Guión del tema. Concepto de residuo Tipos de residuos Gestión de residuos. Problemática actual

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1 RESIDUOS TEMA 17

2 Guión del tema Concepto de residuo Tipos de residuos Gestión de residuos Problemática actual

3 CONCEPTO DE RESIDUO

4 Concepto de residuo Un residuo es un producto de desecho generado en procesos de fabricación, transformación, consumo o limpieza, que no posee valor económico por falta de la tecnología adecuada que permita su aprovechamiento o por la inexistencia de un mercado para los posibles productos a recuperar Es decir, el concepto de residuo implica necesariamente su inutilidad

5 Concepto de residuo La cantidad de residuos varía según el país (mayor índice de desarrollo económicos, más residuos por habitante), y dentro de una misma nación dependiendo de las características de la zona (urbana o rural) del nivel de vida, del clima, de la estación del año y de los movimientos de la población en vacaciones o fines de semana

6 TIPOS DE RESIDUOS

7 Tipos de residuos Existen distintas clasificaciones según los efectos de los residuos (inertes, activos, radiactivos), según su forma de gestión o según el sector de actividad que los produce: Residuos Primarios Residuos Secundarios Residuos Terciarios (Ver fotocopias) A continuación veremos los tipos de residuos más habituales

8 Residuos Sólidos Urbanos (RSU) Denominados realmente residuos domésticos por la nueva normativa (Ley 22/2011) Son los generados por las actividades desarrolladas en núcleos urbanos o en sus zonas de influencia (desechos domésticos), aunque también se deben considerar los que proceden de comercio e industrias Tipos de RSU son basuras domésticas, embalajes de cartón, madera, plástico, restos de limpieza de calles, parques,, electrodomésticos, muebles, escombros

9 Residuos Sólidos Urbanos (RSU) En concreto, los tipos de residuos urbanos (IMP) son: Residuos domiciliarios, originados en domicilios particulares (muebles, electrodomésticos, envases, basura orgánica) Residuos comerciales y de servicios, generados en oficinas, colegios, etc., y semejantes a los residuos domiciliarios Residuos de construcciones, demoliciones y obras de reparación en viviendas (denominados tradicionalmente escombros, en la actualidad con la nueva ley se denominan residuos de construcción y demolición RCDs) Restos de limpiezas de calles, zonas verdes y mercados

10 Residuos Sólidos Urbanos (RSU) La composición de los RSU es muy heterogénea, al estar constituidos por materiales muy diversos; inertes (vidrio, escoria, etc.), fermentables (materia orgánica), combustibles (papel, cartón) metales, electrodomésticos, teléfonos móviles, baterías, neumáticos, pilas aceites

11 Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

12 Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

13 Residuos Sólidos Urbanos (RSU) Opciones de gestión. Si bien se verán mas en detalle al final del tema, cabe destacar: Recogida selectiva mediante contenedores específicos en función del naturaleza del residuo Reciclado Almacenamiento de RSU en vertedero Incineración Compostaje Etc.

14 Residuos Sólidos Urbanos (RSU) Problemática. Viene derivada del volumen generado y los efectos perjudiciales que ocasionan, y que varían según su forma de gestión: Olores desagradables (descomposición de materia orgánica). P.ej. Vertederos Riesgos para la salud, por la proliferación de organismos portadores de enfermedades. P.ej. Vertederos no controlados Contaminación del suelo, agua subterránea (lixiviado), agua superficial (escorrentía). P.ej. Vertederos mal gestionados Contaminación del aire por combustión, controlada o incontrolada (incendios). P.ej. Incineradoras, vertederos no controlados Degradación del paisaje por acumulación de residuos. P.ej. Vertedero

15 Residuos Sólidos Urbanos (RSU) El caso de los plásticos

16 Problemática de los plásticos. En el caso de los RSU, hay que añadir el problema que tienen determinados residuos como los plásticos, debido a que por lo general (depende del componen) su degradación es muy lenta (en general se consideran no biodegradables), y a que cuando se combustionan emiten sustancias muy perjudiciales para salud humana y ecosistemas (por ejemplo, dioxinas y furanos por la combustión de plásticos con cloro, como el PVC Policloruro de Vinilo). En el medio natural, alteran el hábitat de determinadas especies (por ejemplo peces y organismos acuáticos) Asimismo, algunos plásticos presentan aditivos tóxicos También, al ser un producto derivado del petróleo, su uso favorece la explotación de un recurso no renovable como el petróleo, con los problemas ya estudiados

