Estabilización Química de Sedimentos Contaminados con Petróleo. Dr. Randy H. Adams Schroeder

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1 Estabilización Química de Sedimentos Contaminados con Petróleo Dr. Randy H. Adams Schroeder

2 ANTECEDENTES En México existen áreas extensas contaminadas por hidrocarburos, metales, y otros compuestos tóxicos Solo en Veracruz y Tabasco hay más de 1,500 Ha contaminados con hidrocarburos intemperizados Zonas mineras en el norte, también existen áreas extensas contaminados con metales Estos contaminantes no son factibles a tratar por métodos convencionales --biorremediación, incineración, desorción térmica, etc. No son biodegradables, no se eliminan por oxidación química y su tratamiento por procesos térmicos no es factible técnicamente o económicamente

3 ANTECEDENTES Sin embargo, se reconoce en México los procesos que evitan la dispersión de los contaminantes, además de los que reducen la concentración LGPGIR art.5 Fracc XXVIII. Rutas de Exposición Receptores aire niños ingestión accidental del suelo residentes X Compuesto tóxico agua superficial agua subterránea cadena trófica trabajadores clientes atletas

4 Ventajas de Estabilización Química No depende de la descomposición del contaminante es aplicable para los difíciles o imposibles en descomponer Los costos son muy razonables Los reactivos son abundantes, y económicos en México Los tiempos de remediación solo depende de la capacidad de la integración de los reactivos, no hay procesos biológicos o químicos prolongados Ya existen en México equipos especializados para la incorporación de los reactivos con suelo/sedimento contaminado. Ya existen antecedentes normativos en la aplicación de esta tecnología para el tratamiento de áreas contaminadas

5 Desarrollo del Modelo de Lixiviación

6 Sistema de Estabilización Ventaja de Equipo Especializado

7 Reacción Puzolánica Se libera la sílice y la alúmina y reaccionan con el calcio de la cal para formar silicato de calcio hidratado (CSH) y aluminato de calcio hidratado (CAH). El mecanismo de la reacción puzolánica es el siguiente (Wang et al, 2007): Disolución de Ca(OH) 2 Ca(OH) Ca OH - Disolución de SiO 2 Si(OH)x + 2H 2 O + OH Si(OH) x-1 + Si(OH) 5-1 Formación de los silicatos de calcio hidratados (CSH) Ca 2+ + Si(OH) OH (CaO)(SiO 2 )(H 2 O) 3

8 Reacción Puzolánica Ettringita Partícula de cemento Tobermorita

9 Antecedentes del Sitio Mina de azufre que utilizaba el proceso Frasch para la liquificación y extracción de domos salinos Se producía recortes/fluidos de perforación, contaminados con aceite del yacimiento (subproducto) Se depositaba en una presa de 320 Ha Posteriormente, fue neutralizada con MgO, pero aún se tenía una capa de hidrocarburos Hidrocarburos muy viscosos, 30% asfaltenos, 3.4 API, muy difíciles de biodegradar Parte excavado en presas de almacenamiento temporal con 4-8% HC

10 Antecedentes del Sitio

11 ANCEDENTES

12 Pruebas de Campo Preparación de Celdas de 5 x 5 x 2m homogenización completa Muestreo de concentración de HC, lixiviados, densidad Tratamientos variados con diferentes combinaciones y concentraciones de reactivos químicos Aplicación con mezcladora de alta potencia con sistema doble automatizado de alimentación Diferentes condiciones de humedad inicial Posterior al tratamiento, muestreo, análisis para lixiviados, densidad

13 Pruebas de Campo

14 Pruebas de Campo

15 Pruebas de Campo

16 Pruebas de Campo

17 Pruebas de Campo

18 Pruebas de Campo

19 Resultados/Conclusiones Se lograron reducciones en los lixiviados de %, según Mezcla de reactivos Concentración de reactivos Humedad inicial del material Se incrementaba la densidad del material suficiente para evitar los riesgos a personas y animales Se logró bajar los lixiviados a niveles por debajo del criterio de remediación en base riesgo (SEMARNAT) Se demuestra la efectividad a escala real de esta tecnología y su aplicación en campo en México

20 Gracias por su atención

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