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<article-id pub-id-type="doi">10.5154/r.rchscfa.2013.04.012</article-id>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Contenido de humedad y sustancias inorgánicas en subproductos maderables de pino para su uso en pélets y briquetas]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The forest industry in the municipal seat of Nuevo San Juan Parangaricutiro and the Indigenous Community of Nuevo San Juan Parangaricutiro, located in Michoacan state, Mexico, generates 1,232 m³-year-1 of underutilized pine sawdust and shavings. The sawdust and shavings of Pinus leiophylla Sch. Et Cham., P. montezumae Lamb. and P. pseudostrobus Lindl were subjected to physicochemical analyzes to determine if they meet the requirements for pellet and briquette production. The moisture, ash, and inorganic element contents in the byproducts were determined using international standards. Moisture content in ash was 51.5 ± 1.9 %, and 53.7 ± 0.1 % in shavings; these values exceeded the maximum allowable. Ash content in sawdust and shavings was 0.26 ± 0.03 % and 0.34 ± 0.03 %, respectively. For the three species evaluated, the average percentage of calcium, potassium, magnesium, phosphorus, sulfur, silicon, iron, aluminum and sodium in sawdust was 47.1 ± 2.8, 26.0 ± 2.5, 13.5 ± 0.4, 5.0 ± 0.4, 3.2 ± 0.4, 2.3 ± 0.8, 1.0 ± 0.1, 1.3 ± 0.4 and 1.4 ± 0.3, respectively, while the average percentage was 43.2 ± 7.0, 16.5 ± 3.0, 10.1 ± 4.8, 4.0 ± 0.6, 1.8 ± 0.2, 3.6 ± 0.3, 1.0 ± 0.6, 1.1 ± 0.1 and 1.0 ± 0.6 in shavings, respectively. Arsenic was only found in the shavings (17.1 ± 17.1). Based on the results, sawdust is the most suitable byproduct for pellet and briquette production.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Contenido de humedad y sustancias inorg&aacute;nicas en subproductos maderables de pino para su uso en p&eacute;lets y briquetas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Moisture and inorganic substance content in pine timber products for use in pellets and briquettes</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Ferm&iacute;n Correa&#45;M&eacute;ndez<sup>1</sup>; Artemio Carrillo&#45;Parra<sup>2</sup>*; Jos&eacute; G. Rutiaga&#45;Qui&ntilde;ones<sup>3</sup>; Francisco M&aacute;rquez&#45;Montesino<sup>4</sup>; Humberto Gonz&aacute;lez&#45;Rodr&iacute;guez<sup>2</sup>; Enrique Jurado&#45;Ybarra<sup>2</sup>; Fortunato Garza&#45;Oca&ntilde;as<sup>2</sup>.</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>1</sup> Desarrollo Sustentable, Tecnolog&iacute;as Alternativas, Universidad Intercultural Ind&iacute;gena de Michoac&aacute;n. Carretera San Juan Tumbio&#45;Cher&aacute;n, km 16.2, C. P. 60291. P&aacute;tzcuaro, Michoac&aacute;n, M&eacute;xico.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>2</i></sup> <i>Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Aut&oacute;noma de Nuevo Le&oacute;n. Carretera Nacional n&uacute;m. 85, km 145. C. P. 67700. Linares, Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico.</i> Correo&#45;e: <a href="mailto:artemio.carrillopr@uanl.edu.mx">artemio.carrillopr@uanl.edu.mx</a> <i>Tel.: 52 (821) 212 48 95 ext. 145 / Fax: (821) 212 64 15 (*Autor para correspondencia).</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>3</sup> Facultad de Ingenier&iacute;a en Tecnolog&iacute;a de la Madera, Universidad Michoacana de San Nicol&aacute;s de Hidalgo. Fco. J. M&uacute;gica s/n, Edificio "D" planta alta, Ciudad Universitaria. C. P. 58060. Morelia, Michoac&aacute;n, M&eacute;xico.</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>4</sup> Centro de Estudios de Energ&iacute;a y Tecnolog&iacute;as Sostenibles, Universidad de Pinar del R&iacute;o. Mart&iacute; n&uacute;m. 270. C. P. 20100. Pinar del R&iacute;o, Cuba.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 18 de abril, 2013    <br> 	Aceptado: 27 de enero, 2014</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La industria forestal de la cabecera municipal Nuevo San Juan Parangaricutiro y de la Comunidad Ind&iacute;gena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoac&aacute;n, M&eacute;xico, generan 1,232 m<sup>3</sup>&#183;a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> de aserr&iacute;n y viruta de pino que son subutilizados. El aserr&iacute;n y la viruta de <i>Pinus leiophylla</i> Sch. Et Cham., P <i>montezumae</i> Lamb. y <i>P. pseudostrobus</i> Lindl se analizaron fisicoqu&iacute;micamente para determinar si reun&iacute;an los requisitos para la elaboraci&oacute;n de p&eacute;lets y briquetas. El contenido de humedad, ceniza y elementos inorg&aacute;nicos de los