Aspectos Coyunturales Sobre las 3R y Otras Rs. Dra. Cristina Cortinas de Nava
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- Luis Molina Cortés
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1 Aspectos Coyunturales Sobre las 3R y Otras Rs Dra. Cristina Cortinas de Nava
2 Historia, Evolución e Importancia de las 3Rs
3 Qué son y cómo se incorporan a políticas públicas de residuos las 3R? 3R son las siglas de Reducir, Reutilizar y Reciclar Se atribuye a Japón la introducción de este concepto en 2002 en sus Políticas para Establecer una Sociedad Orientada al Reciclaje, llevando a cabo diferentes campañas entre organizaciones civiles y órganos gubernamentales para difundir entre ciudadanos y empresas la idea de las 3R. Durante la Cumbre del G8 en junio de 2004, el Primer Ministro del Japón, Koizumi Junichiro, presentó la Iniciativa 3R y en abril de 2005 se llevó a cabo una asamblea de ministros en la que se discutió con Estados Unidos, Alemania, Francia y otros 20 países la manera en que se pueden implementar a nivel internacional acciones relacionadas a las 3R. México y Japón colaboran en la promoción de los esquemas de 3R en los países de América Latina y el Caribe, a través de los cursos que se imparten en la materia en el Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental de la SEMARNAT
4 Significado de las 3R Wikipedia, la enciclopedia libre: www. wikipedia.org Reducir Reutilizar Reciclar Significa reducir el volumen de los residuos. Por ejemplo, consumir productos con empaques más pequeños o empaques elaborados con materiales biodegradables o reciclables (si su ciclo de vida es conveniente) Significa utilizar los materiales que aún pueden servir, en lugar de desecharlos. Por ejemplo, utilizar botellas de PET o vidrio para almacenar agua, aceites o alimentos Significa transformar los materiales de desecho para crear nuevos productos. Por ejemplo, transformar botellas de PET de desecho en fibras sintéticas para la confección de prendas
5 Otras posibles Rs a Incorporar Revalorizar nuestras necesidades básicas Para poder diferenciarlas de las suntuarias y así independizarnos de la manipulación publicitaria. Ejercitar nuestra reflexión ética frente a un producto o servicio y tomar decisiones coherentes con el medio ambiente, nuestra cultura y el beneficio colectivo
6 Otras posibles Rs a Incorporar Rechazar Aquellos productos o materiales que se convertirán en basura Reparar Productos descompuestos para seguirlos usando Rentar En lugar de poseer de manera personal
7 Otras posibles Rs a Incorporar Regresar Reformar Reconvertir Artículos a los distribuidores cuando su vida útil haya terminado, como los teléfonos celulares Rehacer o reconstruir productos como ropa, zapatos y otros, para que puedan utilizarse nuevamente. A energía aquellos residuos que no puedan ser reutilizados y que tengan poder calorífico
8 Otras posibles Rs a Incorporar Recuperación Reciclador final Que puede ser realizada por empresas públicas o privadas. Consiste únicamente en la recolección y transporte de los residuos hacia el siguiente eslabón de la cadena O planta donde finalmente los residuos se reciclan (papeleras, plastiqueros...) o se usan para producción de energía (cementeras, biodigestores, etc.)
9 Otras posibles Rs a Incorporar Reintegración a la naturaleza De aquellos materiales contenidos en los residuos que sean similares a los componentes del suelo o que no le alteren
10 Aspectos Claves para el Reciclaje
11 La Separación en el Origen es la Clave La separación en el origen permite reducir los costos económicos a los entes públicos y empresas privadas y está prevista en la legislación Para implementarla se usan contenedores de distintos colores ubicados en entornos urbanos o rurales, como los ejemplos siguientes: Amarillos para depositar todo tipo de envases ligeros de plástico, botellas, bolsas, bandejas, etc. y latas (bebidas, conservas, etc. Azules para envases de cartón plegados (cajas, bandejas, etc.), así como periódicos, revistas, papeles de envolver, propaganda, etc. Verde claro para depositar vidrio Verde oscuro para depositar materia biodegradable
12 Potencial de Reciclaje de la Basura Doméstica El 90% de la basura doméstica es reciclable desechos sólidos caseros clasificados como: envases de vidrio, plástico fino, plástico grueso, cartón, varios, latas compactadas, papel, pedazos de vidrio, pilas, metales diversos, orgánicos, telas, sanitarios. Por eso es importante que separemos en nuestra casa la basura y los depositemos en los contenedores adecuados Para el reciclaje existe una regla básica: clasificar desde el origen. Esto es, seleccionar cuidadosamente los desperdicios antes de que se mezclen con otro tipo de basura. Aprovechar nuevamente lo que se vota ahorra también grandes cantidades de energías que proviene de recursos no renovables: petróleo, carbón y gas, principalmente.
