Combustible

Introducción

Se denomina combustibles a las sustancias capaces de arder o entrar en combustión al ser expuestas al aire con un pequeño aporte térmico inicial, para proporcionar energía y calor con la suficiente rapidez, pero sin llegar a ser explosivas. Tal definición ha de modificarse en el caso de los combustibles nucleares, en los cuales el principio que rige la obtención de energía y calor es la desintegración del núcleo atómico de determinados elementos radiactivos.

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(De combusto.) En alemán, brennstoff; en francés, combustible; en inglés, fuel; en italiano, combustible. La obtención de energía térmica es una necesidad de primer orden en múltiples ámbitos de la actividad humana, tales como la industria, el transporte o la construcción. De tal requerimiento nace la constante búsqueda de sustancias que al quemarse aporten la suficiente cantidad de calor como para que éste pueda ser aprovechado. Tales productos, los combustibles, se diferencian tanto por su estado de agregaciónsólidos, líquidos y gaseosos— como por su origen —naturales y artificiales.

Introducción

Se denomina combustibles a las sustancias capaces de arder o entrar en combustión al ser expuestas al aire con un pequeño aporte térmico inicial, para proporcionar energía y calor con la suficiente rapidez, pero sin llegar a ser explosivas. Tal definición ha de modificarse en el caso de los combustibles nucleares, en los cuales el principio que rige la obtención de energía y calor es la desintegración del núcleo atómico de determinados elementos radiactivos.

Propiedades físicas y químicas

A efectos de su aplicación, los combustibles se caracterizan por una magnitud denominada poder calorífico, que corresponde a la capacidad de liberar calor y energía y que depende del contenido en los llamados elementos termógenos esenciales, el carbono y el hidrógeno. El poder calorífico se expresa en calorías o kilocalorías por kilogramo de combustible utilizado. El oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo caracterizan el tipo de combustión, el color de la llama generada, la velocidad y los humos producidos. Desde el punto de vista industrial, hay dos características principales de cada combustible que conviene tener en cuenta junto con su poder calorífico: se trata de la generación de humos y de la presencia de impurezas.

Además de influir en su rendimiento energético, los humos producidos por la combustión pueden ser tóxicos o dañar los elementos de la caldera, horno u otro componente, en cuyo interior tenga lugar el proceso. Entre estos humos se desprenden compuestos químicos altamente contaminantes, como el anhídrido sulfúrico y el monóxido de carbono. Por otra parte, muchas de las impurezas que acompañan al combustible dan lugar a la formación de cenizas. De estos residuos es necesario valorar tanto la cantidad que se produce como su facilidad para ser escorificados y evacuados del lecho de la combustión sin necesidad de interrumpir el proceso.

Diferenciación de los combustibles

Según su estado físico, los combustibles pueden ser sólidos, como el carbón y la madera; líquidos, como el petróleo; y gaseosos, como el gas natural, el propano y el butano.

Los combustibles sólidos suelen clasificarse en función del grado de carbonización, entendiendo como tal el conjunto de transformaciones que experimenta un detrito hasta convertirse en carbón. La madera no resulta muy interesante desde el punto de vista energético, por su proporcionalmente bajo potencial calorífico. Sin embargo, presenta la ventaja de ser una fuente de energía renovable.

Producción mundial de combustibles a finales del siglo XX
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En la ordenación de los combustibles, el grado siguiente de carbonización lo ocupa la turba, residuo de color pardo o negro que tiene su origen en la descomposición de musgos, árboles y juncos, lo que le confiere un elevado contenido en agua. Por ello, su uso como combustible se ve condicionado a una previa desecación. Desecada en estufa, la turba representa poder calorífico del orden de las 5.000 kcal/kg.

En el lignito, la hulla y la antracita, la carbonización aumenta notablemente con respecto a los otros combustibles mencionados. Estos minerales son los carbones propiamente dichos, y sus poderes caloríficos aproximados son, respectivamente, 2.000, 8.000 y 9.000 kcal/kg.

La tecnología de la combustión de carbones en lecho fluido, en la que corrientes de aire mantienen en flotación pequeñas partículas de carbón, consigue un mejor rendimiento que su simple disposición extendido sobre parrillas.

