ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
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- Manuel Rubio Redondo
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1 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL Departamento de Medio Ambiente MODELO DE GESTION LIMPIA PARA RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
2 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL Departamento de Medio Ambiente RECUPERACION DE ENERGIA DE LOS RESIDUOS ORGANICOS LIQUIDOS Y SOLIDOS
3 INTRODUCCION: Los residuos orgánicos que se generan en las actividades industriales, agropecuarias, urbanas, etc.; son portadores de energía ya que estos residuos contienen materia orgánica en estado líquido y sólido, constituida principalmente por carbohidratos, proteínas, azúcares, etc., nutrientes.
4 Esta energía, en la forma como es descargada, se constituye en un contaminante para el medio ambiente ya que, siendo materia orgánica, sirve de alimento para la proliferación de microorganismos y vectores. Consecuentemente, en los recursos hídricos y en el suelo se genera consumo de oxígeno, llegando en medios altamente contaminados a condiciones anaerobias.
5 La materia orgánica contenida en los residuos sólidos y líquidos, adecuadamente gestionada, puede producir energía, evitándose la contaminación antes mencionada. Ante esta perspectiva, la digestión anaerobia constituye una alternativa tecnológica factible para transformar la materia orgánica en biogas (energía utilizable, constituida por metano y anhídrido carbónico).
6 Aguas residuales domésticas e industriales BIOGAS (CH 4 + CO 2 ) Energía utilizable Lodos Biológicos Residuos sólidos orgánicos urbanos e industriales Restos de cosechas en cultivos DIGESTIÓN ANAEROBIA (Biometanización) CALOR Líquido con nivel bajo de energía Sólidos estabilizados (mineralizados) para composto ENERGÍA BIORREACTOR ENTRADA DIGESTIÓN ANAEROBIA DE RESIDUOS SALIDA
7 DIGESTION ANAEROBIA: La materia orgánica es digerida por microorganismos, básicamente en dos etapas: En la primera etapa los microorganismos transforman la materia orgánica en ácidos orgánicos, a su vez, estos ácidos orgánicos son digeridos por otro grupo de microorganismos, generando biogas (CH 4 + CO 2 ) y materia sólida mineralizada.
8 ETAPAS DE LA DIGESTION: PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA Materia Orgánica microorganismos Ácidos Orgánicos microorganismos Biogas (CH 4 + CO 2 ) y Sólidos mineralizados
9 Para que este proceso sea estable, debe existir un equilibrio entre las dos fases. Con este propósito se tiene, en la tecnología de digestores anarerobios, varios tipos de reactores, tanto para líquidos como para residuos semihúmedos.
10 PRODUCCION DE BIOGAS: La producción de biogas a través de la digestión anaerobia, depende de las características de la materia orgánica, del tipo de materia orgánica y de la cantidad de la misma.
11 PRODUCCION DE BIOGAS A PARTIR DE AGUAS RESIDUALES: Tratándose de aguas residuales orgánicas, donde se toma como parámetro de referencia para expresar la carga orgánica a la Demanda Química de Oxígeno (DQO); se ha desarrollado una expresión para indicar la cantidad de biogas que se puede obtener de una determinada agua residual, en función de la concentración de DQO.
12 Ecuación del Ing. Marcelo Muñoz: P = 0,0003 (DQO) [60% Metano] Donde: P = Producción de biogas a condiciones estándar, expresada en [m 3 biogas/m 3 agua residual] DQO = Demanda Química de Oxígeno, expresada en [mg/l]
13 EJERCICIO: Una industria alimenticia produce 200 [m 3 /día] de aguas residuales, con DQO de 2000 [mg/l]. P = 0,0003 (2000) P = 0,6 m 3 biogas/m 3 agua residual Producción Total = 200 m 3 agua residual/día * 0,6 m 3 biogas/m 3 agua residual Producción Total = 120 m 3 biogas/día
14 PRODUCCION DE BIOGAS A PARTIR DE RESIDUOS SOLIDOS: Los residuos sólidos orgánicos también pueden ser digeridos para la generación de biogas. La cantidad de biogas generado depende de la calidad de los residuos orgánicos. A continuación, se presenta una tabla con valores característicos:
15 TIPO DE RESIDUO PRODUCCIÓN DE BIOGAS (60% Metano) m 3 /T material seco Estiércol vacuno 330 Estiércol de gallina 500 Estiércol de cerdo 700 Desperdicios de pasto 500 Residuos sólidos urbanos (MO) 116
16 EQUIVALENCIA ENERGETICA DEL BIOGAS: 1 m 3 de biogas (60% metano) equivale a: 0,71 litros de gasolina 0,55 litros de diesel 0,45 litros de gas licuado de petróleo 1,85 kilos de leña con 10% de humedad 8,5 KWH
17 TECNOLOGÍA PARA LA DIGESTIÓN ANAEROBIA DE RESIDUOS LÍQUIDOS : Los reactores más utilizados para este efecto son: Sistemas de flujo ascendente en manto de lodo. Este sistema se caracteriza por tener un manto biológico de alta concentración, el cual digiere la materia orgánica que se alimenta al reactor.