subproductos se determinaron seg&uacute;n est&aacute;ndares internacionales. El contenido de humedad en aserr&iacute;n fue 51.5 &plusmn; 1.9 % y 53.7 &plusmn; 0.1 % en viruta; estos valores superaron el m&aacute;ximo permisible. El contenido de cenizas en el aserr&iacute;n y en la viruta fue 0.26 &plusmn; 0.03 % y 0.34 &plusmn; 0.03 %, respectivamente. En las tres especies evaluadas, el porcentaje medio de Ca, K, Mg, P, S, Si, Fe, Al y Na en el aserr&iacute;n fue 47.1 &plusmn; 2.8, 26.0 &plusmn; 2.5, 13.5 &plusmn; 0.4, 5.0 &plusmn; 0.4, 3.2 &plusmn; 0.4, 2.3 &plusmn; 0.8, 1.0 &plusmn; 0.1, 1.3 &plusmn; 0.4 y 1.4 &plusmn; 0.3, respectivamente, mientras que el porcentaje medio de Ca, K, Mg, P, S, Si, Fe, Al y Na en la viruta fue 43.2 &plusmn; 7.0, 16.5 &plusmn; 3.0, 10.1 &plusmn; 4.8, 4.0 &plusmn; 0.6, 1.8 &plusmn; 0.2, 3.6 &plusmn; 0.3, 1.0 &plusmn; 0.6, 1.1 &plusmn; 0.1, y 1.0 &plusmn; 0.6, respectivamente. El ars&eacute;nico s&oacute;lo se encontr&oacute; en la viruta (17.1 &plusmn; 17.1 %). De acuerdo con los resultados, el aserr&iacute;n es el subproducto m&aacute;s adecuado para la producci&oacute;n de p&eacute;lets y briquetas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Aserr&iacute;n, viruta, elementos inorg&aacute;nicos, biocombustibles s&oacute;lidos, bioenerg&iacute;a.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">The forest industry in the municipal seat of Nuevo San Juan Parangaricutiro and the Indigenous Community of Nuevo San Juan Parangaricutiro, located in Michoacan state, Mexico, generates 1,232 m<sup>3</sup>&#45;year<sup>&#45;1</sup> of underutilized pine sawdust and shavings. The sawdust and shavings of <i>Pinus leiophylla</i> Sch. Et Cham., <i>P. montezumae</i> Lamb. and <i>P. pseudostrobus</i> Lindl were subjected to physicochemical analyzes to determine if they meet the requirements for pellet and briquette production. The moisture, ash, and inorganic element contents in the byproducts were determined using international standards. Moisture content in ash was 51.5 &plusmn; 1.9 %, and 53.7 &plusmn; 0.1 % in shavings; these values exceeded the maximum allowable. Ash content in sawdust and shavings was 0.26 &plusmn; 0.03 % and 0.34 &plusmn; 0.03 %, respectively. For the three species evaluated, the average percentage of calcium, potassium, magnesium, phosphorus, sulfur, silicon, iron, aluminum and sodium in sawdust was 47.1 &plusmn; 2.8, 26.0 &plusmn; 2.5, 13.5 &plusmn; 0.4, 5.0 &plusmn; 0.4, 3.2 &plusmn; 0.4, 2.3 &plusmn; 0.8, 1.0 &plusmn; 0.1, 1.3 &plusmn; 0.4 and 1.4 &plusmn; 0.3, respectively, while the average percentage was 43.2 &plusmn; 7.0, 16.5 &plusmn; 3.0, 10.1 &plusmn; 4.8, 4.0 &plusmn; 0.6, 1.8 &plusmn; 0.2, 3.6 &plusmn; 0.3, 1.0 &plusmn; 0.6, 1.1 &plusmn; 0.1 and 1.0 &plusmn; 0.6 in shavings, respectively. Arsenic was only found in the shavings (17.1 &plusmn; 17.1). Based on the results, sawdust is the most suitable byproduct for pellet and briquette production.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> Sawdust, shavings, inorganic elements, solid biofuels, bioenergy.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nuevo San Juan Parangaricutiro y la Comunidad Ind&iacute;gena de Nuevo San Juan Parangaricutiro (CINSJP), del municipio de Nuevo Parangaricutiro, Michoac&aacute;n, M&eacute;xico, cuentan con 33 talleres de secundarios registrados. Seg&uacute;n estimaciones de los propietarios, los talleres generan alrededor de 1,232 m<sup>3</sup>&#183;a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> de aserr&iacute;n y viruta de pino. El taller de secundarios interno de la CINSJP genera alrededor de 375 m<sup>3</sup>&#183;a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> de aserr&iacute;n y el resto (514.2 m<sup>3</sup>&#183;a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> de aserr&iacute;n y 342.8 m<sup>3</sup>&#183;a&ntilde;o<sup>&#45;1</sup> de viruta) se genera en los 32 talleres externos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los subproductos (aserr&iacute;n y viruta) se utilizan localmente para producir composta, como fertilizantes en huertas de aguacate, y como fuente de energ&iacute;a en ladrilleras y en la caldera de la planta resinera. Sin embargo, la alta disponibilidad y el bajo precio de los subproductos incentiva la b&uacute;squeda de nuevas alternativas productivas. La producci&oacute;n de bioenerg&iacute;a es una opci&oacute;n econ&oacute;mica y ecol&oacute;gicamente viable (Garc&iacute;a, Pizarro, Lav&iacute;n, &amp; Bueno, 2012); sin embargo, es necesario determinar si los subproductos cumplen con los est&aacute;ndares internacionales de calidad. Para