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20 Residuos Sólidos Urbanos (RSU) Incendio en vertedero incontrolado

21 Incineradora Toral de los Vados

22 Incineradora Toral de los Vados

23 Residuos Sólidos Urbanos (RSU) Problemática de plásticos. Como posibles soluciones, cabe destacar: - Reducir en general el consumo de productos embalados y plásticos, y en particular el consumo de bolsas de plástico sustituyéndolas por otras de tela, papel u otros materiales como bioplástico (biodegradables) - Fomentar el reciclado de plásticos haciendo una separación selectiva de los envases plásticos para depositar en el contenedor correspondiente Tipos de plásticos

24 Residuos Sólidos Urbanos (RSU) Problema de plasticos

25 Residuos Sólidos Urbanos (RSU) Reciclaje mecánico de polietileno

26 Residuos sanitarios Cualquier sustancia u objeto sólido, pastoso, líquido o gaseoso contenidos o no en recipientes, del cual su poseedor se desprenda o tenga intención o la obligación de desprenderse, generados por actividades sanitarias.

27 Residuos sanitarios A su vez se puede clasificar en: Clase I. Residuos asimilables a urbanos (propios de servicios como oficinas, cafeterías, jardines dentro de hospitales y centros médicos) Clase II. Residuos sanitarios no específicos, también asimilables a urbanos (material de vendas, yesos, ropas) Clase III. Residuos sanitarios específicos o de riesgo. Poseen en su composición agentes infecciones con capacidad de contagio y toxicidad (vacunas, residuos anatómicos, etc.) Clase IV. Residuos especiales y peligrosos, como residuos químicos (medicamentos caducados) y residuos radiactivos de baja o media actividad (aparatos de rayos X, radioterapia). En determinadas comunidades los residuos radiactivos sanitarios pertenecen a otra clase diferente Dependiendo de cada clase, la gestión será diferente En Castilla y León, Decreto 204/1994

28 Residuos sanitarios IV

29 Residuos sanitarios

30 Residuos industriales Son residuos que proceden de la actividad industrial (sector secundario) Pueden ser materiales inertes, asimilables a residuos urbanos o sustancias tóxicos, peligrosas y radiactivas Este último tipo se ha conocido tradicionalmente como residuos tóxicos y peligrosos (RTP). Se definen como que los que contienen determinadas sustancias o materias (arsénico, cadmio, biocidas, colorantes, ácidos, etc.) en cantidades que suponen un riesgo tanto para la salud humana como para el medio ambiente en general

31 Lista Europea de Residuos - LER (se incluyen peligrosos y no peligrosos)

32 Residuos radiactivos Se considera residuo radiactivo a todo material o producto de desecho que contiene o está contaminado por sustancias radiactivas (isótopos radiactivos) en concentraciones o niveles de actividad superiores a los establecidos por las autoridades competentes y para los que no se prevé ningún uso Posee la propiedad de emitir radiaciones ionizantes Pierden actividad de forma progresiva con el paso del tiempo Fuentes de residuos radiactivos; centrales nucleares (en funcionamiento o desmantelamiento), industria, hospitales (medicina nuclear, radiodiagnóstico), investigación Efectos; a parte de contaminación radiactiva de suelo, agua, atmósfera, alteraciones de la salud humana y de comunidades biológicas por el efecto de las radiaciones ionizantes (REPASAR CENTRALES NUCLEARES)

33 Residuos radiactivos Los residuos radiactivos se pueden clasificar según: Su estado físico (sólidos, líquidos y gaseosos) Tipo de radiación que emiten (alfa, beta, gamma) Cantidad de radiación ionizante emitida (radiotoxicidad, que puede ser muy alta, alta, moderada, baja) El periodo de semidesintegración de los isótopos radiactivos que contienen. Se define como el tiempo que tarda una masa de isótopo en reducirse a la mitad. Residuos radiactivos de vida corta. Pierden su actividad en menos de treinta años Residuos radiactivos de vida larga. Tardan más de treinta años en perder la mitad de su actividad La intensidad de su actividad (ver siguiente diapositiva)

34 Residuos radiactivos La actividad específica de un residuo radiactivo hace referencia al número de desintegraciones nucleares del isótopo radiactivo, medidas por unidad de tiempo y de masa. Se expresa en becquerelios (Bq) 1 Bq = 1 desintegración atómica por segundo

