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La bola de arcilla expandida se utiliza como sustrato inerte, puro o mezclado, en hidroponía. Pero es interesante saber de dónde viene para comprender sus funciones y sus ventajas en hidroponía, aeroponía o sobre tierra y fibra de coco

La bola de arcilla es primero en forma de arcilla, un material de roca natural, a continuación, en forma de perlas. Colocadas en un horno de alta temperatura, calentadas a 1200°C, las bolas de arcilla se expanden y forman bolas muy porosas. Todas las bolas de arcilla no son idénticas, su densidad puede variar de 0,5 a más de 1 g/cm3. También hay diferentes tamaños: 4-8 y 8-16.

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La gran ventaja de la bola de arcilla es que no retiene el agua, lo que es ideal para el cultivo hidropónico. De hecho, tiene una porosidad interna cerrada que significa que el aire o solución nutritiva no puede penetrar en las bolas. Por tanto, el riego puede ser continuo sin ahogar los cultivos.

Gracias a sus grandes cualidades de drenaje, poner la bola de arcilla en el fondo de una maceta se aconseja en general para mejorar la aireación, proteger sus raíces y así favorecer el buen desarrollo de la planta. En efecto, durante el riego, el agua puede estancarse en el fondo de la maceta y asfixiar las raíces de la planta, la bola de arcilla facilitará el flujo del agua.Aplicación: Colocar una capa de 3 a 5 cm en el fondo de la maceta.

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1Programa de Investigación Doctoral sobre Cambio Climático y Energía, Universidad Abdou Moumouni (WASCAL-DRP-CCE), Niamey, Níger.2Laboratoire de Physique et de Chimie de l'Environnement, Universidad Joseph KI-ZERBO, Uagadugú, Burkina Faso.3Institute of Low-Carbon Industrial Processes, Centro Aeroespacial Alemán (DLR), Zittau, Alemania.

En este trabajo se investigan las propiedades mecánicas y térmicas de una cerámica areno-arcillosa con aditivos de cenizas de fondo de carbón (CBA) procedentes de residuos de centrales eléctricas de carbón incinerado, con el fin de desarrollar un material alternativo para el almacenamiento de energía térmica (TES). Las bolas cerámicas se desarrollan a 1000°C y 1060°C utilizando el método de sinterización o cocción. Las cerámicas obtenidas se comprimieron con una máquina de compresión y se analizaron térmicamente con el analizador térmico Decagon devise KD2 Pro. También se utilizó un horno de mufla para realizar ciclos térmicos a 610°C. Se observó que la CBA aumentaba la porosidad, lo que se traducía en un aumento de la resistencia a la tracción axial, que alcanzaba los 3,5 MPa en el caso de la cerámica de arcilla y ceniza. Se seleccionaron las bolas cerámicas con la resistencia a la tracción requerida para el TES. Su capacidad calorífica volumétrica y su conductividad térmica oscilan respectivamente entre 2,4075 MJ-m-3-°C-1 y 3,426 MJ-m-3-°C-1 y su conductividad térmica entre 0,331 Wm-1-K-1 y 1,014 Wm-1-K-1 en función del origen de la arena, el tamaño y la temperatura de cocción. Las fórmulas seleccionadas presentan una buena estabilidad térmica ya que las probetas más frágiles después de 60 ciclos térmicos no presentaron ninguna fisura. Estas propiedades permiten prever el uso de las bolas cerámicas desarrolladas como material de relleno para el almacenamiento de energía térmica termoclina (lechos estructurados) en plantas de energía solar por concentración. Y para otras aplicaciones como cocinas solares y secadores solares.

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J Polym Res 26, 154 (2019). https://doi.org/10.1007/s10965-019-1802-9Download citaCompartir este artículoCualquier persona con la que compartas el siguiente enlace podrá leer este contenido:Obtener enlace compartibleLo sentimos, actualmente no hay disponible un enlace compartible para este artículo.Copiar al portapapeles

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