ello, se requiere evaluar el contenido de humedad (CH) y algunas caracter&iacute;sticas f&iacute;sico&#45;qu&iacute;micas como porcentaje de cenizas, y tipo y porcentaje de elementos inorg&aacute;nicos (Garc&iacute;a et al., 2012; Vassilev, Baxter, Andersen, Vassileva, &amp; Morgan, 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El contenido alto de humedad (mayor de 25 %) de los subproductos provoca la reducci&oacute;n del poder calor&iacute;fico neto, de la eficiencia en la combusti&oacute;n y de la temperatura generada (Garc&iacute;a et al., 2012; Obernberger &amp; Thek, 2004, 2010). Por otra parte, con los contenidos elevados de cenizas (mayores de 0.7 %) se requiere limpieza constante de los equipos de combusti&oacute;n (Obernberger &amp; Thek, 2010). Altos valores de elementos inorg&aacute;nicos pueden generar que las part&iacute;culas se dispersen y se adhieran en el interior de los intercambiadores de calor y plantas de generaci&oacute;n de energ&iacute;a; a largo plazo, pueden obstruir el canal de gases de combusti&oacute;n e inducir la corrosi&oacute;n de los hornos, reactores, turbinas y dispositivos de control de emisiones (Liu &amp; Bi, 2011; Werkelin, Lindberg, Bostr&oacute;m, Skrifvars, &amp; Hupa, 2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Conocer las propiedades de los subproductos forestales, se&ntilde;aladas anteriormente, y las concentraciones de los elementos que conforman la ceniza es de vital importancia para la generaci&oacute;n de energ&iacute;a (Werkelin, Skrifvars, Zevenhoven, Holmbom, &amp; Hupa, 2010). En consecuencia, los objetivos de este estudio fueron determinar el CH inicial y el porcentaje de cenizas del aserr&iacute;n y la viruta de <i>Pinus leiophyUa</i> Sch. Et Cham., <i>P. montezumae</i> Lamb. y <i>P. pseudostrobus</i> Lindl, as&iacute; como hacer un microan&aacute;lisis de las cenizas de dichos subproductos para su posible uso en p&eacute;lets y briquetas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Origen de los subproductos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La calidad del aserr&iacute;n y la viruta de <i>Pinus leiophylla, P montezumae</i> y <i>P. pseudostrobus</i> se analizaron por ser las especies con mayor volumen aprovechado. El aserr&iacute;n y la viruta se obtuvieron despu&eacute;s de identificar cada troza seg&uacute;n la especie. El aserr&iacute;n se gener&oacute; con una sierra cinta de 2 in de ancho y 6.27 m de longitud con volante de 1 m de di&aacute;metro y motor de 15 hp; y la viruta, a partir de una m&aacute;quina ranuradora con motor SIEMENS de 10 hp. El muestreo se hizo hasta que se colect&oacute;, aproximadamente, 0.02 m<sup>3</sup> de cada subproducto durante un turno de ocho h. La maquinaria utilizada se encuentra en los talleres de secundarios en Nuevo Parangaricutiro, Michoac&aacute;n, M&eacute;xico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Contenido de humedad, cenizas y elementos inorg&aacute;nicos en aserr&iacute;n y viruta de <i>P. leiophylla, P. montezumae</i> y <i>P. pseudostrobus</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El CH inicial (%) se determin&oacute; con base en la norma UNE&#45;EN 14774&#45;3 (2010) y el porcentaje de cenizas, de acuerdo con la norma UNE&#45;EN 14775 (2010). Los elementos constitutivos de las cenizas se identificaron y cuantificaron bajo el procedimiento establecido por Bahng, Mukarakate, Robichaud, y Nimlos (2009) y T&eacute;llez, Ochoa, Sanjuan, y Rutiaga (2010). Para ello, se utiliz&oacute; un espectr&oacute;metro de dispersi&oacute;n de rayos X (Bruker AXS, Alemania) acoplado a un microscopio electr&oacute;nico de barrido (JEOL JSM&#45;6400, Jap&oacute;n); las condiciones de an&aacute;lisis fueron 15 kV y 30 s.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se aplic&oacute; la prueba de normalidad en los datos de CH, contenido de cenizas y elementos inorg&aacute;nicos. Los datos de Mg, P, Fe y Na se transformaron con X<sup>2</sup> y los datos de Al con /x+1. La normalidad se verific&oacute; con la prueba de Shapiro&#45;Wilk (1965) utilizando el programa PASW Statistics 18 (SPSS, 2009). El CH, cenizas y elementos inorg&aacute;nicos (Ca, K, Mg, P, S, Si y Na) se analizaron mediante un modelo lineal general univariado de dos factores: el factor "especie" con tres niveles <i>(P. leiophylla, P. montezumae</i> y <i>P. pseudostrobus)</i> y factor "subproducto" con dos niveles (aserr&iacute;n y viruta). El Fe se analiz&oacute; con el factor "especie" con dos niveles <i>(P. leiophylla</i> y <i>P. pseudostrobus)</i> y el factor "subproducto" con dos niveles (aserr&iacute;n y viruta); el elemento Al con un factor de la relaci&oacute;n "especie&#45;subproducto". El As se analiz&oacute; s&oacute;lo con el factor "especie". Se utilizaron pruebas de Tukey para realizar comparaciones m&uacute;ltiples de las medias. Los an&aacute;lisis estad&iacute;sticos se hicieron con un nivel de confiabilidad de 95 % y se procesaron con el programa Minitab (Minitab Inc. 