13 Cómo debemos reciclar? Cada material exige un tipo de preparación distinto y una manera particular de clasificarlo. Lo más importante es que se encuentre limpio de otras sustancias y elementos. Hay que seguir simples indicaciones, concitar los centros recolectores más cercanos y fomentar iniciativas grupales, para comenzar a contribuir con el reciclaje, y de esta manera poder beneficiarse de las diferentes ventajas de esta práctica.
14 El compostaje Es el reciclaje de materias orgánicas cuyo resultado es la obtención de un producto denominado compos; resulta de su descomposición biológica aeróbica en condiciones controladas. Se puede obtener compost a partir de cualquier tipo de residuo orgánico, como son las basuras domésticas, restos de cultivos, lodos de depuradoras, etc. El compost obtenido se utiliza como abono orgánico y tienen como finalidad mejorar las condiciones del suelo ya que permite aumentar la capacidad de retención de agua gracias a una mejora en la porosidad el conjunto. El compost obtenido debe cumplir algunos requisitos: niveles bajos de elementos tóxicos, como metales; ausencia de organismos patógenos, parásitos y semillas de malas hierbas; ausencia de plaguicidas, así como ser maduro y estable.
15 Por qué es importante reciclar? Reciclar es importante ya que se puede salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables cuando en los procesos de producción se utilizan materiales reciclados. Los recursos renovables, como los árboles, también pueden ser salvados. La utilización de productos reciclados disminuye el consumo de energía. Cuando se consumen menos combustibles fósiles, se generara menos CO2 y por lo tanto habrá menos lluvia ácida y se reducirá el afecto invernadero.
16 Beneficios del reciclaje La energía que ahorra el reciclaje con una botella mantiene encendida 1 bombillo de 100 voltios, durante 4 horas Se reduce en los vertederos la contaminación del aire en un 20% al quemar menos combustible. Se reduce el consumo de agua hasta un 50%. Una botella de vidrio en un vertedero pertenece inalterable 1000 años. Actualmente para producir vidrio se utiliza un 50% de recursos naturales y en 50% de casco, que es vidrio, plástico, y otros materiales se economiza galones de petróleo. El reciclaje evita la contaminación producida por los desechos que no se descompone o que tardan gran tiempo en hacerlo.
17 Ahorrando energía con el reciclaje El uso de materias primas consume mas energía por tonelada de producción que los materiales reciclados; estudios de la producción de cobre, aluminio, acero y papel demostraron que el reciclaje efectivamente ahorra energía. El gasto energético preciso para la obtención del vidrio, para botellas, a partir de materias primas vírgenes, respecto al ahorro en la fabricación del mismo es de 26%, en el papel 28%.
18 Reciclaje de metales 1 tonelada métrica de hoja de lata recuperada ahorra 1134 Kg. de mineral de hierro, 435 Kg. de carbón y 18 Kg. de caliza, al tiempo que se consume un 75% menos de energía fabricando acero a partir de acero recuperado. 1 tonelada de aluminio de hierro recuperada ahorra 4,5 toneladas de bauxita (roca sedimentaria, cuyo tratamiento para obtener el metal consume mucha energía), 1,3 tonelada de liquido (carbón) y energía eléctrica. Se consume un 75% menos de energía fabricando acero a partir de acero recuperado. El aluminio se puede reciclar una y otra vez. Utilizando aluminio reciclado se economiza hasta un 95% de la energía para fabricar latas nuevas.
19 Reciclaje de plástico Los plásticos proporcionan el balance necesario de propiedades que no pueden lograrse con otros materiales por ejemplo: color, poco peso, tacto agradable y resistencia a la degradación ambiental y biológica. Este material resiste a muchos factores químicos. Tienen una baja densidad. Algunos se reciclan mejor que otros, que no son biodegradables ni fáciles de reciclar. Son baratos (tienen un bajo costo en el mercado). Recuperar dos toneladas de plástico equivale a ahorrar una tonelada de petróleo. El plástico es esencial en nuestra vida. Podemos contribuir con reusarlos y dar un mayor uso a los envases para no desperdiciarlos.
20 Beneficios del Reciclaje de Vidrio Para fabricar vidrio se usa arena piedra caliza, y carbonato de sodio. Se usan k g de materias primas por Tm de vidrio producido. Reciclando botellas se ahorra 1Tm de materias primas y 130 kg de combustible al necesitar menos temperatura al fundirse Disminuye el impacto ambiental que produce su extracción. Actualmente para producir vidrio se utiliza un 50% de recursos naturales y un 50% de casco, que es vidrio reciclado. El vidrio es un material fácilmente recuperable.
