GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS BIOENERGÉTICOS EN LA EDAR DE QUART-BENÀGER. Alberto Alberola / Secado Térmico - EDAR Quart - Benàger
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- Rafael Cruz Maldonado
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1 GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS BIOENERGÉTICOS EN LA EDAR DE QUART-BENÀGER Alberto Alberola / Secado Térmico - EDAR Quart - Benàger
2 GRUPO AGUAS DE VALENCIA GRUPO AVSA CICLO INTEGRAL DEL AGUA Área de Residuales gestiona 357 EDARs + 48 EDAR (Tratamiento primario) 236 EBAR Volumen depurado en Hm 3 /año, Volumen depurado en Hm 3 /año, Presencia en 11 provincias EDAR's EDAR's Alicante 71 Lleida 21 Barcelona 27 Rioja 25 Castellón 1 Tarragona 1 Gerona 3 Teruel 4 Huelva 17 Valencia 175 Huesca EDAR
3 GRUPO AGUAS DE VALENCIA TAMAÑO INSTALACIONES EDARs He 7 Entre y He 12 Entre y He 10 Entre y He 21 Entre y < He 190 < He 117 TOTAL 357 TIPOS DE TRATAMIENTO Lechos de Turba CBR Lechos Bacteriano Lecho Sumergido Biomasa Fija Lagunaje Aireado Aireación Prolongada Fangos Activos SC MBR
4 GRUPO AGUAS DE VALENCIA Área de Residuales gestiona Instalaciones de tratamiento de Fangos COMPOSTAJE DE CALLES INSTALACIONES DE FANGO DISEÑO 1.- PLANTA COMPOSTAJE DE CALLES Tn 2.- PLANTA SECADO TÉRMICO QUART BENÁGER Tn 3.- PLANTA SECADO TÉRMICO IBI Tn Valorización Agronómica IBI Baja temperatura. STC Convección QUART BENÀGER Valorización de lodos en hornos de cementeras Alta temperatura. VOMM Contacto-convección Alta temperatura. VOOM Contacto-convección
5 GRUPO AGUAS DE VALENCIA Área de Residuales gestiona Aplicación Agrícola del Fango en 2012: Tn MH Aplicación Agrícola del Fango en 2013: Tn MH Directa: TnMH Norma UNE-EN ISO 14001/2004 Certificado AENOR de APLICACIÓN DE FANGOS Nº: GA-2000/0014 Alcance:.Aplicación agrícola de fangos procedentes de depuradora.explotación de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas
6 EDAR QUART-BENÀGER DATOS DE PROYECTO DESTINO BIOGÁS ANTE-PROYECTO Caudal Tratamiento Biológico Tratamiento de Lodos Post Tratamiento de lodos m 3 /dia Fangos Activos Digestión Anaerobia Secado Térmico Calderas calefacción de fangos Motores de Cogeneración Antorcha de Seguridad
7 Diagrama de flujos de la línea de fangos y biogás Caldera Secado térmico Fango primario espesado Digestor 1 Calderas calefacción fangos Gasómetros Fango biológico flotado Motor cogeneración Antorcha Cosustratos Digestor 2 Centrífugas
8 OBJETIVOS Gestión sostenible en la explotación de la EDAR: Optimización energética Reutilización de recursos Proyectos de trabajo: Reducción de emisiones de GEI Caldera de biogás en el Secado Térmico. Reducción de tco 2 eq/año (Proyecto clima ) Codigestión de residuos alimentarios y fangos de EDAR. Reducción de 340 tco 2 eq/año (Proyecto clima ) Control automático de la dosificación de cosustratos. (Proyecto LIFE )
9 GESTIÓN INTEGRADA EDAR Digestor Caldera Secado y valorización de lodos Adecuación Codigestión Respirometría Autoconsumo Motor cogeneración
10 Situación actual Producción actual de biogás de Nm 3 /día 100% de los requerimientos de combustible de la caldera de biogás del secado térmico Hasta 70% del consumo eléctrico EDAR en motores de cogeneración Aplicación de resultados en laboratorio a escala real para la dosificación controlada de cosustratos Situación esperada Producción controlada de biogás de Nm 3 /día Elevado poder calorífico del biogás (incremento del 7% en la proporción de metano) 100% de los requerimientos de combustible de la caldera de biogás del secado térmico y de los motores de cogeneración
11 Control automático de la dosificación de cosustratos. (Proyecto LIFE ) 1. Evaluación preindustrial de cosustratos en laboratorio 2. Validación del funcionamiento del sistema a escala piloto Respirómetros anaerobios Digestor convencional Digestor con nueva tecnología de control automático 3. Implantación a escala real Monitorización de la producción de biogás
12 Control automático de la dosificación de cosustratos. (Proyecto LIFE ) Incremento de la producción de biogás (hasta un 20%): aumento de ,80Nm3 biogás/año que producirían 115,59MWh/año, equivalentes a un ahorro anual de emisiones de gases de efecto invernadero de 27,97TnCO2 y 42,19KgNOx, y causantes de lluvia ácida de 59,53KgSO2 por el uso de energía de fuentes no renovables. Incremento proporción de metano = 7% Aumento de la capacidad de codigestión de residuos = 60%. Sobre cantidad utilizada en 2012 en la EDAR supone un aumento de 2.318Tn/año adicionales. Esto equivale a evitar la emisión de 6,24Tn de CH4 a la atmósfera si el destino de los residuos es el vertedero, o de 15,52TnCO2; 33,03KgSO2 y 23,41KgNOx por el ahorro de los 64.14MWh/año de energía que supondría tratarlos en la línea de aguas de una EDAR.
13 Control automático de la dosificación de cosustratos. (Proyecto LIFE ) Reducción del consumo de ClFe3 de un 5%. Esta reducción supondría hasta 40,93Tn ClFe3/año en una planta como la de demostración. Mayor estabilización del fango digerido y menor contenido en metales en el mismo (menos ClFe3) que favorece la reutilización del fango como abono agrícola. Autoconsumo: aumento de la capacidad de autoabastecimiento energético de la EDAR en un 30-35%. Optimización de la producción de biogás según la demanda energética de la planta, produciendo más biogás cuanto mayor sea la demanda y menos cuando sea menor, para evitar que la producción pueda superar a la capacidad de almacenaje de la planta.
14 CONCLUSIONES Problemas ambientales en la UE: gestión de residuos orgánicos, reducción de consumo de combustibles fósiles, incremento de los GEI Tecnología fácilmente aplicable en otras instalaciones de la UE. Mediante la divulgación y transferencia de la tecnología: Contribución al objetivo español: Plan de energías renovables Contribución al objetivo europeo de cuota energías renovables: Directiva 2009/28/CE Aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos y lodos de EDAR: Plan Nacional de Lodos de EDAR ( ), Plan Nacional Integrado de residuos ( ) y la Directiva 2008/98/CE.
15 GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS BIOENERGÉTICOS EN LA EDAR DE QUART -BENÀGER Muchas gracias Alberto Alberola / Grupo Aguas de Valencia
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