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Contenido de humedad</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El CH en el aserr&iacute;n y en la viruta fue de 51.5 &plusmn; 1.9 % y 53.7 &plusmn; 0.1 %, respectivamente (<a href="/img/revistas/rcscfa/v20n1/a8f1.jpg" target="_blank">Figura 1a</a>). Estos resultados est&aacute;n dentro del rango (10 a 60 %) reportado para biomasa por Vassilev, Baxter, Andersen, y Vassileva (2010). El an&aacute;lisis no mostr&oacute; diferencias estad&iacute;sticas significativas en el CH entre las especies (<i>F</i> = 2.51, gl<sub>e</sub> = 2,17 <i>P</i> = 0.111) ni entre los subproductos (F = 2.10, gl<sub>e</sub> = 1,17, <i>P</i> = 0.165), de igual manera no hubo interacci&oacute;n entre los factores especie y subproductos (F = 2.06, gl<sub>e</sub> = 2,17, <i>P =</i> 0.158). En el <a href="/img/revistas/rcscfa/v20n1/a8c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a> se comparan los valores encontrados de CH en los subproductos y los m&aacute;ximos permitidos para su aplicaci&oacute;n en p&eacute;lets y briquetas. Acorde con los resultados, los CH fueron mayores a los permitidos requiriendo aplicar energ&iacute;a para el secado de los subproductos.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Contenido de ceniza</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El contenido de cenizas en el aserr&iacute;n y en la viruta fue 0.26 &plusmn; 0.03 % y 0.34 &plusmn; 0.03 %, respectivamente. Los valores de cenizas de cada especie y los permitidos por los est&aacute;ndares para p&eacute;lets y briquetas se muestran en el <a href="/img/revistas/rcscfa/v20n1/a8c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>. Los porcentajes de ceniza son inferiores a los permitidos, por tanto, el aserr&iacute;n y la viruta de las tres coniferas son adecuados para producir p&eacute;lets y briquetas. Los resultados concuerdan con valores de 0.1 a 1.0 % en algunas coniferas, reportados por Fengel y Wegener (1984). El an&aacute;lisis no mostr&oacute; diferencias estad&iacute;sticas significativas en el contenido de ceniza entre las especies (F = 1.01, g<sub>e</sub> = 2,12, <i>P =</i> 0.392), lo opuesto ocurri&oacute; entre el aserr&iacute;n y viruta (F = 8.81, gl<sub>e</sub>= 1,12, <i>P =</i> 0.012) (<a href="/img/revistas/rcscfa/v20n1/a8f1.jpg" target="_blank">Figura 1b</a>). Este resultado puede estar relacionado con el aumento de elementos inorg&aacute;nicos que suelen adherirse durante el manejo de trozas y procesamiento (Obernberger &amp; Thek, 2010), utilizando sierras y cuchillas (Van Lith, Alonso, Jensen, Frandsen, &amp; Glarborg, 2006). La interacci&oacute;n entre especies y subproductos no fue significativa (F = 0.86, gl<sub>e</sub> = 2,12, <i>P =</i> 0.448). El porcentaje de ceniza en los subproductos de las tres especies es menor al contenido de ceniza (0.4 a 0.8 %) en maderas suaves, reportado por Obernberger y Thek (2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Elementos inorg&aacute;nicos en cenizas</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Calcio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las cenizas de aserr&iacute;n y viruta tuvieron 47.2 &plusmn; 2.9 % y 43.3 &plusmn; 7.0 % de Ca, respectivamente. Revilla (2011) report&oacute; valores cercanos (44.2 a 59.1 %) en madera de las especies <i>P. cembroides, P. johannis, P. maximartinezii</i> y <i>P. pinceana.</i> El contenido de Ca y el de otros elementos identificados en los subproductos se muestran en el <a href="/img/revistas/rcscfa/v20n1/a8c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a>. El an&aacute;lisis no mostr&oacute; diferencias estad&iacute;sticas significativas en el contenido de Ca del aserr&iacute;n y viruta entre las especies (F = 1.79, gl<sub>e</sub> = 2,12 <i>P =</i> 0.208) ni entre los subproductos (F = 1.04, gl<sub>e</sub> = 1,12, <i>P =</i> 0.327) (<a href="/img/revistas/rcscfa/v20n1/a8f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>). La interacci&oacute;n entre especies y subproductos no fue significativa (F = 0.51, gl<sub>e</sub> = 2,12, <i>P =</i> 0.614). En el <a href="/img/revistas/rcscfa/v20n1/a8c2.jpg" target="_blank">Cuadro 2</a> tambi&eacute;n se presenta el valor permitido y se indica el efecto que los subproductos pueden ocasionar en la generaci&oacute;n de energ&iacute;a en forma de p&eacute;lets y briquetas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Potasio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El contenido de K en las cenizas del aserr&iacute;n y viruta fue 26.0 &plusmn; 2.5 % y 16.5 &plusmn; 3.0 %, respectivamente. Revilla (2011) report&oacute; valores similares (19.3 a 36.2 %) en las maderas de <i>P. cembroides, P. johannis, P. maximartinezii</i> y <i>P. pinceana.