CELDAS DE SEGURIDAD PARA LA DISPOSICION DE RESIDUOS DE RIESGO
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- Elisa Ortiz de Zárate Ferreyra
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1 CELDAS DE SEGURIDAD PARA LA DISPOSICION DE RESIDUOS DE RIESGO ANTECEDENTES El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, CRQ, CORPOURABA, el DAGMA, CVC, UNICEF realizaron un convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín para llevar a cabo dos pruebas piloto para la disposición de residuos infecciosos enceldas deseguridad. Se llevaron a cabo dos pruebas piloto en Dabeiba (Antioquia) y Restrepo (Valle). Se realizo un diseño de ingeniería previa basado en los requerimientos de celdas de seguridad. El costo de cada celda fue de aproximadamente cinco millones. Área 4* 5 m y una altura de 1.5 m Se dispusieron todos los residuos de carácter infeccioso generados en IPS de primer nivel.
2 APLICACIÓN Sectores regulados con limitaciones técnicas, económicas y sociales Municipios pequeños que no poseen infraestructura para el almacenamiento, transporte y tratamiento de sus residuos A nivel nacional no se ha abordado en toda su extensión, los sistemas que operan actualmente en el país son experiencias puntuales e iniciativas de tipo local, no de directrices generales.
3 RELLENOS DE SEGURIDAD Son instalaciones de disposición que permiten el almacenamiento de los residuos en el suelo, aislados del ambiente y garantizando condiciones sanitarias adecuadas de acuerdo con el tipo de residuos allí contenidos. Técnica y ambientalmente diseñados, deben incorporar en términos generales las siguientes medidas de seguridad (VISVANATHAN 1996): Instalar sistemas de impermeabilización de alto rendimiento que garanticen el control de fugas y protejan las aguas subterráneas de la migración de líquidos lixiviados.
4 RELLENOS DE SEGURIDAD(RS) Cubrir con una capa o revestimiento de material impermeable el relleno y las pendientes, con el fin de minimizar la infiltración, permitir un adecuado drenaje y evitar el estancamiento del agua lluvia. Instalar sistemas de recolección de lixiviados y sistemas de tratamiento, junto con pozos de verificación. Por tanto, la selección del sitio para un relleno de seguridad debe incluir entre otros la identificación del suelo y sus características, el nivel del manto acuífero (agua subterránea), el acceso al transporte y la compatibilidad con los usos del territorio a la luz de los planes de ordenamiento
5 RESIDUOS QUE PUEDEN SER DISPUESTOS EN UN RELLENO DE SEGURIDAD Residuos de riesgo biológico Biosanitarios, anatomopatólogicos, cortupunzantes y de animales Residuos farmacéuticosy mercuriales. Los residuos peligrosos NO deben ser dispuestos en un relleno de seguridad en su estado físico y químico original. Deben ser estabilizados.
6 CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA DISPONER RHS EN RELLENOS DE SEGURIDAD Cumplir con los requerimientos del POT del municipio y los permisos ambientales correspondientes. Su aplicación será válida para los municipios de población menor a habitantes. Será la autoridad ambiental competente quien determine para los casos particulares si se acepta la disposición en celdas de seguridad. Municipios con restricciones de transporte y capacidad de almacenamiento limitada El municipio deberá tener el PGIRS elaborado y en fase de desarrollo Los generadores deberán haber adelantado residuos. programas de separación de
7 UBICACIÓN DE UN RELLENO DE SEGURIDAD Criterios para la selección de sitios Cumplir con los requerimientos del POT del municipio y los permisos ambientales correspondientes. Su aplicación será válida para los municipios de población menor a habitantes. Será la autoridad ambiental competente quien determine para los casos particulares si se acepta la disposición en celdas de seguridad. Ubicados dentro de la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, como mínimo de 30 m de ancho. Por lo menos a 500 m de sitios de captación de una fuente superficial de abastecimiento hídrico para consumo humano.