35 Residuos radiactivos Tipos de residuos radiactivos según la intensidad de su actividad: Residuos de muy baja actividad. Contienen radionucleidos (=isótopo radiactivo) en concentraciones muy bajas. Residuos de baja y media actividad. Contienen isótopos emisores de radiaciones beta y gamma con periodos de semidesintegración inferiores a treinta años. Actividad específica baja Residuos de alta actividad. Son los que contienen isótopos que emiten radiaciones alfa, de vida larga y que generan calor y alta actividad específica. Es el caso de los combustibles empelados en las centrales nucleares

36 Residuos radiactivos Residuos de baja y media actividad Origen Minería y tratamiento mineral del uranio Fabricación de combustible para centrales nucleares En el ámbito sanitario Como residuos durante el proceso de producción de energía nuclear y desmantelamiento de centrales Gestión Residuos de muy baja actividad; almacenamiento temporal en lugares especiales, aislados Residuos de baja y media actividad; en su almacenamiento requieren su inmovilización empleando barreras artificiales (vitrificación, es decir, fundir los residuos en una masa vítrea; barreras de hormigón; arcillas especiales).

37 Residuos radiactivos Residuos de alta actividad Origen Combustible nuclear utilizado en las centrales nucleares una vez que ha dejado de ser útil para la producción de energía eléctrica Residuos líquidos de alta actividad vitrificados en forma sólida generados en las primeras etapas del reprocesado de los combustibles irradiados Gestión Almacenamiento intermedio, de carácter temporal, como es el caso de piscinas refrigeradas dentro de propia central o en almacenamientos temporales centralizados (ATC) cuando reciben residuos de distintas centrales nucleares. Ejemplo; ATC Villar de Cañas. Almacenamiento definitivo en AGP (almacenamiento geológico profundo), de mayor seguridad.

38 Situación en España Energía nuclear de fisión

39 Situación en España Residuos de alta actividad Totalidad del combustible gastado generado en las centrales nucleares españolas Almacenado de forma temporal en las piscinas sumergidos bajo agua para su enfriamiento, y desde el año 2002, en los contenedores metálicos de almacenamiento en seco del denominado almacén temporal individualizado (ATI) existente en el emplazamiento de la central nuclear de Trillo Excepción; combustibles generados hasta 1983 en las centrales nucleares José Cabrera y Santa María de Garoña, que fueron enviados al Reino Unido para su reprocesado, y la totalidad de los generados durante la operación de la central nuclear Vandellós I, enviados a Francia igualmente para su reprocesado Construcción de ATC en Villar de Cañas

40 Piscina refrigerada en Central Nuclear

41 AGP Energía nuclear de fisión

42 Energía nuclear de fisión AGP; WIPP de Nuevo México (EEUU). Única instalación de este tipo en el mundo

43 AGP; WIPP de Nuevo México (EEUU). Única instalación de este tipo en el mundo

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45 Situación en España Residuos de baja actividad Almacenamiento de El Cabril (Córdoba)

46 Residuos agrícolas y ganaderos (r. agropecuarios) Se originan como consecuencia de la agricultura y la ganadería (sector primario) Destacan los plaguicidas, abonos, insecticidas, restos agrícolas, purines, excrementos y animales Son abundantes y dispersos, de ahí su difícil control Constituyen una de las principales fuentes de contaminación de suelo, aguas superficiales y subterráneas Se les puede dar un aprovechamiento energético (como biomasa o biocombustibles) así como emplearse en la elaboración de abonos. En todos estos casos se dejarían de considerar residuos, pues tendrían un uso o utilización

47 Residuos agrícolas y ganaderos (r. agropecuarios) Purín; sustancia líquida que rezuma el estiércol y que se forma por la orina de los animales, las aguas de lluvia y el sobrante de los líquidos de los estercoleros (definición RAE) Los purines tradicionalmente se han aprovechado para obtener abono (en tal caso deja de considerarse residuo, pues se le da un uso o aprovechamiento) Más recientemente se han desarrollado plantas de tratamiento de purines con producción de energía en forma de biogás (cogeneración) Planta de tratamiento de purines - Aragón

48 Residuos agrícolas y ganaderos (r. agropecuarios)

49 Residuos agrícolas y ganaderos (r. agropecuarios) Noticias purines

50 Residuos forestales Son aquellos que se generan por las actividades realizadas en los bosques (silvicultura), como es el caso de la entresaca, limpieza de los mismos, etc. Residuos de este tipo son ramas, hojas, cortezas, raíces, serrines. Presentan un elevado contenido en materia orgánica y nutrientes importantes como fósforo, nitrógeno y potasio. Se pueden empelar como abonos de los mismos, para elaboración de compost, o como fuente de energía (biocombustibes). En estos casos deja de considerarse un residuo Problemas derivados; transmisión de plagas, elevan el riesgo de incendios