</i> El an&aacute;lisis no mostr&oacute; diferencias estad&iacute;sticas significativas en el contenido de K entre las especies (F = 1.05, gl<sub>e</sub> = 2,12 <i>P =</i> 0.380), pero s&iacute; hubo diferencias estad&iacute;sticas entre los subproductos (F = 11.43, gl<sub>e</sub>= 1,12, <i>P =</i> 0.005) (<a href="/img/revistas/rcscfa/v20n1/a8f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>), lo cual puede ser a causa del aumento en otros elementos como Si, Fe, Al, entre otros, y por los contaminantes (diesel, desgaste en sierras o cuchillas) de las m&aacute;quinas al procesar la madera. No hubo interacci&oacute;n entre especies y subproductos (F = 0.34, gl<sub>e</sub>= 2,12, <i>P =</i> 0.717).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Magnesio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El contenido de Mg en las cenizas del aserr&iacute;n y la viruta fue 13.5 &plusmn; 0.4 % y 10.3 &plusmn; 4.8 %, respectivamente. Valores similares (12.9 a 19.2 %) se encontraron en las maderas de <i>P. cembroides, P. johannis, P. maximartinezii</i> y <i>P. pinceana</i> (Revilla, 2011). El an&aacute;lisis no mostr&oacute; diferencias estad&iacute;sticas significativas en el contenido de Mg entre las especies (F= 1.82, gl<sub>e</sub> = 2,12 <i>P =</i> 0.203) ni entre los subproductos (F = 1.82, gl<sub>e</sub>= 1,12, <i>P =</i> 0.202) (<a href="/img/revistas/rcscfa/v20n1/a8f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>). La interacci&oacute;n entre especies y subproductos (F = 0.80, gl<sub>e</sub> = 2,12, <i>P =</i> 0.473) no fue significativa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>F&oacute;sforo</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El contenido de P en las cenizas del aserr&iacute;n fue 4.9 &plusmn; 0.3 % y en la viruta fue 4.0 &plusmn; 0.6 %. Revilla (2011) report&oacute; valores aproximados (1.0 a 4.3 %) en la madera de las especies <i>P. cembroides, P. johannis, P. maximartinezii</i> y <i>P. pinceana.</i> El an&aacute;lisis mostr&oacute; diferencias estad&iacute;sticas significativas en el contenido de P en el aserr&iacute;n y viruta entre las especies (F = 4.83, gl<sub>e</sub> = 2,12, <i>P =</i> 0.029). Este resultado es similar al reportado por Lambert (1981), quien indica que la variabilidad entre las especies es muy alta, adem&aacute;s de que existe dependencia de los sitios con estatus nutricionales ampliamente diferentes. Tambi&eacute;n se encontraron diferencias entre los subproductos (F = 5.65, gl<sub>e</sub> = 1,12, <i>P =</i> 0.035) (<a href="/img/revistas/rcscfa/v20n1/a8f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>), pero no hubo interacci&oacute;n entre especies y subproductos (F = 2.76, gl<sub>e</sub> = 2,12, <i>P =</i> 0.103).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Azufre</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las cenizas del aserr&iacute;n y la viruta tuvieron contenidos de 3.2 &plusmn; 0.4 % y 1.8 &plusmn; 0.2 % de S, respectivamente. T&eacute;llez et al. (2010) reportaron un valor intermedio de 2.64 % de S en el duramen de <i>Andira inermis,</i> respecto a los valores medios aqu&iacute; encontrados. El contenido de S entre las especies no fue estad&iacute;sticamente diferente (F = 0.30, gl<sub>e</sub> = 2,12, <i>P =</i> 0.743), mientras que el contenido de S en el aserr&iacute;n y la viruta si lo fue (F = 15.56, gl<sub>e</sub> = 1,12, <i>P =</i> 0.002) (<a href="/img/revistas/rcscfa/v20n1/a8f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>). El proceso de obtenci&oacute;n de estos subproductos pudo ser la causa de dicho efecto. No hubo interacci&oacute;n entre especies y subproductos (F= 1.71, gl<sub>e</sub>= 2,12, <i>P =</i> 0.223).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Silicio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El contenido de Si en las cenizas de aserr&iacute;n fue 2.3 &plusmn; 0.8 % y en la viruta fue 3.6 &plusmn; 0.3 %. Estos valores medios se ubican en el rango (0.5 a 4.7 %) reportado por Revilla (2011) en <i>P. cembroides, P. johannis, P. maximartinezii</i> y <i>P. pinceana.