Los dos combustibles sólidos no nucleares más empleados son el coque, residuo carbonoso de la hulla, que se prepara mediante calentamiento sin aire, y el carbón vegetal, obtenido por destilación seca de madera.

La principal materia prima para la elaboración de combustibles líquidos es el petróleo, compuesto de diferentes hidrocarburos junto con pequeñas cantidades de combinaciones de metales, tales como el plomo, el vanadio, el hierro, el níquel y el cobre. La proporción de [materia] hidrocarbonada varía entre el 50 y el 98 %, aunque ello no implica una modificación fundamental en las propiedades del crudo, que también puede quemarse directamente en adecuadas condiciones de ventilación.

Químicamente, estos hidrocarburos están presentes en forma de parafinas, naftenos y compuestos aromáticos (cíclicos). La diferente proporción de cada uno de ellos condiciona el refino o refinación, operación a través de la cual se extraen combustibles derivados del petróleo. De esta sustancia oleosa se obtiene una amplia gama de productos combustibles, entre los que se cuentan gases, como el propano y el butano; sólidos de elevado peso molecular, como las parafinas; y líquidos, como el queroseno, las gasolinas para automóviles y los gasóleos y combustóleos para motores diesel y pesados. Otros subproductos del refino del petróleo que no se destinan a la combustión son los aceites lubricantes y los alquitranes.

Un grupo de combustibles sobre el que se han realizado múltiples experiencias, especialmente en zonas de rica biomasa, en las que puede ser fabricado por fermentación de vegetales, lo constituyen los alcoholes de bajo peso molecular y, sobre todo, el etanol.

El conjunto de los combustibles gaseosos es el que más se aproxima al comportamiento ideal que permite un rendimiento y una economía de combustión máximos. Ello es debido a que cuando se quema el aire se mezcla íntimamente con el combustible y, por otra parte, no se forman cenizas ni se generan olores, con lo cual la combustión resulta de gran limpieza. Los gases, en su mayor parte originados a partir de yacimientos petrolíferos, se hallan en bolsas subterráneas o bien fluyen en solución y son transportados hasta la superficie. Los más empleados como combustibles son los metaníferos, cuyo principal componente es el metano, y en especial el denominado gas natural. Entre los combustibles gaseosos artificiales cabe citar el gas de alumbrado, constituido por destilación seca de la hulla, y el gas de aire, integrado por una combinación de oxígeno de carbono y nitrógeno.

Por cuanto se refiere a los combustibles nucleares, el aprovechamiento de la energía se desarrolla por medio de motores constituidos por turbinas de vapor activadas por el calor que generan minerales radiactivos de uranio, plutonio y torio.

Cualquiera que sea el combustible empleado, debe conseguirse una combustión completa, sin monóxido de carbono, ya que este residuo sólo es deseable en aplicaciones concretas, como la reducción de metales. Ello se consigue al operar con exceso de aire, si bien en tales condiciones el rendimiento empeora, puesto que es necesario emplear parte del calor aportado en el calentamiento del aire sobrante hasta alcanzar la temperatura de evacuación de humos. Asimismo, se requiere aprovechar el calor de los humos, procurando que su escape se produzca a la temperatura más baja posible, para incrementar el rendimiento energético de la combustión.

Historia

Una remota información sobre particularidades de la combustión se encuentra en las teorías aristotélicas que establecían las relaciones entre aire, fuego y calor. Y ya en el s. III a.C. el griego Pilón de Bizancio comprobó experimentalmente que durante la combustión en ambientes limitados se consume parte del aire en ellos contenido. Esta trascendental experiencia sirvió de base a las realizadas más tarde para establecer la íntima naturaleza de las combustiones y la misión que en las mismas corresponde al oxígeno, cuyo descubrimiento e identificación en el aire fue el resultado complementario de tales experiencias.