21 Beneficios del Reciclaje de Papel Si se toma en cuenta que el papel puede reciclarse de cinco a seis veces, se puede calcular que se están salvando cerca de 70 árboles maduros, la mitad del agua y la tercera parte de la energía eléctrica consumida al fabricar nuevo papel
22 Nuestro Impacto sobre la Tierra: La Huella Ecológica ( Para que los seres vivos podamos vivir en el Planeta requerimos de aire, agua alimentos y energía. La huella ecológica es un número y concepto estadístico que nos permite medir el impacto de nuestro consumo y estilo de vida sobre el planeta, estimando el gasto y agotamiento de energía y recursos naturales que el consumo y la absorción de nuestros residuos genera Calcula tu huella ecológica:
23 Reverdecimiento de la Economía y del Comercio en el Mundo
24 Reciclaje, una lección de la naturaleza Luo Yuanjun. Cualquier sustancia en la naturaleza es una materia prima, un producto o una basura, y su estado está cambiando constantemente. Sabiendo de estos cambios podemos entender cómo utilizar cíclicamente nuestros materiales y de tal modo evitar la contaminación. En una sociedad industrial, los seres humanos violan las leyes naturales. Extraen toda clase de materiales de la tierra, como cobre, hierro, petróleo, y los utilizan como fuentes de energía y recursos. Cavan, fabrican, utilizan y desechan. Esta decisión simplista, acompañada de un modo de desarrollo no cíclico causa el agotamiento de recursos y contaminación seria. Llega un momento en que la tierra no da para más.
25 Tendencias Derivadas de la Globalización Económica Como parte de la globalización económica disminuyen las barreras aduanales en el comercio, pero a la vez se incrementan las "barreras verdes". En años recientes, algunos países desarrollados han elaborado numerosos estándares técnicos y ambientales para salvaguardar sus propios intereses. Requieren que no sólo los productos finales, sino también su investigación y desarrollo, producción, empaquetamiento, transporte y utilización cíclica alcancen los estándares de protección medioambiental. La Unión Europea, por ejemplo, exige que el 95 por ciento de los materiales de empaquetamiento sean recuperables.
26 Perspectivas de China En esta década, China espera establecer una legislación relativamente completa para el fomento de una economía verde, con los sistemas de apoyo político y de innovación tecnológica, y los mecanismos de estímulo y obligatoriedad. Para ello aumentará en gran medida la tasa de utilización de recursos, a la vez que reduce la cantidad de desperdicios. A la vez construirá gran número de empresas típicas que respondan a los requisitos de una economía de reciclaje. Dicha práctica promoverá al consumo verde, y mejorará los sistemas de recuperación y utilización de los recursos regenerables. El país planea crear un número de zonas eco-industriales y ecoagrícolas, así como ciudades de ahorro de recursos y promotoras de un buen medio ambiente.
27 Perspectivas de China El desarrollo de la economía de reciclaje tiene como objetivos encontrar nuevos recursos para el desarrollo económico, reducir las emisiones contaminantes y mejorar la rentabilidad económica. El apoyo mutuo entre, por una parte, el desarrollo económico, y, por otra, los recursos y el medio ambiente, solo puede garantizarse con unas normas sociales unificadas y un marco legal coordinado. Por lo tanto, acelerar la legislación sobre la economía de reciclaje constituye un imperativo ineludible
28 Reciclaje y economía ecológica Reducir el consumo de recursos, el uso de energía, las emisiones y los residuos resulta beneficioso para el medio ambiente. Sin embargo, urge impulsar la eco-efectividad o lo que es lo mismo trabajar sobre los productos, los servicios y los sistemas correctos en lugar de hacer que las cosas incorrectas sean menos malas.
29 Reciclaje para una economía competitiva René Florsheim Revista Mirada Global. Chile A la luz de la cifras, el reciclaje está tendiendo un puente entre medioambiente y desarrollo económico, antes considerados enemigos. La reutilización se ha introducido en la categoría de negocio rentable, pues incorpora motivaciones económicas además de ambientales La opción por el reciclaje está generando cada vez más adeptos a nivel mundial. Según las estadísticas, el acero es el producto más reciclado, pues el 43 por ciento proviene de chatarra. En el caso del papel y cartón, el 55 por ciento que consumen los europeos es reciclado, superando tasas del 70 por ciento en países como Alemania y Noruega. En España la reutilización de vidrio llega al 45 por ciento.
