH Monte arbolado ralo 29.337,7 3,7 Monte arbolado disperso 27.991,4 3,8 teselas que tengan una fracción de cabida Monte arbolado disperso 21.717,5 2,7 &RPSOHPHQWRV GH ERVTXH 1.868,6 0,3 cubierta arbórea inferior al 5%. &RPSOHPHQWRV GH ERVTXH 212,7 0,0 Monte temporalmente desarbolado 8.281,8 1,1 Monte temporalmente desarbolado 3.369,6 0,4 Riberas arboladas 5.647,2 0,8 Establecidas estas premisas, se resumen Riberas arboladas 9.102,9 1,1 Monte sin vegetación superior 9.560,4 1,3 HQ HO FXDGUR VLJXLHQWH ODV VXSHUƬFLHV Monte sin vegetación superior 3.194,4 0,4 Monte desarbolado 236.138,1 32,5 ocupadas por los diferentes usos Monte desarbolado 97.640,6 12,3 Uso agrícola 135.572,9 18,6 forestales de la zona objeto de estudio, estableciéndose el porcentaje que, sobre Uso agrícola 261.920,5 32,9 Uso improductivo 8.750,9 1,2 HO WRWDO GH OD VXSHUƬFLH IRUHVWDO GH OD Uso improductivo 21.444,6 2,7 Uso humedal 268,2 0,0 zona, supone cada una de ellas: Uso humedal 2.315,6 0,3 Uso agua 7.270,9 1,0 Uso agua 3.859,5 0,5 TOTAL 727.338,5 100,0 TOTAL 795.146,6 100,0 Lugo Lugo Uso forestal 302.245,0 67,2 Uso forestal 656.247,2 66,6 Monte arbolado 185.956,1 41,4 Monte arbolado 410.574,5 41,7 Monte arbolado ralo 13.992,2 3,1 Monte arbolado ralo 17.603,8 1,8 Monte arbolado disperso 16.690,6 3,7 Monte arbolado disperso 29.189,4 3,0 &RPSOHPHQWRV GH ERVTXH 209,2 0,0 &RPSOHPHQWRV GH ERVTXH 370,8 0,0 Monte temporalmente desarbolado 3.980,5 0,9 Monte temporalmente desarbolado 5.444,0 0,6 Riberas arboladas 4.178,1 0,9 Riberas arboladas 6.450,8 0,7 Monte sin vegetación superior 673,5 0,1 Monte sin vegetación superior 366,6 0,0 Monte desarbolado 76.564,6 17,0 Monte desarbolado 186.247,4 18,9 Uso agrícola 130.253,9 29,0 Uso agrícola 316.071,2 32,1 Uso improductivo 14.187,0 3,2 Uso improductivo 8.419,8 0,9 Uso humedal 780,5 0,2 Uso humedal 904,8 0,1 Uso agua 1.984,9 0,4 Uso agua 3.930,2 0,4 TOTAL 449.451,3 100,0 TOTAL 985.573,2 100,0 TOTAL GALICIA 2.957.509,6 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 49PDTXHWD LQGG   
  • 65. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA B) LVWULEXFLÎQ GH OD VXSHUƬFLH IRUHVWDO VHJÕQ HVSHFLH En primer término, a la hora de realizar La realización de cualquier tipo de trabajo dominante y pendiente. HO HVWXGLR VH GHƬQLU¼Q ORV VLJXLHQWHV silvícola sobre las masas vegetales y, 6H HVWDEOHFH SDUD FDGD SURYLQFLD OD GLVWULEXFLÎQ GH OD VXSHUƬFLH grupos o clases de pendientes: consecuentemente la facilidad para forestal arbolada por especie dominante y pendiente. Con el poder mecanizar estos trabajos, se va HVWXGLR GH ODV VXSHUƬFLHV IRUHVWDOHV VHJÕQ ODV SHQGLHQWHV PHGLDV - Clase I: Pendientes inferiores al haciendo cada vez más compleja a medida VH SUHWHQGH GDU XQD YLVLÎQ JHQHUDO HQ OR TXH VH UHƬHUH D OD IDFLOLGDG 12,5%. que aumenta la pendiente media del para llevar a cabo la mecanización de los trabajos que se deben terreno en donde se asientan aquellas. realizar en los montes. Además de determinar la tipología de la - Clase II: Pendientes comprendidas En último grado, la pendiente determina PDTXLQDULD D HPSOHDU OD SHQGLHQWH LQƮXH GLUHFWDPHQWH HQ ORV entre el 12,5 y el 35%. la posibilidad de aprovechamiento de rendimientos conseguidos por lo que la incidencia que tiene este ELRPDVD GH XQD VXSHUƬFLH IRUHVWDO 3DUD factor en los costes de aprovechamiento es de máxima importancia. - Clase III: Pendientes superiores al cada rango de pendientes se establecerán 35%. FRHƬFLHQWHV GH SRQGHUDFLÎQ D OD KRUD GH Las pendientes medias son generadas a partir de modelos calcular la biomasa que es susceptible de digitales del terreno (MDT), obteniéndose de esta manera la A partir de estos intervalos o grupos aprovechamiento. pendiente media en cada una de las teselas de vegetación y, GH SHQGLHQWHV GHƬQLGRV VH SXHGHQ FRQVLJXLHQWHPHQWH SHUPLWLHQGR OD FODVLƬFDFLÎQ GH ODV VXSHUƬFLHV establecer tres tipos de terrenos: /D GLVWULEXFLÎQ GH OD VXSHUƬFLH IRUHVWDO forestales en función de este parámetro. en la zona de estudio por clases de - Terrenos “llanos”, son aquellos que pendientes y especie dominante, se presentan una orografía muy suave establece a continuación. con pendientes inferiores al 12,5%. - Terrenos “ondulados”, aquellas VXSHUƬFLHV FRPSUHQGLGDV HQWUH HO  y el 35% de pendiente. - Terrenos “abruptos”, con una orografía muy compleja puesto que presentan pendientes medias superiores al 35%. 50 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 66. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA 6XSHUƬFLH VHJÕQ FODVHV GH SHQGLHQWH HQ YDORUHV DEVROXWRV KD
  • 67. WDQWRV SRU FLHQWR
  • 68. Fuente. TRAGSATEC. Elaborado a partir de datos del IFN3 ESPECIE ESPECIE Pte < 12,5% 12,5<Pte<35% Pte>35% TOTAL Pte < 12,5% 12,5<Pte<35% Pte>35% TOTAL DOMINANTE DOMINANTE A Coruña Sup % Sup % Sup % Sup % Ourense Sup % Sup % Sup % Sup % Eucalyptus sp. 34.474,0 41,0 45.709,0 54,4 3.805,0 4,5 83.988,1 100 Pinus sylvestris 5.470,6 24,1 14.386,9 63,5 2.796,2 12,3 22.653,7 100 Pinus pinaster 47.195,9 57,8 33.141,1 40,6 1.265,5 1,6 81.602,6 100 Pinus pinaster 44.637,5 35,2 70.665,3 55,8 11.419,9 9,0 126.722,7 100 Pinus radiata 8.988,9 55,2 6.705,0 41,2 586,7 3,6 16.280,6 100 Quercus robur 17.353,0 45,4 18.431,8 48,2 2.476,0 6,5 38.260,8 100 E. globulus y P. Quercus 59.044,6 51,3 53.333,0 46,3 2.690,6 2,3 115.068,2 100 26.577,2 34,5 41.311,8 53,6 9.189,6 11,9 77.078,6 100 Pinaster pyrenaica P. pinaster y Otras especies 22.171,0 40,4 26.206,0 47,7 6.533,9 11,9 54.911,0 100 21.626,1 56,9 14.601,8 38,4 1.754,4 4,6 37.982,3 100 frondosas Total 116.209,3 36,4 171.011,8 53,5 32.415,6 10,1 319.626,7 100 Quercus robur 5.114,8 47,4 4.928,3 45,7 752,0 7,0 10.795,1 100 Pontevedra Otras especies y 36.054,6 65,0 17.575,0 31,7 1.842,6 3,3 55.472,2 100 Pinus pinaster 24.581,1 48,8 24.694,4 49,0 1.093,1 2,2 50.368,5 100 mezclas Total 212.499,0 53,0 175.993,2 43,9 12.696,8 3,2 401.189,0 100 E. globulus y P. 14.755,1 33,3 27.419,0 61,8 2.171,6 4,9 44.345,7 100 pinaster Lugo P. pinaster, E. 15.028,7 44,5 18.024,4 53,4 728,9 2,2 33.781,9 100 Eucalyptus globulus, Q. robur 10.161,3 20,4 33.053,2 66,3 6.624,1 13,3 49.838,6 100 globulus Quercus robur 5.084,6 35,8 8.538,0 60,1 592,1 4,2 14.214,7 100 Pinus pinaster 62.181,9 49,8 47.496,2 38,0 15.259,9 12,2 124.938,1 100 Eucalyptus 9.284,6 23,0 28.227,8 69,9 2.871,4 7,1 40.383,7 100 Pinus sylvestris 12.170,7 30,0 20.124,8 49,6 8.246,4 20,3 40.542,0 100 globulus Pinus radiata 23.498,5 54,8 15.583,43 36,3 3.835,75 8,9 42.917,7 100 Q. robur, E. 3.917,9 31,9 7.990,7 65,0 376,2 3,1 12.284,8 100 globulus Quercus 2.275,8 9,7 10.269,4 43,8 10.880,0 46,4 23.425,2 100 pyrenaica Otras especies y 11.273,0 44,3 12.879,9 50,6 1.284,8 5,1 25.437,7 100 mezclas Quercus robur 53.718,0 43,1 51.414,8 41,3 19.385,7 15,6 124.518,4 100 Total 83.924,9 38,0 127.774,2 57,9 9.118,0 4,1 220.817,1 100 Otras especies y 22.627,5 39,3 21.484,6 37,3 13.526,5 23,5 57.638,6 100 mezclas Total 186.633,7 40,2 199.426,5 43,0 77.758,3 16,8 463.818,5 100 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 51PDTXHWD LQGG   
  • 69. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA IV. LVWULEXFLÎQ GH OD VXSHUƬFLH IRUHVWDO DUERODGD FRQ IUDFFLÎQ /D FXDQWLƬFDFLÎQ VH UHVWULQJH obtenidos tendrán un marcado carácter de cabida cubierta superior al 70% por especie dominante y H[FOXVLYDPHQWH D DTXHOODV VXSHUƬFLHV conservador. De esta forma se garantiza pendiente. arboladas en donde la fracción de la persistencia y estabilidad de la masa, cabida cubierta total sea superior al fomentando un aprovechamiento forestal   VXSHUƬFLHV TXH VRQ FRQVLGHUDGDV continuado en base a una gestión forestal como susceptibles de aprovechamiento, sostenible. de manera que los resultados 6XSHUƬFLH VHJÕQ FODVHV GH SHQGLHQWH HQ YDORUHV DEVROXWRV KD
  • 70. Fuente. TRAGSATEC. Elaborado a partir de datos del IFN3 ESPECIE DOMINANTE Pte < 12,5% 12,5<Pte<35% Pte>35% TOTAL ESPECIE DOMINANTE Pte < 12,5% 12,5<Pte<35% Pte>35% TOTAL A Coruña A Coruña Eucalyptus sp. 12.679,8 16.812,2 1.399,5 30.891,5 Pinus sylvestris 2.411,9 6.343,0 1.232,8 9.987,7 Pinus pinaster 18.369,9 12.899,4 492,6 31.761,9 Pinus pinaster 11.775,4 18.641,5 3.012,6 33.429,4 Pinus radiata 2.707,6 2.019,7 176,7 4.904,1 Quercus robur 2.598,8 2.760,4 370,8 5.730,1 E. globulus y P. Pinaster 12.092,6 10.922,9 551,0 23.566,5 Quercus pyrenaica 6.897,7 10.721,8 2.385,0 20.004,5 P. pinaster y frondosas 6.714,3 4.533,5 544,7 11.792,5 Otras especies 3.854,8 4.556,4 1.136,0 9.547,2 Quercus robur 2.578,9 2.484,9 379,2 5.442,9 Total 28.613,2 42.104,3 7.981,4 78.698,9 Otras especies y mezclas 5.351,1 2.608,4 273,5 8.233,0 Pontevedra Total 61.755,9 51.146,7 3.689,9 116.592,5 Pinus pinaster 11.281,8 11.333,8 501,7 23.117,3 Lugo E. globulus y P. pinaster 3.418,9 6.353,3 503,2 10.275,5 Eucalyptus globulus 4.397,3 14.303,8 2.866,6 21.567,7 P. pinaster, E. globulus, Q. 5.614,1 6.733,2 272,3 12.619,6 robur Pinus pinaster 4.517,0 3.450,2 1.108,5 9.075,7 Quercus robur 2.855,8 4.795,5 332,5 7.983,9 Pinus sylvestris 5.263,0 8.702,5 3.566,0 17.531,5 Eucalyptus globulus 4.030,1 12.252,7 1.246,4 17.529,2 Pinus radiata 22.360,1 14.828,5 3.649,9 40.838,5 Q. robur, E. globulus 1.226,7 2.501,9 117,8 3.846,3 Quercus pyrenaica 438,1 1.976,9 2.094,9 4.509,5 Otras especies y mezclas 429,8 491,0 49,0 969,7 Quercus robur 10.211,1 9.773,3 3.685,0 23.669,4 Total 29.014,8 44.174,4 3.152,3 76.341,5 Otras especies y mezclas 4.368,3 4.147,7 2.611,3 11.127,3 Total 51.554,9 57.182,9 19.581,8 128.319,6 52 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 71. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA 7.2.5 EXISTENCIAS ACTUALES DE r En primer lugar se establecen las Posibilidad anual de biomasa por especie BIOMASA FORESTAL ARBÓREA principales intervenciones silvícolas Fuente. TRAGSATEC “Plan de Fomento de la utilización de los residuos forestales y agrícolas con $QDOL]DGDV D ODV VXSHUƬFLHV RFXSDGDV SRU características de cada una de las especies ƬQHV HQHUJÄWLFRV (YDOXDFLÎQ GH ORV UHVLGXRV IRUHVWDOHV DJUÈFRODV SRWHQFLDOHV GH (VSDÌDq los sistemas forestales y por cada estrato, de interés forestal (clareos, claras y cortas de se procede a realizar una estimación, de la regeneración) y se determina el turno más ESPECIE PRINCIPAL Posibilidad anual de biomasa (Tn/ha/año) cantidad de biomasa que, procedente de los frecuente de cada una de ellas. Estos datos Pinus pinaster 3,48 terrenos forestales, puede ser susceptible de constituyen la base sobre la que se asienta el Pinus sylvestris 1,98 aprovechamiento. procedimiento de cálculo. Pinus radiata 3,95 Se estudiará por separado la biomasa r A continuación se determina el peso Quercus robur 0,36 aprovechable de cada sistema forestal, de la biomasa verde por hectárea (t/ Quercus pyrenaica 1,23 HVWDEOHFLHQGR ƬQDOPHQWH XQD FLIUD JOREDO SDUD OD ha) que proporciona cada intervención Eucalyptus globulus 4,29 generalidad de los terrenos forestales de la zona selvícola (basado en los datos del Plan de considerada en el estudio. Investigación Energética de Productos de la Madera, P.I.E.P.M.A.). Dentro de los r La biomasa forestal real que proporciona una determinada especie datos proporcionados por el P.I.E.P.M.A., se y en una determinada pendiente, es la que resulta de multiplicar la En este apartado no se considera la biomasa SRVLELOLGDG UHDO DQXDO SRU KHFW¼UHD SRU OD VXSHUƬFLH TXH RFXSD HQ procedente de cultivos energéticos, pues ya se escogen los indicados para una densidad de masa media. Salvo en el caso de clareos, esta dicha pendiente). contempla en otro punto del documento. ELRPDVD YHUGH VH UHƬHUH D ODV UDPDV UDPLOODV y hojas que quedan después de aprovecharse r La biomasa total anual aprovechable resulta de aplicar a la biomasa Para llevar a cabo la evaluación de los recursos de UHDO GLVSRQLEOH XQ FRHƬFLHQWH UHGXFWRU GH UHFRJLGD GH ORV UHVLGXRV biomasa aprovechable de los sistemas forestales el fuste. generados en función de la pendiente media en cada una de las arbolados en la zona (terrenos forestales en los WHVHODV GH YHJHWDFLÎQ (VWRV FRHƬFLHQWHV VH HVWDEOHFHQ FRPR cuales la fracción de cabida arbórea es igual o r El peso total de la biomasa verde por superior al 20%), se emplea fundamentalmente la hectárea, se establece como suma de la metodología desarrollada en el “Plan de Fomento biomasa que proporciona cada intervención selvícola. &RHƬFLHQWH UHGXFWRU VHJÕQ SHQGLHQWH PHGLD de la utilización de los residuos forestales y Fuente. TRAGSATEC “Plan de Fomento de la utilización de los residuos forestales y agrícolas con DJUÈFRODV FRQ ƬQHV HQHUJÄWLFRV (YDOXDFLÎQ GH ƬQHV HQHUJÄWLFRV (YDOXDFLÎQ GH ORV UHVLGXRV IRUHVWDOHV DJUÈFRODV SRWHQFLDOHV GH (VSDÌDq los residuos forestales y agrícolas potenciales r Conocido el peso total de biomasa de España”, realizado por Tecnologías y Servicios verde por hectárea y el turno asignado, se Agrarios S.A. (TRAGSATEC) en colaboración con determina la posibilidad potencial anual PENDIENTE MEDIA BIOMASA APROVECHABLE COEFICIENTE REDUCTOR las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros de biomasa, como relación directa entre p<12,5 % 80% de la biomasa real 0,8 de Agrónomos y de Montes, para el Instituto de ambos valores. El valor de esta posibilidad 12,5%<p<35% 60% de la biomasa real 0,6 OD LYHUVLƬFDFLÎQ HO $KRUUR GH (QHUJÈD ,$(
  • 72.  anual de biomasa es teórico puesto que p>35% 20% de la biomasa real 0,2 Esta metodología se desarrolla para calcular la está calculado a partir de las tablas de posibilidad anual de biomasa en toneladas por producción, tablas que se encuentran hectárea y año de una determinada especie, y referidas a fracciones de cabida cubierta puede resumirse de la siguiente manera: arbórea del 100%. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 53PDTXHWD LQGG   
  • 73. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA Aunque en líneas generales se procede según la metodología anteriormente 3. Multiplicando posibilidad potencial anual La capacidad de explotación tiene que ver GHVDUUROODGD HO F¼OFXOR GH ELRPDVD HQ HO SUHVHQWH HVWXGLR GLƬHUH HQ SDUWH GH ELRPDVD GH OD WHVHOD SRU OD VXSHUƬFLH con una serie de factores que condicionan la del método explicado, aunque se fundamenta y articula en él. Esta diferencia de la misma, se obtiene la biomasa anual retirada da BFP tales como la geomorfología en el procedimiento de cálculo viene basada en el hecho de poseer total potencial asociada a cada tesela de del terreno (pendiente y altitud), el acceso a información individualizada de cada una de las teselas de vegetación que vegetación. las áreas forestales (densidad de la red viaria), FRQVWLWXHQ ORV GLIHUHQWHV HVWUDWRV GHƬQLGRV GHQWUR GHO VLVWHPD IRUHVWDO restricciones de orden legal (áreas protegidas, FRQVLGHUDGR VXSHUƬFLH GH OD WHVHOD IUDFFLÎQ GH FDELGD FXELHUWD WRWDO 4. Conocida por una parte, la biomasa parques naturales, Red Natura 2000,...), entre arbórea en cada una de ellas y también la pendiente media). potencial disponible de la tesela y, por otra otros. A pesar de los estudios de los últimos parte, la fracción de cabida cubierta arbórea años, la falta de datos acerca de la cantidad de En este sentido cabe recordar que, en el cálculo realizado en el citado de la misma, se determina la biomasa anual biomasa existente y explotable hace necesaria la Plan, se consideraba que la posibilidad anual de biomasa era el 50% de potencial de la tesela de vegetación, como elaboración de estudios más detallados y precisos la posibilidad potencial anual (dado que se estimaba que, al no tener las producto de ambos valores. en todas las regiones. Sin embargo, hay que masas reales una ocupación total y presentar huecos, la producción de decir que en algunas regiones, principalmente biomasa era la mitad de la que proporcionaban las tablas de producción), 5. La biomasa aprovechable de una en Galicia y en Portugal, ya se habían realizado sin embargo, el hecho de conocer en cada tesela de vegetación la determinada tesela de vegetación es la algunos trabajos. En el caso de Portugal, sólo en ocupación arbórea permite obtener valores más aproximados a la realidad. TXH UHVXOWD GH DSOLFDU ORV FRHƬFLHQWHV GH determinadas partes del país, más concretamente ponderación por pendientes a la biomasa HQ ODV ¼UHDV GH LQƮXHQFLD GH ODV FHQWUDOHV HQ El desarrollo propuesto para llegar a determinar la biomasa aprovechable potencial anual correspondiente. concurso público, se han hecho estudios de GH FDGD XQR GH ORV HVWUDWRV GHƬQLGRV  ƬQDOPHQWH OOHJDU D FRQRFHU OD carácter privado. biomasa aprovechable de los terrenos arbolados, es el siguiente: 6. La biomasa forestal anual aprovechable de cada estrato, será la suma de la biomasa 7.2.5.2. %,20$6$ 327(1&,$/ Ǔ%,20$6$ 1. (Q SULPHU OXJDU VHÌDODU TXH OD FXDQWLƬFDFLÎQ VH UHVWULQJH aprovechable de cada una de las teselas que ,6321,%/(ǔ H[FOXVLYDPHQWH D DTXHOODV VXSHUƬFLHV DUERODGDV HQ GRQGH OD lo constituyen. La biomasa forestal primaria potencial, fracción de cabida cubierta total sea superior al 70%, teniendo en comprende toda la biomasa existente sin FXHQWD ODV VXSHUƬFLHV TXH VRQ FRQVLGHUDGDV FRPR VXVFHSWLEOHV 7. Por último, la suma de los valores considerar ningún tipo de condicionante de uso de aprovechamiento, de manera que los resultados obtenidos FRUUHVSRQGLHQWHV D ORV HVWUDWRV GHƬQLGRV o extracción, se considera que incluye todas las tendrán un marcado carácter conservador. De esta forma se como productivos proporciona la biomasa especies y materiales leñosos en cualquier clase garantiza la persistencia y estabilidad de la masa, fomentando un total aprovechable procedente del sistema de terrenos. aprovechamiento forestal continuado en base a una gestión forestal forestal arbolado. sostenible. Para calcular la biomasa forestal primaria 7.2.5.1. RECURSOS Y ESTIMACIÓN DE potencial existente en la zona de estudio, se 2. /RV HVWUDWRV HVW¼Q GHƬQLGRV FRPR DJUXSDFLRQHV GH WHVHODV GH EXISTENCIAS DE BFP ARBÓREA realizará un análisis de cada estrato según la YHJHWDFLÎQ GH LJXDO FDUDFWHUL]DFLÎQ WHVHODV TXH TXHGDQ GHƬQLGDV Llamamos existencias a la cantidad de BFP que se posibilidad anual de biomasa de la especie por la especie dominante en cada una de ellas, especie que, según puede generar en los bosques, es decir, a la BFP SULQFLSDO FRQVLGHUDQGR ODV VXSHUƬFLHV HQ ODV TXH la metodología propuesta, tiene asignada una posibilidad potencial potencial que puede producir un determinado la fracción de cabida cubierta sea superior al 70%. DQXDO GH ELRPDVD 6H SXHGH LGHQWLƬFDU R DVRFLDU HVH YDORU D OD WHVHOD territorio forestal. Por otro lado, la disponibilidad es en cuestión, de forma que se tendrá la posibilidad potencial anual de la BFP aprovechable, una vez excluidas las fracciones biomasa de la tesela. que no se pueden aprovechar en el bosque. 54 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 74. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA Distribución de zonas de mayor concentración de biomasa forestal primaria arbórea potencial Los resultados obtenidos por provincia, tras realizar los cálculos oportunos, Fuente. TRAGSATEC 2011. Estimación realizada a partir de IFN3 se muestran en la tabla siguiente: BIOMASA_PO Estimación de biomasa forestal primaria potencial en Galicia 0,000000 - 50,000000 Fuente. TRAGSATEC 2011. Estimación realizada a partir de IFN3 50,000001 - 100,000000 100,000001 - 150,000000 BIOMASA FORESTAL PRIMARIA BIOMASA FORESTAL PRIMARIA 150,000001 - 200,000000 PROVINCIA POTENCIAL POTENCIAL >200 (t/año) al 20% de humedad (t/año) t de materia seca A CORUÑA 350.000 292.000 LUGO 270.000 225.000 OURENSE 160.000 133.000 PONTEVEDRA 280.000 233.000 TOTAL GALICIA 1.060.000 883.000 7.2.5.3. %,20$6$ (;75$¨%/( Ǔ%,20$6$ $3529(&+$%/(ǔ Se considera que la biomasa aprovechable es la biomasa utilizable técnicamente, en este caso no se valora que los costes de recolección y transporte sean viables, pues se considera que en el minifundio gallego mucha biomasa utilizable sería inviable su recolección por motivos económicos, de propiedad (propiedad muy fragmentada, propietarios ausentes o desconocidos, o simplemente que no exploten sus propiedades), etc. En el cuadro siguiente se realiza una estimación de la biomasa forestal primaria aprovechable, en la Comunidad Autónoma de Galicia: Estimación de biomasa forestal primaria extraíble en Galicia Fuente. TRAGSATEC 2011. Estimación realizada a partir de IFN3 BIOMASA FORESTAL PRIMARIA BIOMASA FORESTAL PRIMARIA PROVINCIA EXTRAÍBLE EXTRAÍBLE (t/año) al 20% de humedad (t/año) t de materia seca A CORUÑA 240.000 200.000 LUGO 150.000 125.000 OURENSE 100.000 83.000 PONTEVEDRA 180.000 150.000 TOTAL GALICIA 670.000 558.000 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 55PDTXHWD LQGG   
  • 75. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA Según fuentes consultadas, la Consellería do Medio Rural en su informe Distribución de zonas de mayor potencial de biomasa forestal primaria arbórea extraíble Potencial de la Biomasa Forestal en Galicia, elaborado en el año 2006, cifra Fuente. TRAGSATEC 2011. Estimación realizada a partir de IFN3 la disponibilidad anual de BFP en la totalidad de los bosques gallegos en 852.171 toneladas de materia seca. BIOMASA_AP 0,000000 - 50,000000 50,000001 - 100,000000 Con criterios más exigentes en relación a las restricciones de explotación, 100,000001 - 150,000000 la Asociación Forestal de Galicia (AFG), en el marco del proyecto Biorreg- 150,000001 - 200,000000 Floresta, elaboró una metodología de estimación para los montes >200 cultivados. Esta metodología fue aplicada al conjunto de los montes cultivados de Galicia, estimándose la biomasa explotable para la región, en un total de 490.000 toneladas de materia seca. 56 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 76. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA Productividad media por término municipal 7.2.6 EXISTENCIAS ACTUALES DE BIOMASA FORESTAL Fuente. TRAGSATEC 2011. Estimación realizada a partir de IFN3 ARBUSTIVA Para realizar una estimación de la biomasa aprovechable en los montes PRODUCTIVIDAD MEDIA (tms/año) 0 - 1.000 gallegos procedente del sotobosque, se procederá según lo desarrollado 1.001 - 2.000 HQ HO p(VWXGLR GH UHFXUVRV GH ƬWRPDVD HQ OD ]RQD  GH OD &RPXQLGDG 2.001 - 3.000 Autónoma de Galicia” realizado por TRAGSATEC. 3.001 - 4.000 4.001 - 10.000 El procedimiento a seguir será el siguiente: r (Q ORV HVWUDWRV FRQ XQD SUHVHQFLD VLJQLƬFDWLYD GH DUERODGR TXH vendrá determinado por la fracción de cabida cubierta arbórea, se determinará que tipo de matorral se asocia más frecuentemente a cada una de las diferentes especies arbóreas dominantes que caracterizan cada tesela. r Se utilizarán las densidades volumétricas aparentes de las diferentes especies de matorral. r La altura media que alcanzan estas especies en cada uno de ORV HVWUDWRV GHƬQLGRV VH GHWHUPLQDU¼ D SDUWLU GH OD LQIRUPDFLÎQ proporcionada por el Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3). r Conocidas las alturas medias se determinará la densidad real UHIHULGD D XQLGDG GH VXSHUƬFLH SDUD FDGD HVSHFLH GH PDWRUUDO WKD
  • 77.  r Dada la imposibilidad de determinar, tanto la edad, como el crecimiento corriente de los matorrales, a la hora de efectuar los trabajos de desbroce de matorral, se considerará adecuado establecer rotaciones periódicas de 5 años. Con esta rotación de corta, la posibilidad real anual de biomasa de los matorrales será el FRFLHQWH HQWUD OD GHQVLGDG UHDO SRU XQLGDG GH VXSHUƬFLH OD URWDFLÎQ establecida. r /D VXSHUƬFLH RFXSDGD SRU HO PDWRUUDO HQ FDGD WHVHOD GH YHJHWDFLÎQ VH GHWHUPLQDU¼ FRPR HO SURGXFWR GH OD VXSHUƬFLH WRWDO GH OD WHVHOD correspondiente por la fracción de cabida cubierta por el matorral (total menos arbórea). ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 57PDTXHWD LQGG   