Entre los autores de ellas merecen especial recuerdo Jean Rey (h. 1583-1645) y John Mayow (1643-1679), quien h. 1670 afirmó que en las combustiones se realiza una descomposición del combustible, con pérdidas de materia en forma de sustancias nuevas. Johann Joachim Becher (1635-1682), renovando ideas de Plinio el Viejo, recogidas por Geber y Paracelso, indicó que toda combustión está ligada a la presencia de una materia ígnea en los cuerpos que arden; posteriormente, Georg Ernst Stahl (1660-1742) denominó flogisto a esa materia ígnea, creando una teoría que fue aceptada durante más de un siglo para interpretar los fenómenos de combustión y cuantos con ellos se relacionan (oxidaciones, reducciones, calcinaciones, etc.).

Cuando entre 1744 y 1776, el inglés Joseph Priestley, el sueco Carl Wilhelm Scheele y el francés Antoine Laurent de Lavoisier, consiguieron aislar el oxígeno, determinando sus propiedades y especialmente su actuación como comburente fundamental, pudo al fin encontrarse una explicación racional de las combustiones, que el citado sabio francés enunció así: «Todas las formas de la combustión, sin excepciones, pueden ser concebidas como combinaciones de un combustible con el aire eminentemente puro», es decir, con el gas que luego sería llamado oxígeno.

Poder calorífico

Tabla de poderes caloríficos de sustancias combustibles:

PODER CALORÍFICO DE MADERAS Y RESIDUOS AGRÍCOLAS
COMBUSTIBLE PODER C. MEDIOkJ/kg
Bagazo húmedo 10500
Bagazo seco 19200
Cáscara de cacahuete 17800
Cascarilla de arroz 13800
Celulosa 16500
Corteza escurrida 5900
Cosetas de caña 4600
Madera seca 19000
Madera verde (*) 14400
Paja seca de trigo 12500
Paja seca de cebada 13400
Serrín húmedo 8400
Viruta seca 13400
P. C. SUPERIOR kJ/kg
Cáscara de almendras 36800
Cáscara de nueces 32000
Cáscara de arroz 15300
Cáscara de pipa de girasol 17500
Cáscara de trigo 15800
Corteza de pino 20400
Corcho 20930
Orujillo de aceituna 17900
Orujo de uva 19126
Papel 17500
Jara (8% humedad) 18900 (P.C.I.)
TABLA 3.1b: Coeficientes de la madera húmeda
MADERA COEF. MADERA COEF.
Alamo negro 0´55 Haya 0´62
Castaño 0´48 Olivo 0´88
Chopo 0´30 Pino marítimo 0´58
Encina 0´68 Pino silvestre 0´49
Enebro 0´50 Roble 0´68
PODER CALORIFICO DEL CARBÓN Y OTROS COMBUSTIBLES SOLIDOS
Combustible Densidad media kg/m3 PCI kJ/kg PCS kJ/kg
Turba 360 21300 22500
Lignito 1050 28400 29600
Hulla 1350 30600 31400
Antracita 875 34300 34700
Combustible PCI kJ/kg PCS kJ/kg
Aglomerados de carbón 31300 35600
Carbón de madera 31400 33700
Coque 29300 33700
Coque de petróleo 34100 36500
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS
Combustible PCI kJ/kg PCS kJ/kg
Aceite de esquistos —— 38830
Alcohol comercial 23860 26750
Alquitrán de hulla —— 37025
Alquitrán de madera 36420 —–
Etanol puro4) 26790 29720
Metanol4) 19250 —–
Fuel-oil nº1 40600 42695
Fuel-oil nº2 39765 41860
Gasóleo1) 42275 43115
Gasolina2) 43950 46885
Petróleo bruto 40895 47970
Queroseno3) 43400 46500
1) Densidad a 15 ºC, 850 kg/m3
2) Densidad a 20 ºC , 730 kg/m3
3) Densidad a 15 ºC, 780 kg/m3
4) Densidad a 20 ºC, 790 kg/m3
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
Combustible Densidad kg/m3 PCI kJ/kg PCS kJ/kg
Gas natural (*) 39900 44000
Gas de hulla 0´50 46900
Gas de coquería 0´56 31400 35250
Gas de aire —- 10000 12000
Hidrógeno 0’0899 120011 141853
Combustible Densidad kg/m3 PCI kJ/kg PCS kJ/kg
Gas de agua 0´711 14000 16000
Gas ciudad 0´650 26000 28000
Gas de agua carburado 0´776 26400 27200
Propano 506 (l) 1´85 (g) 46350 50450
Butano 580 (l) 2´4 (g) 45790 49675
TABLA 3.5:GENERACIÓN DE RESIDUOS DE DIVERSOS CULTIVOS
CULTIVOS RESIDUOS
Cereales en grano (t/t)
Trigo 1´20
Cebada 1´35
Avena 1´35
Maíz 2´00
Arroz 1´50
Sorgo 1´70
Cultivos industriales (t/t)
Caña de azúcar 2´00
Girasol 2´00
Algodón 1´50
CULTIVOS RESIDUOS
Cultivos frutales (t/ha)
Cítricos 2´00
Frutales de pepita 3´50
Frutales de hueso 2´00
Frutos secos 1´50
Olivo 1´70
Vid 3´50
TABLA 3.6: PODER CALORÍFICO MEDIO DE ALGUNOS RESIDUOS PROCEDENTES DE CULTIVOS. Observaciones
RESIDUO P.C.M. 107 kcal/t 107 kcal ≈ 1 tep (tonelada equivalente de petróleo)
Cañote de maíz 0´365 El cañote y el zuro (corazón de la mazorca
Zuro del maíz 0´388 después de desgranada) se recogen juntos.
Cañote y cabezuela del maíz 0´29
Ramón del olivar 0´43 Se produce a razón de unas 0´25 t/ha, pero el 40% son hojas que pueden secarse. El resto, denominado vareta, es lo que se suele aprovechar.
Sarmiento de la vid 0´28 Se genera a razón de 0´7 t/ha El PCS puede llegar a 0´456 tep/t
Residuos del tomate industrial 0´51
Cañote del girasol 0´335
TABLA 3.7: PODER CALORÍFICO DE COMBUSTIBLES PROCEDENTES DE LA TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS
COMBUSTIBLE Densidad (kg/m3) PCI PCS
Aceite de colza 921 (15 ºC) 909 (35 ºC) 8811 kcal/kg 9389 kcal/kg
Aceite de cardo (cynara) 924 —- 33000 kJ/kg
Aceite de girasol 925 —- 37100 kJ/kg
Briqueta de polvo de lijado de tapón de corcho aglomerado 1037 —- 29807 kJ/kg
Briqueta de polvo de corte de barras de corcho aglomerado 756 —- 28761 kJ/kg
Producto Humedad(%, en seco) Contenido aproximado de ceniza(%) PCI(MJ/kg)
Bagazo 40-50 10-dic 8.4-10.5
Cáscaras de maní 40819 abr-14 16.7
Cáscaras de café 13 08-oct 16.7
Cáscaras de algodón 40821 3 16.7
Cáscaras de coco 40821 6 16.7
Cáscaras de arroz 40856 15-20 13.8-15.1
Olivas (prensadas) 15-18 3 16.7
Fibras de palma de aceite 55 10 7.5-8.4
Cáscaras de palma de aceite 55 5 7.5-8.4
Mazorcas de maíz 15 01-feb 19.3
Paja y cáscaras de arroz 15 15-20 13.4
Paja y cáscaras de trigo 15 08-sep 19.1
Material MJ/kg Mcal/kg
Acumuladores de auto (batería) 10
Aceites 09-oct
Aceite castor 37,1 *
Aceite linaza 39,2-39,4 *
Aceite mineral 45,8-46,0 *
Aceite oliva 39,6 *
Aceite solar 41,8 *
Aceite de semilla de algodón 39,78
Acetaldehído 25,07 6
Acetamida 5
Acetato de amilo 8
Acetato de celulosa (triacetato) 17,66
Acetato de celulosa-butirato 22,3
Acetato de etilo 23,41
Acetato de polivinilo 21,51
Acetato de vinilo 22,65
Acetona 28,56 7
Acetileno 48,22 12
Acido acético 13,09 4
Acido benzoico 25,35 6
Acido cítrico 6
Acido formico 4,58
Acido hidrazoico 14,77
Acido polihidrocianico 22,45
Acrilato de etilo 25,68
Acrilonitrilo 31,92
Acrilonitrilo-butadieno estireno, copolímero 33,75
Alcohol de polivinilo 23,01
Acroleína 27,51 7
Albúmina vegetal 6
d-alcanfor 36,44
Alcohol amílico 10
Alcohol bencílico 32,93
Alcohol etílico 6
iso-amil alcohol 34,49
anhídrido maleico 18,17
Aleno ===========> ir a propadieno
Algodón 16,5-20,4 * 4
Almidón 16,2 4
Anilina 34,79 9
Antraceno 10
Antracita 8
Asfalto 39,91
Aserrín de roble 19,775
Aserrín de pino 22,506
Azida ==========> ir a ácido hidrazoico
Azufre -rómbico 9,28
Azufre -monoclínico 9,29
Azúcar de caña 4
Bagazo de caña de azucar sin secar 9
Blanco de ballena 10
Benceno 40,14
Bencilo 8
Bencina 10
Benzaldehído 32,01
Benzol 10
Biciclohexilo 42,44
Difenol A epoxi 31,42
Bobina de cable 1 mm de diámetro completa 300
Bromuro de vinilo 11,48
Butano 11
Butanel 8
Butadieno-acrilonitrilo, 37% copolimero 39,94 *
Butadieno/estireno, 8,58% copolimero 42,49
Butadieno/estireno, 25,5% copolimero 41,95
1,2 butadieno 45,51
1,3 butadieno 44,55
1,3 butadieno ========> diacetileno
Butiral de polivinilo 30,7
n-butano 45,72
iso-butano 45,17
1-buteno 45,31
n-butilamina 38,45
Cable 4 x 25 mm2 con aislación 0,8
Cable por metro 1,2
Cacao en polvo 4
Café 4
Calcio 1
Caucho 10
Caucho -buna N 34,7-35,6 *
Caucho -butílico 45,8 *
Caucho -espuma de látex 33,9-40,6 *
Caucho -GRS 44,2 *
Caucho -isopreno (natural) 42,3
Caucho -neumáticos 32,6 *
Carbono 32,8 8
Carbón de madera (vegetal) 33,2-34,2 7
Carbón -antracita 30,5-34,2
Carbón -bituminoso 23,6-35,2
Carburo de alúmina 4
Carburo de calcio 80% 4
Cartón 4
Cartón impregnado 5
Cáscara de Almendra 15,3
Celuloide (nitrato de celulosa y alcanfor) 16,4-19,2 4
Celulosa 16,12
Cereales 4
Paja de cereales 16-17
Cianógeno 21,06
Cianuro de hidrógeno 13,05
Ciclobutano 45,77
Ciclohexano 43,45
Cicloexilamina 38,17