30 Reciclaje para una economía competitiva en Chile (Continúa) Empresarios innovadores constatan que el reciclaje representa una oportunidad de abaratar costos gracias al ahorro no sólo de materias primas, sino también de energía. Para producir una tonelada de papel nuevo se necesitan kilowatts; si es reciclado, se requieren kilowatts. Fabricar una tonelada de latas de aluminio nuevas demanda kilowatts, mientras que para una tonelada reciclada se requieren 750 kilowatts. De esta manera, varias empresas han hecho del reciclaje su giro de negocios en las áreas metálica, de papeles, vidrio, informática, neumáticos, plásticos y pilas. Pero también, la reutilización gradualmente ha penetrado como parte de procesos productivos, que no tienen como giro principal el reciclaje. Muchas empresas asumen que una forma de conducción más eficaz es desechar menos desperdicios
31 Reciclaje para una economía competitiva en Chile (Continúa) Agroindustrias nacionales están comprobando que reutilizar desechos sólidos orgánicos como mejorador de suelo o compost es una alternativa más económica que descargar a un vertedero. Cuantos menos desperdicios se boten, menos se pagará por su eliminación. Además, incorporar el reciclaje al proceso productivo puede resultar fuente de ingresos. En el sector vitivinícola se manejan atractivos planes para generar energía utilizando desechos o biomasa, lo que permite ingresar al mercado de bonos de carbono.
32 Reciclaje para una economía competitiva en Chile (Continúa) Empresarios aventajados están comprendiendo que el reciclaje representa un círculo virtuoso que garantiza sustentabilidad económica de generaciones futuras, pero también es una alternativa útil para mejorar la gestión, rentabilidad y competitividad de los negocios de hoy.
33 En Haití crece la pequeña economía del reciclaje de las ruinas Una pequeña economía de reciclaje comienza a emerger en la isla, con la esperanza de dinamizar la economía que quedó paralizada tras el terremoto del 12 de enero de 2010 En el vertedero, después que camiones llegados desde toda la ciudad comenzaron a verter su carga, empezó el reciclaje de escombros y casi de inmediato se organizó un pequeño intercambio comercial "Pasaba por ahí y me detuve a comprar", explicó un empresario que estacionó su camioneta frente al vertedero, situado cerca del aeropuerto de la capital haitiana. "Podemos hacer casas, puentes, todo lo que querramos con esto", Como en otros tiempos, el trozo de metal se transforma en una ventana, en un balcón o en mecedoras
34 Reciclaje de llantas usadas: la nueva economía ecológica en México Mientras países europeos como Alemania, Francia, Austria reciclan hasta el 60% por ciento de sus llantas usadas, en México prácticamente no existe tal reciclado, debido a la escasa conciencia ambiental y a un casi inexistente sistema de control y de mecanismos necesarios para el correcto tratamiento/recuperación de llantas fuera de uso (N.F.U) De los 28.5 millones de llantas que se desechan anualmente en México el 91% de los NFU terminan en lotes baldíos ríos, carreteras, dicha situación no solo arruina los paisajes sino que se convierte en un factor generador de incendios
35 Reciclaje de llantas usadas: la nueva economía ecológica en México Fases del Proceso de Reciclado Destalonamiento Trituración Granulación primaria Es la remoción de los alambres de acero armónico Es la reducción volumétrica de la llanta entera a trozos más pequeños, esta operación esta compuesta por dos fases: la trituración primaria y la trituración secundaria. Es la reducción volumétrica de los trozos de llantas (provenientes de las fases de trituración) en granos.
36 Reciclaje de llantas usadas: la nueva economía ecológica en México Fases del Proceso de Reciclado Granulación secundaria Desmetalizado Aspiración de polvos Consiste en refinar el grano para obtener un grano aún mas fino y seleccionar los granos en base a su tamaño. O separación magnética del acero, es una unidad que se emplea para separar el fierro de los demás materiales O limpieza mediante sistemas de extracción para la aspiración de polvos de tela y de goma. Este sistema de aspiración de polvos está formado por: el ciclón reductor de polvos, el electroaspirador, rotoválvulas, filtro de mangas y las tuberías.
37 Aplicaciones de los Materiales Reciclados Provenientes de Llantas Usadas Canchas deportivas Carpetas asfálticas. Fabricación de zapatos Bolsas Partes para carros; frenos, volantes, tapetes, etc. Algunas otras
38 Economía del Reciclaje en Minnesota, E.U.A. La industria de reciclaje es directa e indirectamente responsable de 20,000 empleos El reciclaje crea cuatro empleos por cada empleo creado en las industrias de manejo de residuos y otras compañías que disponen la basura. El reciclaje es responsable de agregar $2.98 mil millones a la economía del estado y todavía hay más material que se reciclará. Según estimaciones de la agencia del control de la contaminación: cerca de 1.3 millones de toneladas dl material reciclable (papel, botellas, latas, etc.) tienen cada año un valor de $312 millones Mientras que cuesta a los ciudadanos $200 millones disponer de estos materiales.