  • 78. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA r (O SURGXFWR GH OD SRVLELOLGDG UHDO DQXDO GH ELRPDVD GH OD VXSHUƬFLH Estimación de biomasa extraíble asociada a matorral Con respecto a la extracción y consumo de ocupada por el matorral, proporcionará la biomasa real anual en Galicia PDWRUUDO FRQ ƬQHV HQHUJÄWLFRV VH GHEHU¼Q WHQHU procedente del matorral correspondiente. Fuente. TRAGSATEC 2011. Estimación realizada a partir de IFN3 en cuenta los siguientes condicionantes: r Para obtener las cifras globales en los usos forestales arbolado ralo BIOMASA ASOCIADA A r Condicionantes ecológicos.- Se considera PROVINCIA MATORRAL EXTRAÍBLE y arbolado disperso, únicamente será necesario sumar la biomasa (t/año) t de materia seca que los terrenos con mayor potencial de DSURYHFKDEOH GH ORV GLIHUHQWHV HVWUDWRV LGHQWLƬFDGRV HQ FDGD XVR A CORUÑA 88.000 producción de matorral se encuentran en FDEHFHUDV GH VLVWHPDV ƮXYLDOHV HQ ]RQDV LUGO 79.000 r Se tendrá en cuenta que la fracción de cabida cubierta total de las con problemas de erosión. Una extracción OURENSE 75.000 teselas estudiadas deberá ser superior al 70%, para considerarlas masiva de este material provocaría PONTEVEDRA 56.000 aprovechables y para mantener el criterio conservador. problemas erosivos y de empobrecimiento TOTAL GALICIA 298.000 de nutrientes en los suelos. r La biomasa total anual aprovechable procedente del matorral, UHVXOWD GH DSOLFDU D OD ELRPDVD UHDO GLVSRQLEOH XQ FRHƬFLHQWH UHGXFWRU r &RQGLFLRQHV ƬVLRJU¼ƬFDV 1RUPDOPHQWH de recogida de los residuos generados en función de la pendiente Según los datos obtenidos, en Galicia serían las zonas de matorral están asociadas a la media en cada una de las teselas de vegetación. aprovechables aproximadamente 300.000 t/año pedregosidad y mayor pendiente, lo que de matorrales leñosos (toneladas de materia GLƬFXOWD VX H[WUDFFLÎQ 7.2.6.1. %,20$6$ (;75$¨%/( Ǔ%,20$6$ $3529(&+$%/(ǔ $62&,$$ seca). AL MATORRAL Como se ha indicado anteriormente, para la biomasa forestal arbolada, En otros estudios consultados, se contabilizan se considera que la biomasa aprovechable es la biomasa utilizable aproximadamente 630.000 ha de matorrales técnicamente, en este caso no se valora que los costes de recolección y leñosos formados principalmente por tojos, transporte sean viables, pues se considera que en el minifundio gallego retamas y brezos; Antonio de María Angulo en las mucha biomasa utilizable sería inviable su recolección por motivos Jornadas Nacionales sobre Gestión de la Biomasa económicos, de propiedad (propiedad muy fragmentada, propietarios Agroforestal (Santiago de Compostela, 31 de ausentes o desconocidos, o simplemente que no exploten sus PDR GH MXQLR GH 
  • 79. FXDQWLƬFD OD SURGXFFLÎQ propiedades), etc. potencial de biomasa procedente de rozas de matorral en 500.000-600.000 t/año para Galicia. En el cuadro siguiente se realiza una estimación de la biomasa forestal Debido a la complejidad de cálculo de primaria aprovechable asociada a matorral, en la Comunidad Autónoma de existencias de matorral, se establece que serían Galicia: aprovechables aproximadamente 300.000t/año de matorral para Galicia. 58 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 80. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA Distribución de zonas de mayor potencial de biomasa extraíble asociada a matorral 7.2.7 TABLA RESUMEN Fuente. TRAGSATEC 2011. Estimación realizada a partir de IFN3 Tabla resumen de biomasa forestal primaria total extraíble en Galicia MATO_AP_HA Fuente. TRAGSATEC 2011. Estimación realizada a partir de IFN3 0,000000 - 1,000000 1,000001 - 2,000000 BIOMASA FORESTAL ARBÓREA BIOMASA ASOCIADA 2,000001 - 3,000000 PROVINCIA EXTRAÍBLE A MATORRAL EXTRAÍBLE 3,000001 - 4,000000 (t/año) t de materia seca (t/año) t de materia seca 4,000001 - 554,241634 A CORUÑA 200.000 88.000 LUGO 125.000 79.000 OURENSE 83.000 75.000 PONTEVEDRA 150.000 56.000 TOTAL GALICIA 558.000 298.000 Como se ha indicado anteriormente, por la complejidad de realizar un estudio de Biomasa Forestal en toda la Comunidad, se establecen los siguientes rangos: r %LRPDVD )RUHVWDO 3ULPDULD $UEÎUHD TXH SXHGH VHU XWLOL]DGD FRQ ƬQHV energéticos se estima en 558.000 toneladas de materia seca (0% de humedad), la mayoría proviene de especies de pino y eucalipto. r Biomasa Forestal Primaria procedente de matorral, se establece como 298.000 t/año para Galicia. 7.2.8 MERCADOS COMPETIDORES O INTERACCIONES La extracción de productos madereros del monte es algo habitual en Galicia a lo largo de su historia puesto que siempre ha existido abundancia del recurso. En el siglo XX el gran desarrollo económico experimentado ha hecho que las pequeñas industrias artesanales fuesen evolucionando hacia centros transformadores de mayor capacidad, principalmente aserraderos y posteriormente industrias de la pasta y el tablero. Así Galicia se ha convertido en la principal zona productora y transformadora de productos forestales, con una gran industria de la primera transformación del producto, y en menor medida una industria de la segunda transformación. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 59PDTXHWD LQGG   
  • 81. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA (O HPSOHR GHO UHFXUVR IRUHVWDO FRQ ƬQHV HQHUJÄWLFRV SULQFLSDOPHQWH OHÌD producen en el monte en el marco de una gestión se manejan, por lo que se considera que la SURGXFWRV GH DVHUUDGR WDEOHUR KD FRH[LVWLGR VLQ GLƬFXOWDG HQ ODV ÕOWLPDV forestal sostenible, por lo que actualmente es de competencia por materia prima con la industria décadas. suponer que no exista competencia para su uso. GHO WDEOHUR QR HV VLJQLƬFDWLYD En la mayoría de los casos el residuo permanece A día de hoy la industria de la primera transformación en Galicia conforma en el monte sin ningún tipo de tratamiento, 7.2.9. AGENTES IMPLICADOS un mercado maduro, con gran importancia económica en la región aumentando el riesgo de incendios y problemas Entre los agentes implicados se destacan los y generador de numerosos puestos de trabajo, tanto directos como sanitarios en las masas. siguientes: indirectos. Por lo tanto, la única industria que podría r El propietario forestal, generalmente es La distribución de la madera extraída del monte, se distribuye por competir por el recurso sería la industria del el dueño del suelo y también del recurso, diámetros a los distintos procesos productivos de la cadena de la industria tablero, que utiliza como materia prima en su pero no ejerce apenas silvicultura y puesta de la madera, como se indica a continuación: proceso productivo: madera en rollo de coníferas en valor del espacio forestal, debido y frondosas, madera reciclada de palets,… y principalmente a la alta fragmentación de la r La industria del desenrollo requiere diámetros superiores a 35 cm y subproductos de las industrias forestales de 1ª y propiedad. maderas bien conformadas, principalmente de pino y eucalipto. 2ª transformación. r El gestor forestal, es el encargado de r La industria del aserrado suele consumir pino con diámetro en punta En esta industria se considera que es UHDOL]DU OD SODQLƬFDFLÎQ SDUD OD SXHVWD HQ HO delgado superiores a los 16-18 cm, y en menor medida madera de aprovechable comercialmente cualquier rama o mercado de los productos forestales. A día eucalipto. fuste de diámetro superior a 5 cm, por lo tanto, GH KR OD JHVWLÎQ VREUH OD VXSHUƬFLH IRUHVWDO para el aprovechamiento de biomasa forestal es escasa y se centra principalmente en los r La industria del tablero y la pasta industria de desintegración admite residual se produce un solape entre ramas y fuste PRQWHV YHFLQDOHV SRU WHQHU PDRU VXSHUƬFLH maderas mal conformadas y de peor calidad y con diámetros de hasta de diámetro medio comprendido entre 5 – 7 cm. media. 5 cm, consumiendo en los tableros de partículas madera procedente de cualquier especie forestal. Para estimar el porcentaje de competencia en r La empresa de explotación forestal, es la la fracción entre 5-7 cm, entre la industria del encargada de ejecutar los trabajos forestales r Los subproductos con diámetros inferiores a 5 cm que a día de tablero y la valorización energética de la biomasa y vender la materia prima a la industria. hoy no se consumen en los procesos industriales por los atascos que forestal residual, se tendrán en cuenta los Generalmente la conforma un amplia red provocan en los sistemas de transporte y alimentación, se emplean resultados del estudio “Producción de Biomasa de rematantes y maderistas que son los en calderas de biomasa ubicadas en los grandes centros fabriles o en y Fijación de CO2 por los Bosques Españoles”, que contactan con el propietario y realizan calderas de los aserraderos. Gregorio Montero et al [Monografías INIA], se la corta y saca de los productos forestales. puede establecer que podrían verse afectados un Suelen tener escasa especialización, si El mercado de la madera en Galicia está equilibrado a día de hoy, 5% como máximo de las cantidades establecidas bien cada día disponen de maquinaria encontrándose una fracción de madera que se abandona en el monte en de biomasa forestal primaria extraíble. Según más moderna y eso permite mejorar sus los aprovechamientos al no tener actualmente salida comercial. este dato, se considera que en Galicia la rendimientos. competencia entre la industria del tablero y el 7.2.8.1. POSIBLE COMPETENCIA CON LA INDUSTRIA DE TABLERO aprovechamiento de biomasa podría establecerse r Centro consumidor, suelen ser las El recurso que se pretende valorizar energéticamente es residuo forestal en 27.900 t 0% humedad. Esta cantidad no es industrias de primera transformación procedente de los diferentes aprovechamientos forestales que se VLJQLƬFDWLYD IUHQWH DO WRWDO GH ORV GDWRV TXH (aserraderos, fábricas de tablero o de pasta 60 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 82. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA de papel) y en menor medida industrias Existencias de biomasa forestal primaria en Portugal Existen múltiples especies con los requerimientos exigidos para un cultivo de fabricación de pellets o centrales Fuente. Proyecto Biorreg-Floresta, 2006. energético, entre las que se pueden destacar: eucaliptos, chopos, sauces, FRQVXPLGRUDV GHO UHFXUVR FRQ ƬQHV robinias, acacias, olmos, etc. energéticos. Biomasa Forestal Primaria ESPECIE (t. materia seca) 7.3.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS ESPECIES ESTUDIADAS r La Administración, generalmente se trata Pinus pinaster 1.039.467 Las especies seleccionadas en el marco de este estudio cumplen todas las de organizaciones públicas de gestión del Eucalyptus sp. 389.713 características necesarias para su desarrollo como cultivos energéticos. Estado y que tienen la capacidad normativa Pinus pinea 290 Estas son: y regulatoria del mercado, por cuanto se Castanea sativa 40.996 convierten en actores directos en el sector r Facilidad de enraizar estaquillas. Quercus suber 8.821 de la biomasa. r Rápido crecimiento inicial. Quercus ilex 8.433 r Alta capacidad de rebrote y larga duración de las cepas. Otras frondosas 73.713 7.2.10. SITUACIÓN EN PORTUGAL r Máxima adecuación a las características del terreno. TOTAL 2.242.193 En cuanto a Portugal, se hará una síntesis de los r Resistencia a enfermedades y plagas. resultados publicados por el proyecto Biorreg- r Alta capacidad para producir biomasa. Floresta, del año 2006, en el que se realiza un 7.3. CULTIVOS ENERGÉTICOS estudio de existencias de BFP en las regiones LEÑOSOS En este apartado se presenta información sobre la botánica, ecología, Norte y Centro de Portugal. Como en este FRQGLFLRQDQWHV HG¼ƬFRV FOLP¼WLFRV GH GLVSRQLELOLGDG GH DJXD GH FDGD XQD Los cultivos energéticos se basan en el estudio únicamente se evalúan las existencias de las especies consideradas. aprovechamiento de plantas de crecimiento del Norte, sólo se exponen los resultados de esta rápido destinadas principalmente a la obtención región. 7.3.1.1. EUCALIPTO BLANCO Ǔ(8&$/<3786 */2%8/86ǔ de energía o como materia prima para la obtención de otras sustancias combustibles. Características botánicas Se debe tener en cuenta que estos datos se El Eucalyptus globulus es un árbol perennifolio de la familia de las mirtáceas UHƬHUHQ D H[LVWHQFLDV QR D %)3 H[SORWDEOH originario de Australia. En nuestro país puede llegar a alcanzar los 70 m Dentro de los cultivos energéticos, los cultivos dado que, debido a la falta de datos, no fue de altura y los 2 m de diámetro, aunque normalmente no supera los 50 m leñosos se utilizan para la producción de posible estimar estos datos a escala regional. de altura y los 1,50 m de diámetro normal. Tiene dos tipos de hojas: en las biocombustibles sólidos para aplicaciones térmicas generando calor y/o electricidad. plantas jóvenes o en las ramas que brotan de cepa son opuestas, ovales y En Portugal la especie que más Biomasa Forestal sésiles, mientras que en los árboles adultos se hacen alternas, más o menos Se trata de cultivos plurianuales que tienen un Primaria genera es el Pinus pinaster, con una coriáceas, con un limbo asimétrico en forma de hoz, pecioladas y colgantes. crecimiento rápido, con rotaciones cortas y en producción total de 1.039.467 t. de materia los que la implantación del cultivo es la fase que seca en la Región Norte. En segundo lugar se /DV ƮRUHV VROLWDULDV HQ ODV D[LODV GH ODV UDPDV VXSHULRUHV VRQ JUDQGHV requiere mayor exigencia económica. encuentra el matorral, con una producción de tetrámeras, con cáliz y corola fusionados formando una tapadera leñosa 680.760 t. de materia seca. RSÄUFXOR
  • 83.  TXH VH FDH HQ OD ƮRUDFLÎQ GHMDQGR DO GHVFXELHUWR XQD JUDQ Tienen una buena aptitud para la combustión dada su bajo nivel de cenizas y álcalis. Para su adecuado FDQWLGDG GH HVWDPEUHV FRQ ƬODPHQWRV PX YLVWRVRV GHVDUUROOR HV QHFHVDULR DGHP¼V GH FRQƬUPDU Características climáticas los valores y costes de producción, optimizar la 3UHƬHUH ORV FOLPDV KÕPHGRV VLQ KHODGDV /D WHPSHUDWXUD PHGLD GHEH mecanización y logística de la plantación y cosecha. ser superior a 3ºC con un óptimo entre 10-15ºC. La pluviosidad debe ser ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 61PDTXHWD LQGG   
  • 84. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA de unos 500-1.520mm repartidos con regularidad a lo largo del año. Su sólo se ve afectado en suelos salinos o suelos crecimiento en condiciones adversas de frío y de distribución natural se localiza en climas templado-húmedos bastante hidromorfos. suelos. Puede llegar a alcanzar alturas entre 40- parecidos a los que se dan en el norte de España. 60 m y diámetros de hasta 1-2 m. Requieren un sustrato con un pH entre 5 y 7,2 pero Frecuentemente se presentan daños por heladas por debajo de los -3ºC pueden darse de forma satisfactoria e pH más bajos. y siempre si las temperaturas descienden de -5ºC. Si las temperaturas bajan de -6ºC a -8ºC es posible que el arbolado llegue incluso a morir, Marcos de plantación especialmente durante períodos prolongados (no suele soportar más de Los marcos de plantación más utilizados para 10 días de heladas por año). Las plantas más jóvenes son especialmente producción de biomasa son: 3x0,8 ó 3x1,2. sensibles a las heladas aunque su resistencia aumenta al alcanzar los dos o Aplicando turnos de 2-3 años se pueden obtener tres años. rendimientos de 17,5 Tn/ha/año. Puede soportar máximas estivales de hasta 40ºC. Sus limitaciones térmicas Otras características estivales le obligan a una distribución más bien costera con un contenido Su distribución es potencialmente litoral hasta mayor de humedad relativa en el aire. los 500 m. disminuyendo su productividad según se sube en altura. En el norte de España, y por actuar el frío como factor limitante, se planta desde los 0 hasta los 350 m., aunque en climas más suaves y próximos al mar puede aumentar La corteza es persistente en la parte baja del hasta los 550 m. tronco y tiene una coloración grisácea, blanca o amarillenta. El borde las hojas jóvenes es En cuanto a las enfermedades cabe destacar la entero, de color verde grisáceo, sésiles de 17 cm enfermedad conocida como Mycosphaerella leaf de longitud y 8 mm de ancho. Se disponen de blotch (MLB) o Mycosphaerella leaf disease (MLD) manera opuesta. Las hojas adultas son estrechas- causada por el hongo Mycosphaerella. El síntoma lanceoladas o lanceoladas, acuminadas, inclinadas más característico de MLB consiste en la aparición o patentes, de color verde lustroso, gruesas de de manchas necróticas en las hojas que reducen 15-25 cm de longitud y entre 1,5-2 mm de ancho. la capacidad fotosintética, con la consiguiente Se disponen de forma alterna. disminución del crecimiento. Los ejemplares más jóvenes son los que presentan un mayor nivel de /D LQƮRUHVFHQFLD HV GH ƮRUHV ORV SHGÕQFXORV severidad. son estrechos planos o angulosos (de 3 mm de Fuente. www.semillas.de Fuente. www.fpc.wa.gov.au DQFKR
  • 85. GH  PP GH ORQJLWXG /DV ƮRUHV GH 7.3.1.2. EUCALIPTO NITENS Ǔ(8&$/<3786 color blanco, son ovoides o cilíndricas, glaucas &DUDFWHUÈVWLFDV HG¼ƬFDV 1,7(16 0$,(1ǔ y pruinosas de 5-7 mm de longitud y 3-4 mm de (Q FXDQWR D VXV FDUDFWHUÈVWLFDV HG¼ƬFDV HV XQ ¼UERO SRFR H[LJHQWH HQ OR Características botánicas diámetro. Los frutos son cilíndricos u ovoides, TXH D VXHORV VH UHƬHUH DXQTXH SDUD VX ÎSWLPR GHVDUUROOR GHEHQ WHQHU XQD Al igual que el Eucalyptus globulus, El eucalipto sésiles, de pequeño tamaño con 4-7 mm de cierta calidad. Se desarrollan bien en suelos silíceos y poco arcillosos así nitens es una mirtácea procedente de Australia longitud y 4-6 mm de diámetro. como en suelos calcáreos con lavado previo de carbonatos. Su desarrollo que ha sido introducida en Galicia por su alto Características climáticas 62 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 86. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA En cuanto los suelos, el óptimo para E. nitens son al madurar. Libera numerosas semillas pequeñas provistas de vilano blanco, suelos bien drenados y moderadamente fértiles OR TXH OHV FRQƬHUH DVSHFWRV GH FRSRV GH DOJRGÎQ aunque puede vivir en terrenos áridos y secos y también puede soportar suelos desde arcillosos, Se trata de especies con buena capacidad de rebrote y de crecimiento rápido limosos, permeables, etc. (hasta 6 m en 6 meses) que pueden alcanzar alturas de entre 25-30 m a los 10 años. El género Populus comprende unas 40 especies. En España los El mejor crecimiento de esta especie se da en híbridos más usados en plantaciones para producción de biomasa son P. x suelos de margas y especialmente en aquellos euramericana (P.deltoides x P.nigra) y P. x interamericana (P. trichocarpa x P. que presentan pizarra como roca madre. deltoides). Marcos de plantación Características climáticas Los marcos de plantación más utilizados para La temperatura media anual óptima para un buen desarrollo se sitúa entre producción de biomasa son: 1x0,5 , 1x1 ó 2x1; en los 15ºC-25ºC aunque tolera entre -10ºC-40ºC. turnos muy cortos, inferiores a cinco años. A medida que aumente el turno de corta se Se debe considerar también que las Salicaceas (chopos y sauces) son Se trata de una especie resistente al frío. Puede incrementará el marco de plantación. soportar heladas e incluso nevadas de hasta -12ºC durante más de 50 días. También está Otras características mejor adaptado que el Eucalyptus globulus para Se distribuye por las comarcas interiores de resistir los ataques de goníptero. Sus necesidades Galicia con altitudes que van desde los 600 hasta hídricas son de 750-1250 mm de agua en 90-140 los 1200 m. días. El turno de corta suele ser de 5-10 años y los &DUDFWHUÈVWLFDV HG¼ƬFDV crecimientos se sitúan en torno a los 15-32 m3 cc/ ha/año. 7.3.1.3. CHOPO Ǔ3238/86 633ǔ Características botánicas El género Populus está formado por árboles de hojas simples, alternas y caedizas, habitualmente anchas y de bordes enteros, aserrados, dentados, lobulados o festoneados. Sus yemas están cubiertas por escamas. El peciolo es largo y glanduloso, con frecuencia aparece comprimido ODWHUDOPHQWH OR TXH FRQƬHUH JUDQ PRYLOLGDG D la hoja. El fruto tiene forma de cápsula, lampiño, Fuente. www.primabio.co.uk dehiscente, de color verdoso que se torna pardo Fuente. www.colintlev.net ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 63PDTXHWD LQGG   
  • 87. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA HVSHFLHV KHOLRƬODV HV GHFLU FRQ JUDQ H[LJHQFLD GH OX]  TXH SRU WDQWR Presentan dos estípulas o glándulas en la base. toleran mal la competencia por proximidad de otras especies que puedan implicar sombreado en las fases iniciales del cultivo. Los amentos son unisexuales y se sitúan sobre pies de plantas diferentes (dioicos), que pueden &DUDFWHUÈVWLFDV HG¼ƬFDV aparecer antes, al mismo tiempo o después El cultivo de chopo requiere suelos sueltos, bien aireados, profundos, que las hojas. Los masculinos son terminales FRQ EDMR FRQWHQLGR HQ DUFLOOD SUHƬULHQGR ODV WH[WXUDV IUDQFDV R IUDQFR y colgantes, con forma de cilindro y con una arenosas, y no susceptibles de sufrir encharcamientos frecuentes que longitud de 3-6 cm. Los femeninos, que son SURYRTXHQ DVƬ[LD UDGLFXODU SHUR FRQ FDSDFLGDG GH UHWHQFLÎQ GH DJXD (O colgantes y solitarios, permanecen en el árbol pH debe situarse próximo a la neutralidad (entre 6 y 8), con contenidos hasta que los frutos se diseminan. en materia orgánica superiores al 2% y concentraciones de caliza activa inferior al 6%, así como ausencia de salinidad. En relación a otros &DUDFWHUÈVWLFDV HG¼ƬFDV requerimientos ecológicos, el rango altitudinal para el cultivo del chopo es muy amplio. En España se sitúa desde el nivel del mar hasta los 1000 Fuente. www.zamoradigital.net m de altitud, tolerando situaciones climáticas muy diversas, siempre que dispongan de agua. La práctica del cultivo requiere de la aplicación de riego nuestro país por los estudios del CIEMAT, (2000-4000 m3KD