8 UBICACIÓN DE UN RELLENO DE SEGURIDAD Mínimo a 500 m con respecto a cuerpos de aguas superficiales. No puede ubicarse en zonas de hábitats naturales críticos, de recarga de acuíferos, zonas de riesgo sísmico alto o inestables. No puede ubicarse a una distancia menor a 60 m de zonas de falla geológica. La infraestructura instalada deberá estar ubicada a una altura mínima de 5 metros por encima del nivel freático. La distancia mínima con respecto al límite del casco urbano será de 1000 m (distancia horizontal).
9 DISEÑO DE RELLENOS DE SEGURIDAD PARA RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES El diseño de un relleno de seguridad debe cumplir ciertos criterios básicos que garanticen la disposición segura de los residuos, la protección del ambiente y la utilización eficiente de los recursos humanos y económicos de acuerdo con la capacidad del mismo. Como herramienta para la gestión de RHS se ha propuesto un sistema simplificado a partir de celdas independientes, el cual se considera que exige lo mínimo indispensable para una disposición final de los residuos de interés en una forma técnica y ambientalmente apropiada.
10 Sección esquemática de un relleno de seguridad (BATSTONE 1989, STRIEGEL 1994 )
11 ASPECTOS GENERALES Características del terreno Se debe realizar un estudio previo del perfil del suelo. Se requiere una capa de material con baja permeabilidad y compactado. Por tal razón y con el ánimo de estandarizar el diseño se ha optado por un modelo que utiliza doble sistema de impermeabilización, asumiendo que se tiene un suelo de impermeabilidad relativamente baja. Se recomienda una pendiente del fondo del 2%. La composición del suelo debe ser arcillosa, puede incluso ser arcilloso-limoso pero con predominancia de material arcilloso.
12 ASPECTOS GENERALES Volumen y área requerida para la celda de seguridad piloto La determinación del volumen y área requerida para la celda de seguridad, será función del tiempo de vida útil estimado de acuerdo con la disponibilidad de espacio y la generación per cápita o por cama (en el caso de hospitales y clínicas) de RHS en una determinada región.
13 ASPECTOS GENERALES Impermeabilización Los sistemas de impermeabilización o recubrimientos deben ser fabricados con materiales que tengan la suficiente resistencia química, física y biológica, así como el calibre adecuado para prevenir fallas debido a los gradientes de presión, contacto físico con los residuos o con los lixiviados a los que están expuestos, condiciones climáticas, el estrés durante la instalación y las condiciones operativas de rutina, entre otros. La selección de un recubrimiento en particular depende de: Efectividad: tipo de capa y tipo de residuo. Costo: tanto de instalación como de adquisición. Tiempo de instalación. Durabilidad.
14 ASPECTOS GENERALES La importancia de colocar un sistema doble de impermeabilización o revestimiento sobre el suelo radica básicamente en la posibilidad de incorporar un sistema de verificación de fugas y de este modo evaluar el desempeño del revestimiento y aplicar medidas correctivas en caso de ser necesario. Dentro de las geomembranas comerciales, cabe resaltar tres tipos de acuerdo con el material de fabricación: Geomembranas de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) Geomembranas de Polietileno de Baja Densidad (PEBD) Geomembranas de Polivinil-Cloruro (PVC)
15 ASPECTOS GENERALES Calibre de la Geomembrana El calibre de las membranas se define en unidades de mils (1 mils = 1 milésima de pulgada) y se fabrican de diferentes calibres, a nivel comercial los calibres más comunes son los que se indican en la siguiente tabla. Calibre (mils) Equivalencia (mm) 20 0, , ,5 Calibres de geomembranas de distribución comercial
16 La celda estará compuesta por 4 secciones. Cabe señalar que las capas impermeables se colocan con el fin de evitar la migración de subproductos (lixiviados) por fuera del sistema hacia las fuentes de agua subterránea y el suelo. Corte transversal de la celda de seguridad propuesta
17 ASPECTOS GENERALES Sistemas de control Cuando se tiene un suelo arcilloso poco permeable, basta con colocar una sola membrana que cumpla un papel de impermeabilización y se permita implementar medidas correctivas antes de que los lixiviados alcancen el manto acuífero en caso de fugas. Sin embargo, esta composición de los suelos naturales no siempre se encuentra con facilidad, por lo que en términos generales se recomienda utilizar doble membrana. Configuración de la celda Se ha hecho énfasis en un sistema con doble sistema de impermeabilización y un doble sistema de verificación de fugas, que permite realizar un seguimiento estricto y oportuno en caso de migración de lixiviados. A continuación se describirá un modelo que se ajusta a las necesidades correspondientes al caso de los RHS.