39 Reciclaje revive industria metalúrgica cubana Alejandro E. Drasán. www. cubahora.cu Se esperan obtener más de toneladas de acero a partir del reciclaje de viejos equipos hogareños, verdadero tesoro de chatarra que incluye partes de acero propiamente dicho, pero además aluminio, cobre, plástico, vidrio y madera El proceso de recambio de equipos electrodomésticos, altos consumidores de energía, además de una sensible disminución de la factura petrolera cubana, y beneficio a la economía familiar, permite revitalizar a la industria metalúrgica de Cuba mediante el reciclaje.
40 Reciclaje revive industria metalúrgica cubana (Continúa) La calidad y cantidad del trabajo de las acerías cubanas aumentan con la recuperación especialmente de partes de refrigeradores y ventiladores, que pueden ser refundidos entre el 70% y el 80%, pero también de componentes de televisores, lavadoras, acondicionadores de aire y bombas de agua. Planchas, barras, cabillas, alambres y puntillas con el sello Hecho en Cuba empiezan a aparecer en un mercado ávido de esos productos no solo dentro del país, sino también en el Caribe, donde han sido recuperados algunos clientes, especialmente por la empresa ACINOX que actualmente exporta casi el 68% de su producción.
41 Reciclaje revive industria metalúrgica cubana (Continúa) La reanimación de la metalurgia en Cuba resuelve varios problemas, pues soluciona buena parte del destino del reciclaje de los equipos desechados, sustituye importaciones -se estima que una tonelada de acero fabricada aquí ahorra 140 dólares-, permite reactivar las exportaciones, y sobre todo, garantiza renglones esenciales para otros sectores como la construcción, un área necesitada de un descomunal impulso
42 Economía del Reciclaje Field, B. Economía Ambiental (2003). El medio Field, B. Economía Ambiental (2003). El medio ambiente en el ámbito social y local. Editorial: Mc Graw Hill. España
43 Economía del reciclaje La economía del reciclaje consiste en un cierto número de mercados que ponen en relación a generadores y usuarios El ciclo completo del reciclaje de los materiales es un complejo proceso que se compone de varias etapas e intervenciones Se requiere identificar los principales actores que participan en cada etapa del ciclo y el flujo de materiales entre cada uno de los procesos. En cada etapa se van eliminando parte de los materiales; el tamaño y composición de los flujos de materiales dependerán de las decisiones de la oferta y la demanda de estos mercados
44 Eslabones de las Cadenas del Reciclaje Productores y envasadores Consumidores Recolectores Reprocesadores Determinan el diseño de los productos y los materiales que serán empleados en la producción y deciden las proporciones de suministros nuevos y reciclados. Optan entre productos que contienen diferentes tipos y cantidades de materiales; también deciden cómo eliminar los distintos productos una vez consumidos. Recogen, transportan y separan los materiales para ponerlos a disposición de los reprocesadores. Convierten los diversos materiales de los residuos sólidos a formas que permitan la reutilización por parte de los productores y envasadores, cerrando así el ciclo.
45 Economía del Reciclaje y Manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) Los RSU constituyen un problema por las dificultades inherentes a la fijación de precios en los diversos mercados que componen el ciclo. Por ejemplo: La recogida de materiales conlleva diversos costos económicos. Cuando las materias primas cuestan poco, un empresario tendría dificultades para ofrecer productos alternativos que fuesen competitivos a partir de materiales que se hayan derivado de los residuos para hacerlos reutilizables. Los residuos sólidos descartados generan costos ambientales que deberían reflejarse en el precio que pagan los consumidores por las diferentes alternativas de eliminación.
46 Oferta de Materiales Reciclados en la Producción Si una empresa o industria se enfrenta a la curva siguiente de oferta, decidirá emplear q1 de materiales reciclados (el productor usará material reciclado hasta que el precio coincida con el de materias primas).
47 Oferta de Materiales Reciclados en la Producción
48 Interés de los Programas Municipales de Reciclaje El interés de la mayor parte de las iniciativas municipales de reciclaje es conseguir que los programas de separación y recogida de residuos de la vía pública minimicen sus costos de material reciclado. En la gráfica estos programas pretenden desplazar hacia abajo la curva de oferta de materiales reciclados, digamos que de O1 a O2. Con esta medida, el empleo de materiales reciclados aumentaría a q2.
49 Forma de Aumentar la Tasa de Reciclaje Otra forma de aumentar la tasa de reciclaje (q2 / q1), es de reducir la demanda general de materiales manteniendo constante el empleo de materiales reciclados. En la gráfica, esto implica desplazar hacia la izquierda la curva de demanda de materiales. Esta reducción también podría lograrse, por ejemplo, fabricando los mismos productos con menos materiales. También podría darse como resultado de un cambio en las preferencias de los consumidores a favor de los productos que usen menos materiales.