  • 88.  D PHQRV TXH HQ FRQGLFLRQHV ORFDOHV HVSHFÈƬFDV OD habiéndose obtenido buenos resultados con pluviometría y/o la existencia de capa freática, aseguren el suministro del diversos clones en densidades de 5.000-10.000 agua necesaria para su crecimiento durante el periodo vegetativo. pies/ha, con máximas producciones en turnos de 5 años. Marcos de plantación /D SODQWDFLÎQ GHO FKRSR SDUD ƬQHV HQHUJÄWLFRV VH UHDOL]D FRQ DOWDV 7.3.1.4. SAUCE Ǔ6$/,; 633ǔ densidades con el objetivo de disminuir los costes de plantación, de cultivo Características botánicas y de cosecha. Los compromisos entre diámetros deseados a la corta y el Al género Salix pertenecen los sauces y marco de plantación se muestran en la siguiente tabla. mimbreras, árboles y arbustos característicos de La rentabilidad del cultivo energético de chopo ha sido evaluada en la vegetación de las riberas de los ríos y cursos de agua. Cuenta con numerosas especies de Marcos de plantación de chopo para biomasa GLIÈFLO LGHQWLƬFDFLÎQ GHELGR D VX YDULDELOLGDG morfológica y al hecho de que se hibridan Fuente. 0RQWRD (VFXHOD 7ÄFQLFD 6XSHULRU GH ,QJHQLHURV GH 0RQWHV 8QLYHUVLGDG 3ROLWÄFQLFD GH 0DGULG espontáneamente con facilidad. Diámetro ideal de corta (cm) 10 11,25 12,25 13,75 15 Se trata de árboles de pequeño porte, arbustos 1• LGHDO GH SLHV SRU KHFW¼UHD 2.603 2.155 1.820 1.562 1.333 R PDWDV FDGXFLIROLRV FRQ UDPDV ODUJDV ƮH[LEOHV Metros cuadrados por pie 3,8 4,6 5,5 6,4 7,5 Las hojas son simples, alternas, en ocasiones Marco recomendable (m) No útil No útil 2,1x2,6 2,3x2,8 2,5x3 opuestas, con peciolo corto y forma diversa, redondeadas, elípticas, lanceoladas o lineares, con el margen entero, dentado o aserrado. Fuente. ZZZƮRUHVEDFKHV 64 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 89. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA El sauce se puede instalar en una amplia variedad de 10.000-20.000 pies/ha ofrece sus mayores de suelos, desde suelos muy arcillosos a suelos rendimientos en rotaciones de 4-5 años, el sauce arenosos. Los suelos ideales son suelos arcillosos presenta unos turnos de máxima renta en especie o areno-limosos que retienen humedad pero más reducidos de 2-3 años, permitiendo emplear están bien aireados, con un pH óptimo de 5,5 astilladoras cortadoras de altos rendimientos a 7. El establecimiento del sauce con destino que no son viables en turnos más largos por para producción de biomasa puede ser lento alcanzarse diámetros excesivos. en suelos muy arcillosos, dado que estos suelos pueden estar fríos en invierno, aunque una vez 7.3.1.5. ACACIA Ǔ$&$&,$ 633ǔ establecidos, el crecimiento puede ser altamente Características botánicas productivo en estos suelos. Puede soportar Acacia es un género de arbustos y de árboles encharcamiento estacional pero no crece bien en pertenecientes a la familia de las fabáceas de las suelos permanentemente encharcados. que existen aproximadamente 1.300 especies en el mundo. Se caracterizan porque necesitan un Fuente. www.infojardin.com lugar fresco para invernar, con una temperatura comprendida entre 5ºC-10ºC. En verano necesita de interés comercial, cuya madera presenta usos alternativos y abundantes riegos con abonado completo. complementarios a las especies tradicionales, agregándose a esto, turnos El género Acacia cuenta con especies forestales de cosecha reducidos. Es el caso de Acacia melanoxylon y Acacia dealbata Link, las cuales presentan un crecimiento acelerado y con variedad de usos. Es un género característico de regiones climáticas áridas y semiáridas, siendo común en muchas regiones subhúmedas. Se desarrollan bien en regiones con precipitación anual comprendida entre 500-800 mm, tolerando suelos pobres y profundos. Acacia melanoxylon es un árbol de 10-20 m de altura, diámetro de 50 cm, sin espinas, de corteza agrietada y color bastante oscuro. Las ramas son Fuente. www.fao.org angulosas y pubescentes. Otras características Se trata de una especie de especial potencial Las hojas, que carecen de estípulas, son bipinnadas en las plantas para el Norte de la Península, donde la presencia jóvenes, mientras que en las adultas están reducidas, despareciendo de Salix viminalis es muy importante, que es la totalmente el limbo y ensanchándose el peciolo, formando una estructura especie principalmente utilizada en el material OODPDGD ƬORGLR /RV ƬORGLRV VRQ HOÈSWLFRODQFHRODGRV REODQFHRODGRV clonal empleado en Suecia e Inglaterra y cuyo o subfalciformes, de ápice obtuso o subaguado y que se atenúa en un potencial en nuestra comunidad debería de ser peciolo; tiene 3-5 nervios paralelos, bien visibles, coriáceos y con una explorado. Fuente. www.arbolesornamentales.es glándula encima de la base. A diferencia del chopo, que para altas densidades /DV ƮRUHV GH FRORU DPDULOOR VH UHÕQHQ HQ LQƮRUHVFHQFLDV D PRGR GH ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 65PDTXHWD LQGG   
  • 90. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA glomérulos, de forma globosa, de 10-12 mm de diámetro y portando cada Se regeneran fácilmente a partir de semillas y de 10-20 cm de longitud, con la corola de color XQR HQWUH  ƮRUHV 6XV ƮRUHV VRQ DFWLQRPRUIDV SHQW¼PHUDV GH FRORU también por rebrote tras corta o incendio. Las blanco y una mancha amarilla. El fruto es una amarillo; el cáliz de hasta 1,25 mm es obcónico, glabro, con 5 lóbulos cortos semillas son resistentes y pueden permanecer legumbre de 5-10 cm de longitud, aplanado, de semicirculares y ciliados; la corola, de 1,75 mm, es tubulosa, glabra, con un en el suelo durante un largo período de tiempo y color castaño cuando madura y permanece en el tubo más o menos cilíndrico y otros 5 lóbulos triangulares. Los estambres germinar tras un incendio. árbol durante bastante tiempo. son numerosos, libres y sobrepasan bastante la corola. El fruto es una legumbre elipsoidal de entre 4-12 cm, recurvada y comprimida entre las 7.3.1.6. ROBINIA Ǔ52%,1,$ 36(82$&$&,$ /ǔ Se multiplica por semillas, esquejes y retoños. semillas. Las semillas son negruzcas, elipsoidales, con un funículo largo Características botánicas plegado que da varias vueltas a la semilla. La Robinia es un árbol caducifolio de la familia de Características climáticas las fabáceas que puede alcanzar alturas de 20-25 Es un árbol muy resistente al frío y a la falta de agua. Acacia dealbata es un árbol de 10-12 m de altura, con la copa ancha y el m. Tiene la copa ancha, el tronco corto y muy tronco con la corteza lisa de color gris-parda. Follaje perenne de tonos ƬVXUDGR /DV UDPDV MÎYHQHV WLHQHQ PXFKDV HVSLQDV &DUDFWHUÈVWLFDV HG¼ƬFDV plateados, ramillas angulosas y pubescentes. Las hojas son bipinnadas Se desarrolla en cualquier tipo de suelos, aunque con el raquis anguloso, con una glándula crateriforme en la inserción de ORV SUHƬHUH OLJHUDPHQWH DOFDOLQRV DUHQRVRV cada par de pinnas. El número de pinnas varía entre 8-20 y cada una de húmedos y con buen drenaje, mejor si son pobres, ellas tiene 25-40 pares de foliolos linear-oblongos, con el haz glabro. Las lo cual facilita una mayor resistencia del árbol a ƮRUHV HVW¼Q GLVSXHVWDV HQ ODUJRV UDFLPRV UDPLƬFDGRV HQ ORV H[WUHPRV las inclemencias del tiempo. de las ramillas. La legumbre que mide de 5-9 cm de longitud es recta o ligeramente curvada con los bordes algo constreñidos entre las semillas, que se disponen en el fruto longitudinalmente. Características climáticas La temperatura óptima de germinación de Acacia dealbata se sitúa entre los 14°C y los 22°C y se desarrolla sin problema en lugares donde el período sin precipitaciones dura 3-5 meses y las precipitaciones alcanzan 400-800 mm anuales, concentrándose en invierno. Es quizás la más resistente al frío de todas las acacias. &DUDFWHUÈVWLFDV HG¼ƬFDV Acacia dealbata se puede desarrollar sobre suelos poco profundos y tolera XQ FLHUWR JUDGR GH KXPHGDG HG¼ƬFD 3UHƬHUH VXHORV OLJHUDPHQWH ¼FLGRV aunque se adapta bien a otro tipo de suelos. Fuente. www.discoverlife.org Acacia melanoxylon crece principalmente en suelos de mediana-alta Las hojas, imparipinnadas de hasta 30 cm de fertilidad, profundos, con buen drenaje y pH neutro a ácido. longitud, se sitúan de forma alterna. Poseen foliolos elíptico-ovales de 3-4 cm de longitud, de Otras características color verde intenso en el haz y algo grisáceo en el envés. Fuente. www.comunicacionvegetal.com /DV ƮRUHV VH GLVSRQHQ HQ UDFLPRV FROJDQWHV 66 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 91. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA 7.3.1.7. PAULOWNIA Ǔ3$8/2:1,$ 633ǔ y -15º C. En el primer y segundo año cuando el árbol es muy joven la Características botánicas resistencia a las heladas es menor. Son árboles caducifolios de 10-25 m de altura, con grandes hojas de 15-40 cm de diámetro, Los requisitos de luz son altos y hay que tener precaución si se utiliza distribuidas en pares opuestos en las ramas. Las para reforestación con otras especies de crecimiento rápido que puedan ƮRUHV VH SUHVHQWDQ HQ SDQÈFXODV GH  FP GH competir por la luz con ellas. longitud, con una corola tubular púrpura. El fruto es una cápsula seca que contiene miles de pequeñas &DUDFWHUÈVWLFDV HG¼ƬFDV semillas. La Paulownia WLHQH GLƬFXOWDGHV GH FUHFLPLHQWR HQ VXHORV PX DUFLOORVRV secos o muy pobres, lugares desprotegidos con mucho viento, suelos salinos o con el pH muy alto, una tabla de agua inferior a los 1,5 m de profundidad o suelo con problemas de drenaje. Es bastante sensible a los suelos con tendencia al encharcamiento. Con árboles jóvenes la intolerancia al encharcamiento es mayor. En cuanto al pH hay diferencias entre las distintas especies de Paulownia. La P. elongata y la P. tomentosa van desde los 5–8,9, la P. fortunei de 5–8 y ODV GHP¼V SUHƬHUHQ VXHORV P¼V ¼FLGRV En general la Paulownia SUHƬHUH VXHORV SRFR DUFLOORVRV $TXÈ WDPELÄQ KD Fuente. www.noticias.cotevisa.com pequeñas diferencias en cuanto a las distintas especies de Paulownia. Mientras la P. fortunei puede crecer en lugares donde la concentración de arcilla es del La franja térmica para la Paulownia oscila entre 25 % o incluso superior, las demás lo hacen con menor porcentaje, en torno los -20º C de mínima y los 40º C de máxima. al 10 %. La especie que menos tolera la arcilla es la P. elongata, y la P. fortunei Fuente. www.paulownias.com Cuando la media de las temperaturas se sitúa en junto con la P. tomentosa las que más podrían aguantar el exceso. torno a los 20º C es cuando la Paulownia crece VLQ GLƬFXOWDGHV &HUFD GH ORV • & OD 3DXORZQLD Paulownia es una especie con importantes necesidades hídricas. Si el clima Características climáticas detiene su crecimiento si la humedad no es alta. no aporta las cantidades necesarias será necesario aplicar riego durante los La Paulownia es un árbol muy adaptable pero que tiene sus limitaciones. La primera y más dos primeros años. En cuanto a las temperaturas mínimas depende genérica puede ser la temperatura. La península mucho de la especie o clon a utilizar. La Marcos de plantación ibérica está dentro de la franja térmica donde Paulownia tomentosa es la más resistente a las Los marcos de plantación pueden ser muy variados. Para producción de la Paulownia puede desarrollarse, exceptuando bajas temperaturas, siendo apta para los sitios biomasa unos buenos marcos de plantación a 3 años pueden ser de 2 x 2,5 m. las zonas de montaña donde la altitud, la falta donde la exigencia climática sea esencial. Por o 2 x 3 m. De 2.000 hasta 1.600 árboles/ha. de suelo y temperaturas extremas hacen que su otro lado están la P. elongata y la P. elongata x cultivo no sea del todo recomendable (altitud fortunei que son menos resistentes a las heladas, Otras características máxima 2.000 m). pero aún así soportan temperaturas entre -10º Son muy característicos de esta especie su regeneración y rápido crecimiento después del corte (brote de cepa), su resistencia al fuego ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 67PDTXHWD LQGG   
  • 92. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA (punto de ignición 247ºC) y, relativamente, a las enfermedades y su tiempo 7.3.1.8. 2/02 ( 6,%(5,$ Ǔ8/086 380,/$ǔ Características climáticas de secado muy corto, habiéndose obtenido hasta un 12 % de humedad en Características botánicas Se trata de una especie muy rústica, resistente al 40 días tras la corta. El olmo de Siberia es un árbol caducifolio de hasta frío y a la sequía. 20 m de altura, aunque normalmente no sobrepasa Sin embargo el aspecto más valioso de la Paulonia es su capacidad de los 15 m, con tronco recto y ramas abiertas en &DUDFWHUÈVWLFDV HG¼ƬFDV rebrote una vez cortada, sucesivamente 6-7 veces en turnos de 3 años altura. La corteza es pardo-grisácea y agrietada, Crece bien en diferentes tipos de suelo, incluso DQWHV GH SHUGHU QRWDEOHPHQWH VX UHQGLPLHQWR (VWR VLJQLƬFD TXH XQD sobre todo en los ejemplares más envejecidos. Las áridos. plantación tiene una vida útil de 18-21 años antes de tener que replantar. hojas, de unos 5 cm de longitud y forma ovada- Las especies más utilizadas para producción de biomasa son: Paulownia elipsoidal alargada, son de color verde más oscuro Marcos de plantación catalpifolia, Paulownia elongata, Paulownia fargesii, Paulownia fortunei, por el haz que por el envés. Los marcos de plantación para producción de Paulownia kawakamii, Paulownia taiwaniana, Paulownia tomentosa. Con biomasa son los que se detallan a continuación: el sistema de corta rotación se pueden conseguir rendimientos de entre 30-50 Tn/ha/año. r Separación entre líneas: 3 m r Separación entre plantas: r 1m r 0,5 m r 0,33 m Fuente. ZZZƮRUHVKHUUX]RFRP Fuente. www.paulownia.ws Durante los meses de febrero y marzo emergen ODV ƮRUHV TXH VRQ PX SHTXHÌDV (Q HO F¼OL] GH Entre las desventajas de Paulownia, cabe destacar la baja densidad de su color verde, se diferencian los diminutos sépalos madera, lo que puede incrementar sensiblemente los costes de transporte de color rojizo. y almacenaje. Fuente. www.dipuleon.es ,QPHGLDWDPHQWH SRVWHULRU D OD ƮRUDFLÎQ FRPLHQ]D Actualmente existen plantaciones experimentales de carácter privado en la maduración del fruto, que es una sámara Otras características Galicia, en las que no se están obteniendo los resultados esperados en que está envuelta por un ala que facilitará su Una de las características más importantes de cuanto a su rendimiento. dispersión a través del viento. Ulmus pumila es su resistencia a la enfermedad GH OD JUDƬRVLV GHO ROPR VL ELHQ SXHGH VHU susceptible a los ataques de plagas como 68 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 93. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA Galerucella luteola o Stilpnotis salicis. reside en la iniciativa privada, particularmente F) Estudios en Estados Unidos con Ulmus pumila a muy altas densidades Se multiplica normalmente por semilla y más por empresas de celulosas en el suroeste dieron como resultado producciones medias anuales de 16,9 Tn m.s./ha/ difícilmente por estaquilla. de la península ibérica. Se han ensayado año en 6 cortas anuales consecutivas. distintas especies, densidades de plantación, 7.3.2. EXPERIENCIAS REALIZADAS maquinaria de establecimiento y sistemas de G) Las universidades también desarrollan proyectos de investigación de En España se están realizando plantaciones riego y fertilización. Para Eucalyptus globulus se cultivos energéticos. Por ejemplo, el grupo de investigación UXFS (Unidade experimentales en los últimos años empleando instalaron tres clones, con buenos resultados de Xestión Forestal Sostible) de la Universidad de Santiago de Compostela, géneros muy variados: Paulownia, Eucalyptus, iniciales de instalación. En este caso la capacidad mantiene en la actualidad varias líneas de trabajo sobre plantaciones Populus o Salix. Pero estas iniciativas, que se de rebrote de la especie hace esperable un buen energéticas empleando distintos materiales de Eucalyptus globulus, están realizando, parten de universidades y rendimiento en rotaciones sucesivas a partir Eucalyptus nitens, Salix viminalis y Populus spp. empresas privadas. de parcelas de alta densidad, si bien los costes de instalación del material clonal se disparan H) En la Universidad de Vigo también se realizó un estudió de las Con respecto a las especies estudiadas, se puede con densidades altas al repercutir el coste de propiedades bioenergéticas de las masas de Acacia dealbata de los que se realizar una aproximación a las investigaciones las estaquillas enraizadas en envase y de la GHVSUHQGH TXH WDQWR OD PDGHUD GH DFDFLD FRPR ODV IUDFFLRQHV ƬQDV KRMDV realizadas, mediante el análisis a la bibliografía plantación manual con aporte de fertilización XQD YH] GHVHFDGDV
  • 94. SXHGHQ VHU XWLOL]DGDV FRQ ƬQHV HQHUJÄWLFRV existente actualmente: granulada localizada de liberación lenta. 7.3.3. ESTADO ACTUAL Y POSIBILIDADES DE DESARROLLO A) Una reciente investigación referida a los D) Con respecto a las expericencias con Los cultivos energéticos leñosos se presentan como una opción cómoda chopos aporta información detallada acerca de Paulownia, también se desarrollan en el ámbito para disponer de biomasa y ser posteriormente transformada en la importancia del material base a emplear, el privado, donde una empresa ha llevado a cabo biocombustibles sólidos. diseño del cultivo y los tratamientos culturales con éxito más de 6 años de pruebas en diferentes a realizar (riegos, fertilización, control de plagas zonas, con más de 300 ha en plantaciones de Actualmente, en la Comunidad Autónoma de Galicia, las plantaciones de y enfermedades). En el chopo los resultados Paulownia. cultivos energéticos leñosos de corta rotación (chopo, sauce, paulownia, obtenidos muestran una adaptación muy buena etc) son hoy en día prácticamente inexistentes. Como se ha indicado en el de algunos clones de Populus trichocarpa y E) La Robinia pseudoacacia, presenta una SXQWR DQWHULRU ÕQLFDPHQWH VH HVW¼Q UHDOL]DQGR H[SHULHQFLDV FLHQWÈƬFRs Populus x interamericana en condiciones de suelos productividad potencial para el Sur de Europa experimentales en universidades y empresas privadas. ácidos y pobres en nutrientes estimada en 5-8 Tn/ha/año. En Italia, se utiliza la Robinia pseudoacacia como cultivo energético a /D VXSHUƬFLH GHGLFDGD DFWXDOPHQWH D OD SURGXFFLÎQ GH ELRHQHUJÈD WÄUPLFD B) Haciendo referencia a las salicáceas, se han densidades de 6.000-20.000 pies/ha, contando eléctrica es prácticamente nula en Galicia. ensayado los clones de Salix viminalis en parcelas con costes de implantación menores que chopos sin aplicación de riegos. Los resultados iniciales y eucaliptos, las otras dos especies más usadas Las posibilidades de desarrollo de los cultivos energéticos, necesarias muestran bajas supervivencias y crecimientos en este país para bioenergía. En Estados Unidos, para obtener los resultados que se pretenden lograr con la biomasa, están inferiores a clones de Eucalyptus globulus y, donde se considera a la robinia como una de marcadas principalmente por dos factores. Por un lado, la rentabilidad de especialmente, de materiales de semilla de las especies leñosas con mejor futuro para ORV FXOWLYRV HQHUJÄWLFRV GHEH DOFDQ]DU QLYHOHV FRPSHWLWLYRV SDUD DƬDQ]DU Eucalyptus nitens. la producción de biomasa, se han observado su mercado. Y por otro lado, la cadena logística de cada cultivo debe producciones de 7-11 Tn m.s./ha/año en 4 ciclos experimentar un desarrollo que permita resolver problemas técnicos y C) En cuanto a cultivos leñosos de Eucalyptus de corta consecutivos de 5 años. de calidad, que ayuden a aumentar y reforzar la garantía del suministro. la mayor experiencia acumulada en España Además, todavía es necesario profundizar en el conocimiento de los ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 69PDTXHWD LQGG   
  • 95. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA mismos, tanto en su manejo como en su potencial productivo y en sus La importancia de este Decreto es que primas e incentivos de las centrales de posibilidades de adaptación a las diferentes zonas. regula y describe las Áreas de Gestión de producción de energía eléctrica en régimen %LRPDVD FRPR DTXHOODV ¼UHDV GHƬQLGDV HQ especial que utilicen como combustible El desarrollo de estos cultivos depende sobre todo de la evolución de los función de la potencialidad del recurso y biomasa forestal procedente de operaciones SUHFLRV GH OD LGHQWLƬFDFLÎQ GH ODV HVSHFLHV YDULHGDGHV P¼V DGHFXDGDV de la logística del suministro, integrada por de prevención de incendios y planes de para las zonas disponibles, del interés social, de la protección del medio un conjunto de Ayuntamientos que sirven gestión forestal sostenible. ambiente, y del establecimiento de una política adecuada que estimule al de base territorial para un Plan empresarial propietario y al industrial para desarrollar esta actividad. de aprovechamiento de biomasa. También r /H  GHO  GH QRYLHPEUH GH regula, de una forma ordenada y sostenible, DJXDV GH *DOLFLD. Tiene menos incidencia 7.3.4. MARCO NORMATIVO el procedimiento de autorización de las en cuanto al desarrollo de los cultivos En el ámbito de los cultivos energéticos serán de aplicación las siguientes instalaciones de producción de energía energéticos, pero deberá ser tomada en normas: eléctrica a partir de la valorización cuenta a la hora de ejecutar las labores energética de la biomasa forestal primaria de plantación de los mismos por cuanto r /H  GH LQFHQGLRV GH *DOLFLD Se trata de una ley que tiene en Galicia. Será de aplicación a aquellas contempla como infracción leve la ejecución una incidencia directa sobre el desarrollo de los cultivos energéticos centrales de biomasa, comprendidas en el de obras, trabajos, siembras o plantaciones, por cuanto prohíbe las repoblaciones forestales en suelo urbano, grupo b.6 del artículo 2 del 5HDO HFUHWR sin la debida autorización administrativa, en núcleos rurales zonas dedicadas a labradío, cultivo, prados o 661/2007, de 25 de mayo. Para garantizar la los cauces públicos o en las zonas sujetas SDVWRV FRQ LQGHSHQGHQFLD GH VX FDOLƬFDFLÎQ XUEDQÈVWLFD $VLPLVPR adecuación de la instalación de centrales de legalmente a algún tipo de limitación en su la Ley establece una serie de medidas de silvicultura preventiva y biomasa a la disponibilidad y seguridad del destino o uso. ordenación de las repoblaciones, debiéndose mantener las siguientes UHFXUVR VH ƬMD HQ  0: OD SRWHQFLD P¼[LPD distancias mínimas: 10 m a terrenos de protección agropecuaria, instalable en Galicia. r /H  GH  GH GLFLHPEUH GH 50 m a viviendas o instalaciones preexistentes en el caso de Acacia 2UGHQDFLÎQ 8UEDQÈVWLFD 3URWHFFLÎQ GHO dealbata, Acacia melanoxylon y eucaliptos o 10 m a viviendas o r /H  GH  GH QRYLHPEUH GH 0HGLR 5XUDO GH *DOLFLD Es una normativa que instalaciones preexistentes para el resto especies, y 25 m a industrias 0RQWHV, principalmente a través de la puede incidir directamente en el desarrollo o instalaciones peligrosas preexistentes. Disposición adicional cuarta se explicita que de los cultivos energéticos debido a que el Gobierno elaborará en colaboración con limita la posibilidad de los mismos para su r 5HDO HFUHWR  GH  GH PDR SRU HO TXH VH UHJXOD OD las comunidades autónomas, una estrategia desarrollo en el suelo rústico de protección DFWLYLGDG GH SURGXFFLÎQ GH HQHUJÈD HOÄFWULFD HQ UÄJLPHQ HVSHFLDO Se para el desarrollo del uso energético de la agropecuaria, en el de protección paisajística, trata de una normativa importante por cuanto regula que la energía biomasa forestal residual, de acuerdo con los de costas, etc. Los suelos son catalogados en eléctrica producida a partir de biomasa y cultivos energéticos se objetivos indicados en el Plan de Fomento función de los especiales valores a proteger puede acoger al régimen especial eléctrico. En este caso la biomasa se de las Energías Renovables en España. y en ellos se catalogan como usos prohibidos encuadra dentro del Grupo b.6 y los subgrupos b.6.1 al b.6.3 de este aquellos incompatibles con la protección de Real Decreto. r /H  GH  GH DEULO SRU OD TXH cada categoría de suelo o que impliquen un VH PRGLƬFD OD /H  GH  GH riesgo relevante de deterioro de los valores r HFUHWR  GH  GH MXQLR SRU HO TXH VH UHJXOD HO QRYLHPEUH GH 0RQWHV En la Disposición protegidos. SURFHGLPLHQWR GH DXWRUL]DFLÎQ GH ODV LQVWDODFLRQHV GH SURGXFFLÎQ adicional segunda se explicita que el GH HQHUJÈD HOÄFWULFD D SDUWLU GH OD YDORUL]DFLÎQ HQHUJÄWLFD GH OD Gobierno, en el marco del Plan de Fomento r 3ODQHV *HQHUDOHV GH 2UGHQDFLÎQ ELRPDVD IRUHVWDO SULPDULD HQ OD &RPXQLGDG $XWÎQRPD GH *DOLFLD de Energías Renovables, actualizará las 0XQLFLSDO 3*20
