REMEDIACIÓN DE SUELOS Y ACUÍFERO BIOVENTEO
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- Eva María Venegas Ojeda
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1 REMEDIACIÓN DE SUELOS Y ACUÍFERO BIOVENTEO
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4 Es la inyección de aire comprimido directamente en el suelo a través de lanzas o pozos, esto produce una aeración del suelo sin que tenga que ser removido, lo cual estimula la biodegradación y acelera la evaporación de los contaminantes. Es utilizado para contaminaciones por gasolina y en combinación con extracción de vapores o la inyección de vapor de agua puede ser removidos o eliminados otro tipo de hidrocarburos menos volátiles. FUENTE: Manual de técnicas de remediación. EPASEMARNAT
5 Para la adición de oxígeno existen varias estrategias, la inyección, tubos perforados, recirculación de agua enriquecida en oxígeno entre otras.
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7 Los costos de operación varían entre 10 y 70 USD/m 3. Esta tecnología no requiere de equipo caro, pero los costos pueden variar en función de la permeabilidad del suelo, espacio disponible, número de pozos y velocidad de bombeo. FUENTE: EPA
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9 Ventajas No producen polvos tóxicos durante el proceso de tratamiento(no se tiene que excavar y desplazar el suelo) Se pueden tratar grandes cantidades de suelo No altera el área alrededor de la contaminación. Desventajas Tiempos largos de tratamiento (de meses a años) No se puede aplicar en suelos muy estratificados y arcillosos (no favorecen la buena distribución del aire) Tipo y concentración de contaminante
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12 1.- Identificación y Preparación del sitio de tratamiento. 2.- Perforación. IMPLEMENTACIÓN EN CAMPO 3.- Instalación de tubería para alimentación de pozos. 4.- Instalación del sistema de aireación. 5.- Instalación del sistema de captura para gases emitidos por pozos. 6.- Instalación del filtro de carbón activado.. OPERACIÓN DEL PROCESO. 8.- Proceso de inyección de microorganismo y aire. 9.- Muestreo de control y final. 7.- Elaboración de la suspensión microbiana. CIERRE DE OBRA Desalojo de los sistemas instalados.
13 FUENTE: Bruce E. Rittmann.
14 La contaminación del suelo lleva asociada de modo frecuente la contaminación de las aguas subterráneas. Por este motivo cuando se acomete una actuación de saneamiento de un suelo, hasta una situación fuera de riego, se efectúa de modo conjunto la recuperación de las aguas subterráneas. En esta situación gran parte de la infraestructura de saneamiento (pozos) son comunes a ambos objetivos.
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17 Profundidad del nivel freático Dirección y velocidad del flujo del agua subterránea, Espesor de libre, (cuando este ha alcanzado el nivel freático) Definición tridimensional de la mancha de contaminación subterránea Perfiles estratigráficos Servirá para definir los puntos donde se deberán perforar los pozos de monitoreo, y donde se habrán de tomar muestras de suelo a diferentes profundidades.
18 ph Humedad Capacidad de retención del agua Materia orgánica e inorgánica Carbono orgánico e inorgánico Porosidad Permeabilidad Tipo de suelo Textura y estructura Salinidad
19 PARAMETROS FUNDAMENTALES Permeabilidad del suelo Biodegradabilidad del contaminante Algunos de los factores que disminuyen su eficacia son: Presencia de estratos arcillosos de baja permeabilidad y saturados de hidrocarburos. Alta compactación del subsuelo. Bajo contenido de agua.
20 PROCESO EMPLEADO PARA: Los compuestos utilizados en bioventeo son los que presentan presiones de vapor mayor a 0.5 mmhg y una constante de Henry mayor a 0.1, es decir los que son volátiles. CONTROL DEL PROCESO Mediciones del caudal de aire, presiones, COV s, CO 2, O 2 TIEMPO EFICIENCIA Los plazos de actuación van desde 6 meses a 24. Pueden alcanzar niveles de saneamiento de hasta un 95%, no suele alcanzar concentraciones de compuestos por debajo de 0.01ppm Ejemplo para TPH: La taza que mas comúnmente se utiliza esta alrededor de 3,0-3,5 mg O2/mg TPH (hidrocarburos totales de petroleo)
21 Ejemplo. TTC (Tricloroetileno)
22 El Tricloroetileno (TCE) es un hidrocarburos alifático clorado ampliamente usado en la industria como disolventes, que se encuentran entre los contaminantes más habituales en suelos y aguas subterráneas en el mundo. Se ha identificado al dióxido de carbono y al 2,2,2-tricloroetanol como subproductos de degradación de TCE. Se ha obtenido un porcentaje de degradación elevado (aprox. 80%) para el rango de 2-10 mg/l de TCE. El cometabolismo aerobio de TCE por bacterias metanotróficas. Se produce en dos fases: la primera es la oxidación del metano, y la segunda se corresponde con la eliminación del cloro mediante el cometabolismo.
23 Fórmula química: C 2 HCl 3 Presión de vapor (kpa a 20 C): 7.8 Densidad relativa de vapor (aire = 1g/ml): 4.5 g/ml Coeficiente de reparto octanol/agua: 2.42 H= atm m 3 /mol 20C
24 El proceso de cometabolismo requiere de una fuente de O 2 y un potencial reductor (H 2 ) FUENTE: Bruce E. Rittmann.
25 Las oxigenasas oxidan el tricloroetileno (TCE), formando un epóxido que es químicamente inestable y degrada a compuestos orgánicos mas simples que son fácilmente biodegradados. Para conseguir la degradación por cometabolismo del TCE, el donante de electrones normal (metano o tolueno) tiene FUENTE: Bruce E. Rittmann.
26 FUENTE: Bruce E. Rittmann.
27 Manual de técnicas de remediación. EPASEMARNAT Bruce E. Rittamn Perry L. McCarty. Biotecnología del medio ambiente, principios y aplicaciones. Teorema ambiental. Revista técnico ambiental. Escrito: Diciembre 1, 2001 en la Sección Tendencias. Tania Volke Sepulveda y Juana José Velasco Trejo Tecnología para remediación de suelos contaminados Instituto Nacional de Ecología (INE- SEMARNAT) Ana María Manacorda y Daniela Cuadros Técnicas de remediación Microbiología Ambiental (2005) M. en I.Q. Adela Irmene Ortiz López Biodegradación de hidrocarburos en suelos: Efecto de la adición de cosubstratos gaseosos. Tesis que para obtener el grado de Doctor en Ciencias (2004)
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