50 Reducción del Consumo de Materia Prima y Aumento de Materiales Reciclados Por último, para reducir el total de las materias empleadas y aumentar simultáneamente la cantidad de material reciclado, se puede aumentar el precio de las materias primas, de esa manera se incrementaría la demanda de material reciclado. Otra medida sería, si las autoridades aplicaran un impuesto que eleve el precio de las materias primas, por ejemplo, hasta p2, los productores se desplazarían hacia arriba, a lo largo de la curva de oferta de materiales reciclados y de la curva de demanda de materias primas.
51 Sistemas integrales de valorización de desechos valorización de desechos Gutiérrez Ruiz Margarita y Macías Guzmán Paloma
52 Impactos Ambientales del Crecimiento Poblacional y del Consumo ginny@servidor.unam.mx y pmg@df1.telmex.net.mx AUMENTO DE LA POBLACIÓN y/o PATRONES DE CONSUMO PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y SATISFACTORES AGOTAM IENTO DE RECURSOS CONTAMINACIÓN Margarita Gutierrez y Paloma Macías
53 Impactos de los Modelos de Producción Lineales y N E U M Á T IC O S M A T E R IA S P R IM A S P R O C E S O IN D U S T R IA L C O M B U S T IB L E ( E N E R G ÍA ) D E S E C H O S e n e r g ía d e s p e r d ic ia d a Margarita Gutiérrez y Paloma Macías
54 Una Nueva Visión: Sistemas Integrales de Valorización de Desechos y Los sistemas integrales de valorización de desechos surgen del análisis de la problemática con una visión holística, utilizando criterios científicos y técnicos para cuidar el ambiente pero que se subscriben en el marco geográfico regional que incluye las características del medio físico, del medio biológico y los aspectos socioeconómicos más relevantes. Cada sistema integral se planea como un caso específico ya que se toma en cuenta la cantidad y calidad de los desechos, las formas tradicionales de manejo, la organización para el acopio, el mercado potencial para los productos y los recursos con que se cuenta (físicos, humanos y económicos).
55 Enfoque para la Creación de Centros de Valorización de Residuos, Particularmente los Peligrosos y Para diseñar un centro de valorización de desechos mezclados, en primer término se requiere clasificarlos con base en el enlace químico, no importando la fuente de generación de los mismos. La información obtenida permite una comprensión de la naturaleza de los materiales a tratar y la preselección de la(s) tecnología(s) adecuada(s) que son amables con el ambiente Aunque no existe una regla universal, para aumentar el valor calorífico de los desechos conviene formar enlaces de alta energía (formas reducidas) y para confinarlos se deben transformar a especies estables con valores mínimos de G
56 Enfoque para la Creación de Centros de Valorización de Residuos, Particularmente los Peligrosos y La clasificación con base en el enlace químico permite manejar conjuntamente a todos aquellos desechos peligrosos de una región, no importando si proceden de una casa o si fueron generados en una fábrica. Esto es, si un disolvente proviene de un hogar, de un taller de pintura para automóviles, de una tintorería o alguna industria, simplemente se clasifica como compuesto orgánico. Este tipo de criterio es similar al que se aplica en los alimentos donde se clasifican por grupo químico (grasas, carbohidratos, proteínas, minerales y vitaminas) no importando su procedencia.
57 Grupos de Residuos a Considerar en la Planeación de un Sistema Integral ginny@servidor.unam.mx y pmg@df1.telmex.net.mx Grupo A: todos los desechos generados en la región y que no pertenecen a los grupos B y C Grupo B: desechos biológicamente activos Grupo C: escombros de construcción Margarita Gutiérrez y Paloma Macías
58 Grupos de Residuos a Considerar en la Planeación de un Sistema Integral ginny@servidor.unam.mx y pmg@df1.telmex.net.mx El grupo A, que comprende la mayor parte de los desechos, se subdivide en compuestos metálicos, inorgánicos, orgánicos de bajo valor calorífico y orgánicos no polares de alto valor calorífico. Los orgánicos de bajo valor calorífico se subdividen en biodegradables y no biodegradables. El criterio químico permite definir qué especie o cuáles son las que dominan el comportamiento de un desecho para clasificarlo en el grupo adecuado. No conviene mezclar líquidos orgánicos con los desechos ya que se afecta la recuperación de los valores tradicionales (vidrio, metal, papel, trapo, etc.). Las técnicas de composteo o disposición en suelos solamente se aplican a desechos biodegradables libres de sales, plaguicidas o cualquier otro contaminante que no es metabolizado por el suelo.