  • 96.  En cada municipio existe 70 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 97. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA una normativa urbanística que rige los usos especies en la revisión de la “Estrategia 3) Se establece que en pendientes mayores al 35% la imposibilidad de del suelo en dicho municipio. A través de los Galega de Conservación e Uso Sostible mecanizar la producción hace inviable el cultivo. PGOM los ayuntamientos pueden establecer da Biodiversidade”. Una vez en vigor, será limitaciones más estrictas y protectoras necesario aprobar un Catálogo de Especies 6XSHUƬFLHV SRWHQFLDOHV SDUD OD SXHVWD HQ YDORU GH WHUUHQRV DEDQGRQDGRV sobre el medio, motivo por el cual pueden ,QYDVRUDV XQ SODQ HVSHFÈƬFR SDUD FDGD XQD Fuente. TRAGSATEC 2011 limitar el desarrollo de plantaciones forestales por ejemplo sobre cualquier 7.3.5. SUPERFICIES POTENCIALES PARA 6XSHUƬFLH SRWHQFLDO SDUD OD SXHVWD en valor de terrenos abandonados suelo rústico que nos sea el de protección LA PUESTA EN VALOR DE TERRENOS forestal. Se trata por tanto de un factor ABANDONADOS muy importante y muy difícil de valorar 3DUD SRGHU HVWLPDU ODV VXSHUƬFLHV SRWHQFLDOHV por cuanto en Galicia existen 315 términos para la implantación de cultivos energéticos en municipales. la Comunidad Autónoma de Galicia, deberemos UHDOL]DU XQ DQ¼OLVLV GH ODV VXSHUƬFLHV H[LVWHQWHV r /H  GH  GH GLFLHPEUH GHO los usos actuales. 3DWULPRQLR 1DWXUDO OD %LRGLYHUVLGDG En dicha Ley se articula la creación de un Para la realización de este estudio no se Catálogo Español de Especies Exóticas considera la posibilidad de un cambio de cultivo Invasoras. El artículo 63 de dicha Ley HQ VXSHUƬFLHV DJUÈFRODV QL XQD YDULDFLÎQ GH establece que las comunidades autónomas HVSHFLH HQ VXSHUƬFLHV IRUHVWDOHV DUERODGDV SRU podrán establecer, en sus respectivos OR WDQWR ODV VXSHUƬFLHV SRWHQFLDOHV SDUD VX SXHVWD ámbitos territoriales, Catálogos de Especies en valor mediante la implantación de cultivos Exóticas Invasoras. En este sentido, la HQHUJÄWLFRV HQJOREDQ ODV VXSHUƬFLHV IRUHVWDOHV Consellería de Medio Rural de la Xunta UDODV VXSHUƬFLHV DJUDULDV DEDQGRQDGDV de Galicia cuenta en la actualidad con un catálogo en el que se encuentran Teniendo en cuenta lo anterior se establecen incluidas la Acacia dealbata y la Robinia una serie de criterios de exclusión en el uso de pseudoacacia. Asimismo, en colecciones VXSHUƬFLHV ÕWLOHV de material divulgativo publicadas por dicha Consellería (“PLANTAS INVASORAS 1) No se considera la posibilidad de realizar DE GALICIA. Bioloxía, distribución é XQ FDPELR GH FXOWLYR HQ VXSHUƬFLHV DJUDULDV R métodos de control”) aparece también forestales. incluida, además de las anteriores, la Acacia melanoxylon. Por otro lado, en etapas 2) Se establece en primer lugar que las anteriores se inició la redacción de un “Plan VXSHUƬFLHV VXVFHSWLEOHV GH LPSODQWDFLÎQ Galego de Especies Exóticas Invasoras”, de cultivos energéticos leñosos son las que que no se llegó a aprobar. En la actualidad actualmente están desarboladas (fracción de la Consellería de Medio Rural ha decidido FDELGD FXELHUWD  
  • 98. ODV VXSHUƬFLHV DJUDULDV incluir aspectos relacionados con estas DEDQGRQDGDV VXSHUƬFLHV DFWXDOHV FRQ PDWRUUDO
  • 99.  ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 71PDTXHWD LQGG   
  • 100. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA 6XSHUƬFLH SRWHQFLDO DSURYHFKDEOH SDUD OD SXHVWD HQ YDORU GH WHUUHQRV DEDQGRQDGRV Tras establecer los criterios anteriores, la 4) Zona de protección de cauces según la ley Fuente. TRAGSATEC 2011 VXSHUƬFLH SRWHQFLDOPHQWH SURGXFWLYD GH FXOWLYRV de aguas de Galicia. energéticos leñosos será la que se indica en la 6XSHUƬFLH DSURYHFKDEOH SDUD OD SXHVWD tabla siguiente. 5) Se tendrá en cuenta la zona de protección en valor de terrenos abandonados de Costas. 6XSHUƬFLH SRWHQFLDO SDUD OD SXHVWD HQ YDORU GH WHUUHQRV abandonados 7UDV DSOLFDU ORV FULWHULRV DQWHULRUHV OD VXSHUƬFLH Fuente. TRAGSATEC 2011. potencialmente aprovechable de implantación de cultivos energéticos leñosos será la que se indica PROVINCIA SUPERFICIE POTENCIAL en la tabla siguiente. A CORUÑA 37.941 ha 6XSHUƬFLH SRWHQFLDO DSURYHFKDEOH SDUD OD SXHVWD HQ YDORU LUGO 46.331 ha de terrenos abandonados OURENSE 82.380 ha Fuente. TRAGSATEC 2011. PONTEVEDRA 35.773 ha TOTAL GALICIA 202.425 ha SUPERFICIE POTENCIAL PROVINCIA APROVECHABLE A CORUÑA 28.902 ha 8QD YH] HVWDEOHFLGD OD VXSHUƬFLH SRWHQFLDO VH LUGO 35.800 ha GHEHU¼ HVWLPDU OD VXSHUƬFLH DSURYHFKDEOH VHJÕQ OURENSE 67.130 ha los criterios de exclusión siguientes: PONTEVEDRA 31.654 ha TOTAL GALICIA 163.486 ha 1) 6H H[FOXHQ ODV VXSHUƬFLHV DIHFWDGDV SRU ƬJXUDV GH SURWHFFLÎQ FRPR /,&V =(3$V Parques Nacionales, Parques Naturales… 7.3.6. PRODUCCIÓN POTENCIAL existentes en la Comunidad Autónoma. Para realizar el cálculo de producción potencial en este estudio se establece una productividad 2) Estarán excluidas las zonas de afección de potencial anual media de 10 t/ha.año para núcleos de población como se establece en todas las especies, de este modo se establece la ley de incendios de Galicia. la productividad potencial mediante criterios conservadores. 3) Se establece una zona de protección de vías de comunicación principales (Carreteras Para poder estimar la productividad se utilizan Nacionales, Autonómicas, Diputaciones, ORV GDWRV GH VXSHUƬFLHV DSURYHFKDEOHV PHGLDQWH Autopistas o Autovías). OD SXHVWD HQ YDORU GH VXSHUƬFLHV DJUDULDV abandonadas a través de la implantación de cultivos energéticos, tanto agrarios como forestales, teniendo en cuenta la capacidad 72 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 101. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA de mecanización de los trabajos, vías de 7.3.7. TABLAS RESUMEN comunicación… Tabla resumen para la caracterización de las especies objeto de estudio De este modo se establece una productividad Fuente. (ODERUDGR SRU 75$*6$7(& D WUDYÄV GH GLYHUVDV IXHQWHV FRQVXOWDGDV 6 6LQ GDWRV potencial anual de biomasa a partir de cultivos energéticos leñosos de aproximadamente RANGOS ÓPTIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA ESPECIE 1.139.000 t/año para toda la Comunidad. ESPECIE Altitud (m) 7HPSHUDWXUD •&
  • 102. Necesidades hídricas (mm) pH (XFDOSWXV JOREXOXV 0-500 10-15 500-1.250 5-7,2 Tabla resumen de la productividad potencial anual de culti- vos energéticos por provincia (XFDOSWXV QLWHQV 600-1.200 10-15 750-1.250 5-6 Fuente. TRAGSATEC 2011. 3RSXOXV VSS 0-1.000 15-25 >600 6-7 6DOL[ VSS 0-1.200 21-26 900-1.350 5,5-7 PRODUCTIVIDAD PROVINCIA $FDFLD PHODQR[ORQ 0-500 14-22 400-800 5-7,5 POTENCIAL ANUAL (t/año) $FDFLD GHDOEDWD 0-600 10-13,5 500-1.000 5-6,9 A CORUÑA 210.700 LUGO 233.500 5RELQLD SVHXGRDFDFLD 0-1.800 >8 >600 5-8,5 OURENSE 472.400 3DXORZQLD VSS 0-2.000 20 700-1.600 6-7,5 PONTEVEDRA 222.400 Ulmus pumila 0-1.200 SD SD SD TOTAL GALICIA 1.139.000  6XSHUƬFLH SRWHQFLDO DSURYHFKDEOH SDUD OD SXHVWD HQ YDORU GH WHUUHQRV DEDQGRQDGRV Fuente. TRAGSATEC 2011. SUPERFICIE POTENCIAL PRODUCTIVIDAD POTENCIAL PROVINCIA SUPERFICIE POTENCIAL APROVECHABLE ANUAL (t/año) A CORUÑA 37.941 ha 28.902 ha 210.700 LUGO 46.331 ha 35.800 ha 233.500 OURENSE 82.380 ha 67.130 ha 472.400 PONTEVEDRA 35.773 ha 31.654 ha 222.400 TOTAL GALICIA 202.425 ha 163.486 ha 1.139.000 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 73PDTXHWD LQGG   
  • 103. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA 7.3.8. AGENTES IMPLICADOS 6H LGHQWLƬFDQ FRPR FODYH GRV ƬJXUDV HQ OD JHVWLÎQ GH SODQWDFLRQHV 7.3.9. MERCADOS COMPETIDORES O 7.3.10. EXISTENCIAS DISPONIBLES Y energéticas leñosas: INTERACCIONES POTENCIALES Los cultivos leñosos basados en el empleo de Tal y como ya se comentó anteriormente, y a r El propietario, por ser el dueño del suelo y probablemente el especies de crecimiento rápido, a turno corto y pesar de que se están llevando a cabo diversos productor de biomasa. Se hacen imprescindibles las cooperativas y con técnicas intensivas de cultivo, son empleados proyectos en Galicia de carácter experimental con DVRFLDFLRQHV D ƬQ GH FRPSDUWLU JDVWRV SHUPLWLU HO DFFHVR GH HVWRV D QR VÎOR SDUD ƬQHV HQHUJÄWLFRV VLQR WDPELÄQ algunas especies susceptibles de ser utilizadas ORV EHQHƬFLRV GH OD YDORUL]DFLÎQ HQHUJÄWLFD GH OD ELRPDVD SURGXFLGD para otros como la recuperación de terrenos FRPR FXOWLYRV HQHUJÄWLFRV OD VXSHUƬFLH GHGLFDGD por ellos. En Galicia es imprescindible la unión de propietarios GHJUDGDGRV ƬMDU YHJHWDFLÎQ FRPR ƬOWURV GH DJXD actualmente a la producción de biomasa a partir SDUD HVWDEOHFHU VXSHUƬFLHV PÈQLPDV GH FXOWLYR TXH KDJDQ YLDEOHV residual contaminada o lodos de depuradora,… de ellos es prácticamente nula. las explotaciones, la alto grado de fragmentación de la propiedad existente haría inviable el aprovechamiento individualizado, al ser A pesar de los usos mencionados anteriormente, Por todo esto se puede concluir que las VXSHUƬFLHV PX SHTXHÌDV TXH QR KDUÈDQ YLDEOH OD H[SORWDFLÎQ la competencia real de este tipo de cultivos se existencias disponibles y potenciales de materializa en la decisión que el propietario biomasa en la Comunidad Autónoma de Galicia r Las corporaciones empresariales encargadas de la compra y tome sobre el tipo de cultivo a implantar en sus procedentes de cultivos energéticos leñosos son transformación de biomasa. La tipología de empresas vinculadas a terrenos así como el destino que decida darle. inexistentes. este tipo de plantaciones abarca desde las que operan en el sector Esto a su vez viene condicionado por la existencia Asimismo en el marco de este estudio se han eléctrico a las que desarrollan su actividad en el sector térmico de una demanda real y el precio de venta que se propuesto una serie de especies forestales que (como son por ejemplo las fábricas de pélets o los distribuidores de esté dispuesto a pagar. cuentan con un gran potencial para la producción astillas para calderas individuales de biomasa o redes de calefacción de biocombustibles sólidos. centralizada). Teniendo en cuenta sus requerimientos r Las administraciones públicas que, mediante ayudas a la producción, hídricos, pH, temperatura y rango altitudinal se podrán favorecer la implantación de este sistema productivo. establecieron para cada una de ellas las zonas óptimas para su correcto desarrollo. (VWDV VXSHUƬFLHV ÎSWLPDV SDUD FDGD XQD GH ODV especies son las que se muestran a continuación: 74 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 104. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA LVWULEXFLÎQ GH ODV GLVWLQWDV HVSHFLHV FRPR FXOWLYRV HQHUJÄWLFRV SDUD OD SXHVWD HQ YDORU GH VXSHUƬFLHV DJUDULDV DEDQGRQDGDV CULTIVOS ENERGÉTICOS. CULTIVOS ENERGÉTICOS. Zonas óptimas para el desarrollo del Populus spp Zonas óptimas para el desarrollo del Eucalyptus Glóbulus ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 75PDTXHWD LQGG   
  • 105. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA LVWULEXFLÎQ GH ODV GLVWLQWDV HVSHFLHV FRPR FXOWLYRV HQHUJÄWLFRV SDUD OD SXHVWD HQ YDORU GH VXSHUƬFLHV DJUDULDV DEDQGRQDGDV CULTIVOS ENERGÉTICOS. CULTIVOS ENERGÉTICOS. Zonas óptimas para el desarrollo de Eucalyptus Nitens Zonas óptimas para el desarrollo de Paulownia spp 76 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 106. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA LVWULEXFLÎQ GH ODV GLVWLQWDV HVSHFLHV FRPR FXOWLYRV HQHUJÄWLFRV SDUD OD SXHVWD HQ YDORU GH VXSHUƬFLHV DJUDULDV DEDQGRQDGDV CULTIVOS ENERGÉTICOS. CULTIVOS ENERGÉTICOS. Zonas óptimas para el desarrollo de Robinia pseudoacacia Zonas óptimas para el desarrollo de Salix spp ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 77PDTXHWD LQGG  
  • 107. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA LVWULEXFLÎQ GH ODV GLVWLQWDV HVSHFLHV FRPR FXOWLYRV HQHUJÄWLFRV SDUD OD SXHVWD HQ YDORU GH VXSHUƬFLHV DJUDULDV DEDQGRQDGDV CULTIVOS ENERGÉTICOS. CULTIVOS ENERGÉTICOS. Zonas óptimas para el desarrollo de Acacia spp Zonas óptimas para el desarrollo de Ulmus pumila 78 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 108. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA 7.3.11. SITUACIÓN EN PORTUGAL 7.4. PRODUCCIÓN DE BIOMASA SERRÍN: Se considera un desperdicio procedente de la industria del Con respecto a Portugal, se cultivan FORESTAL SECUNDARIA EN LA aserrado. Debido a las diferencias existentes desde el punto de vista de su XWLOL]DFLÎQ LQGXVWULDO HO VHUUÈQ VH FODVLƬFD HQ GRV IUDFFLRQHV aproximadamente 500.000 ha de eucaliptos INDUSTRIA DE LA MADERA en ciclo corto para la producción de celulosa. Se entiende por biomasa procedente de la La densidad de plantación habitual es de 1100 r Se consideran serrines blancos los procedentes de coníferas y industria de la madera [biomasa forestal eucalipto, incluyendo las mezclas entre ambos tipos. Este serrín tiene pies/ha con intervalos de corta de 8-10 años. El secundaria] como aquellos residuos y rendimiento puede variar en gran medida con las mayor valor, al ser apto para su empleo como materia prima en la subproductos que esta industria genera como fabricación de productos derivados de la madera. La mayor parte del condiciones climáticas y del suelo. La producción resultado de su actividad industrial que pueden potencial anual, con riego y fertilización, es de serrín producido en Galicia es de este tipo. ser valorizados para satisfacer parcialmente las aproximadamente 20 t/ha. necesidades energéticas de la propia industria o r Los serrines rojos provienen de frondosas y especies tropicales. La VHU YHQGLGRV D WHUFHURV FRQ ƬQHV HQHUJÄWLFRV utilización actual de esta fracción es fundamentalmente de carácter Las grandes zonas dedicadas al cultivo de eucalipto en Portugal han proporcionado energético. Las mezclas entre serrines de coníferas o eucalipto con 7.4.1. SITUACIÓN ACTUAL serrines de frondosas o tropicales se han considerado serrines rojos. importantes experiencias en la producción, 7.4.1.1. DEFINICIONES cosecha y entrega a las plantas de celulosa. Esta experiencia se puede transferir fácilmente a la CORTEZA: Es la capa más externa del tronco 7.4.1.2. CLASIFICACIÓN XWLOL]DFLÎQ GH HXFDOLSWR FRQ ƬQHV HQHUJÄWLFRV de los árboles. En el proceso industrial es el Atendiendo a las características físico-químicas de los subproductos residuo que se genera al descortezar los troncos. generados por las industrias de la madera y valorizables energéticamente, Tiene diversas aplicaciones, desde energéticas, ÄVWRV SXHGHQ FODVLƬFDUVH HQ PDGHUD FRUWH]D OHMÈDV QHJUDV 3RU RWUR ODGR decorativas, sustratos,… si se atiende al tipo de industria que los generan, se pueden agrupar del siguiente modo: LEÑA: Es el biocombustible sólido formado fundamentalmente por madera y corteza, sin A) Restos de madera procedentes de la industria de primera ningún aditivo, ni barniz, ni cola. Proceden transformación y muy especialmente de los aserraderos, industria de fundamentalmente de: desenrollo y fábricas de tableros. r Operaciones selvícolas: cortas, claras, B) Restos de madera procedentes de la industria de segunda FODUHRV UHVWRV GH FRUWDV R DSHRV ƬQDOHV transformación. En este supuesto se engloban las carpinterías y fábricas de muebles. r Industrias forestales de primera transformación. C) Residuos procedentes de la industria de la pasta de papel. En este caso, han de destacarse las lejías negras que se generan a lo largo del COSTERO: Es cada una de las dos piezas más proceso productivo, así como la corteza de eucalipto generada en el inmediatas a la corteza, que salen al aserrar un proceso de descortezado en fábrica. tronco en su longitud. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 79PDTXHWD LQGG   
  • 109. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA 7.4.1.3. INDUSTRIA DEL ASERRADO Subproductos y residuos de la industria del aserrado en Galicia (t) Para conocer de forma precisa el material generado por la industria de Fuente.  (VWLPDFLÎQ UHDOL]DGD D SDUWLU GH GDWRV GH 0RQWH ,QGXVWULD Fearmaga y Clúster de la madera de Galicia DVHUUDGR FRQ ƬQHV HQHUJÄWLFRV VH GHEHU¼ HVWLPDU FDGD VXESURGXFWR R residuo en relación con cada tipo de materia prima. Esta distinción se MXVWLƬFD FRPR FRQVHFXHQFLD GH ODV GLIHUHQFLDV H[LVWHQWHV HQ ORV VLVWHPDV productivos empleados en cada caso. 6H UHDOL]D XQD FODVLƬFDFLÎQ GHSHQGLHQGR GH OD PDWHULD SULPD HPSOHDGD (coníferas, eucaliptos, frondosas caducifolias y maderas tropicales), se estima para cada clase la producción media de residuos y subproductos. H HVWD IRUPD VH UHDOL]Î XQD FODVLƬFDFLÎQ SRU DÌR REWHQLÄQGRVH SDUD FDGD clase unos ratios medios de producción de residuos y subproductos. Producción de subproductos y residuos de la industria del aserrado en Galicia (t) Fuente.  (VWLPDFLÎQ UHDOL]DGD D SDUWLU GH GDWRV GH 0RQWH ,QGXVWULD Fearmaga y Clúster de la madera de Galicia SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE ASERRADO EN GALICIA CORTEZA SERRÍN COSTEROS Y LEÑAS 
  • 110.  2005 216.000 269.000 765.500 Según las informaciones obtenidas, la corteza de otros residuos de madera que entran en el 2007 320.000 398.000 1.130.000 proviene fundamentalmente del descortezado en SURFHVR FRPR SURGXFWRV UHFLFODGRV (Q OD JU¼ƬFD 2009 266.000 330.000 940.000 fábrica de la madera de coníferas. 4 se representa el origen de la materia prima 2010 290.000 350.000 1.000.000 consumida por este subsector en Galicia. Como Paralelamente, la industria de aserrado genera se puede comprobar, existe una fracción muy anualmente más de 300.000 toneladas de serrín. importante del consumo que corresponde a materiales procedentes de costeros y leñas que 7.4.1.4. INDUSTRIA DEL TABLERO Y CHAPA provienen de la industria del aserrado. La industria productora de tablero y chapa puede considerarse la gran consumidora de Asimismo, este subsector genera 310.000 subproductos y residuos de madera. Según los toneladas de corteza, y 340.000 toneladas de datos de Monte Industria, en el año 2009 se otros residuos, fundamentalmente polvo de consumieron en esta industria 2.002.000 m3 lijado. (Datos obtenidos año 2010) cc de madera técnica, 448.000t de residuos generados en la industria de Aserrado y 45.000t 80 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 111. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA 7.4.1.5. INDUSTRIA DE CELULOSA Tipo de materia prima de la Industria de Tablero y Chapa. Subproductos de industrias de transformación (t) Al margen de las lejías negras , la industria de fabricación de pasta de Fuente.  (VWLPDFLÎQ UHDOL]DGD D SDUWLU GH GDWRV GH 0RQWH ,QGXVWULD )HDUPDJD &OÕVWHU GH OD PDGHUD GH *DOLFLD celulosa genera anualmente más de 160.000 toneladas de corteza de eucalipto, además de lejías negras (se estima que más de 498.000 t [según 2005 2007 2009 2010 estimación realizada a partir de datos publicados de la industria de celulosa COSTEROS Y LEÑAS 660.000 975.000 810.000 880.000 situada en Pontevedra]). RECICLAJE 45.000 65.000 45.000 48.000 SERRÍN 212.000 314.000 261.000 271.000 Producción de subproductos y residuos de la Industria de Pasta y Papel (t) TOTAL 917.000 1.354.000 1.116.000 1.199.000 Fuente.  (VWLPDFLÎQ UHDOL]DGD D SDUWLU GH GDWRV GH 0RQWH ,QGXVWULD Fearmaga y Clúster de la madera de Galicia 2005 2007 2009 2010 Tipo de materia prima obtenida de los subproductos de otros procesos LIGNINA (lejías negras) 498.000 498.000 498.000 498.000 Fuente.  (VWLPDFLÎQ UHDOL]DGD D SDUWLU GH GDWRV GH 0RQWH ,QGXVWULD )HDUPDJD &OÕVWHU GH OD PDGHUD GH *DOLFLD CORTEZA DE EUCALIPTO 150.000 150.000 150.000 160.000 Costeros y leñas Reciclaje 7.4.1.6. 2ª TRANSFORMACIÓN Serrín La producción anual de serrines y virutas en este subsector representa más de 100.000 toneladas en Galicia (según estimación realizada a partir de datos de Monte Industria. Año 2010). Aunque una parte de las empresas separan el serrín de la viruta, en la mayor parte de los casos las dos fracciones se presentan mezcladas. Los principales destinos de estos materiales son el autoconsumo energético, la industria de tableros y explotaciones agropecuarias. Paralelamente, la producción anual de tacos y recortes alcanza la cifra de 68.000 toneladas (según estimación realizada a partir de datos de Monte Industria. Año 2010). Producción de subproductos en la Industria de 2ª Transformación (t) Fuente.  (VWLPDFLÎQ UHDOL]DGD D SDUWLU GH GDWRV GH 0RQWH ,QGXVWULD Fearmaga y Clúster de la madera de Galicia Subproductos y residuos de la Industria de Tablero y Chapa (t) Fuente.  (VWLPDFLÎQ UHDOL]DGD D SDUWLU GH GDWRV GH 0RQWH ,QGXVWULD )HDUPDJD &OÕVWHU GH OD PDGHUD GH *DOLFLD POLVO, SERRINES Y VIRUTAS TACOS Y RECORTES 2005 2007 2009 2010 2005 86.000 50.000 2007 127.000 74.000 CORTEZAS 235.000 347.000 289.000 310.000 2009 106.000 61.500 POLVO LIJADO, FIBRA 250.000 370.000 305.000 340.000 Y OTROS 2010 118.000 68.000 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 81PDTXHWD LQGG   
  • 112. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA 7.4.2. AGENTES IMPLICADOS industria del tablero, la industria del pelet y las 1ÕPHUR GH HPSUHVDV SRU VXEVHFWRUHV HQ OD 5HJLÎQ 1RUWH explotaciones ganaderas. de Portugal /D QDWXUDOH]D GH HVWD ELRPDVD KDFH TXH VH LGHQWLƬTXHQ GRV WLSRORJÈDV GH Fuente. ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH (QJHQKDULD H 7HFQRORJLD agentes en la fase de producción y logística de la cadena de valor. Una de Industrial. 2000. ellas son los productores, los cuales pueden ser a su vez gestores de los C/ COSTEROS Y LEÑAS mismos (mediante su reciclado o valorización energética). Otra son los La mayor parte de costeros y leñas se utiliza en 1• ( (035(6$6 comercializadores de esta biomasa. la industria del tablero, en los últimos años se ASERRADO 299 produce una competencia por este subproducto IMPREGNACIÓN 7 Se puede hacer referencia a otro agente, que sería el de los recuperadores con la industria del pelet, además del consumo de de madera. Se trata de un grupo de empresas de relevancia en bioenergía leñas en el sector de la restauración. CHAPA Y TABLERO 23 PARQUET 11 dado el volumen y características de la madera que manejan anualmente. Su ámbito de actuación se extiende más allá de los restos de las industrias La cantidad de material que se derive a un uso u CARPINTERÍA 1096 de la madera, al comercializar también restos de envases y embalajes, otro dependerá en gran medida del precio que el MOBILIARIO 2635 enseres voluminosos de madera, restos de madera de la construcción y mercado esté dispuesto a pagar por él. demolición, material vegetal de podas en calles, parques y jardines… 7.4.4. PRODUCCIÓN DISPONIBLE Consumo y rendimiento de utilización de materias primas por subsector 7.4.3. MERCADOS COMPETIDORES O INTERACCIONES Según los datos y resultados obtenidos, en Fuente. ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH (QJHQKDULD H 7HFQRORJLD Los restos de madera y corteza que generan estas industrias disponen OD LQGXVWULD GH OD PDGHUD H[LVWH XQ GÄƬFLW Industrial. 2000. en la actualidad de mercados ampliamente consolidados. Con relación a de producción disponible, sin existir oferta GH UHVLGXRV JHQHUDGRV SDUD VX XVR FRQ ƬQHV 1• ( (035(6$6 los restos de madera (serrín, costeros y leñas…), cabe destacar la gran cantidad de subproductos generados, por otras fábricas del sector o energéticos en otras actividades. Se ha detectado ASERRADO 2.941.176 (*) madera recuperada, que emplea la industria de tablero. que en algunos casos se recurre a la importación IMPREGNACIÓN 14.615 de serrines u otros productos, para su uso en CHAPA Y TABLERO 1.960.784 (**) Como mercados competidores de subproductos de la industria de la procesos productivos dentro de las industrias. PARQUET 216.667 PDGHUD FRQ SRVLELOLGDGHV GH XVR FRQ ƬQHV HQHUJÄWLFRV SRGHPRV HQFRQWUDU CARPINTERÍA 871.765 los siguientes, dependiendo del subproducto de que se trate: 7.4.5. SITUACIÓN EN PORTUGAL MOBILIARIO 492.533 Según datos de la universidad de Coimbra, se A/ CORTEZA estima que en Portugal se producen anualmente * Materia prima sin corteza ** Incluye los subproductos del subsector del aserrado, reciclado En los últimos años se ha detectado un importante competidor en el 0,2 millones de toneladas de residuos y madera sin corteza comercio de la corteza, se está produciendo una variación en el consumo procedentes de la industria transformadora interno de corteza de pino en aserraderos, en un principio se utilizaba con de la madera, lo que implica un alto potencial ƬQHV HQHUJÄWLFRV SDUD VXPLQLVWUDU VXV SURSLDV LQVWDODFLRQHV KLVWÎULFDPHQWH energético. En los cuadros siguientes, se realiza se ha utilizado en la dentro del proceso productivo de la industria del una síntesis del sector en la región norte de tablero, últimamente se observa una gran demanda de corteza de pino Portugal. para elaboración de sustratos vegetales para jardinería. B/ SERRIN Con respecto al mercado de los serrines, se produce competencia entre la 82 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 113. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA Distribución de residuos por subsector Producción de residuos en Galicia (t) Fuente. ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH (QJHQKDULD H 7HFQRORJLD Fuente.  (ODERUDFLÎQ SURSLD D SDUWLU GH GDWRV GHO ,*( Industrial. 2000. DISTRIBUCIÓN CANTIDAD (t) CANTIDAD PORCENTUAL ANUAL (m3) DE LOS RESIDUOS (%) TIPO DE RESIDUO 2004 2005 2006 2007 2008 ASERRADO 370.882 29,7 mezclados 999.445 1.082.235 1.197.980 1.148.659 1.135.391 IMPREGNACIÓN 1.754 0,1 RPÄVWLFRV PH]FODGRV SÕEOLFRV VLPLODUHV 940.008 1.039.097 1.168.734 1.112.837 1.108.158 CHAPA Y TABLERO 235.294 18,8 Domésticos voluminosos mezclados 59.437 43.138 29.246 35.822 27.233 PARQUET 147.334 11,8 Recogidos selectivamente 407.844 340.481 308.261 256.256 176.630 CARPINTERÍA 300.759 24,0 Aceites usados de motor 2.402 1.507 3.326 137 509 MOBILIARIO 194.551 15,6 Caucho (neumáticos, ...) 2.327 6.502 315 405 438 TOTAL 1.250.574 100 Minerales (construcción, cerámicos, ...) 54.389 94.244 119.208 99.170 3.681 Pilas y acumuladores 729 0 107 166 75 7.5. BIOMASA DE ORIGEN Papel y cartón URBANO Y OTRAS INDUSTRIAS 37.807 37.188 40.860 49.196 48.433 Vidrio 18.752 27.260 32.330 37.593 37.366 Se entiende por biomasa de origen urbano a todos aquellos residuos catalogados como Plásticos (excepto embalajes) 7.627 8.228 2.117 6.266 4.862 urbanos y que por su contenido orgánico pueden Metales 6.152 3.535 3.674 2.335 680 ser valorizados energéticamente. De igual Madera 3.105 6.853 4.688 2.168 2.832 forma se considera biomasa urbana a aquellos Envases mixtos 207.433 74.522 56.958 34.741 65.594 residuos generados por la industria y que, sin estar vinculados a los procesos productivos, Residuos animales y vegetales 35.513 35.440 18.023 11.098 8.565 son asimilables a los generados en domicilios o Ropa y residuos textiles 124 0 0 180 2 actividades comerciales o de servicios. 0HGLFLQDV SURGXFWRV TXÈPLFRV 24.400 431 3.388 70 39 (TXLSRV HOHFWURGRPÄVWLFRV