18 Sistemas de película biológica: Estos sistemas utilizan un medio de soporte para el crecimiento de los microorganismos responsables de la digestión. Pueden ser: * Lechos de soporte no expandidos. * Lechos de soporte fluidificados.
19 TECNOLOGÍA PARA LA DIGESTIÓN ANAEROBIA DE RESIDUOS SÓLIDOS: Reactor de alta concentración de sólidos: La tecnología de digestión con alta concentración de sólidos ha sido desarrollada en los últimos años. Esta tecnología trabaja con sólidos semihúmedos, de tal manera que los sólidos mineralizados que resultan después de la digestión no requieren deshidratación.
20 Las principales características de estos sistemas son las siguientes: Concentración de sólidos 20 a 35% Tiempo de retención 20 a 30 días Temperaturas 28 a 30 C 55 a 60 C Tasa de carga Producción de Biogas: 6 a 15 kg S.V./m 3 día 600 m 3 / Ton. M.O. volátil seca
21 Relleno Sanitario: Se puede decir que el relleno sanitario es un reactor natural, en el que se desarrolla la digestión anaerobia. El proyecto debe involucrar la respectiva red de drenaje y captación de biogas.
22 El relleno sanitario produce en torno de 130 m 3 / tonelada de residuos sólidos; de los cuales, se puede captar alrededor de 85 m 3 / tonelada de residuos sólidos. La diferencia entre el volumen de gas producido y el volumen de biogas captado se debe a que no es posible confinar completamente el relleno sanitario.
23 USO DEL BIOGAS: * Combustión directa. * Combutión de motores estacionarios o automotores. * Generación de energía eléctrica. * Generación de calor para producir vapor.
24 INCINERACION: Es posible obtener energía de la incineración de los residuos sólidos, e inclusive del lodo biológico. El principal problema de esta tecnología estaría en el control de las emisiones gaseosas a la atmósfera (contaminación del aire). Sin embargo con los avances tecnológicos actuales permite aplicar la incineración con absoluta garantía para el entorno.
25 En este ámbito una tecnología de punta para este propósito es la incineración con el sistema de Lecho Fluido Circulante ya que permite un perfecto control medio ambiental del proceso, especialmente a lo que ser refiere al control de la temperatura para minimizar la producción de dioxinas, furanos,etc.
26 Los residuos sólidos urbanos generan aproximadamente 2500 Kcal/Kg, siendo que el conjunto incinerador-caldera tiene una eficiencia del 70%, se puede decir que los residuos sólidos urbanos pueden generar en torno de 1750 Kcal/Kg. Esta energía puede ser aprovechada para generar solamente vapor y vender directamente este producto ó producir para la generación de energía eléctrica por medio de una turbina.
27 BIBLIOGRAFIA: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS; Tchobanoglous, Theisen, Vigil; MCGRAW HILL; REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE EN MANTO DE LODO TRATANDO AGUAS SERVIDAS EN CONDICIONES DE LA SIERRA; Marcelo Muñoz R.; REVISTA POLITECNICA, Volumen XII No.3; FUNCIONAMIENTO DE UN REACTOR ANAEROBIO AEROBIO EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CURTIEMBRES; Marcelo Muñoz, María Fernanda Herrera; EPN; COMPOSTO ANAEROBIO EN REACTOR TIPO FLUJO PISTON, Marcelo Muñoz, Luis Herdoiza; EPN; COMPLEJO MEDIO AMBIENTAL DE CERCEDA, RECICLAJE E INCINERADOR DE LECHO FLUIDO CIRCULANTE; Sogaza, España ( Ton./año); 2001.