51 PÁGINA 370 LIBRO GESTIÓN DE RESIDUOS

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53 Gestión de residuos. Conceptos previos Reciclar. Recuperar el uso de algo reconstruyéndolo a partir de sus materiales básicos. Se vuelve a emplear los materiales de desecho como materias primas para otros productos Reutilizar. Volver a utilizar algo sin necesidad de reconstruir o volver a fabricar algo Valorizar un residuo (Valorización); todo proceso que permite el aprovechamiento de residuos (poner en valor los residuos), sin generar efectos adversos sobre salud humana o ecosistemas

54 Gestión de residuos La gestión de residuos contempla los mecanismos de recogida, técnicas de eliminación, tratamientos de residuos generados y almacenamiento de residuos especiales en lugares adecuados Para una gestión sostenible de los residuos, la jerarquía de las operaciones ha de ser la siguientes: 1. Diminución o minimización de los residuos generados 2. Tratamiento y valorización o valoración de residuos 3. Eliminación o depósito de los mismos

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56 1. Diminución o minimización de los residuos generados PÁG. 370 LIBRO El primer objetivo es siempre trata de reducir el volumen de residuos generados Para ello, es imprescindible actuar sobre pautas de producción y consumo fomentando procesos y actitudes más favorables (por ejemplo, mediante campañas de sensibilización) Dos métodos Reducción en origen Consiste en fomentar que se generen menos residuos actuando sobre procesos de producción y mejorando su eficiencia Reutilización o reciclado. Evitar o minimizar la cantidad de materias que una vez utilizadas pasan a ser residuos. Requiere de recogida selectiva En conjunto, ambos métodos se conocen como la regla de las tres erres

57 Regla de las tres erres (IMPORTANTE, PAG. 370) Beneficios o valor de estas acciones: Reducir: no se esquilman recursos, se generan menos residuos. Reutilizar: se generan menos residuos, se consume menos energía para la producción de nuevos productos. Reciclar: se gestionan bien los residuos y se aprovechan mejor los recursos naturales

58 Regla de las tres erres (IMPORTANTE, PAG. 370) Ejemplos: Reducir. No imprimir todo, no envolver las cosas dos veces, minimizar el uso de bolsas de plástico, optar por productos no embalados, etc. Reutilizar. Usar ropa para trapos de limpieza, libros para la biblioteca pública. Reciclar. Reciclaje del vidrio para fabricar nuevos cristales, usar papel ya utilizado (papel reciclado), neumáticos reciclados como material para pavimento de parques infantiles

59 Un ejemplo de reciclaje Vidrio En la planta de tratamiento los residuos de envases de vidrio se limpian de todo aquello que haya podido ser introducido en el contenedor verde de vidrio y que no sea propiamente vidrio. A continuación, el vidrio es triturado hasta convertirse en calcín (vidrio seleccionado, limpio y molido). El calcín va a una fábrica de envases. El calcín permite fabricar envases de vidrio exactamente iguales que los originales. Pero el vidrio reciclado exige una menor temperatura de fusión que las materias primas originales (arena, sosa y caliza) y, con ello, en el proceso de fabricación de nuevos envases se consume menos energía

60 Un ejemplo de reciclaje Vidrio

61 Un ejemplo de reciclaje Vidrio

62 Un ejemplo de reciclaje Vidrio Calcín

63 Recogida selectiva Para que funcionen los procesos de reutilización, reciclaje y valorización, y en definitiva la gestión de los residuos sea adecuada es imprescindible la selección en origen y recogida de residuos La recogida selectiva se entiende como la recogida en contenedores específicos en función de la naturaleza del residuo. Lo ideal es que la separación previa sea en origen; son los propios productores de residuos (domicilios, industrias) quienes separen los residuos y los depositen en los contenedores específicos

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66 Triaje De forma previa al reciclaje o valorización de residuos, se debe proceder a la selección de materiales. Puede ser de forma manual o mecanizada

67 2. Tratamiento y valorización de residuos PÁG. 371

68 2. Tratamiento y valorización de residuos PÁG. 371 Los residuos urbanos pueden valorizarse mediante tratamientos biológicos, que den lugar al compost Otra opción de valorización, en este caso energética, es la obtención de biogás por degradación anaerobia de la materia orgánica contenida en los RSU