  • 114. 6.806 659 3.220 3.649 3.450 Del mismo modo, se incluyen los residuos Vehículos fuera de uso 102 0 150 160 84 industriales no peligrosos que son biodegradables y no proceden de la industria de Otros 176 44.112 19.897 8.922 20 la madera y agroalimentaria. 7.5.1. SITUACIÓN ACTUAL Para realizar una aproximación a la situación actual de los R.S.U. en Galicia, debemos realizar una síntesis de la producción de residuos según la tipología del mismo. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 83PDTXHWD LQGG   
  • 115. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA Evolución de la cantidad de madera en los R.S.U. (t) B) Residuos de madera procedentes de la Composición de los residuos de la construcción en Galicia Fuente.  (ODERUDFLÎQ SURSLD D SDUWLU GH GDWRV GHO ,*( construcción y demolición Fuente. Programa de gestión de residuos de construcción Son aquellos residuos que se originan en los y demolición de Galicia (2005-2007). procesos de ejecución material de los trabajos de construcción, tanto de nueva planta como MATERIAL PORCENTAJE de rehabilitación o de reparación y de las Hormigón 38% operaciones de desmontaje, desmantelamiento Material cerámico 32% GHUUXPEH GH HGLƬFLRV H LQVWDODFLRQHV TXH VH Metales 9% encuentran incluidos en la categoría 17 de la Lista Madera 5% Europea de Residuos. Plásticos 4% Yeso 4% 6H H[FOXHQ GH OD GHƬQLFLÎQ DQWHULRU Papel y cartón 4% r Los residuos procedentes de obras Material pétreo 2% menores de construcción y reparación, que Otros 2% se considerarán urbanos y municipales. Total inertes 73% Total no inertes 27% r Los residuos de construcción y demolición que tengan la consideración de peligrosos, TXH SRVHHQ QRUPDWLYD HVSHFÈƬFD La cantidad de residuos procedentes de la construcción y demolición en Galicia, se muestra en la tabla siguiente: Según su origen se dividen en: A) Residuos envases y palets de madera Generación de residuos de la construcción en Galicia Otro punto importante a tener en cuenta en la valoración de restos de Fuente. Programa de gestión de residuos de construcción y demolición de Galicia (2005-2007). PDGHUD FRQ ƬQHV HQHUJÄWLFRV HQ OD LQGXVWULD HV OD HVWLPDFLÎQ GH OD FDQWLGDG de restos de madera procedentes de otras actividades industriales. PROVINCIA Construcción Rehabilitación Demolición Total kg/hab. Constr. Rehab Demol (t) (t) (t) año (%) (%) (%) La mayor parte de estos materiales corresponden a palets, envases A CORUÑA 218.640 118.055 160.615 497.310 446 44 23,7 32,3 y embalajes. De acuerdo a los datos aportados por Monte Industria, anualmente se recogen en Galicia más de 45.000 toneladas, que en su LUGO 65.042 39.969 44.206 149.217 417 43,6 26,8 29,6 mayor parte se destinan a la producción de tablero de partículas. OURENSE 45.738 20.488 37.644 103.870 313 44 19,7 36,2 PONTEVEDRA 141.565 84.584 59.523 285.672 310 49,6 29,6 20,8 TOTAL GALICIA 470.985 263.096 301.988 1.036.069 380 45,5 25,4 29,1 84 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 116. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA C) Residuos de parques y jardines posibles destinos variarán para cada tipo de La gestión de los residuos de parques y jardines, se lleva a cabo dentro Con respecto a los residuos de parques y jardines, residuo, si bien las opciones existentes son: del propio ayuntamiento, mediante compostaje o repartición de restos de según lo establecido en el PXRUG 2010-2020, poda entre los vecinos. algunas fracciones podrán ser gestionadas r Reutilización (sin ningún tipo de por el propio municipio, es factible realizar transformación); es el caso de los materiales Con respecto a los residuos voluminosos de madera, existen gestores recogidas de poda municipal y autocompostarla cerámicos, de la madera de buena calidad y autorizados que se encargan del tratamiento y reciclaje de los mismos. HQ HO PXQLFLSLR FRQ HO ƬQ GH UHXWLOL]DUOD R ELHQ del acero estructural. redistribuirla después de trocearla para su uso Como se ha indicado anteriormente la mayor parte de los residuos de por particulares. r Reciclaje obteniendo un producto igual o envases y palets de madera entran directamente en el circuito de la similar a la materia prima; aquí se englobarán cadena de la madera como materia prima en las fábricas de tablero; según 3RU HVWH PRWLYR QR VH UHDOL]D XQD FXDQWLƬFDFLÎQ el vidrio, el plástico, el papel y todos los fuentes consultadas, los gestores autorizados de residuos voluminosos de la cantidad de residuos de parques y jardines metales. destinan la madera contenida en los mismos a la industria del tablero, para GH OD &RPXQLGDG $XWÎQRPD XWLOL]DGRV FRQ ƬQHV valorización energética o como materia prima de sus procesos. energéticos, pues únicamente se destina una r Reciclaje obteniendo un producto parte a este uso, principalmente por particulares. distinto a la materia prima; en este grupo 7.5.1.2. MERCADOS COMPETIDORES O INTERACCIONES se encuentran los materiales cerámicos, La gestión de este tipo de residuos viene determinada por las prioridades D) Residuos voluminosos de madera el hormigón, los materiales pétreos y los en la jerarquía de gestión de los residuos: reutilización, reciclado, Son materiales de desecho de origen doméstico materiales bituminosos. Dependiendo valorización energética y eliminación. En consecuencia, se debe recurrir que por su forma, tamaño, volumen o peso, son del material de entrada y de la tecnología a la opción de reciclado energético cuando la reutilización y el reciclado difíciles de ser recogidos y/o transportados por aplicada en la demolición y en la planta de material no sean viables técnica o económicamente. los servicios de recogida convencionales. Tal es el reciclaje, se elaborarán agregados reciclados caso de muebles, colchones, electrodomésticos, con diversos usos potenciales: Este tipo de biomasa presenta principalmente dos destinos alternativos al etc. de la valorización energética: la elaboración de compost para la posterior - Materiales de relleno. fertilización de suelos (residuos de poda y jardinería) y la industria del Los residuos voluminosos se separan en madera, - Recuperación de canteras. tablero (todos los residuos de madera). FKDWDUUD ƮXLGR UHIULJHUDQWH SURFHGHQWH GH - Pistas forestales. neveras) y rechazos. - Jardinería. - Vertederos. 7.5.1.1. GESTIÓN - Terraplenes. Los residuos de construcción y demolición - Zahorras para bases y subbases. tienen una composición heterogénea, aunque - Agregados para morteros, hormigones su distribución es relativamente uniforme. Los no estructurales, hormigones estructurales, encachados y materiales ligados. - Revalorización; en este bloque está la madera, los plásticos, el papel y el yeso. - Eliminación en vertedero. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 85PDTXHWD LQGG   
  • 117. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA 7.5.1.3. SITUACIÓN EN PORTUGAL algunos países ya lo han conseguido (Alemania: municipales en vertedero). En España, este De acuerdo con la legislación existente, es posible valorizar 0%, Holanda: 1%, Austria:1% de sus residuos porcentaje era del 52% en 2009. energéticamente la fracción considerada como biomasa de los residuos sólidos urbanos. Porcentaje de residuos destinados a vertedero en 2009 Fuente.  (ODERUDFLÎQ SURSLD D SDUWLU GH GDWRV (XURVWDW  $ FRQWLQXDFLÎQ VH SUHVHQWDQ DOJXQRV GDWRV GH OD RƬFLQD HVWDGÈVWLFD GH OD 8QLÎQ (XURSHD (XURVWDW TXH UHƮHMDQ HVWD UHDOLGDG ORV GLIHUHQWHV PRGRV %" de gestión de los residuos que tienen algunos países europeos. "  "$% Residuos municipales generados en la UE en 2009. (kg/persona) #!& Fuente.  (ODERUDFLÎQ SURSLD D SDUWLU GH GDWRV (XURVWDW  $   "  "
  • 118. %#$"  
  • 119.  (Q HO JU¼ƬFR VLJXLHQWH VH UHƮHMD FÎPR JHVWLRQDQ sus residuos las regiones de España y Portugal; Sistemas de gestión de residuos utilizados en España y Portugal en 2009. (%) Fuente. Elaboración propia a partir de datos Eurostat 2011 #  "# #   !$
  • 120.     Vertedero Incineración Reciclaje Ante esta situación, insostenible desde un punto de vista medioambiental, Compostaje la Unión Europea, lleva años orientando sus políticas de gestión de residuos hacia el fomento de la prevención en la generación de los mismos, si bien los residuos no paran de crecer. Así, los países más avanzados medioambientalmente han apostado por la HOLPLQDFLÎQ GHO YHUWHGHUR HQ HO VLJXLHQWH JU¼ƬFR SRGHPRV REVHUYDU FRPR
  • 121. 86 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 122. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA Utilización de CDR a partir de RSU. Infraestructuras y capacidades de consumo. Portugal 2006 Para conocer la producción total de residuos sólidos urbanos en Portugal, se muestra la siguiente imagen: Fuente. 3(568 ,, 3ODQR HVWUDWÄJLFR SDUD RV 5HVÈGXRV 6ÎOLGRV 8UEDQRV  Consumo posible CDR (t/año) Producción total de RSU en 2005. Por sistema de tratamiento. Portugal Combustible Empresa Localización Tecnología 2007-2010 2011-2013 actual Fuente.  3(568 ,, 3ODQR HVWUDWÄJLFR SDUD RV 5HVLGXRV 6ÎOLGRV 8UEDQRV  PORTUCEL Setúbal 10% (MW) Lecho Fluidizado Biomasa 417 LIPOR Porto 44.000 Parrilla RSU VALORSUL Lisboa 60.000 (*) Parrilla RSU Souselas CIMPOR Alhandra 170.000 170.000-350.000 F. de Clínquer Varios Loulé Alcobaça SECIL Maceira-Liz 120.000 120.000-300.000 F. de Clínquer Varios Outão Nuevas centrales Varias 10% (MW) ? Biomasa de Biomasa Sines 250.000 AdP (**) Lecho Fluidizado - Estarreja 290.000 LIPOR y Porto 150.000 VALORSUL ? CDR (nuevas líneas de Lisboa 200.000 incineración) 1.180.000- TOTAL 429.000 ? 1.174.000
  • 123. &DSDFLGDG DWULEXLGD SRU HO HVSDFKR GHO 0$275 D $075(6 (**)Unidades de tratamiento de lodos de ETAR como combustible principal. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 87PDTXHWD LQGG   
  • 124. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA (Q OD ƬJXUD VLJXLHQWH VH LQGLFD HO GHVWLQR ƬQDO GH ORV 568 HQ 3RUWXJDO SRU Producción total de RSU en 2005. Por sistema de tratamiento. Portugal año. Fuente.  3(568 ,, 3ODQR HVWUDWÄJLFR SDUD RV 5HVLGXRV 6ÎOLGRV 8UEDQRV  HVWLQR ƬQDO GH ORV 568 3RUWXJDO
  • 125. Fuente. 3(568 ,, 3ODQR HVWUDWÄJLFR SDUD RV 5HVÈGXRV 6ÎOLGRV 8UEDQRV  Vertedero Otros Incineración con recuperación de energía Val. Orgánica Rec. Selectiva Multilateral
  • 126. 88 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 127. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA Los objetivos del Plan Estratégico para la Gestión de reales de producción de residuos, para comprobar el En el cuadro siguiente se muestran los objetivos de reciclado establecidos RSU (PERSU I), se comparan en el año 2005 con datos grado de cumplimiento de las metas establecidas: en el PERSU I Cumplimiento de objetivos de gestión de residuos. Portugal Objetivos de reciclado establecidos en PERSU I (t/año). Portugal Fuente.  3(568 ,, 3ODQR HVWUDWÄJLFR SDUD RV 5HVLGXRV 6ÎOLGRV 8UEDQRV  Fuente. 3(568 ,, 3ODQR HVWUDWÄJLFR SDUD RV 5HVÈGXRV 6ÎOLGRV 8UEDQRV  Objetivo PERSU I FLUJO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Datos 2005 VIDRIO 127.678 147.554 167.431 187.307 207.184 227.060 CUANTITATIVO (1.000 t) PLÁSTICO 32.648 35.581 38.515 41.448 44.381 47.314 PAPEL/ 74.070 93.888 113.705 133.523 153.340 173.158 CARTÓN ACERO 19.000 22.102 25.204 28.306 31.408 34.510 ALUMINIO 4.750 5.525 6.301 7.077 7.852 8.628 MADERA 488 433 377 322 266 211 TOTAL 258.634 305.083 351.533 397.983 444.431 490.881 7.6. ANÁLISIS DE COSTES DE LOS DISTINTOS TIPOS DE BIOMASA FORESTAL PRIMARIA El objetivo de este apartado del estudio fue analizar, el funcionamiento de algunos de los equipos y técnicas más avanzados en el tratamiento de la biomasa forestal primaria generada a través de los aprovechamientos forestales. 7.6.1. SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA "!%*   "(   !"* "$"!  " FORESTAL PRIMARIA APLICABLES EN GALICIA Y NORTE DE %$$" ")$ PORTUGAL Las tecnologías y técnicas usadas para el aprovechamiento de la biomasa forestal primaria son numerosas y están en permanente evolución. La elección de los métodos más adecuados está condicionada por varios factores: densidad y estado de la red viaria, tipo de plantación, especie arbórea, características físicas del terreno, características de los centros de consumo, impacto ambiental,… 7RGRV ORV IDFWRUHV VRQ SRQGHUDGRV GHVGH XQD ÎSWLFD GH HƬFLHQFLD económica, es decir, desde el punto de vista de obtención de mayor rendimiento económico. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 89PDTXHWD LQGG   
  • 128. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA En Galicia y el Norte de Portugal se utilizan métodos de extracción y C) Restos de corta agrupados en montones procesado mecánicos, estando condicionados por factores de orografía, a pie de pista. En este caso, los restos de distribución de red viaria,… corta se recogen con un tractor forestal R DXWRFDUJDGRU FRQ HO ƬQ GH DSLODUORV HQ Uno de los grandes condicionantes que se observan en la extracción de grandes montones cerca de la pista. La biomasa forestal primaria consiste en la fragmentación de la propiedad conveniencia de esta situación puede venir existente en el área de estudio. dada por reducir el contenido de humedad del material, o por razones logísticas debidas Dentro de los sistemas de extracción y procesado de BFP, se estudian a la estacionalidad del consumo u otras diferentes tecnologías y se evalúan para el área de estudio. causas. I) PREPARACIÓN DE LOS RESTOS DE CORTA Un aspecto de importancia en la optimización de recogida de restos de corta es la integración de las operaciones previas de aprovechamiento. B) Restos de corta agrupados en pequeños montones dispuestos durante el aprovechamiento (acordonados). Este estado es asimilable a un aprovechamiento maderero realizado manualmente, siguiendo una metodología de trabajo adecuada a la recogida de biomasa, o bien cuando se realiza la explotación con equipos mecanizados de desramado y tronzado (mediante cabezales procesadores). II) REGOGIDA Y TRANSPORTE DE BIOMASA EN BRUTO Este método consiste en la recogida y transporte de biomasa sin procesar, es decir, sin que la biomasa pase por ningún sistema de Por este motivo, se realiza una distinción de tres situaciones iniciales, compactación, astillado, empacado,… SDUWLHQGR GH XQ DSURYHFKDPLHQWR GH FRUWD ƬQDO D ƬQ GH WXUQR Es un método en desuso, al no ser viable A) Restos de corta extendidos por la parcela. En este caso, las ramas económicamente el transporte en estas se sitúan de forma dispersa por el monte. Esta es la situación más condiciones, únicamente se utilizaría si el centro desfavorable para el tratamiento del material, por los costes que de transformación se encuentra a poca distancia genera la recogida, alcanzando un rendimiento muy bajo. del centro origen. 90 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 129. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA Este sistema provoca la necesidad de adquisición de equipamiento para la elaboración de la astilla, lo que provoca mayores costes de inversión inicial y mantenimiento de equipos, además de buenas condiciones del terreno para poder trabajar. El transporte de astilla será en camión por lo que la zona de extracción deberá tener un buen sistema viario. Producción de astilla en diferentes escenarios tratamiento, disponiendo en las proximidades de un mercado que permita Fuente: CIS MADEIRA asegurar la venta del producto. >%LRPDVD PDTXLQDULD DJUÈFROD IRUHVWDO ,$( @ III) ASTILLADO EN MONTE PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD De manera general, las operaciones que se pueden llevar a cabo en las Consiste en fragmentar la biomasa mediante MÁXIMA MEDIA campas son: almacenamiento de materia prima, trituración y secado natural. (m3 estéreo/ (m3 estéreo/ astilladoras móviles de pequeñas dimensiones. hora)* hora)* La biomasa es transportada a las unidades de /D LQVWDODFLÎQ GH HVWRV SDUTXHV WLHQH FRPR JUDQ YHQWDMD OD ƮH[LELOLGDG HQ Restos de corta de consumo o centros de transformación en forma eucalipto agrupados UHODFLÎQ FRQ HO ƮXMR FDUDFWHUÈVWLFDV GH OD ELRPDVD D TXH VH DGDSWDQ D 61,3 39,6 de astilla. en montones a pie las necesidades de optimización de los procesos de logística, además de de pista la ventaja de que el transporte a campa puede ser realizado por tractor Restos de corta de Este procedimiento permite que la BFP pierda eucalipto dispersos 37,9 28,3 IRUHVWDO R VLPLODU OR TXH LPSOLFD TXH OD UHG YLDULD SXHGH VHU GHƬFLWDULD humedad de forma natural, mejorando las Restos de corta de características del producto y reduciendo los pino agrupados en 64,9 41,1 Como desventajas de este sistema se contempla la necesidad de montones a pie de costes de manipulación y transporte. pista DGTXLVLFLÎQ GH HTXLSRV GH PDRU WDPDÌR OD GLƬFXOWDG GH HQFRQWUDU terrenos apropiados para el parque (además del coste de alquiler o compra Restos de corta de pino agrupados en de los mismos) y la necesidad de buenos accesos al terreno. 44 31,6 SHTXHÌRV PRQWRQHV por parcela 1R VH FRQVLGHUD HO WLHPSR GH GHVPERVTXH GH OD DVWLOOD Rendimientos de aprovechamiento para astillado en campa Fuente: 6LVWHPDV GH DSURYHFKDPLHQWR GH ELRPDVD HQ &/ (GXDUGR 7RORVDQD HW DO  IV) ASTILLADO EN CAMPA Consiste en el acopio de BFP en una campa o PRODUCTIVIDAD (ud/h) zona de acopio, para su posterior tratamiento Apeo, desramado, tronzado y repaso de desrame en cargadero mediante astillado. mediante proceso manual 4,46 m3/h HVHPERVTXH GH IXVWHV 12,48 m3/h La dimensión del parque deberá proyectarse Apilado de residuos 87,7 m3 aparente/h de manera que se garantice la cantidad de recursos necesarios para cubrir la capacidad de $VWLOODGR ƬMR 14 m3 aparente/h ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 91PDTXHWD LQGG   
  • 130. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA V) EMPACADO DE BIOMASA Productividades horarias resultantes de diferentes expe- Este sistema de tratamiento de BFP, supone la necesidad de adquisición de riencias de empacado máquinas empacadoras móviles. Este sistema permite recoger la BFP en el Fuente: CIS MADEIRA monte y la máquina realiza la compactación de los materiales en fardos o pacas, pudiendo de esta forma optimizar el almacenamiento y el transporte. PRODUCTIVIDAD (pacas/h) Eucalipto en montones a pie de pista 18,3 Eucalipto restos esparcidos 13,9 Pino en montones a pie de pista 15,6 3LQR SHTXHÌRV PRQWRQHV HVSDUFLGRV 16,2 en la parcela Características medias de las pacas de biomasa SRU KRUD (O DXWRFDUJDGRU IXH XQ 7LPEHUMDFN  Fuente: Universidad de Córdoba. Tesis doctoral. Marzo 2010 B de 8 ruedas y 170 CV. VALOR MEDIO UNIDAD Las operaciones que se llevaron a cabo en las experiencias de empacado fueron las siguientes: LONGITUD 3,1 m DIÁMETRO 0,75 m La logística del transporte de las pacas, generalmente de forma cilíndrica, - Alimentación de empacadora con pinza del VOLUMEN APARENTE 1,37 m3 es un sistema semejante a la utilizada en el transporte de los troncos de autocargador. PESO VERDE madera. Los camiones son los mismos y son cargados de la misma forma. - Compactado de la biomasa. (Humedad = 50%) 490 NJ - Corte de las balas a la longitud deseada. PESO SECA AL AIRE 264 NJ El empacado de la biomasa posee diversas ventajas, como puede ser: las - Apilado al margen de la pista. (Humedad = 18%) pacas ocupan menos espacio físico que la biomasa en bruto, lo que permite - Desplazamiento de la empacadora por el DENSIDAD APARENTE 358,3 NJP una mayor capacidad de almacenamiento y transporte, las pacas pueden ser monte o la pista, para acercarse a la DENSIDAD APARENTE 193 NJP almacenadas sin perder su consistencia, el almacenamiento es más seguro, biomasa. SECA AL AIRE simple y barato existiendo menor riesgo de combustión espontánea. DENSIDAD ESPECÍFICA 482 NJP SECA AL AIRE Las limitaciones de las empacadoras son que Las experiencias realizadas por CIS Madeira en Galicia con respecto no pueden operar en terrenos de fuertes COEFICIENTE DE 0,4 EMPACADO al empacado se han desarrollado utilizando una empacadora y un pendientes, y la elevada inversión inicial que VOLUMEN SÓLIDO 0,55 m3 DXWRFDUJDGRU /D HPSDFDGRUD XQD )LEHUSDFN TXH VH DOLPHQWD D WUDYÄV GH supone su compra. una mesa de entrada dotada de rodillo dentado y motorizado, produce CONTENIDO ENERGÉTICO 1,06 MWh (Humedad = 18%) unas pacas o balas cilíndricas, con un diámetro de 700 cm y una longitud Los rendimientos según la distribución de la ajustable que, en el caso de las experiencias, fue de 3 m. Por tanto, el biomasa en el monte, se indican en la tabla volumen de las pacas es de aproximadamente 1,2 m3. Las pacas, que van siguiente: atadas cada 50-60 cm, son producidas a un ritmo de entre 20 y 25 unidades 92 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 131. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA VI) APROVECHAMIENTO DE ÁRBOL ENTERO transporte de la biomasa a la fábrica. El método zonas con pendientes acentuadas y en montes con mala estabilidad del En este proceso, la biomasa recogida corresponde full-tree (fuste entero), consiste básicamente en suelo. El coste de adquisición y mantenimiento de los equipos es elevado. al fuste entero. Los árboles procesados por este apear y amontonar árboles enteros en una misma sistema tienen bajo valor económico, son pies máquina a medida que avanza por el área de corta. 7.6.2. ANÁLISIS DE COSTES DE LOS SISTEMAS DE que provienen de claras, plantaciones de baja Cada cierto tiempo la procesadora forma una pila APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA FORESTAL rentabilidad, cultivos energéticos, árboles de de árboles que se retiran del monte mediante PRIMARIA APLICABLES A GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL. áreas de corta anticipada o dañados por incendios, tractor con remolque o autocargador para EXPERIENCIAS REALIZADAS vendavales, plagas o enfermedades. Los árboles proceder al astillado en parque y al transporte 7.6.2.1. DATOS PROYECTO ENERSILVA son utilizados para la obtención de astilla. de la astilla a la planta de consumo en camiones (QHUVLOYD HV XQ SURHFWR HXURSHR GH FRRSHUDFLÎQ WUDQVUHJLRQDO ƬQDQFLDGR contenedores. Debido a su alto rendimiento, este SRU HO SURJUDPD ,QWHUUHJ ,,, % 682( ƬQDOL]DGR HQ HO DÌR  6X sistema es utilizado para el aprovechamiento de la ƬQDOLGDG SULQFLSDO KD FRQVLVWLGR HQ GLQDPL]DU D ORV SURSLHWDULRV IRUHVWDOHV biomasa en los cultivos energéticos leñosos. del sur de Europa en el aprovechamiento energético de la biomasa forestal primaria. I) COSTE DE GENERACIÓN DE BFP Es el coste de producción de la materia prima, en un determinado sistema forestal. Incluye los gastos asociados a la producción soportados por el propietario forestal desde la implantación de la especie hasta el momento de extracción de la biomasa: plantación del arbolado, regeneraciones periódicas de la masa forestal, los cuidados de mantenimiento, las cortas sucesivas, el despiece necesario previo a la recogida y los gastos de gestión. No se incluyen los costes de los procesos posteriores de recogida y traslado de la BFP al centro de consumo. Rendimientos de aprovechamiento para árbol entero Fuente: 6LVWHPDV GH DSURYHFKDPLHQWR GH ELRPDVD HQ &/ El coste de generación, además de cubrir los costes anteriormente (GXDUGR 7RORVDQD HW DO  PHQFLRQDGRV GHEHU¼ FRQVLGHUDU XQ EHQHƬFLR HPSUHVDULDO FRPR FXDOTXLHU PRODUCTIVIDAD (t/h) actividad económica. Apeo y tronzado con 6,32 Este sistema resulta muy apropiado para el cosechadora forestal Para realizar la estimación del coste de generación de BFP, el método aprovechamiento de áreas que necesiten cortas HVHPERVTXH ¼UEROHV utilizado por el proyecto Enersilva contempla los principales modelos de completos en autocargador 6,54 anticipadas de árboles muertos debido a causas selvicultura que se practican actualmente en los bosques cultivados de las bióticas o abióticas, también se emplea para Astillado 31,64 regiones del suroeste de Europa, se debe tener en cuenta que en estos rentabilización de productos de bajo valor,… bosques el principal objetivo es obtener producción forestal. VII) SISTEMA FELLER-BUNCHER Una de las desventajas de este sistema es la r Para realizar el cálculo del coste de generación, se consideran los Con este sistema se pretenden optimizar necesidad de tener varias máquinas trabajando y costes medios que tiene el silvicultor para obtener la biomasa en un las operaciones de cosecha, de modo que se exige una gran coordinación entre las diferentes determinado modelo de silvicultura. rentabilice al máximo el proceso de recogida y operaciones. No es aconsejable su utilización en ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 93PDTXHWD LQGG   