28 FIGURA NO. 1 ELEMENTOS FUNCIONALES GENERACION DE RESIDUOS MANIPULACION Y SEPARACION ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO EN ORIGEN RECOLECCION SEPARADA ASEO DE CALLES Y SITIOS PUBLICOS MEZCLADA DESTINO FINAL SEPARACION PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACION DE RESIDUOS SOLIDOS
29 FIGURA NO. 2 INTERELACION DE ACTORES GARANTICE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION INTERNA, PAGO DEL SERVICIO, ACCION CIUDADANA COMUNIDAD (CLIENTES) PRODUCTORA DE RESIDUOS SOLIDOS PROMOCION Y CAPACITACION TARIFA GARANTICE LA RECUPERACION DE COSTOS DEL SERVICIO GARANTICE LA EFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS SERVICIO COSTO ADMINISTRACION SEA EL COSTO DE UN SISTEMA EFICIENTE GARANTICE LA SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA EN EPOCA ACTUAL Y FUTURA DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
30 FIGURA NO. 3 MODELO COMUNIDAD (PRODUCTOR) ALMACENAMIENTO SEPARADO RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL HOSPITALAR BARRIDO DE CALLES O I O I O I E O I P M --MAYOR EFICACIA DEL RECICLAJE -- MEJOR CALIDAD DE LOS MATERIALES RECUPERADOS --MENOR COSTO EN R. SANITARIO. MICRO EMPRESAS RECOLECCION SEPARADA 100% SEPARACION PROCESAMIENTO TRANSFORMACION COMPOSTO RECUPERACION DE 60% MATERIALES 40% 10% 30% 50% 10% NO PELIGROSOS DEMANDA DE MERCADO COMERCIALIZACION PELIGROSOS MUNICIPIO O-ORGANICO I-INORGANICO E-ESPECIAL P-PELIGROSOS M-MEZCLADO ADMINISTRACION DE LA GESTION DE R.S. SUPERVISICION 40% DESTINO FINAL RELLENO SANITARIO RELLENO DE SEGURIDAD
31 FIGURA NO. 4 COMPARACION ENTRE RELLENO SANITARIO CON RESIDUOS MEZCLADOS Y CON RESIDUOS SEPARADOS RELLENO SANITARIO CON RESIDUOS SOLIDOS MEZCLADOS TODOS LOS RESIDUOS SI LIXIVIADO (?) POSIBILIDAD DE VECTORES SI BIOGAS (?) MAS TIERRA PARA RECUBRIMIENTO MAYOR COSTO O/M MENOR PERIODO UTIL ESCAPE DE BIOGAS Efecto Invernadero 60% Escapa, CH 4, CO 2, H 2 S 40% Recuperación COMBUSTION RELLENO SANITARIO CON RESIDUOS SOLIDOS SEPARADOS MENOR CANTIDAD DE R.S. Aprox. 40% NO LIXIVIADO NO VECTORES NO BIOGAS MENOS TIERRA PARA RECUBRIMIENTO MENOR COSTO DE O/M MAYOR PERIODO UTIL NO R.S. R.S. LIXIVIADO TRATAMIENTO NO
32 PLANIFICACION FIGURA NO. 5 DECISIONES Y POLITICAS RETROALIMENTACION RETROALIMENTACION NECESIDADES COMUNIDAD RECONOCIMIENTO Y DEFINICION DEL PROBLEMA PLANIFICACION NECESIDADES DE LA COMUNIDAD Identificar servicios necesarios, utilización de recursos, protección ambiental entre otros RECONOCIMIENTO Y DEFINICION DE PROBLEMAS Los gestores detectan e interpretan las necesidades de la comunidad PLANIFICACION Actividades desarrolladas por consultores, funcionarios y gestores. DECISIONES Y ACTIVIDAD POLITICA Los gestores revisan alternativas, seleccionan la alternativa, toman desiciones financieras, operativas, políticas administrativas.
33 CONCLUSIONES: Es indispensable proponer modelos de gestión sencillos y de fácil aplicación. Para garantizar la autosustentabilidad del sistema es necesario cumplir con requerimientos mínimos como: - Sistema administrativo descentralizado y ágil. - Sistema tarifario que recupere costos de inversión, operación y mantenimiento. - Participación ciudadana a través de oficina de atención al cliente y veeduría. - La implantación del sistema de gestión de residuos sólidos debe ir acompañada de la capacitación del personal en los varios niveles de operación.
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