</i> El an&aacute;lisis no mostr&oacute; diferencias estad&iacute;sticas significativas en el contenido de Si entre las especies (F = 2.19, gl<sub>e</sub> = 2,12, <i>P =</i> 0.154) ni entre los subproductos (F = 3.08, gl<sub>e</sub> = 1,12, <i>P =</i> 0.105) (<a href="/img/revistas/rcscfa/v20n1/a8f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>). De igual manera que en los elementos anteriores, no hubo interacci&oacute;n entre especies y subproductos (F = 2.15, gl<sub>e</sub>= 2,12, <i>P =</i> 0.160).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Fierro</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El contenido de Fe en las cenizas del aserr&iacute;n y la viruta fue 1.5 &plusmn; 0.2 % y 1.6 &plusmn; 0.6 %, respectivamente. Werkelin et al. (2011) reportaron un valor aproximado de 0.32 % en madera de <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. Los contenidos de Fe del aserr&iacute;n y viruta, entre las especies (F = 2.55, gl<sub>e</sub> = 1,6, <i>P =</i> 0.162) y entre los subproductos (F = 1.17, gl<sub>e</sub> = 1,6, <i>P =</i> 0.320), no fueron estad&iacute;sticamente diferentes (<a href="/img/revistas/rcscfa/v20n1/a8f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>). La interacci&oacute;n entre especies y subproductos (F=4.55,gl<sub>e</sub> =1,6, <i>P =</i> 0.077) no fue significativa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Aluminio</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El contenido de Al en las cenizas del aserr&iacute;n y la viruta fue 1.2 &plusmn; 0.4 % y 1.7 &plusmn; 0.1 %, respectivamente. Re villa (2011) analiz&oacute; la madera de <i>P. cembroides, P. johannis, P. maximartinezii</i> y <i>P. pinceana</i> y report&oacute; valores cercanos (0.3 a 0.9 %). No hubo diferencias estad&iacute;sticas significativas en los contenidos de Al del aserr&iacute;n y viruta entre las especies (F = 0.65, gl<sub>e</sub> = 2,13, <i>P =</i> 0.540) ni entre los subproductos (F = 0.62, gl<sub>e</sub> = 1,14, <i>P =</i> 0.444) (<a href="/img/revistas/rcscfa/v20n1/a8f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>). La interacci&oacute;n entre especies y subproductos (F = 1.12, gl<sub>e</sub> = 4,11, <i>P =</i> 0.398) no fue significativa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Sodio</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las cenizas del aserr&iacute;n y viruta tuvieron 1.4 &plusmn;0.3 % y 1.0 &plusmn; 0.6 % de Na, respectivamente. Estos valores medios se aproximan al l&iacute;mite inferior del rango (2.0 a 4.4 %) reportado por Revilla (2011), al analizar madera de <i>P. cembroides, P. johannis, P. maximartinezii</i> y <i>P. pinceana.</i> El an&aacute;lisis no mostr&oacute; diferencias estad&iacute;sticas significativas en el contenido de Na entre las especies (F = 0.46, gl<sub>e</sub> = 2,8, <i>P =</i> 0.648) ni entre los subproductos (F = 0.39, gl<sub>e</sub>= 1,8, <i>P</i> = 0.549) (<a href="/img/revistas/rcscfa/v20n1/a8f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>). Tampoco hubo interacci&oacute;n entre especies y subproductos (F = 0.46, gl<sub>e</sub> = 2,8, <i>P</i> = 0.645).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Ars&eacute;nico</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las cenizas de la viruta tuvieron, en promedio, 17.1 &plusmn; 17.1 % de As, mientras que en el aserr&iacute;n no se encontr&oacute; dicho elemento. El As (elemento t&oacute;xico) es un elemento natural distribuido ampliamente en la corteza terrestre. El As se encuentra en el suelo y en los minerales; puede ser arrastrado por el aire y llegar al agua en efluente de lluvia, y a los suelos desde otros sectores como el polvo de la madera (aserr&iacute;n); tambi&eacute;n puede liberarse cuando se quema madera tratada con As combinado con Cu y Cr (compuesto inorg&aacute;nico). En forma org&aacute;nica, el As se usa en plaguicidas para huertos frutales (Agencia para Sustancias T&oacute;xicas y el Registro de Enfermedades &#91;ATSDR&#93;, 2007; Granifo, 2009). En este aspecto, existen plantaciones de aguacate distribuidas ampliamente alrededor de las industrias maderables donde se obtuvo la viruta. Tambi&eacute;n pueden encontrarse, de forma natural, altas cantidades de As en las rocas (ATSDR, 2007), las cuales, independientemente de su contenido, son abundantes debido a la erupci&oacute;n del volc&aacute;n "Paricut&iacute;n" en 1943 (De la Torre, 2012), ubicado aproximadamente a 8 km del complejo industrial maderable y de los talleres. Todo lo anterior pudo influir en el contenido de As en el aserr&iacute;n y la viruta. Resultados similares se han obtenido al monitorear los contenidos de Pb y Zn en la corteza de <i>Pinus massoniana</i> Lamb. en diferentes regiones de China, demostrando la influencia de una fundidora de estos metales como fuente de contaminaci&oacute;n (Kuang, Zhou, Wen, &amp; Liu, 2007). Los contenidos de As entre las especies no fueron estad&iacute;sticamente diferentes (F = 0.19, gl<sub>e</sub>= 2,5, <i>P =</i> 0.837).