  • 132. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA r El valor del coste se expresa en €/t al 35% de humedad. Para el coste Para Galicia, se hace un cálculo de costes de generación la BFP se considera extendida sobre el terreno (sin de generación de biomasa forestal según la traslado ni apilado) después de una operación de silvicultura o una producción principal del aprovechamiento: corta de madera, con el despiece efectuado para poder ser cargada en el tractor que la va a retirar del monte. Costes de generación de BFP. Galicia 2007 (€/t 35% de humedad) Fuente: Proyecto Enersilva, 2007 r Al coste de generación de BFP se le aplica un margen adicional de EHQHƬFLR SDUD HO SURGXFWRU GHO   TXH VXSRQH DSUR[LPDGDPHQWH MONTES NO MECANIZABLES MONTES MECANIZABLES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN entre 1 y 2 €/ha/año. 1 CICLO VARIOS CICLOS 1 CICLO VARIOS CICLOS PRODUCCIÓN PRINCIPAL MADERA 12-26 9-26 30-70 23-70 r /D VXSHUƬFLH PHGLD GH DSURYHFKDPLHQWR GH %)3 HV XQD YDULDEOH TXH MONTE DE LEÑAS 25-40 12-30 60-100 30-100 PRODUCCIÓN PRINCIPAL LQƮXH HQ HO FRVWH GH JHQHUDFLÎQ 6H WRPDQ H[WHQVLRQHV WÈSLFDV GH ORV NO MADERA MONTE DE MATORRAL 20-30 10-20 45-75 25-50 trabajos de silvicultura y aprovechamiento realizados en cada región. * situación de la biomasa extendida en monte r Los costes anuales de gestión se valoran dependiendo del turno de producción dela madera y el grado de intervención silvícola. Oscilan Para Galicia se considera un precio mínimo normalmente entre 20 y 60 €/ha/año. En este concepto se incluyen, de referencia de 12€/t al 35% de humedad entre otros, los gastos siguientes: visitas de gestión, asistencia técnica, para la generación de BFP [situación de la consultoría… biomasa extendida en el suelo], según los datos publicados por el Proyecto Enersilva, 2007. r /D LQƮDFLÎQ VH FRQVLGHUD QXOD HO LQWHUÄV GHO GLQHUR VH FRQVLGHUD XQ 3% para hacer las actualizaciones de los gastos en el tiempo. II) COSTE DE APROVECHAMIENTO Y TRANSPORTE Es el coste de las operaciones de recogida, Costes medios de generación de BFP tratamiento y traslado de la biomasa al centro Fuente: Proyecto Enersilva, 2007 de consumo o la planta de aprovechamiento NORTE DE energético. Para la determinación de este GALICIA PORTUGAL coste se parte de la situación en la que se 6XSHUƬFLH PHGLD GH DSURYHFKDPLHQWR GH %)3 KD
  • 133. 1 1 valoraron los costes de generación – biomasa Ciclo productivo de los montes (años) 15-60 15-45 cortada y extendida en el suelo del monte Posibilidad de producción de madera (m3/ha/año) 7-23 9-23 en disposición para iniciarse la saca manual, COSTE DE GENERACIÓN DE BFP €/t 35% humedad 12-26 12-22 mecanizada o mixta- y se concluye con la recepción en planta de la biomasa astillada. Igual que en el caso de valorización de los costes de generación, se aplica un margen comercial para cubrir los costes generales y el beneficio de las empresas de aprovechamiento y logística. 94 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 134. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA Los datos principales que se pueden extraer Los criterios metodológicos utilizados son los aplicados en el proyecto del Proyecto Enersilva son los siguientes: Enersilva, 2007, que se indican a continuación: Aprovechamiento y logística de BFP Galicia (€/t al 35% de humedad) r Los costes se analizaron en montes en los que se practique una Fuente: Proyecto Enersilva, 2007 silvicultura de producción mixta madera-biomasa, al considerar que la madera es el principal recurso de aprovechamiento en los bosques de TIPO DE COSTES (€/t 35% humedad) las zonas de estudio en la actualidad. MÉTODO DE APROVECHAMIENTO Transporte de Margen Manipulación en monte astilla a planta de comercial (recogida, saca y astillado) biomasa (<30 km) (15%) r El coste de aprovechamiento y transporte se calcula según datos BFP de tratamientos selvícolas (poda y selección de brotes), UHJLRQDOHV ORV SUHFLRV VH UHƬHUHQ DO DÌR  52 11 11 recogida y saca semimecanizada, astillado en cargadero de monte BFP de tratamientos selvícolas (podas y selección de brotes), r La biomasa se considera que se encuentra extendida en el monte en 33 11 8 recogida y saca mecanizada, astillado en cargadero de monte condiciones de ser cosechada de forma mecanizada o semimecanizada. Se BFP de clareo de árboles con motosierra y astillado en cargadero 35 11 9 establece un presecado natural en monte hasta humedades del 30-45%. de monte BFP de clareo de árboles con procesadora y astillado en cargadero de monte 29 11 8 r Se desprecia el coste de almacenamiento u ocupación del terreno por la biomasa en cargadero de monte o parque. %)3 GH FRUWD ƬQDO D KHFKR UHFRJLGD VDFD PHFDQL]DGD 23 11 7 astillado en cargadero en monte %)3 GH FRUWD ƬQDO D KHFKR UHFRJLGD VDFD PHFDQL]DGD FRQ r Los costes de manipulación, tratamiento y logística se incrementan 23+9 WUDQVSRUWH HQ EUXWR DVWLOODGR HQ SDUTXH SHULIÄULFR XQ  SDUD FXEULU JDVWRV JHQHUDOHV EHQHƬFLR LQGXVWULDO GH WUDVODGR D SDUTXH SHULIÄULFR
  • 135. 6 7 empresas de servicios que realizan los trabajos. %)3 GH FRUWD ƬQDO D KHFKR UHFRJLGD VDFD PHFDQL]DGD FDUJD HQ 15 camión en bruto sin astillar r /RV FRVWHV GH DSURYHFKDPLHQWR WUDQVSRUWH VH UHƬHUHQ HQ WRGR (no se astilla en monte) 17+7 (astillado en planta) 7 caso a toneladas al 35% de humedad. %)3 GH FRUWD ƬQDO D KHFKR UHFRJLGD VDFD PHFDQL]DGD 23 empacado en monte r La distancia de transporte desde el cargadero de camión a planta de (no se astilla en monte) 10+6 (astillado en planta) 7 DSURYHFKDPLHQWR VH FRQVLGHUDQ  NP &RVWHV PHGLRV GH DSURYHFKDPLHQWR VHJÕQ HO RULJHQ SRVLELOLGDGHV GH PHFDQL]DFLÎQ GHO El coste de aprovechamiento anterior se aplicación en las zonas de estudio y según aprovechamiento (€/t. 35% humedad) calculó para los principales métodos de los precios habituales de contratación de las Fuente: Proyecto Enersilva, 2007 trabajo empleados o con posibilidades de empresas de servicios. ORIGEN DE BFP Y POSIBILIDADES NORTE DE GALICIA DE MECANIZACIÓN DEL APROVECHAMIENTO PORTUGAL BFP de silvicultura (clareos y/o podas) con saca semimecanizada 74-85 SD BFP de silvicultura (clareos y/o claras) con saca mecanizada 48-55 SD BFP de cortas intermedias (claras) o entresacas con saca semimecanizada 54-72 SD %)3 GH FRUWDV ƬQDOHV FRQ VDFD PHFDQL]DGD 41-46 29-54 *SD= Sin datos ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 95PDTXHWD LQGG   
  • 136. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA Se concluye que los precios de aprovechamiento y transporte oscilan Los principales factores sobre el rendimiento en entre 29 y 85€ por tonelada al 35% de humedad, sin considerar los experiencias realizadas en Castilla y León fueron costes de generación del silvicultor. En la medida en que se mejoren las de tipo logístico y de falta de experiencia del tecnologías de aprovechamiento de BFP y se introduzca maquinaria de alto personal. Se estima que se podría aumentar el rendimiento, estos costes se reducirán y en general tenderán a valores más rendimiento. En la tabla siguiente, se realiza una bajos de los obtenidos. síntesis de rendimientos y costes de este sistema. En el caso de producción de pacas, se deberá tener en cuenta la situación Sistema de trabajo I. Resumen de costes y rendimientos del combustible a empacar; Fuente: p5HQGLPLHQWRV FRVWHV GH GLIHUHQWHV DSURYHFKDPLHQWRV GH OD ELRPDVD IRUHVWDOq Eduardo Tolosana et al. Coste medio de la producción de pacas (€/ud 35% humedad) Tiempo de trabajo Productividad Coste horario Coste unitario efectivo por unidad (€/h trabajo efectivo x (€/h trabajo efectivo) (€/unidad producida) Fuente: Proyecto Enersilva, 2007 (m3, t) jornada) Apeo, desramado, tronzado Coste de 18 €/h (+ parte 4,46 m3/h Coste de y repaso de desrame en 1.345 cmin/m3 4,44 €/ m3 (madera) EMPACADO producción (€/ proporcional tractor) 44,56 m3/d producción (€/m3) cargadero con motosierra paca) 12,48 m3/h Empacado a pie de pista 39,52 71,85 HVHPERVTXH GH IXVWHV 748,12 cmin/m3 4,04€/ m3 (madera) 118,56 m3/d 50,4 €/h Empacado por curvas de nivel 35,34 64,25 140,02 cmin/m3 87,7 m3 (aparente)/h 0,57€/ m3 Apilado de residuos Empacado por máxima pendiente (aparente) 72,8 m3 (aparente)/d (aparente) (astillas) 67,07 121,95 3.529,41 cmin/m3 14 m3 (aparente)/h 5,41€/ m3 $VWLOODGR ƬMR 75,7 €/h (aparente) 112 m3 (aparente)/d (aparente) (astillas) 7.6.2.2. DATOS DE “RENDIMIENTOS Y COSTES DE DIFERENTES Transporte a fábrica, biomasa APROVECHAMIENTOS DE LA BIOMASA FORESTAL” (100 km) b NP Los datos referentes a “Rendimientos y costes de diferentes aprovechamientos de la biomasa forestal” están basados en experiencias realizadas en Castilla y León y forman parte de un proyecto de colaboración Se considera el esquema más económico para Sistema de trabajo II. entre la universidad politécnica de Madrid y CESEFOR. montes de gran tamaño, según Sydve (2005), una Residuos de cortas a hecho, astillado móvil. referencia de costes podría ser la que se indica Para este sistema de trabajo es fundamental el Se establecen diferentes sistemas de trabajo que los que se evalúa el a continuación [Fuente. “Rendimientos y costes apilado de residuos, presecado del residuo en aprovechamiento total o integrado de la biomasa forestal residual, para la de diferentes aprovechamientos de la biomasa monte, astillado con astilladora remolcada con realización de este documento únicamente analizaremos los sistemas de forestal”]: tractor agrícola o integrada en autocargador, trabajo aplicables para Galicia. desembosque en el propio vehículo de astillado o r Extracción: 6,55 €/t en un vehículo auxiliar con remolque, descarga en Sistema de trabajo I. r Astillado: 13,55 €/t. contenedor para el transporte en camión. 5HVLGXRV GH FRUWDV D KHFKR DVWLOODGR R WULWXUDGR ƬMR r Resto (apilado residuo y, en su caso, retribución Este sistema de trabajo consiste en la extracción de la biomasa residual, de madera en pie): 13,10 €/t (siempre verde). Para observar los rendimientos y costes de esta desembosque en autocargador o con remolque de gran capacidad y experiencia, se realiza la tabla resumen siguiente: DVWLOODGR pƬMRq HQ FDUJDGHUR JHQHUDOPHQWH VREUH FRQWHQHGRU R FRQ astilladora integrada en camión. 96 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 137. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA Sistema de trabajo II. Resumen de costes y rendimientos Se considera el esquema más económico en montes medianos, si se aplica Fuente: p5HQGLPLHQWRV FRVWHV GH GLIHUHQWHV DSURYHFKDPLHQWRV GH OD ELRPDVD IRUHVWDOq DGHFXDGDPHQWH ORV FRVWHV VRQ VLPLODUHV D ORV GHO VLVWHPD GH DVWLOODGR ƬMR Eduardo Tolosana et al. VL ELHQ DTXHO UHGXFH VLJQLƬFDWLYDPHQWH ORV FRVWHV HQ PRQWHV JUDQGHV [Fuente. “Rendimientos y costes de diferentes aprovechamientos de la Tiempo de trabajo Productividad Coste horario efectivo por unidad (€/h trabajo efectivo x Coste unitario biomasa forestal”]. (€/h trabajo efectivo) (€/unidad producida) (m3, t) jornada) Apeo con motosierra 12,6 €/h 162 cmin/m3 37,1 m3/h 4,44 €/ m3 (madera) Sistema de trabajo III. 278 m3/d Empacado y astillado en fábrica. 28,01 m3/h Se considera un esquema muy adecuado para grandes centrales y co- Procesado 73,8 €/h 214,2 cmin/m3 4,04€/ m3 (madera) 210 m3/d combustión, que tienen un radio de abastecimiento grande y son menos 13,2 m3/h 0,57€/ m3 HVHPERVTXH GH PDGHUD 54,0 €/h 454,5cmin/m3 99 m3/d (aparente) (astillas) exigentes en humedad y presencia de impurezas que las pequeñas plantas térmicas y disponen de astilladoras en planta. 10,7 t/h 5,41€/ m3 Astillado móvil 123,4 €/h 570,7 cmin/m3 80,3 t/d (aparente) (astillas) CISMADEIRA,2002 La principal ventaja es que emplea los mismos medios que para la saca de Transporte a fábrica, madera  b NP madera, reduciendo problemas logísticos, además al aumentar la densidad (distancia 40 km) abarata costes de transporte y manipulación en distancias medias o largas. Transporte a fábrica, astillas  b NP (distancia 40 km) 7.6.2.3. DATOS DE LA “ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL USO ENERGÉTICO DE LA BIOMASA FORESTAL RESIDUAL” En este documento se elabora un estudio de costes, que se divide en: Sistema de trabajo III. Resumen de costes y rendimientos 1) Costes de aprovechamiento Fuente: p5HQGLPLHQWRV FRVWHV GH GLIHUHQWHV DSURYHFKDPLHQWRV GH OD ELRPDVD IRUHVWDOq 2) Costes de saca Eduardo Tolosana et al. 3) Costes de transporte MAQUINARIA (€/t) FIBERPAC (Chopo) FIBERPAC (Pino) WOODPAC (Pino) TRABISA (Pino) 4) Costes de adecuación del material (triturado) Pala/tractor apilador de ramas 3,5 2,3 -- 2,5 Únicamente tendremos en cuenta el coste de aprovechamiento de la Empacadora de ramas 25,0 30,0 9,0 10,0 fracción arbórea, no de matorral. Autocargador 4,5 10,0 6,0 6,0 Camión (distancia a fábrica)   NP
  • 138.   NP
  • 139.   NP
  • 140.   NP
  • 141. Tanto los costes de las intervenciones silvícolas y labores culturales TOTAL 38,0 47,3 33,0 33,5 como los de reunión vienen dados por las tarifas TRAGSA en €/ha. Para la conversión de estos costes en €/t se tiene en cuenta la cantidad de biomasa 2EVHUYDFLRQHV r &RPEXVWLEOH D SUHFLR  SXHVWR HQ I¼EULFD HQWUH   bW (en t/ha) que produce cada especie en cada una de las intervenciones r 3RGHU FDORUÈƬFR GH ODV UDPDV DO  GH KXPHGDG  NFDONJ silvícolas o labores culturales a lo largo del turno. Para sacar un coste r 2WUDV H[SHULHQFLDV &(1(5 HQ 1DYDUUD SRU HMHPSOR FRQ FKRSR HO HPSDFDGR VXSXVR  bW  HQ SLQR  bW único por especie se ponderan los distintos costes de cada intervención en función de la cantidad de biomasa obtenida en cada una de ellas. Una vez reunidos los restos en montones a pie de pista, calle o lugar accesible por la maquinaria, se realiza su empacado. La empacadora realiza ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 97PDTXHWD LQGG   
  • 142. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA el procesado de restos a razón de 12 pacas/hora. Estas pacas pesan Costes de aprovechamiento de la biomasa forestal residual (arbolado) DSUR[LPDGDPHQWH  NJ WLHQHQ XQ FRQWHQLGR GH KXPHGDG GHO   /DV Fuente: p(VWUDWHJLD SDUD HO GHVDUUROOR GHO XVR HQHUJÄWLFR GH OD ELRPDVD IRUHVWDO UHVLGXDOq 0$50 pacas quedan apiladas en estos lugares por la maquinaria que realiza la saca. Costes intervención y COSTE TOTAL reunión (€/t) Coste Coste Coste Coste transporte ESPECIE TRABAJO PENDIENTE empacado saca triturado PENDIENTE La saca de las pacas se lleva a cabo con un tractor al que se le incorpora un central remolque. 0-12,5 12,5- 25-35 0-12,5 12,5-25 25-35 % 25 % % % % % Clareo 92,95 93,62 114,33 129,38 130,04 150,75 En los costes de transporte se consideran los costes derivados del traslado del material biomásico a través de las vías asfaltadas hasta la planta donde 1ª clara 1,44 1,58 19,58 37,86 38,01 56,00 P. pinaster se procederá a su adecuación para su uso energético (el coste estimado (Norte &RUWD ƬQDO 1,27 1,39 20,87 37,69 37,82 57,30 según tarifas TRAGSA, se cifra en 9,19 €/t). Coste 9,77 9,95 28,91 68,31 68,62 88,02 ponderado Una vez situado el material en la central hay que adecuarlo para su Clareo 31,30 31,52 59,55 67,73 67,95 95,98 posterior uso energético. Para ello es necesario un triturado de las pacas 1ª clara 5,39 5,93 22,73 41,82 42,36 59,16 hasta unas dimensiones adecuadas para su introducción en la caldera (los P. radiata 2ª clara 2,32 2,56 31,65 38,75 38,98 68,08 costes se estiman en 5,87 €/t). (insignis) &RUWD ƬQDO 1,09 1,20 18,04 37,52 37,63 54,46 Coste 17,75 3,62 9,19 5,87 8,59 8,80 30,82 46,45 46,73 69,42 ponderado 1ª clara 8,30 9,13 34,98 44,73 45,56 71,41 2ª clara 6,91 7,61 29,14 43,34 44,03 65,57 1º Aclareo 6,91 7,61 29,14 43,34 44,03 65,57 Q. robur 2º Aclareo 6,91 7,61 29,14 43,34 44,03 65,57 Coste 23,24 23,89 44,02 54,99 55,66 76,60 ponderado Eucalyptus &RUWD ƬQDO 0,52 0,58 11,98 36,95 37,00 48,40 spp (norte) Q. pyrenaica Resalveo 0,56 0,61 12,75 36,98 37,04 49,17 98 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 143. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE BIOMASA 7.6.3. ANÁLISIS DE COSTES OBTENIDOS Caracterización de la obtención de pacas de BFP a partir de Coste medio de la producción de pacas (€/ud 35% humedad) datos reales EN EXPERIENCIAS REALES DEL GRUPO Fuente: TRAGSATEC 2011 TRAGSA Fuente: GRUPO TRAGSA. 2010/11 En los costes de transporte se consideran los TIPO DE PRODUCTO A TIPO DE COSTES (€/t humedad de referencia 35-45 %) EXPERIENCIAS GRUPO OBTENER costes derivados del traslado del material CONCEPTO TRAGSA Transporte Precio mínimo biomásico a través de las vías asfaltadas hasta la EMPACADO Generación Precio en planta de de BFP puesta Coste generación de BFP No se consideran de BFP cargadero planta donde se procederá a su adecuación biomasa (<30 km) en planta Coste empacadora 140 €/hora ASTILLA - 33 9 42 Rendimiento empacadora 20 pacas/hora El Grupo Tragsa, en diferentes experiencias PACA DE BIOMASA - 28 12 40 realizadas en Galicia, ha obtenido una serie Coste de empacado 7,00 €/paca 23,33 €/t empacada de resultados de rendimientos y costes en la ˤ P  /  P (VWLPDFLÎQ GH SUHFLRV VHJÕQ GLVWDQFLD D FHQWUR GH FRQVXPR extracción de BFP. Por este motivo, se realiza Dimensiones paca [0,92 m3] una síntesis de los mismos en este documento, Fuente: TRAGSATEC 2011 0,240 – 0,350 t para obtener una visión global de la situación Peso medio paca (depende de H) actual de aprovechamiento de BFP en los montes Coste de saca en autocargador PRODUCTO TIPO DE COSTES (€/t humedad de referencia 35-45 %) 4,5 €/t gallegos. o similar Distancia a Distancia a Distancia a Distancia a Coste transporte (d<30 km) 12 €/t ** planta de planta de planta de planta de EMPACADO biomasa biomasa biomasa biomasa La humedad de los residuos es muy difícil de COSTE TOTAL EN FÁBRICA (<15 km) (<30 km) <50 km) (<160 km) 39,83 €/t ** FXDQWLƬFDU DO HVWDU H[WHQGLGRV ORV UHVWRV GH (d<30 km) ASTILLA 40 42 44 49 corta en monte en un período aproximado de un *SD= Sin datos PACA DE BIOMASA 38 40 43 47 mes, acopiándose los restos posteriormente en ** No se incluye IVA cargadero durante otro período similar. Se estima una humedad media entre 35-45 % para los 7.6.4. RESUMEN DE COSTES Para realizar una estimación del precio de la biomasa se han tenido en restos de corta utilizados. Para realizar una estimación de costes de cuenta los estudios analizados en el punto anterior donde, a partir de biomasa en este estudio no se tiene en cuenta diversas experiencias realizadas se establecen costes de biomasa por /RV SUHFLRV VRQ VLQ ,9$ VH LQFOXH HO EHQHƬFLR el coste de generación del propietario forestal, diferentes procedimientos. En base a esto, se establece un coste tipo de industrial y no se incluye el coste del recurso al no ser objeto del mismo la realización de un extracción según el producto a obtener, variando en función de la distancia (coste de generación de BFP). cálculo de costes sino un cálculo de existencias. desde el origen del recurso al centro de consumo que se establezca. Para poder establecer un coste tipo, se En la fabricación de pacas a partir de restos consideran los costes de extracción y logística, forestales, se han realizado diversas experiencias DGHP¼V GHO EHQHƬFLR LQGXVWULDO GH ODV HPSUHVDV entre los años 2010 – 2011, cuyos resultados se implicadas en el proceso de comercialización resumen en la siguiente tabla; y venta, de este modo nos permite conocer el FRVWH ƬQDO GH OD ELRPDVD IRUHVWDO HQ HO OXJDU GH consumo o planta de biomasa. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 99PDTXHWD LQGG   
  • 144. PDTXHWD LQGG   
  • 145. PDTXHWD LQGG   