Ciclohexeno 42,99
Ciclopentano 43,8
Ciclopropano 46,57
Cloroetileno ========> ir a clocuro de vinilo
Cloroformo ========> ir a triclorometano
Clorotrifluoretileno 2
Cloruro de metilo ========> ir a diclorometano
Cloruro de vinilo 16,86
Cloruro de polivinilo (PVC) 16,9 5
Cloruro de polivinilideno 10,07
Chocolate 6
Corcho 26,1 * 4
Coque 28,0-31,0
Coque de petróleo 36,76
Cresol 8
m-cresol 32,64
Cicloexanol 8
Cicloexano 11
Cuero 18,2-19,8 * 5
Cumeno 41,2
Decahidronaftaleno ========> ir a cisdecalina
Desechos Orgánicos sin secar 13,2
Cis-decalina 42,63
n-decano 44,24
Desechos de turba 4
Diacetileno 45,72
Diamina ========> ir a hidracina
Dinamita 5,4 *
Diborano 79,8
Diclorodenzol 4
Diclorometano 6,02
Dietil amina 10
Dietil cetona 8
Dietil ciclohexano 43,17
Dietil eter 33,79
Dipentano 11
diisocianato de tolueno 23,56
2,4 diisociaanto de tolueno =====> ir a diisocianato de tolueno
diisopropil éter ======> ir a isopropil éter
Difenil 10
Dimetilamina 36,25
Dimetil anilina =====> ir a xiideno
Dimetil decalina 42,79
Dimetil éter =====> ir a metil éter
1,1 dimetil hidracina (UDMH) 30,03
1,3 dioxano 24,58
1,4 dioxano 24,84
Disulfuro de carbono
Ebonita 8
Epoxi, reducida 28,9
Epoxi, sin endurecer 31,32
Espíritu de vino 8
Espuma de formaldehído de urea 14,80 *
Espuma de poliestireno 35,6-40,8
Espuma de poliestireno, FR 41,2-42,9 *
Espuma de polisocianurato 22,2-26,2
Espuma de poliuretano 23,2-28,0
Espuma de poliuretano, FR 24,0-25,0 *
Espuma de polivinilo 22,83 *
Etano 47,49 12
Etanol 26,81
Eteno =====> ir a etileno
Estearina 10
Estireno 40,52
Eter amílico 10
Eter etilénico 8
Etilamina 35,22
Etil benceno 40,93
Etilelglicol 17,05
Etil éter =======> dietil éter
Extracto de malta 3
Fenol 31,05 8
Fenol formaldehído -espuma 20,2-26,2
Fibra acrílica 30,6-30,8 *
Fibra de acetato de celulosa 16,4-17,0
Fibras artificiales (seda-rayon) 4
Fibra de diacetato de celulosa 18,7 *
Fibra modacrílica 24,7 *
Fibras naturales (madejas-ovillos-fardos) 4
Fibra de nomex (isoftalamida de polimetafenileno) 27,0-28,7 *
Fibra de rayón 13,6-19,5 *
Fibras de rafia, heno 4
Fibra de spandex 31,4*
Fibra de triacetato de celulosa 18,8 *
Fluoruro de polivinilideno 14,08
Fluoruro de polivinilo 20,27
Formaldehído 17,3
Formaldehído de urea 14,61
Fósforo 6
Fosgeno 1,74
Fuel-Oil nro.1 46,1 *
Fuel-Oil nro.6 42,5 *
Furano 29,32
Gasoil 10
Gasolina 43,7
Glicerina 4
Glicerol 16,04
Grasas 10
Grasa animal 39,8
α-D-glucosa 14,08
Gutapercha 11
Harina 4
Harina de madera 19,8 *
Heptano 11
n-heptano 44,56
n-hepteno 44,31
Hemetileno 11
Hexano 11
Hexadecano 43,95
Hexametil disiloxano 35,8
Hexametileno tetramina ======> metanoamina
n-hexano 44,74
n-hexeno 44,44
Hidracina 49,4
Hidrógeno 130,8 34
Hidruro de magnesio 4
Hulla 8
Jet-fuel -JP1 43
Jet-fuel -JP3 43,5
Jet-fuel -JP4 43,5
Jet-fuel -JP5 43
Juntas -polietileno clorosulfatado (Hypalon) 28,5 *
Juntas -fluoruro de vinilideno/hexafluorpropileno (Fluorel, Viton A) 14,0-15,1 *
Keroseno (Jet Fuel A) 43,3
Leche en polvo 4
Lana 20,7-26,6 *
Lana comprimida 5
Lanolina (Grasa de lana) 40,8 *
Lignito 22,4-33,3 * 5
Lignina 23,4-25,1
Lino 4
Libros y carpetas 4
Magnesio 6
Malta, maiz 4
Maderas 4,4
Madera -abedul 18,7
Madera -abeto Douglas 19,6
Madera -Arce 17,8
Madera -haya 18,7
Madera -picea 20,4
Madera -roble rojo 18,7