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El aserr&iacute;n de las especies de <i>Pinus,</i> generado durante el proceso de asierre de la madera en talleres de secundarios, puede utilizarse en la producci&oacute;n de p&eacute;lets y briquetas. El bajo contenido de ceniza en el aserr&iacute;n, as&iacute; como los altos contenidos de Ca y Mg favorecen el punto de fusi&oacute;n de la misma. No obstante, el contenido de S excede el par&aacute;metro de los est&aacute;ndares, as&iacute; como en el contenido de humedad, lo cual implica aplicar energ&iacute;a para el acondicionamiento del subproducto. Por otra parte, la calidad de la viruta de <i>P. leiophylla, P. montezumae</i> y <i>P. pseudostrobus</i> tambi&eacute;n es adecuada para la elaboraci&oacute;n de p&eacute;lets y briquetas por tener propiedades similares a las del aserr&iacute;n, con la diferencia de que la viruta genera mayor cantidad de ceniza con mayor contenido de Si y menor contenido de K y S; sin embargo, la viruta presenta contenidos de As no permitidos por los est&aacute;ndares. Por tanto, el aserr&iacute;n es el subproducto con las mejores propiedades para su uso en p&eacute;lets y briquetas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se agradece el apoyo otorgado por el personal de "Tarimas L&oacute;pez", a las autoridades y empleados de la Comunidad Ind&iacute;gena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, al Instituto de Investigaciones Metal&uacute;rgicas de la Universidad Michoacana de San Nicol&aacute;s de Hidalgo, a la Universidad Aut&oacute;noma de Nuevo Le&oacute;n y al CONACYT por el proyecto n&uacute;m. 166444.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Agencia para Sustancias T&oacute;xicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR). (2007). Rese&ntilde;a toxicol&oacute;gica del ars&eacute;nico. Atlanta, GA, EE. UU: Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU, Servicio de Salud P&uacute;blica. Obtenido de <a href="http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts2.pdf" target="_blank">http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts2.pdf</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6628316&pid=S2007-4018201400010000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bahng, M. K., Mukarakate, C., Robichaud, D. J., &amp; Nimios, M. R. (2009). Current technologies for analysis of biomass thermochemical processing: A review. Analytica Chimica Acta, 651(2), 117&#45;138. doi: 10.1016/j.aca.2009.08.016.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6628318&pid=S2007-4018201400010000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Campbell, A. G. (1990). Recycling and disposing of wood ash. TAPPI Journal, 73(9), 141&#45;146.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6628320&pid=S2007-4018201400010000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">De la Torre, E. Y. (2012). Los volcanes del Sistema Volc&aacute;nico Transversal. Investigaciones Geogr&aacute;ficas, Bolet&iacute;n del Instituto de Geograf&iacute;a, 50, 220&#45;234. 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Germany: Walter de Gruyter.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6628324&pid=S2007-4018201400010000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a, R., Pizarro, G, Lav&iacute;n, A. G., &amp; Bueno, J. L. (2012). Characterization of Spanish biomass wastes for energy use. Bioresource Technology, 103(1), 249&#45;258. doi: 10.1016/j. biortech.2011.10.004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6628326&pid=S2007-4018201400010000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Granifo, R. A. (2009). Recuperaci&oacute;n de los residuos de la madera para uso energ&eacute;tico en la regi&oacute;n metropolitana. Tesis, Universidad Andr&eacute;s Bello, Santiago, Chile. 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Sydney, Australia: Forestry Commission of New South Wales.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6628334&pid=S2007-4018201400010000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Liu, X., &amp; Bi, X. T. (2011). Removal of inorganic constituents from pine barks and switchgrass. 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(2009). Energetic characterization of densified residues from Pyrenean oak forest. Fuel, 88(11), 2106&#45;2112. doi: 10.1016/j.fuel.2009.05.015.