69 2. Tratamiento y valorización de residuos PÁG. 371 Compostaje Proceso de aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos También se puede producir a partir de los lodos de una depuradora, por ejemplo El producto obtenido (materia orgánica descompuesta parcialmente) recibe el nombre de compost El compost puede utilizarse como abono para la agricultura, siempre y cuando no esté contaminado con sustancias tóxicas o metales pesados

70 2. Tratamiento y valorización de residuos PÁG. 371 Obtención de biogás La fracción orgánica de los residuos sólidos también se pueden fermentar en condiciones anaerobias En ese proceso se produce principalmente gas metano, que puede ser aprovechado energéticamente como biogás También se puede obtener biogás en EDAR con línea de gas

71 3. Eliminación de residuos Vertederos Incontrolados Controlados Incineración

72 3. Eliminación de residuos Almacenamiento de residuos: vertederos y depósitos (VER LIBRO, PÁG. 372) El primer paso es reducir el volumen de los residuos a almacenar o depositar, mediante compresión y compactación, para optimizar el espacio a ocupar por el vertedero o depósito Los residuos sin problemas de toxicidad o peligrosidad, pueden ser almacenados y depositados en vertederos controlados Para residuos tóxicos, peligrosos o radiactivos, tras los posibles tratamientos se disponen en vertederos o depósitos de seguridad, con especiales medidas de control

73 Almacenamiento de residuos: vertederos y depósitos (PÁG. 372) Para que el vertedero sea controlado, se deben cumplir una serie de condicionantes (IMPORTANTE): - Análisis previo de la permeabilidad de los materiales sobre los que se asentará el basurero, de las condiciones climáticas y de las características de los residuos que se van a verter en él. - Estudio de Impacto Ambiental y Declaración de Impacto Ambiental positiva - Terrenos con condiciones geológicas y climatológicas adecuadas - Lejos de núcleos urbanos y zonas habitadas, así como fuera de espacios naturales protegidos - Impermeabilización del sustrato para evitar el lixiviado a las aguas subterráneas y sistema de recuperación de los mismos - Cercado perimetral - Acceso vigilado - Sistema de evacuación de gases - Sistemas de compactación de la basura - Previsión de sellado final y recuperación paisajística de los terrenos al final de la vida útil del vertedero.

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75 Ventajas de vertederos CONTROLADOS como opción de gestión - Fácil de construir y barato comparado con las otras alternativas. - No emite sustancias contaminantes a la atmósfera, salvo las derivadas de los propios materiales que se desechan (derivados de su descomposición) - No se requiere ninguna tecnología avanzada y está al alcance de cualquier país. Desventajas - Se requiere disponer de mucho terreno - No es muy eficiente, pues se desaprovechan de materiales que son aún utilizables (materia orgánica, etc.) y podrían valorizarse - Malos olores - Impacto visual y paisajístico. - En el caso de vertedos incontrolados, las desventajas son mayores que las citadas (en especial, mayor impacto ambiental)

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79 3. Eliminación de residuos Almacenamiento de residuos: incineración (PÁG. 373) Suponiendo una drástica reducción del volumen total de residuos El residuo se incinera de forma controlada, transformándose en gases y otros sólidos (cenizas, escorias), en incineradoras Esta alternativa supone una serie de ventajas e inconvenientes

80 3. Eliminación de residuos Almacenamiento de residuos: incineración (PÁG. 373)

81 Ventajas de incineración como opción de gestión - Se reduce el volumen de los residuos sólidos hasta en un 90-95% - Permite producir energía (por ello algunos lo consideran una opción de valorización energética) para la propia instalación - También se pueden obtener gases sintéticos o biocombustibles Desventajas - Requiere de complejas intalaciones, con alta tecnología, y control estricto (mecanismo caro) - Libera gases contaminantes (óxidos de nirógeno, óxidos de azufre) a la atmósfera, algunos cancerígenos (hidrocarburos aromáticos, dioxinas y furanos) que suponen un riesgo para salud humana y ecosistemas, así como cenizas (se requiere proceso de filtrado) - Impacto visual y paisajístico de las instalaciones - Fuerte rechazo de la población a estas instalaciones - Necesidad de separar y triturar previamente los residuos

82 PROBLEMÁTICA ACTUAL PÁGINAS 374 Y 375 LEER

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