18 ASPECTOS GENERALES Sistema de recolección de lixiviados Cuando se trabaja un relleno de seguridad a partir de la instalación de celdas, es fundamental el control de las aguas lluvias con las porciones activas de cada una, pues esta será la principal fuente de generación de lixiviados. Dependiendo del tamaño de la celda, puede considerarse ubicar un recubrimiento impermeable sobre la misma mientras no se esté operando, el cual será removible y actuará como barrera para el ingreso de aguas lluvias. Esto repercutirá en la disminución de lixiviados y podría incluso evitar la necesidad de un tratamiento complejo para estos líquidos, en la medida en que puedan ser recirculados nuevamente sobre las capas de residuos recién dispuestas. No obstante para rellenos de gran envergadura es necesario contar con una planta de tratamiento que depure estos líquidos.
19 ASPECTOS GENERALES Manejo de gases El manejo de gases dependerá igualmente del tamaño de la celda; en celdas pequeñas pueden instalarse sistemas compuestos por tuberías. Cada tubo se sella con un tapón en la base, a la vez que se extiende verticalmente utilizando inicialmente los mismos residuos para anclarlo. Cada tubería estará perforada con ranuras que van desde la base hasta aproximadamente 15 cm por debajo de donde terminan los residuos. Se puede utilizar un lecho de carbón activado (10 cm) en la parte superior de la tubería (la que se alza por encima de la masa de residuos), con el fin de eliminar la generación de olores.
20 ASPECTOS GENERALES Preparación del terreno Excavación de la fosa: se cava el hueco o fosa donde se construirá la celda de acuerdo con las dimensiones definidas en el diseño. De entrada es necesario mejorar la compactación inicial del suelo en el fondo de la celda, con el fin de tener una mayor impermeabilidad en el terreno. Es importante tener en cuenta para la construcción de rellenos a gran escala, ciertos criterios de estabilidad, más si se tiene en cuenta que el diseño en talud para llanuras puede presentar problemas para el manejo de aguas en caso de que éstas se filtren al interior de la celda, pues se genera una presión adicional diferente a la de los residuos, de acuerdo con la mayor densidad del agua, lo que da como resultado un movimiento en masa desestabilizador del terreno y los consecuentes deslizamientos.
21 ASPECTOS GENERALES Operación Después de la recolección, los residuos deben ser transportados hasta la celda de seguridad. Inmediatamente los residuos sean llevados al relleno, las personas encargadas de la disposición en la celda deben disponerlos realizando el siguiente procedimiento: Incluir como parte de su indumentaria de trabajo y previo al inicio de labores en la celda, el equipo de protección personal adecuado. Éste deberá portarse en todo momento con el fin de evitar el contacto directo con el material contaminado. Inmediatamente se realice la descarga, los operarios deben disponer los residuos de la siguiente forma: primero se ubican las bolsas en la base de la celda de izquierda a derecha. Posteriormente, se disponen desde la base de la celda hacia arriba, teniendo en la base los residuos con mayor tiempo y en la copa de la celda los residuos más recientes.
22 ASPECTOS GENERALES Esquema de disposición en la celda de seguridad (vista en planta)
23 ASPECTOS GENERALES Esquema de disposición en la celda de seguridad (corte transversal)
24 ASPECTOS GENERALES Clausura Para el cierre y clausura definitiva de cada celda se debe proceder de acuerdo a como lo señala el numeral F del RAS ( Clausura y posclausura ), en el que se describe el proceso de recubrimiento final. Adicionalmente, algunas variantes incluso más estrictas que pueden considerarse en el momento de diseñar el cierre definitivo. Puede utilizarse por ejemplo para el cubrimiento una geomembrana de PVC calibre 20 mils. Se recomienda en el cierre, dejar un montículo del 3% de pendiente.
25 Variantes en el diseño del recubrimiento final para la clausura
26 Muchas gracias
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