59 Margarita Gutiérrez y Paloma Macías
60 Criterios Químicos y Termodinámicos para Seleccionar Opciones de Tratamiento ginny@servidor.unam.mx y pmg@df1.telmex.net.mx Para seleccionar los tratamientos se utilizan criterios químicos y termodinámicos. Los compuestos orgánicos y metales deben someterse a tratamientos reductores evitando procesos oxidantes y/o altas temperaturas (> 800 o C), mientras que los desechos inorgánicos se transforman en materiales con valor comercial o en especies estables que no representan riesgo para el entorno. Los desechos biológicos (grupo B) se sujetan a un tratamiento que destruya los organismos patógenos presentes. Se prefieren métodos que no exigen temperaturas muy altas, como es la esterilización. Los materiales plásticos y metálicos ya libres de gérmenes pueden integrarse al grupo A para su valorización, pero si la normatividad del país lo exige deben incinerarse junto con los órganos humanos y animales (los cuales pueden inhumarse utilizando hidrólisis alcalina para evitar su incineración).
61 Criterios Químicos y Termodinámicos para Seleccionar Opciones de Tratamiento ginny@servidor.unam.mx y pmg@df1.telmex.net.mx Los escombros provenientes de edificaciones (grupo C) pueden ser revalorizados fabricando materiales de construcción o pueden confinarse en un sitio adecuado, considerando que los componentes de este tipo de desechos no son reactivos pero pueden salinizar o basificar el entorno, así como modificar la estabilidad del terreno. El material de préstamo para cubrir las celdas debe provenir de zonas seleccionadas con base en estudios geomorfológicos, de manera de minimizar el impacto al ambiente.
62 Aspectos Socio-económicos de los Sistemas Integrales y Los sistemas integrales deben planearse para tratar los desechos generados por la población y los servicios, así como aquellos de origen industrial que por su volumen y composición representen el mayor riesgo para el ambiente y la población. Los productos obtenidos a partir de la basura deben contar con un mercado importante y un precio competitivo considerando los costos de transporte. No se deben fabricar productos que no se puedan vender, pues se gastan recursos para generar nueva basura, especialmente es importante comprobar que existan clientes para comprar energía eléctrica al precio necesario[1]. El costo de los procesos de valorización, considerando energía y recursos invertidos, no debe ser mayor al valor del producto. [1] El costo de la energía depende del valor calorífico del desecho. Se puede considerar un orden de magnitud de 5 a 8 centavos de dólar por kwh
63 Aspectos Jurídicos y Financieros para Sustentar Sistemas Integrales ginny@servidor.unam.mx y pmg@df1.telmex.net.mx Para implementar los centros integrales de valorización de desechos se requiere un marco legal que estimule la venta de energía o combustibles para que se reorienten las inversiones que actualmente se dedican a la construcción de rellenos sanitarios y confinamientos. También se requiere facilitar el manejo conjunto de los desechos municipales con aquellos de origen industrial que se clasifican como peligrosos. A diferencia de los rellenos sanitarios, cuyas ganancias se obtienen mediante cuotas y préstamos municipales, que en ocasiones se envían a fondo perdido, los ingresos de los centros integrales provienen principalmente de la venta de productos, por lo que requieren certidumbre en el entorno legal y económico durante plazos relativamente largos (15 a 20 años). Es esencial establecer mecanismos de concertación entre las dependencias involucradas, de manera de lograr establecer políticas coherentes de manejo de desechos, otorgamiento de fondos para infraestructura y comercialización de la energía.
64 Otros Factores Relevantes para los Sistemas Integrales y Los sistemas integrales requieren de infraestructura para el almacenamiento in situ de los desechos, sistemas de recolección y transporte, así como estaciones de transferencia. Sin embargo, no es necesario que se administren conjuntamente sino únicamente que funcionen en forma coordinada. Aunque un sistema integral de valorización de desechos reduce el impacto sobre la vegetación ya que no requiere de amplias áreas para confinamiento, ni produce emisiones contaminantes a la atmósfera o los cuerpos de agua, no debe ubicarse en zonas donde se produzcan impactos sobre vegetación o fauna de importancia.