  • 146. ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES DE BIOMASA 8.1. PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS - %ULTXHWD diferente. Esto condiciona las características Es un material lignocelulósico compactado. GH GHQVLGDG SRGHU FDORUÈƬFR HQWUH RWUDV 3RU El término biocombustible sólido agrupa a distintos tipos de biomasa, Se presenta como un cilindro de 5 a 13 cm de este motivo, se analizaran los combustibles más generalmente materiales lignocelulósicos, procedentes del sector forestal, diámetro y una longitud de entre 5 y 30 cm. La utilizados en la actualidad, como son las leñas, agrícola o de sus industrias transformadoras y que son destinados a la densidad es elevada y varía entre 800 y 1.300 pelets y briquetas. generación de energía térmica o eléctrica. NJP HQ IXQFLÎQ GHO SURFHVR GH SURGXFFLÎQ realizado. Actualmente, los biocombustibles sólidos suelen proceder de las siguientes actividades: - Carbón vegetal. Procede de la combustión incompleta de restos - Actividades forestales: cultivos energéticos de corta rotación, vegetales. El proceso tecnológico seguido para tratamientos selvícolas en los bosques, restos de podas, aclareos o la obtención de carbón vegetal (pirólisis) es FRUWDV ƬQDOHV FDUEÎQ YHJHWDOf una combustión incompleta de la biomasa en ausencia de oxígeno, a unos 500 ºC. - Actividades agrarias: cultivos energéticos como el sorgo o el cardo, restos de poda de vid, olivo o frutales,… En primer lugar, debemos conocer las características del combustible a utilizar en el - Actividades industriales: restos de la industria de la madera y mueble sector doméstico, hay que tener en cuenta que y de la industria agroalimentaria como cáscara de frutos secos, huesos dependiendo de la especie de árbol de que de aceituna, orujillo de oliva,… se trate, su comportamiento energético será 8.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS BIOCOMBUSTIBLES Las principales formas de utilización de los biocombustibles sólidos Caracterización de combustibles actualmente entre los materiales de origen forestal son las siguientes: Fuente: Centro nacional de energías renovables. CENER 2006 TIPO BIOMASA HQ EDVH KÕPHGD - Astilla. EMPACADO Humedad Cenizas Volátiles Azufre PCI (Kcal/kg) Densidad media (kg/m3) Permite una mayor movilidad en el transporte, ya que su volumen es menor Orujos de uva seca <12 <4 >58 <0,3 >3.800 275-300 que el de la materia prima en bruto de la cual proviene. El problema que SUHVHQWD OD DVWLOOD HV TXH SRVHH XQD PDRU KXPHGDG VXSHUƬFLH HVSHFÈƬFD Hueso de aceituna 12-23 <1 >65 <0,1 >3.800 680 inferior a la de otros productos. Astilla de madera 20-55 1-2 >65 <0,05 1.600-3.300 250 6HUUÈQ KÕPHGR
  • 147. 20-55 <1 >65 <0,05 1.600-3.300 350 - Pelet. Cáscara de 9-15 1-3 60-70 0 >3.700 400 Es un biocombustible que procede de la transformación de residuos almendra de materiales sólidos orgánicos y que se caracteriza por se altamente Péllets de madera <12 <1 >60 <0,05 >4.000 700 GHQVLƬFDGR  NJP
  • 148. GH SHTXHÌR WDPDÌR  PP GH diámetro y longitudes de 10-30 mm). 102 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 149. ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES DE BIOMASA 8.1.1.1. LEÑA El mercado de pelets se diferencia 8.1.1.4. ASTILLAS (O SRGHU FDORUÈƬFR LQIHULRU GH OD OHÌD RVFLOD HQWUH SULQFLSDOPHQWH DWHQGLHQGR DO GHVWLQR ƬQDO DO TXH Las astillas de madera son un combustible local, no sujeto a crisis y ODV  s  NFDONJ GHSHQGLHQGR GH OD se destine el producto, por lo tanto, se puede respetuoso con el medio ambiente. Por lo general, las astillas se producen especie que se trate y sobre todo de la humedad distinguir: en la región donde se consumen, ya que su densidad energética es inferior que contenga. a la de los pelets: se trata de madera astillada y no prensada, por lo tanto el r Pelets uso doméstico. transporte de las astillas será más costoso que el de otros biocombustibles. La dimensión ideal para chimeneas y estufas es r Pelets uso industrial. El término astillas indica genéricamente un combustible derivado de la de 25-33 cm, mientras que la de mayor tamaño es trituración de la madera virgen procedente de diferentes fuentes: podas utilizada principalmente, para grandes estufas como Los pelets para uso doméstico tienen unos agrícolas, silvicultura, etc. El tamaño y la forma de los trozos de madera calefacciones centrales y hornos de hostelería. requerimientos de calidad mas rigurosos que los varían en función del material de origen y del tipo de máquina utilizada de uso industrial. para la trituración. El diámetro mínimo debe ser de 4 cm, mientras que el máximo debe rondar los 10-15 cm. Los estándares de calidad de los mismos Por lo tanto, se trata de un material muy heterogéneo caracterizado Lo correcto, es tener la madera en un almacén se establecen en la norma AEN/CT. 164 por una alta tendencia a formar aglomerados y a menudo fácilmente bien aireado, o en su defecto, estar al aire libre, –“BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS”, que normaliza fermentable cuando el contenido de humedad es elevado. El precio varía siempre que se acondicione un tejado para evitar los biocombustibles sólidos procedentes de mucho según las características del producto. que el agua de lluvia caiga directamente. explotaciones forestales, agrícolas y ganaderas y de sus industrias de transformación. 3DUD ORV VLVWHPDV SHTXHÌRV FRQ DOLPHQWDGRU GH WRUQLOOR VLQ ƬQ HO WDPDÌR Con respecto al tiempo que debe transcurrir de las piezas es el factor fundamental de posibles situaciones críticas. El entre la corta de la leña y su utilización es, 8.1.1.3. BRIQUETAS tamaño de las piezas no debería superar los 4 – 5 cm. Piezas de más de 7–8 como mínimo de 8 meses a un año, en el que la Las briquetas son elementos normalmente de cm, aunque estén presentes en pequeñas cantidades, pueden provocar humedad sería del 33% y ardería adecuadamente. forma cilíndrica, con diámetros comprendidos atascos en el sistema de alimentación de la caldera y, por tanto, el bloqueo Pero el periodo óptimo es de 2 años, siendo así la entre 5 y 10 cm y de gran densidad, formados del sistema. humedad inferior al 20%. por materiales prensados que se utilizan como combustible. Dependiendo del tipo de Para evitar estos inconvenientes es importante realizar siempre un 8.1.1.2. PELETS briquetadora se pueden obtener distintas cuidadoso control de la calidad del combustible, y descartar a los /RV SHOHWV VRQ HOHPHQWRV GHQVLƬFDGRV GH densidades, por ejemplo en briquetadoras proveedores que no cumplan los requisitos necesarios de calidad del forma cilíndrica, con diámetros normalmente de pistón, las densidades conseguidas suelen producto. comprendidos entre 6 y 12 mm., y longitudes de HVWDU HQWUH   NJP SRU RWUR ODGR  D  PP SRU OR TXH VX WDPDÌR GLƬHUH PXFKR en briquetadoras de tornillo, las densidades El contenido de humedad es un factor menos crítico, ya que numerosos de las briquetas. obtenidas son mayores, llegando a 1.300-1.400 modelos de calderas pueden quemar madera recién cortada (humedad 40 NJP RWUD FDUDFWHUÈVWLFD GH HVWDV EULTXHWDGRUDV – 50 %) o ligeramente secada al aire. La densidad de los pelets suele oscilar entre HV TXH SHUPLWHQ UHDOL]DU EULTXHWDV FRQ RULƬFLRV  NJP DXQTXH FXDQGR VH GLVWULEXH interiores que favorecen su combustión. a granel, la densidad aparente suele ser del orden Las briquetadoras hidráulicas consiguen GH  NJP /D KXPHGDG GHO FRPEXVWLEOH GHQVLGDGHV GH  NJP SXGLHQGR OOHJDU oscilará entre el 8-10 %. HQ GHWHUPLQDGRV FDVRV D  NJP /D humedad del combustible oscilará entre el 8-10 %. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 103PDTXHWD LQGG   
  • 150. ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES DE BIOMASA 8.2. CONSUMOS DE BIOMASA Y PRODUCCIÓN 3DUD UHDOL]DU XQD FODVLƬFDFLÎQ GH SODQWDV VH WLHQH Sin embargo a corto plazo el pelet fabricado en DE BIOCOMBUSTIBLES EN LA ACTUALIDAD. en cuanta la capacidad de producción anual, España no compite en precio con el generado en según los criterios siguientes: los países centroeuropeos, ya que el coste medio EXPECTATIVAS DE FUTURO. de transporte en nuestro país se sitúa en torno a 8.2.1. PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES r Plantas de Pequeña escala los 50-55 €/tonelada, mientras que en Austria o El mercado de los pelets en Europa ha tenido un fuerte desarrollo en (<30.000 toneladas/año) Italia es del orden de 20 €/tonelada. los últimos años, de esta forma se ha pasado de 9 millones de toneladas r Planta Medianas (30.000-70.000 toneladas/año) producidas en 2008, a 12 millones en 2009 y ha llegado a los 16 millones en r Plantas a gran escala (>70.000 toneladas/año) En 2009, la producción de pellets en Portugal 2010. alcanzó aproximadamente las 100.000 toneladas. En 2008 se encontraban operativas en España 18 De todas formas la capacidad de producción El mercado español de pelets de madera empezó a formarse en torno plantas de producción (revista “Internacional de es mucho más grande, con aproximadamente a 2005. En 2006 se estima que la capacidad de producción era de Bioenergía”), de las que por lo menos seis de ellas 700.000 toneladas. 75.000 toneladas, ascendiendo en 2008 a 250.000 toneladas. Según los estaban todavía en una fase inicial. expertos consultados, la producción en España fue de 400.000 toneladas Producción y consumo de pellets en el año 2009 [capacidad de producción 800.000 t], consumiéndose En Galicia existen plantas de peletización en Fuente: TRAGSATEC 2010. Diversas fuentes aproximadamente 70.000 t. Brión, Cambre y As Pontes en la provincia de A Coruña; Ramirás, Xinzo de Limia y Trado en CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN CONSUMO PRODUCCIÓN El comienzo de la producción de pelets en España se debe principalmente Ourense y Valga en Pontevedra. DE PELLET (t) DE PELLET (t) INTERNO DO SURHFWR HXURSHR p3URSHOOHWVq $ VX ƬQDOL]DFLÎQ HQ  VH KDEÈDQ ESPAÑA 800.000 400.000 70.000 consolidado en España tres nuevas fábricas de pellets con una producción Diversas empresas suministran pelets no solo PORTUGAL 700.000 100.000 10.000 aproximada de 30.000 toneladas/año y se había analizado la viabilidad de al mercado nacional sino que exportan a países GRV SURHFWRV HQ $VWXULDV 3RU OR WDQWR VH SXHGH DƬUPDU TXH  HV HO DÌR GALICIA 100.000 60.000 5.000 como Francia, Alemania o Italia. Por lo tanto, en de partida para el mercado de pelets nacional. unos años Galicia prácticamente puede llegar a cuadriplicar su capacidad de producción, Gracias también a proyectos europeos como el mencionado “Propellets” o que actualmente se sitúa en torno a 100.000 En 2008 ya se encontraban operativas en “pellets@las” las entidades públicas están siendo conscientes de los usos toneladas/año. Portugal 11 plantas de producción de pelets de la biomasa y el comportamiento institucional está cambiando con el (revista “Internacional de Bioenergía”), de las que GHVDUUROOR GH QXHYDV OÈQHDV GH ƬQDQFLDFLÎQ Con respecto al consumo en Galicia, según por lo menos seis de ellas estaban todavía en una productores de la comunidad, se estima fase inicial. HVDUUROOR GHO PHUFDGR GH SHOOHWV GH HVSDÌROHV HQ ORV ÕOWLPRV DÌRV anualmente en torno a 5.000 t/año. Según las Fuente: Poyecto “pellets@las”/ www.bioenergyinternational.es fuentes consultadas, la producción de pelet en la Comunidad es de aproximadamente 60.000 t Capacidad de producción total Producción total Consumo Año (t/año) (t/año) (t/año) (aunque la capacidad productiva en la Comunidad 2010 800.000 400.000 70.000 es de 100.000 t), la cantidad no consumida dentro 2008 250.000 100.000 10.000 de la Comunidad se exporta a otros países. 2007 160.000 70.000 3.500 2006 75.000 30.000 - 104 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 151. ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES DE BIOMASA Plantas de producción de pelets. Portugal Pero hay que tener en cuenta, que una gran El mercado de pelets en Portugal se encuentra en una fase inicial, ya que Fuente: revista Bionergy Internatiomal cantidad de hogares se autosuministran de leña, todavía no está bien estructurado. El consumo nacional es bajo y al igual pudiendo contratar el apeo y tronzado de los que en el caso de España casi todos los pelets producidos se destinan a PRODUCTOR CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (T/AÑO) árboles de su propiedad. En otros casos, dentro exportación. Braga 2.000 de la unidad familiar se realiza todo el proceso Pegões 85.000 para la obtención de las trozas. También como en España, el mercado portugués pelets comenzó a desarrollarse alrededor de 2005. Desde entonces, un gran número de Mortágua 100.000 8.2.2.2. PELETS empresarios y empresas inversoras se han involucrado. Este mercado aún O Porto 90.000 El mercado de pelets doméstico en España es casi está lejos de ser maduro, pero debe tenerse en cuenta que la producción Setubal 90.000 de pelets promete buenas oportunidades de negocio en los próximos años. inexistente y carece de establecimiento de redes Aveiro - de distribución. Más del 95% de la producción Especialmente las conexiones entre Portugal y Brasil sin duda redundarán Sines - nacional de pelets se exporta (aproximadamente HQ EHQHƬFLR GH ORV DJHQWHV GHO PHUFDGR SRUWXJXÄV Quimbres 30.000 90.000 toneladas/año) principalmente a Portugal, Irlanda, Reino Unido, Italia y Francia. Se prevé En 2009 ya había en Portugal 6 plantas de producción de pelets operativas. Vila Verde - que la exportación de pelets de madera aumente La tasa de crecimiento de la producción en los últimos años ha sido muy VN Gaia - también en los próximos años en España. Un importante (aproximadamente 200% en 2007 con respecto al año anterior) Lisbon - sobre todo si se tiene en cuenta la capacidad de producción. Sin embargo, WHPD FODYH VHU¼ OD LGHQWLƬFDFLÎQ GH PHUFDGRV capaces de recibir el aumento de la producción. HVWR QR VH YH UHƮHMDGR HQ HO PHUFDGR LQWHUQR QDFLRQDO H KHFKR HO consumo nacional es muy bajo en comparación con la producción. 8.2.2. COMERCIALIZACIÓN DEL BIOCOMBUSTIBLE En este sentido, las exportaciones se podrían dirigir hacia países como Italia y los países del El mercado nacional en Portugal es muy pequeño y carece de una sólida 8.2.2.1. LEÑA norte utilizando barcos para transportar los red de distribución. Más del 90% de los pelets producidos se exportan. Los La venta de leña se hace generalmente a través principales destinatarios son los países del norte de europa. Basándose en pelets y así abaratar los costes de transporte. de empresas familiares que constan de 3-4 las estadísticas totales, las exportaciones son de aproximadamente 90.000 empleados, normalmente todos de la unidad toneladas/año. Se puede prever que las exportaciones de pelets de madera El sistema habitual de envasado de los pelets familiar. La producción suele oscilar entre 200- de exportación serán importantes también en el futuro próximo. en España es el ensacado en unidades de 15-20 3.000 t/año en empresas que venden la leña NJ (Q RWURV SDÈVHV GRQGH H[LVWH XQD UHG GH troceada [en pallets de 1m3, embalajes de 10-15 comercialización importante el material se suele NJ R SRU FDPLÎQ  W
  • 152. @ SXGLHQGR OOHJDU D XQ suministrar a granel o en grandes bolsas de 1 m3 volumen de negocio de 8.000t si la venden entera de capacidad. Se prevé que a corto y medio plazo [en trozas de aprox. 2 m de longitud]. Fuente CIS- la capacidad de producción se verá incrementada madera 2001. en más de un 500% con respecto a la producción actual. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 105PDTXHWD LQGG   
  • 153. ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES DE BIOMASA Mapa de pelets de la Península Ibérica Mapa de pelets de Galicia Fuente: TRAGSATEC. A partir de datos de Bioenergy International España. 2009 Fuente: TRAGSATEC. 2011 FÁBRICAS DE PELETS DE LA PENINSULA IBÉRICA Industria Pellet Península Ibérica Inds_pellet_Galicia Industria Pellet Galicia ESPAÑA PORTUGAL 106 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 154. ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES DE BIOMASA 8.2.2.3. BRIQUETAS entresacas, cultivos energeticos lenosos, desarrollado. Se ha estimado un consumo de aproximadamente 10.000 Según fuentes consultadas, aunque no existen etc.). Hasta un 45% de humedad. Utilizada en toneladas en 2008. El consumo se desarrolla principalmente a pequeña muchos datos del sector en España, indican que instalaciones de media a muy alta potencia, como escala, con pellets utilizados como combustible para pequeñas plantas de la producción anual de briquetas en España suele JUDQGHV HGLƬFLRV UHGHV GH FDOHIDFFLRQ calefacción. alcanzar las 45.000 t/año. Como ventaja tiene que, al ser un combustible (Q (VSDÌD VRQ YDULDV ODV HPSUHVDV TXH FXHQWDQ FRQ OD FHUWLƬFDFLÎQ Con respecto a la comercialización, la cuarta parte que tiene un pretratamiento relativamente internacional DINplus relativa a la calidad de los pelets por lo que de la producción total se envasa en paquetes de sencillo (astillado y, en su caso, secado), garantizan su calidad. plástico retráctil, con pesos que oscilan entre tienen un coste inferior a biomasas producidas ORV   NJ (O  VH FRPHUFLDOL]D HQ FDMDV industrialmente. Se pueden producir localmente $OJXQRV GH ORV IDFWRUHV TXH DFWXDOPHQWH GLƬFXOWDQ XQD PDRU XWLOL]DFLÎQ GH FDUWÎQ FRQ SHVRV HQWUH   NJ $OJXQDV y pueden ser un combustible de alta calidad para de pelets en España son una falta general de conocimientos sobre la HPSUHVDV ORV H[SHQGHQ HQ VDFRV GH UDƬD GH calderas de cualquier tamano, aunque precisan tecnología de la biomasa (también en la fabricación de calderas) y la falta  NJ RWUDV GLUHFWDPHQWH D JUDQHO (Q DOJÕQ de mayor espacio de almacenamiento que los de incentivos nacionales que sean necesarios para el inicio de una difusión caso, se pueden encontrar las briquetas en sacos pelets o las briquetas. generalizada del nuevo combustible. GH SDSHO ƬMDGDV FRQ XQ DWDGLOOR R HQ VDFRV HVSHFLDOHV GH  NJ Sin embargo, el control de calidad de las astillas El mercado portugués es parecido al español. Aunque la capacidad de madera y de los residuos agroindustriales es productiva es de 400.000 toneladas, la producción anual en 2009 fue de 8.2.2.4. ASTILLAS muy importante ya que sus caracteristicas son 100.000 toneladas. Los principales frenos al desarrollo son la escasez de la poco homogeneas, principalmente en lo que se demanda interna y de materia prima para la fabricación de pelets (Fuente: Las astillas de madera son trozos pequenos UHƬHUH DO SRGHU FDORULƬFR OD KXPHGDG BIE. Bioenergy International España). de entre 5 y 100 mm de longitud cuya calidad depende fundamentalmente de la materia prima No se han obtenido datos de consumo de astillas, En Portugal el consumo doméstico es de unas 10.000 t/año. Actualmente de la que proceden, su recogida y de la tecnologia al ser un producto que se produce y comercializa más del 90% de los pelets se exportan, principalmente a Europa del Norte de astillado. localmente. (Fuente: BIE. Bioenergy International España). En funcion de su procedencia y calidad, pueden 8.2.3. CONSUMO DE BIOCOMBUSTIBLES 8.2.3.2. BRIQUETAS distinguirse dos grupos principales de astillas: 8.2.3.1. PELETS El sector doméstico es el mayor consumidor de briquetas en España, - Astillas de clase 1: provenientes de la industria Con respecto al consumo de pelets, en muchos con un consumo del 80 % (Fuente: Revista CIS Madera), utilizándose de la primera y segunda transformacion de la casos son los propios instaladores de calderas o principalmente en calefacción doméstica. El resto de la producción se madera o maderas forestales muy limpias. Suelen estufas los que realizan las labores de suministrar destina a aplicaciones energéticas en pequeñas industrias. tener humedades menores al 30%, aunque el combustible a los hogares, según las consultas pueden alcanzar el 45%. Apropiadas para su uso realizadas, el consumo medio anual oscila entre Con respecto a otros combustibles, el consumo es mínimo, sin existir datos en instalaciones domesticas y validas para todo ORV  NJDÌR GH SHOHWV FRQVXPLGRV SRU ƬDEOHV GHO VHFWRU tipo de instalaciones; hogar. 8.2.3.3. ASTILLAS - Astillas de clase 2: procedentes de tratamientos El consumo de pellets en España es casi Al ser un combustible que tiene un pretratamiento relativamente sencillo silvicolas, agricolas y forestales (podas, clareos, LQVLJQLƬFDQWH HQ FRPSDUDFLÎQ FRQ RWURV SDÈVHV (astillado y, en su caso, secado), tiene un coste inferior a biomasas europeos donde el mercado está plenamente ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 107PDTXHWD LQGG   
  • 155. ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES DE BIOMASA producidas industrialmente. Se suelen producir localmente y pueden 8.3.2. MODELO 2 terminar con la mejora de las características del ser un combustible de alta calidad para calderas de cualquier tamano, RECURSO AJENO Y DISTRIBUIDO SURGXFWR ƬQDO VX HPEDODMH DOPDFHQDPLHQWR aunque precisan de mayor espacio de almacenamiento que los pelets o las (VWH PRGHOR VH DSOLFD D LQVWDODFLRQHV HVSHFÈƬFDV Para las necesidades térmicas del secado suelen briquetas. de peletizado que utilizan como materia prima integrarse calderas de biomasa, junto a técnicas ELRPDVD IRUHVWDO REWLHQHQ EHQHƬFLRV SRU OD indirectas basadas en el intercambio de calor $OJXQRV GH ORV IDFWRUHV TXH DFWXDOPHQWH GLƬFXOWDQ OD FXDQWLƬFDFLÎQ GHO YHQWD GH SURGXFWRV ƬQDOHV FRQVWLWXHQGR XQ con aire o gases a diversas temperaturas. Es consumo de este producto es la facilidad de producción a escala local, lo negocio en sí mismas. importante el control de la operación para evitar que permite un autosuministro en particulares. incendios, explosiones o alterar las condiciones Estas fábricas tienen capacidades de producción físicas o químicas de la biomasa. 8.3. TIPOS DE INSTALACIONES Y TECNOLOGÍAS en torno a 45.000 tpelet/año, requieren Dentro de las alternativas de producción de biocombustibles sólidos, suministro estable de gran cantidad de materia La materia prima seca, se muele y pasa a un OD P¼V UHOHYDQWH HV OD IDEULFDFLÎQ GH HOHPHQWRV GHQVLƬFDGRV SHOHWV prima, unas 75.000 tbiomasa/año, y dependen VLOR SUHYLR D OD GHQVLƬFDFLÎQ GHVGH GRQGH VH briquetas, utilizando biomasa forestal y de sus industrias. del tipo de materia prima, su humedad de partida alimenta una matriz perforada con la ayuda de y precio de destino, la comercialización de los rodillos giratorios que ejercen presión. La materia (Q OD IDEULFDFLÎQ GH SHOHWV VH LGHQWLƬFDQ GRV PRGHORV JHQHUDOHV GH JHVWLÎQ SHOHWV LQIUDHVWUXFWXUD VXƬFLHQWH OD LQWHUVHFFLÎQ prima atraviesa la matriz al tiempo que adopta la considerando parámetros asociados al recurso (propiedad y dispersión), o a GH ¼UHDV GH LQƮXHQFLD GH RWUDV LQGXVWULDV R IRUPD GH VXV RULƬFLRV la aplicación (tecnología y capacidad de producción). plantas. Las condiciones de elevada presión y temperatura 8.3.1. MODELO 1. Para evaluar los tipos de instalaciones y en el interior de la matriz, junto con un adecuado RECURSO PROPIO Y CONCENTRADO tecnologías, deberemos evaluar el origen de JUDGR GH KXPHGDG FRQVLJXHQ SODVWLƬFDU OD la materia prima utilizada para la producción lignina que actúa de aglomerante natural de las Este modelo se aplica a fábricas de pelets de pequeño tamaño, se trata de GH HOHPHQWRV GHQVLƬFDGRV 6L VH XWLOL]D partículas. A la salida, un dispositivo corta los instalaciones asociadas a industrias madereras o agrícolas, que emplean biomasa forestal residual, deberemos tener en hilos de material con la medida deseada. como materia prima subproductos de un proceso principal, normalmente con poca humedad. Inicialmente, se constituyen como negocios anexos a cuenta que es necesario realizar una serie de operaciones previas de transformación física y Los pelets elaborados se enfrían con aire otro principal. acondicionamiento. ambiental a contracorriente, de forma suave y OHQWD SDUD HYLWDU ƬVXUDV (O SURGXFWR ƬQDO VXHOH Se dimensionan para disponer de un suministro más o menos continuado Estas operaciones hacen posible la obtención de ser cilíndrico, con diámetro entre 6 y 12 mm y de recurso de bajo o nulo coste, acorde a la producción de la industria elementos de mayor calidad, por lo tanto mayor longitud entre 10 y 30 mm. anexa, con posibilidad de operar a varios turnos y con capacidades de producción en torno a 7.500 tpelet/año. valor añadido. I) SECADO NATURAL Las principales etapas de transformación Dependiendo del origen de la biomasa forestal Actualmente se dispone de tecnologías para pequeña escala con costes realizables para el tratamiento de la biomasa residual, la materia prima para el proceso de asumibles. Además el ahorro en transporte de materia prima y el valor forestal residual son el acondicionamiento de GHQVLƬFDFLÎQ WHQGU¼ GLIHUHQWHV KXPHGDGHV DÌDGLGR TXH DGTXLHUH HO UHVLGXR VRQ EHQHƬFLRVRV SDUD OD LQGXVWULD la materia prima en granulometría y humedad como en un principio en la fábrica de productos que puede optar por reducir su factura energética consumiendo pelets, (triturado, molido y secado), seguido del GHQVLƬFDGRV VH DFRSLD HO PDWHULDO VH HVWDELOL]DU¼ asociando prácticas de cogeneración al proceso principal y/o aumentar sus JUDQXODGR R GHQVLƬFDFLÎQ HQIULDPLHQWR SDUD la humedad en las pilas de combustible. ingresos por ventas directas del producto elaborado. 108 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 156. ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES DE BIOMASA El secado natural se basa en aprovechar las Los de tipo neumático están basados en el 6H LGHQWLƬFDQ GLIHUHQWHV WHFQRORJÈDV HTXLSRV GHSHQGLHQGR GHO SURGXFWR condiciones ambientales favorables para facilitar DUUDVWUH GH ORV UHVLGXRV PHGLDQWH XQ ƮXMR a obtener: la deshidratación de los residuos. En el caso de térmico que durante el recorrido extrae la los residuos forestales procedentes de las cortas humedad del material. Suelen utilizarse cuando el A) BRIQUETAS existen dos posibilidades: realizar el secado SURGXFWR HV GH JUDQXORPHWUÈD ƬQD R VH UHTXLHUH Se deberá tener en cuenta que para la fabricación de briquetas, para que directamente en el monte o realizar el secado una ligera deshidratación. durante la producción tenga lugar el proceso de autoaglomeración, es tras el astillado. necesario que la humedad del combustible esté comprendida entre el 8 y Los secaderos rotatorios tipo “trommel” se 15 % y se requiere un tamaño de partículas entre 0,5 y 1 cm. II) SECADO FORZADO suelen utilizar cuando se trabaja con materiales Con el secado natural, contando con una muy húmedos y/o de granulometría gruesa. Existen diversas tecnologías de briquetado, siendo las más utilizadas las climatología adecuada e infraestructuras En este tipo de secaderos el movimiento de siguientes: VXƬFLHQWHV SDUD HO DOPDFHQDPLHQWR GHO PDWHULDO los sólidos se controla regulando la pendiente durante un período más o menos largo de interior y el giro del cilindro. A.1) HQVLƬFDFLÎQ SRU LPSDFWR %ULTXHWDGRUDV GH SLVWÎQ tiempo, no es posible alcanzar en condiciones La compactación del material se consigue mediante golpeteo, normales humedades por debajo del 20%. III) REDUCCIÓN GRANULOMÉTRICA producido sobre la biomasa, por un pistón accionado a través de un Esta operación es imprescindible cuando se volante de inercia. Las densidades obtenidas suelen estar entre 1.000 Cuando la humedad conseguida con el secado pretende utilizar el material en aplicaciones  NJP natural no es la adecuada para el procesado del energéticas, tanto en aplicaciones directas material, o bien no se dispone de las condiciones (astilla) como para la fabricación de elementos A.2) HQVLƬFDFLÎQ SRU H[WUXVLÎQ %ULTXHWDGRUDV GH WRUQLOOR necesarias para su realización, es necesario GHQVLƬFDGRV Se trata de un sistema basado en la presión ejercida por un tornillo recurrir al secado forzado. sinfín especial, que hace avanzar el material hasta una cámara que Para algunas aplicaciones es necesario realizar se estrecha progresivamente (forma cónica). Este tipo de equipos Para el secado forzado de biomasa, los equipos además una molienda del material para conseguir SHUPLWH UHDOL]DU EULTXHWDV FRQ RULƬFLRV LQWHULRUHV TXH IDYRUHFHQ VX P¼V XWLOL]DGRV VH FODVLƬFDQ HQ una mayor homogeneidad y menor tamaño de combustión. Con este sistema se pueden obtener briquetas de mayor partícula. Normalmente para estas aplicaciones GHQVLGDG TXH FRQ ORV VLVWHPDV GH LPSDFWR  NJP