Madera -pino blanco 19,2 *
Madera -tablero duro 19,9 *
Madera -Viruta 19,19
Madera -corteza de abeto 51,38
Madera -cartón de fibra corrugada 13,87
Manteca de cerdo 40,1 *
Mantequilla 38,5 *
Materiales sintéticos 4
Metacrilato de metilo 25,61
Metacrilato de polimetilo 24,88
Metano 50,03 12
Metanoamina 28,08
Metanol 19,94 5
Metilamina 30,62
Metilamina formaldehído (fórmica) 18,52
2-metil 1-butanol ======> ir a iso-amil alcohol
Metil etil cetona 31,46
Metil éter 28,84
1-metilnaftaleno 39,33
2-metil propano =====> ir a iso-butano
2-metoxietanol 21,92
Monóxido de carbono 10,1 2
Naftaleno 38,84
Nafta 40,9-43,9
Neoprene -goma 24,3 *
Neoprene -espuma 9,7-26,8 *
Nitrato de celulosa 9,11-13,48 *
Nitrato de metilo 7,81
Nitrobenceno 24,22
Nitroglicerina 6,34
Nitrometano 10,54
Nylon 6 28,0-29,6
Nylon 6,6 29,5-29,6
Nylon 11 34,47
Nueces, avellanas 4
Octano 11
n-nonano 44,33
octametil-ciclo tetra siloxano 25,1
iso-octano 44,31
1-octileno =====> 1-octeno
Oxido de polietileno 24,66
Oxido de polipropileno 28,9
Paneles de madera 4,4
Papel 4
Papel -revista 12,7 *
Papel -cera 21,5 *
1,2 pentadieno 44,71
n-pentano 44,98
Perclorato de amonio 2,16
Poliacenaftaleno 38,14
Poliaftalato 26,19
Policarbonato 29,78 7
Policlorotrifluoretileno 1,12
Polidifenibutadieno 38,2
Poliester 6
Poliester, clorado 16,71
Poliester, insaturado 20,3-28,5
Poliestireno 39,7-39,8
Polifenilacetileno 38,7
Poliformaldehído 15,86
Poliisobutileno ======> poli-1-buteno
Poli-3-metil 1-buteno 43,42
Poli-α-metilestireno 40,45
Polietileno 43,1-43,4 10
Polipropileno 43,23 11
Poliuretano 22,7 6
Polinivilo de acetato 5
Poli-1,4-butadieno 42,75
Poli-1-buteno 43,35
Poli-4-metil-1-penteno 43,39
Polinitroetileno 15,06
Polioximetileno 15,65
Polioxitrimetileno 29,25
Poli-1-penteno 42,45
Poli-β-propiolactona 18,13
Poliisopropeno 42,3
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Polisulfuro 9,72
Politetrafluoretileno 5
Politetrahidrofurano 31,85
Poliurea 23,67
Polvo de pedernal 3,0-3,1 *
Pólvora para voladuras 2,1-2,4 *
Propadieno 46,35
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n-propanol 30,68
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Propeno 45,79
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Propileno =====> propeno
iso-propil éter 36,25
Propino 46,17
PVC 5
Resinas 6
Resinas sintéticas 10
Resina de urea 3
Sodio 1
Seda 5
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Silicona -espuma 14,0-19,5 *
Sisal 15,9 *
Subóxido de policarbonato 13,78
Sucarosa 15,08
Sulfóxido de dimetilo 28,19
Sulfona depolipropileno 22,58
Sulfuro de carbono 3
Sulfuro de hidrógeno 47,25
Tabaco 15,8 * 4
Tereftaalto de polietileno 21,27
Tetrahidrobenzol 11
Te 4
1,2,3,4-tetrahidronaftaleno =====> tetralina
Tetralina 40,6
Tetranitrometano 2,2
Toluol 10
Tolueno 40,52
1,1,2-tricloroetano 7,28
Tricloroetileno 6,6
Triclorometano 3,21
Tricloruro de etileno ======> tricloro etileno
Tricloruro de vinilo =======> 1,1,2-tricloroetano
Trietanolamina 27,08
Trietilamina 39,93
Trinitrato de glicerol ======> nitroglicerina
Trinitrometano 3,25
Trinitrotolueno 14,64
Trioxano 15,11
Trigo 15,0 *
Turba 16,7-21,6 * 6
Urea 9,06 2
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Xileno 40,82
Xilideno 36,29
Vaselina 45,9 *
Vestimenta 4/5


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