65 Diagrama de un Centro Integral de Valorización y pmg@df1.telmex.net.mx
66 Forma en que se Planeó el Centro Integral para Basura Municipal y El centro integral se planeó para tratar basura municipal, lodos de plantas de tratamiento, disolventes orgánicos y plásticos de origen doméstico e industrial, llantas, residuos agrícolas contaminados con plaguicidas y el material confinado (minado del basurero). Se seleccionaron tecnologías que producen combustibles y energía eléctrica, carbón activado o fertilizante (pirólisis) y los productos tradicionalmente comercializables (vidrio, metal, trapo, etc.). No se incluyeron residuos hospitalarios ni escombros de la construcción, ya que no fue del interés de las autoridades. Los ingresos del sistema provienen principalmente de la comercialización de la energía eléctrica y, en menor proporción, de la venta del resto de los subproductos, especialmente del carbón activado. Los desechos sólidos de la pirólisis se utilizan para fabricar ladrillos
67 Diagnóstico Básico para Sustentar Proyectos de 3R
68 Datos Claves sobre la Cantidad y Composición de los Residuos Potencialmente Valorizables La clave es contar con información confiable sobre: las cantidades que se generan, la frecuencia con la que se generan, las fluctuaciones en su generación, su composición, su grado de separación y calidad de materiales separados quiénes los generan, en donde se ubican los puntos de generación o de acopio, las distancias de éstos en relación con los lugares de comercialización y/o reciclaje o aprovechamiento y la disponibilidad de éstos los precios de los distintos materiales valorizables en función de su cantidad y calidad, así como los costos de su manejo integral
69 Variables claves para el éxito de los programas de valorización de residuos El Producto El Precio La Promoción La Plaza Calidad, cantidad y frecuencia de generación del material valorizable Dependiente del mercado y compradores Para lograr participación amplia Lugar estratégico para realizar transacciones
70 Principios y aspectos que aplican a la separación en la fuente, la recolección selectiva y la comercialización de materiales reciclables Principios de realidad, gradualidad y flexibilidad Percepción y participación de los interesados (generadores, comercializadores y otros) Economía de escala Dimensión de los mercados Superación de las barreras que se oponen al cambio
71 Lo que se debe saber antes de empezar Volumen y tipo de materiales aprovechables o valorizables a involucrar Nivel requerido de separación en el origen Cantidad, tipos de contenedores para su acopio y lugares para ubicarlos Qué vehículos los recolectarán Qué rutas de recolección se seguirán Frecuencia, tiempo y posible costo de la recolección Quiénes los comercializarán, reciclarán o utilizarán
72 Actores Claves para la Valorización Los comercializadores de materiales reciclables Los recicladores Los trabajadores informales que recuperan materiales valorizables Las organizaciones civiles, educativas o empresariales con experiencia Las bolsas de residuos industriales Las agencias de financiamiento
73 Normas Mexicanas de Residuos Sólidos (NMX-AA) para Determinar su Cantidad, Composición y Características (humedad) (cenizas) (nitrógeno) (ph) (azufre) (cuarteo) (peso vol.) (materia org) (subproductos) (poder calorífico) (muestreo) (generación) (carbono/nitróg.) (hidrógeno) (oxígeno)
74 Densidad (kg/m 3 ) relativa de residuos sólidos y materiales reciclables contenidos en ellos (Sueltos/Embalados) Periódicos Vidrio Papel mezclado Latas de aluminio Botellas de PET Botellas de Leche (Polietileno de alta densidad) Acero Residuos Sólidos 356/ /- 356/534 30/386 18/445 15/445 89/- 237/712
75 Ejemplos de Factores de conversión para materiales reciclables PAPEL PERIÓDICO Volumen/Peso Suelto Compactado Pila CARTÓN ONDULADO Suelto Embalado 1 m 3 = kg 1 m 3 = kg 30 cm= 15 kg 1 m 3 = 136 kg 1 m 3 = kg
76 Ejemplos de Factores de conversión para envases de PET para bebidas Enteros/sueltos VOLUMEN/PESO 1 m 3 =13-18 kg Enteros/sueltos Caja usada frecuentemente kg Embalados 76 x 120 x 150 cm=226 kg
77 Ejemplos de factores de conversión para envases metálicos LATAS DE ALUMINIO Enteras Enteras Enteras VOLUMEN/PESO 1 m 3 =Promedio 27 kg 1 m 3 =22-35 kg Bolsa de compra llena Promedio 0.6 kg LATAS FÉRREAS Enteras Aplastadas 1 m 3 =70 kg 1 m 3 =390 kg
78 Ejemplos de Factores de conversión para materiales reciclables MADERA TRITURADA LLANTAS USADAS RESIDUOS DE JARDINERÍA: Hojas no compactadas Hojas compactadas Hojas recogidas al vacío VOLUMEN/PESO 1 m 3 = 230 kg 1 = 5 kg 1 m 3 = kg 1 m 3 = kg 1 m 3 =160 kg RESIDUOS DE COMIDA, GRASAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS Bidón de 200 litros =190 kg
79 Otros Documentos de Referencia M. A. Cravioto y M. Rossi. Manual Operativo de Valorización de Residuos Sólidos Urbanos para Medianos y Pequeños Asentamientos en Argentina. Secretaría de Desarrollo Sustentable ( Cortinas de Nava C., Hacia un México sin Basura. Bases e Implicaciones de las Legislaciones sobre Residuos. Cámara de Diputados. LXVIII Legislatura. México. Julio 2001 ( Cortinas de Nava C., Manual 3. Valorización de Residuos, Participación Social e Innovación en su Gestión. Serie de Manuales para Regular los Residuos con Sentido Común. Cámara de Diputados. LXVIII Legislatura. México. Agosto 2003 (
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