  • 157.  VL r Secaderos directos: la transferencia de se suelen utilizar molinos de martillos, debido bien, los consumos energéticos y los costes de mantenimiento son calor es por contacto directo entre el principalmente a su menor mantenimiento, notablemente más elevados. material húmedo y los gases calientes. comparado con los equipos de cuchillas. A.3) Briquetadoras hidráulicas o neumáticas. r Secaderos indirectos: la transferencia de IV) DENSIFICACIÓN O GRANULADO En estas máquinas la presión es producida por uno o varios cilindros calor se realiza a través de una pared de /D GHQVLƬFDFLÎQ FRQVLVWH HQ OD FRPSDFWDFLÎQ GH accionados por sistemas hidráulicos o neumáticos. Se suelen utilizar retención. la materia prima para la obtención de productos cuando los residuos son de muy mala calidad, o están húmedos y no FRPEXVWLEOHV GHQVLƬFDGRV FRQ XQ DOWR SRGHU VH UHTXLHUH XQD JUDQ FDOLGDG GH OD EULTXHWD ƬQDO 6RQ HTXLSRV GH PX Los diseños que mejor se ajustan a estos tipos FDORUÈƬFR KRPRJÄQHRV HQ SURSLHGDGHV poco consumo y mantenimiento. Estos equipos producen briquetas de transferencia de calor, y suelen resultar más dimensiones. Esto permite la automatización FRQ GHQVLGDGHV GHO RUGHQ GH  NJP VL ELHQ HQ GHWHUPLQDGRV adecuados para el secado de biomasa son los de los sistemas de alimentación y control de la FDVRV SXHGHQ DOFDQ]DU KDVWD  NJP de tambor rotatorio o “trommel” y los de tipo combustión, además de asegurar menores gastos neumático. de transporte y almacenamiento. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 109PDTXHWD LQGG   
  • 158. ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES DE BIOMASA B) PELETS 8.3.3. NORMALIZACIÓN &71 HVSHFÈƬFRV SDUD ELRFRPEXVWLEOHV HQ Para la fabricación de pelets se establece que la humedad del material Con respecto a los biocombustibles, es habitual función del estado de agregación, en este deberá encontrarse entre 16-28 %, y la materia debe estar triturada analizar la calidad de los productos, mediante caso los estándares de calidad de los mismos (tamaño de las partículas inferior al 85% de la dimensión mínima de los caracterizaciones físico-químicas y energéticas; se establecen en la norma AEN/CT. 164 pelets). Las tecnologías de fabricación más utilizadas son: sin embargo, aún existe un desarrollo posible –“BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS”, que normaliza de los estándares técnicos o normas sobre su los biocombustibles sólidos procedentes de B.1) Peletizadora de matriz anular. manejo, transporte, almacenamiento, trazabilidad explotaciones forestales, agrícolas y ganaderas y En este equipo la forma de matriz es anular o en anillo. Dentro de este y calidades comerciales. de sus industrias de transformación. tipo de prensa existen dos variantes, en el primero la matriz anular es ƬMD ORV URGLOORV WDPELÄQ OODPDGRV GLVFRV DQLPDGRV GH XQ PRYLPLHQWR A nivel europeo se trabaja, a través de diversos 8.3.4. ANÁLISIS DE COSTES Y PRECIOS giratorio, empujan la materia a través de las numerosas hileras; en el Comités Técnicos dentro del Comité Europeo La fabricación de pelets requiere inversiones VHJXQGR ORV URGLOORV VRQ ƬMRV HV OD PDWUL] OD TXH JLUD D DOWD YHORFLGDG de Estandarización, en la normalización de UHODWLYDPHQWH LQWHQVLYDV GH FDSLWDO LQƮXHQFLDGDV aspectos relativos a los biocombustibles como su en gran medida por el factor de escala. Se sitúan (VTXHPD GH SHOHWL]DGRUD GH PDWUL] DQXODU WHUPLQRORJÈD FODVLƬFDFLÎQ HQVDRV PXHVWUHRV R entre 100 y 300€/tpellet/año para plantas de Fuente: Estudio de Situación de la Biomasa Sólida en el Sector de la industria de la madera. CARTIF GHWHUPLQDFLÎQ GHO SRGHU FDORUÈƬFR gran capacidad de producción, o entre 150 y 225€/tpellet/año para plantas pequeñas. Con respecto a este punto, las múltiples marcas de calidad del mercado y las experiencias de En los análisis de sensibilidad para determinar fabricantes de calderas y usuarios con diferentes la rentabilidad de estos proyectos destaca la tipos de pelets han llevado a la industria europea LQƮXHQFLD GHO SUHFLR GH OD ELRPDVD SRU XQLGDG del pelet a lanzar una marca de calidad única, de energía contenida. Incluyendo la adquisición VHQFLOOD HƬFLHQWH HO (1SOXV‰ %DVDGD HQ de biomasa, los costes de producción se sitúan el nuevo estándar europeo para el pelet (EN entre 50 y 150 €/ tpellet para capacidades de 
  • 159.  OD FHUWLƬFDFLÎQ (1SOXV‰ XQLIRUPL]DU¼ producción grandes y pequeñas respectivamente. B.2) Peletizadora de matriz plana. la calidad del pelet en Europa, de forma que una (Q HVWH FDVR OD PDWUL] HV ƬMD WLHQH OD IRUPD GH XQ GLVFR KRUL]RQWDO única marca asegure la calidad al consumidor El precio que puede considerarse para la materia mientras que los rodillos recorren la cara superior. ƬQDO prima sólida puesta en planta en las condiciones actuales del mercado está entre 20 y 50 €/ (VTXHPD GH SHOHWL]DGRUD GH PDWUL] SODQD AVEBIOM es miembro fundador del Consejo tbiomasa, salvo en aquellos casos en que se utiliza Fuente: Estudio de Situación de la Biomasa Sólida en el Sector de la industria de la madera. CARTIF Europeo del Pelet (European Pelet Council -EPC) residuo propio (Fuente: Plan regional de ámbito y es la entidad designada para desarrollar la sectorial de la bioenergía de Castilla y León. 2009). PDUFD (1SOXV‰ GH FDOLGDG GH SHOHWV GRPÄVWLFRV en España. Con respecto a los precios de adquisición de biocombustibles sólidos, según las fuentes En el ámbito español, el organismo reconocido consultadas, se establecen según las necesidades para la normalización es la Asociación Española del mercado, en general se puede realizar una de Normalización, AENOR, que dispone de estimación de precios según se indica en la tabla Comités Técnicos de Normalización, AEN/ siguiente: 110 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 160. ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES DE BIOMASA Caracterización y coste medio de biocombustibles sólidos Fuente: Comunidad de Madrid. Consejería de Economía e Innovación Tecnológica PCI (MJ/kg) Humedad (%) Uso Precio (€/t) LEÑAS 14,4-16,2 20-60 Doméstico 90-120 Doméstico ASTILLAS 14,4-16,2 20-60 Residencial 36-80 Industrial Doméstico PELETS 18-19,5 <12 150-300 Residencial BRIQUETAS 18-19,5 <12 Doméstico 150-300 Doméstico HUESO DE ACEITUNA 18 12-20 Residencial 60 Industrial Doméstico CÁSCARA DE FRUTOS SECOS 16,7 8-15 Residencial 60 Industrial Doméstico PODA DE OLIVAR 17,2 20-60 Residencial 36-50 Industrial Doméstico PODA DE VID 16,7 20-60 Residencial 36-60 Industrial Los precios de los pelets en Portugal, siguiendo la tendencia española, son modestos en este momento. Dependiendo de la región y de la temporada los precios pueden oscilar entre 120 a 190 euros/tonelada. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 111PDTXHWD LQGG   
  • 161. PDTXHWD LQGG   
  • 162. PDTXHWD LQGG   
  • 163. APLICACIONES TÉRMICAS 9.1. DETERMINACIÓN DE SECTORES Y 9.1.1. CONSUMO DE SUBPRODUCTOS o de autoconsumo en la industria del aserrado. SUBSECTORES CONSUMIDORES PARA APLICACIONES ENERGÉTICAS EN Únicamente una pequeña parte se destina a otros LA INDUSTRIA DE LA MADERA usos, como por ejemplo la obtención de sustratos Para poder determinar el consumo de biomasa en Galicia en aplicaciones 9.1.1.1. INDUSTRIA DEL ASERRADO vegetales, debemos tener en cuenta que en los térmicas, se debe realizar un análisis de los sectores y subsectores últimos años se ha observado un aumento de consumidores dentro de la Comunidad Autónoma para poder establecer Para conocer de forma precisa el material demanda de corteza para su uso como sustratos las carencias u oportunidades que se presentan en cada zona. consumido por la industria de aserrado con vegetales, destinando los aserraderos una parte Para poder realizar el análisis, deberemos estudiar los sectores implicados, ƬQHV HQHUJÄWLFRV VH GHEHU¼ HVWLPDU FDGD GH VX SURGXFFLÎQ D HVWH ƬQ (Q OD WDEOD VLJXLHQWH en este caso se consideran los que se enumeran a continuación: subproducto o residuo en relación con cada tipo se distribuye la producción de corteza según GH PDWHULD SULPD (VWD GLVWLQFLÎQ VH MXVWLƬFD FRPR su uso, se puede observar un descenso en la r Industria de la Madera consecuencia de las diferencias existentes en los producción del año 2009 debido a la disminución - Industria del aserrado sistemas productivos empleados en cada caso. existente en el total de cortas desde el año 2008, - Industria del tablero del mismo modo se observa una recuperación en - Industria de pasta y papel Prácticamente, la totalidad de la producción se el año 2010: - Industria de 2ª transformación GHVWLQD D ƬQHV HQHUJÄWLFRV GH RWUDV LQGXVWULDV r Sector doméstico Destino de la corteza generada en la industria del aserrado en Galicia (t) r Sector agrícola/ganadero Fuente: Estimación realizada a partir de datos de Monte Industria, Fearmaga y Clúster de la madera de Galicia. r Sector servicios - Subsector hostelería/restauración CONSUMO CON FINES ENERGÉTICOS OTROS USOS - Subsector panaderías PRODUCCIÓN (t) Industria del Tablero Industria de Pasta de Papel Industria de Aserrado r Otros 2005 216.000 78.000 72.000 30.000 36.000 2007 320.000 115.500 106.500 45.000 53.000 En los apartados siguientes se realizará una estimación del análisis de 2009 266.000 90.000 88.500 37.500 50.000 los consumos de biomasa para la producción de calor en los diferentes 2010 290.000 100.000 72.000 35.000 83.000 sectores anteriormente mencionados en Galicia. 114 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 164. APLICACIONES TÉRMICAS Destino de las cortezas generados en la industria de aserrado (t) En general, sólo una pequeña cantidad de serrín se consume en la industria Fuente: Estimación realizada a partir de datos de Monte Industria, Fearmaga y Clúster de la madera de Galicia. GH DVHUUDGR FRQ ƬQHV HQHUJÄWLFRV (O GHVWLQR GH ORV VHUULQHV JHQHUDGRV VH REVHUYD FODUDPHQWH HQ OD JU¼ƬFD VLJXLHQWH Destino de los serrines generados en la industria de aserrado (t) Fuente: Estimación realizada a partir de datos de Monte Industria, Fearmaga y Clúster de la madera de Galicia. 
  • 165. 
  • 166.  
  • 167. 
  • 168. Sólo una pequeña parte del serrín generado en la aplicaciones energéticas, debido al valor añadido industria del aserrado se destina directamente a que posee para la fabricación del tablero y pelets.
  • 169. Destino del serrín generado en la industria del aserrado en Galicia (t) Fuente: Estimación realizada a partir de datos de Monte Industria, Fearmaga y Clúster de la madera de Galicia. Con respecto a costeros y leñas la mayor parte de la producción tiene como destino principal la industria de fabricación de tableros utilizándose Industria del Tablero Industria de Aserrado como materia prima de proceso. Se debe tener en cuenta, que no se Otros usos PRODUCCIÓN (t) Materia prima Proceso Aplicaciones energéticas utiliza ninguna cantidad de costeros y leñas en la industria de aserrado FRQ ƬQHV HQHUJÄWLFRV &RQ HVWH ƬQ VH GHVWLQD XQD SHTXHÌD FDQWLGDG HQ OD 2005 269.000 212.000 3.000 54.000 industria de pasta y papel, además de la madera utilizada en panaderías 2007 398.000 314.000 4.000 80.000 y hornos, aplicaciones energéticas de uso doméstico y centrales térmicas 2009 330.000 261.000 3.500 65.500 LQGHSHQGLHQWHV TXH VH FODVLƬFD GHQWUR GH RWURV XVRV 2010 350.000 271.000 4.000 75.000 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 115PDTXHWD LQGG   
  • 170. APLICACIONES TÉRMICAS Destino de los costeros y leñas generados en la industria del aserrado en Galicia (t) 9.1.1.2. INDUSTRIA DEL TABLERO Y CHAPA Fuente: Estimación realizada a partir de datos de Monte Industria, Fearmaga Este subsector genera 235.000 toneladas de y Clúster de la madera de Galicia. corteza y 250.000 toneladas de otros residuos, Industria de Pasta fundamentalmente polvo de lijado. Industria del Tablero de Papel Otros usos PRODUCCIÓN (t) Materia prima Aplicaciones Prácticamente en su totalidad estas cantidades Proceso energéticas VH GHVWLQDQ KDFLD HO DXWRFRQVXPR FRQ ƬQHV 2005 765.500 660.000 18.000 87.500 energéticos. Adicionalmente se consumen entre 2007 1.130.000 975.000 26.500 128.500 70.000-100.000 toneladas de corteza que provienen 2009 940.000 810.000 22.100 107.900 de la industria del aserrado (según estimaciones 2010 1.000.000 880.000 8.000 112.000 realizadas a partir de datos de Monte Industria). Destino de los subproductos y residuos de la Industria de Tablero y Chapa (t) Destino de los costeros y leñas generados en la industria de aserrado (t) Fuente: Estimación realizada a partir de datos de Monte Industria, Fearmaga y Clúster de la madera de Galicia. Fuente: Estimación realizada a partir de datos de Monte Industria, Fearmaga y Clúster de la madera de Galicia. 2005 2007 2009 2010 Autoconsumo. Autoconsumo. Autoconsumo. Autoconsumo. Autoconsumo. Otros usos Otros usos Otros usos Aplicaciones Aplicaciones Aplicaciones Aplicaciones Aplicaciones energéticos energéticos energéticos energéticas energéticas energéticas energéticas energéticas CORTEZAS 235.000 - 347.000 - 289.000 - 310.000 - POLVO LIJADO, 244.000 6.000 361.000 9.000 300.000 5.000 330.000 10.000 FIBRA Y OTROS 9.1.1.3. INDUSTRIA DE CELULOSA Producción de subproductos y residuos de la Industria de Pasta y Papel (t) La industria de fabricación de pasta de celulosa genera anualmente más de 150.000 toneladas Fuente: Estimación realizada a partir de datos de Monte Industria, Fearmaga y Clúster de la madera de Galicia. de corteza de eucalipto, además de lejías negras7 (aproximadamente 498.000t [según datos 2005 2007 2009 2010 
  • 171. 
  • 172. 
  • 173. 
  • 174. publicados de PASTA Y PAPEL Pontevedra]). LIGNINA 498.000 498.000 498.000 498.000 (lejías negras) Se debe tener en cuenta que toda la producción de CORTEZA DE Por último, cabe añadir que la totalidad de los residuos de autoconsumo en la 150.000 150.000 150.000 160.000 subproductos y residuos en la industria de pasta y EUCALIPTO industria de aserrado se utilizan como combustible en la generación de energía papel se consume dentro de la propia industria con FDORUÈƬFD FRQVXPLGD HQ VHFDGHURV GH PDGHUD 1R REVWDQWH H[LVWH XQ JUDQ ƬQHV HQHUJÄWLFRV número de instalaciones que usan como fuente de energía de sus procesos de secado combustibles fósiles utilizados en procesos de cogeneración. (7) 6RQ ODV PDWHULDV LQFUXVWDQWHV TXH DFRPSDÌDQ D OD FHOXORVD HVW¼Q LQFRUSRUDGDV DO OÈTXLGR HPSOHDGR HQ HO OHMLDGR 116 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 175. APLICACIONES TÉRMICAS Adicionalmente, este subsector consume con Destino de polvo, serrines y virutas de la Industria de Destino de polvos, serrines y virutas. 2ª transformación (t) ƬQHV HQHUJÄWLFRV DSUR[LPDGDPHQWH HQWUH  2ª transformación (t) Fuente: Estimación realizada a partir de datos de Monte Industria, Fearmaga y 100.000 toneladas de cortezas y entre 8.000 y Fuente: Estimación realizada a partir de datos de Monte y Clúster de la madera de Galicia. Industria, Fearmaga y Clúster de la madera de Galicia. 20.000 toneladas de costeros y leñas generadas en la industria de aserrado (según estimación realizada a Industria de Industria de 2ª Tablero. Como Transformación. Otros partir de datos de Monte Industria). materia prima Aplicaciones usos del proceso energéticas 9.1.1.4. 2ª TRANSFORMACIÓN 2005 22.000 29.000 35.000 2007 32.500 43.000 51.500 La producción anual de serrines y virutas en este 2009 27.000 36.000 43.000 subsector representa más de 100.000 toneladas en 2010 30.000 39.000 49.000 Galicia (según estimación realizada a partir de datos de Monte Industria. Año 2010). Destino de los tacos y recortes de la Industria de 2ª transformación (t) Aunque una parte de las empresas separan el serrín de la viruta, en la mayor parte de los casos Fuente: Estimación realizada a partir de datos de Monte Industria, Fearmaga y Clúster de la madera de Galicia. las dos fracciones se presentan mezcladas. Los principales destinos de estos materiales son el Industria de Industria de 2ª Tablero. Como Transformación. Otros autoconsumo energético, la industria de tableros y materia prima Aplicaciones usos 
  • 176.  
  • 177.  
  • 178.     
  • 179. 
  • 180.  las explotaciones agropecuarias. Paralelamente, la del proceso energéticas producción anual de tacos y recortes alcanza la cifra 2005 32.000 12.500 5.500 Destino de tacos y recortes. 2ª transformación (t) de 68.000 toneladas (según estimación realizada a 2007 47.400 18.500 8.100 Fuente: Estimación realizada a partir de datos de Monte Industria, Fearmaga 2009 39.400 15.400 6.700 partir de datos de Monte Industria. Año 2010). y Clúster de la madera de Galicia. 2010 44.000 16.000 8.000          
  • 181.       ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 117PDTXHWD LQGG   
  • 182. APLICACIONES TÉRMICAS 9.1.1.5. ESQUEMA GENERAL DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SUBPRODUCTOS PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA A continuación se esquematiza la producción y consumo de materias primas y subproductos que se producen y consumen en la cadena de la industria de la madera en Galicia. Dicha estimación, realizada a partir de datos aportados por Monte Industria, se establece para los años 2005, 2007, 2009 y 2010. 118 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 183. APLICACIONES TÉRMICAS ""  "! GALICIA 2006 TOTAL CORTAS  A 7)/.362 645 ,421*255 21<,+45 Eucalipto Otras frondosas Coniferas    " ! D D !    ": ": !"   #"!# #"!# !   :"! 0*+4 5+44* !# #"! 6(/+42 8 )-3 !# #"! 356 *+ 33+/ !# #"! : !# !# !# !  :"! !  :"! " ! D !"  " ! D $  " ! D C! C ! C  "&  "&  "& % ;! ;  !@ !@  ! 6  6  6  6 6 6 6
  • 184.  6 #"!# : :  6  6 6
  • 185. 6  6  6 6 6 " ! :" ! : "!
  • 186. 6  6  6  6 " ! !# :!" % !" : #!! ! $! #!  :" : " ! #!!  !  D D  "! @ !# " ! D D B !   #"!# $!! %  " C   % " ! D  D ! !" C "!     "D "D !" !# #"! !# #"!  
  • 187.   !  :"!  $ ! ! % $ #"! "! %  "!
  • 188. 
  • 189.  
  • 190.  6    
  • 191.    6 6 : 6 6  6 * Estimación realizada para el año 2005 6 6 a partir de datos de Monte Industria ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 119PDTXHWD LQGG   
  • 192. APLICACIONES TÉRMICAS %!% !#%$  D  3
  • 193. , , TOTAL CORTAS GALICIA 2007 - 7.401.000 m3 c.c. :,*21695
  • 194.  3
  • 195. ,, !97*8 /754-58*8 
  • 196. 3
  • 197. ,, 54?/.7*8
  • 198.  3
  • 199. , , Eucalipto 3.171.000 m3 c.c. Otras frondosas 463.000 m3 c.c. Coniferas 3.767.000 m3 c.c.
  • 200. 3
  • 201. , , 3
  • 202. , ,
  • 203.  3
  • 204. , , "## %# $!#G $!#G $##! # %=  %= "$%  "" &%!! $&!  $  #=%!$ &%!! $&!  $  #=%!$ &%!! $&!  $  #= %!$ #   9 &%!! $&!  $  # =%!$  !  3
  • 205. 3*-.7* *8.77*-* $&"#!&%!$  3
  • 206.  9 9*+2.75 ; ,0*6* $&"#!&%!$ 6*89* -. 6*6.2 $&"#!&%!$ #=   $&  $&  $&  %# $!#G !$%#! %# $!#G "!! ! %# $!#G F$ F $##F $##F !#%) !#%) !#%) ( >$ > #$C #$C #$ 9
  • 207.  9
  • 208. 9
  • 209. 9
  • 210. 9
  • 211.  9  9  9 #=  9  9  9
  • 212.  9  9   9
  • 213. 9
  • 214. 9  %#$ =%#$ =  "  %$  9 
  • 215. 9   9  9 !%#!$ ! $&! !=$%! ( $%!# != &$!$ $#!$ &$!  #=%! #= !%#!$ &$!$ # $ #G #G  "%$ C $&  %# $!#G $!#G E#$  "" &%!! $&!  $  #=%!$ &%!! $&!  $  #= %!$  $$ ( #" %#F %#F !#! ( %# $!#G  $!#G $  $%#F $%#F !%!$  # #%G #%G $% ! $&"#!&%!$ $&"#!&%!$  
  • 216.    "!! $## $ ( #&%$ %!$ ( #!#%$
  • 217. 
  • 218.  
  • 219. 
  • 220.  9    
  • 221.    9  9   9  9
  • 222. 9 * Estimación realizada para el año 2007   9  9 a partir de datos de Monte Industria 120 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL MERCADO DE BIOMASA EN GALICIA Y NORTE DE PORTUGALPDTXHWD LQGG   
  • 223. APLICACIONES TÉRMICAS %!% !#%$  D      3
  • 224. , , TOTAL CORTAS GALICIA 2009 - 6.150.500 m3 c.c. :,*21695
  • 225.  3
  • 226. ,, !97*8 /754-58*8  3
  • 227. ,, 54?/.7*8 
  • 228.  3
  • 229. , , Eucalipto 3.095.000 m3 c.c. Otras frondosas 220.500 m3 c.c. Coniferas 2.767.000 m3 c.c.  3
  • 230. , , 3
  • 231. , ,
  • 232.  3
  • 233. , , "## %# $!#G $!#G $##! # %=  %= "$%  "" &%!! $&!  $  #=%!$ &%!! $&!  $  #=%!$ #   9 &%!! $&!  $  # =%!$  ! 3
  • 234. 3*-.7* *8.77*-* $&"#!&%!$
  • 235.   3
  • 236. 9 9*+2.75 ; ,0*6* $&"#!&%!$ 6*89* -. 6*6.2 $&"#!&%!$ #=   $&  $&  $&  %# $!#G !$%#! %# $!#G "!! ! %# $!#G F$ F $##F $##F !#%) !#%) !#%) ( >$ > #$C #$C #$
  • 237.  9
  • 238. 9  9  9  9
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  • 240.   9
  • 241. 9  9  9  9  9  %#$ =%#$