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6628340&pid=S2007-4018201400010000800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Obernberger, I., &amp; Thek, G. (2004). Physical characterisation and chemical composition of densified biomass fuels with regard to their combustion behaviour. Biomass and Bioenergy, 27(6), 653&#45;669. doi: 10.1016/j.biombioe.2003.07.006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6628342&pid=S2007-4018201400010000800014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Obernberger, I., &amp; Thek, G. (2010). The pellet handbook (1st ed.). London&#45;Washington DC: Earthscan.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6628344&pid=S2007-4018201400010000800015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&Ouml;NORM M 7135 (2000). Compressed wood or compressed bark in natural state&#45;pellets and briquettes, requirements and test specifications. Vienna, Austria: &Ouml;sterreichisches Normungsinstitut.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6628346&pid=S2007-4018201400010000800016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Revilla, G., E. (2011). Qu&iacute;mica de la madera de cuatro pinos mexicanos de la subsecci&oacute;n Cembroides. Tesis, Universidad Aut&oacute;noma Chapingo, Chapingo, Texcoco, Edo. de M&eacute;xico, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6628348&pid=S2007-4018201400010000800017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Shapiro, S. S., &amp; Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika, 52(3/4), 591&#45;611. Obtenido de <a href="http://sci2s.ugr.es/keel/pdf/algorithm/articulo/shapiro1965.pdf" target="_blank">http://sci2s.ugr.es/keel/pdf/algorithm/articulo/shapiro1965.pdf</a>.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6628350&pid=S2007-4018201400010000800018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">SPSS (2009). PASW Statistics 18. Chicago, IL, USA: Autor.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6628352&pid=S2007-4018201400010000800019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">T&eacute;llez, C, Ochoa, H. G, Sanjuan, R., &amp; Rutiaga, J. G. (2010). Componentes qu&iacute;micos del duramen de <i>Andira inermis</i> (W. Wright) DC.(Leguminosae). 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Madrid, Espa&ntilde;a: Asociaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Normalizaci&oacute;n y Certificaci&oacute;n.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6628356&pid=S2007-4018201400010000800021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">UNE&#45;EN 14775. (2010). Biocombustibles s&oacute;lidos. M&eacute;todo para la determinaci&oacute;n del contenido en cenizas. Madrid, Espa&ntilde;a: Asociaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Normalizaci&oacute;n y Certificaci&oacute;n.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6628358&pid=S2007-4018201400010000800022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Van Lith, S. G, Alonso, V., Jensen, P. A., Frandsen, F. J., &amp; Glarborg, P. (2006). Release to the gas phase of inorganic elements during wood combustion. Part 1: Development and evaluation of quantification methods. 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Fuel, 89(5), 913&#45;933. doi: 10.1016/j.fuel.2009.10.022.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6628362&pid=S2007-4018201400010000800024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Vassilev, S. V., Baxter, D., Andersen, L. K., Vassileva, C. G., &amp; Morgan, T. J. (2012). An overview of the organic and inorganic phase composition of biomass. Fuel, 94, 1&#45;33. doi: 10.1016/j.fuel.2011.09.030.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6628364&pid=S2007-4018201400010000800025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Werkelin, J., Lindberg, D., Bostr&oacute;m, D., Skrifvars, B. J., &amp; Hupa, M. (2011). Ashforming elements in four Scandinavian wood species part 3: Combustion of five spruce samples. Biomass and Bioenergy, 35, 725&#45;733. doi: 10.1016/j. biombioe.2010.10.010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6628366&pid=S2007-4018201400010000800026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Werkelin, J., Skrifvars, B. J., Zevenhoven, M., Holmbom, B., &amp; Hupa, M. (2010). Chemical forms of ashforming elements in woody biomass fuels. Fuel, 89(2), 481&#45;493. doi: 10.1016/j. fuel.2009.09.005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=6628368&pid=S2007-4018201400010000800027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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