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BIO-RELLENOS METANOGÉNICOS OPCIÓN SUSTENTABLE PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. M. en I. JORGE SÁNCHEZ GÓMEZ SISTEMAS DE INGENIERÍA Y CONTROL AMBIENTAL, S.A. DE C.V. NUBIA # 52, COL. CLAVERÍA, C.P. 02080 - MÉXICO, D.F. TEL: (55) 53 99 69 22 MAIL:
[email protected] RESUMEN
Independientemente de la falta de infraestructura para la disposición final de la basura actualmente se padece, la tecnología del relleno sanitario, que es el máximo desarrollo alcan para tal fin; se halla rebasada totalmente, no sólo por la inquietud ciudadana que rec tecnologías con mayor sustentabilidad, sino por el propio avance tecnológico alcanzado e actualidad, donde el desarrollo de los procesos anaerobios permite que puedan ser aplic convenientemente a la disposición final de los residuos, para alcanzar una ge ambientalmente sustentable.
En ese sentido, se presenta un nuevo concepto tecnológico para la disposición final de la ba que toma en cuenta el proceso de digestión anaerobia y la recirculación de lixiviados inocul metanogénicamente, para acelerar la estabilización de los residuos, manejar convenientem los lixiviados y promover el aprovechamiento del biogás al incrementarse sus tasas de produc por unidad de tiempo.
1.
INTRODUCCIÓN.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), reporta que en la región de Am Latina, habitan en los centros urbanos alrededor de 350 millones Sign up to de votehabitantes, on this title quienes gen unas 275,000 toneladas de basura diariamente; de las cualesUseful sólo se recolecta un promedio Not useful 70%, únicamente se dispone el 35% en rellenos sanitarios y se estima que laboran má 100,000 segregadores informales.
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(SEDESOL), registre alrededor de 70 rellenos sanitarios, información carente de sustent tomamos en cuenta que un informe de reciente publicación (diciembre-2003), elaborado p Comisión Mexicana de Infraestructura Ambiental (COMIA); denuncia que de las 112 ciud con mayor población en la República Mexicana, sólo 49 de ellas tienen un sitio pa disposición final de los residuos aceptable (calificados con al menos 50 puntos de 100 posib de los cuales, únicamente 12 de ellos fueron calificados satisfactoriamente (entre 60 y 75 pu de 100 posibles), pero ninguno de ellos, cumple a cabalidad con la actual Norma Of Mexicana NOM-083/SEMARNAT-2003, que establece los requisitos que deben reunir vertederos de residuos sólidos, para ser considerados como rellenos sanitarios.
Esta debilidad en materia de infraestructura para la correcta disposición de los residuos, s traducido en un deterioro generalizado del entorno ambiental tanto en localidades urbanas, c en los asentamientos rurales; generando también, importantes efectos sobre la salud públi comprometiendo el bienestar de la comunidad, sobre todo de aquellos segmentos con m oportunidades y mayores carencias; amén de generar impactantes ambientales (dioxinas, fura gases invernadero, etc.), que causan graves daños al planeta, ya que sus impactos rebasan límites geopolíticos, aún cuando existen iniciativas internacionales para regularlos (K Montreal, etc.).
Esta situación de por sí grave, reviste una mayor importancia, si consideramos que problemática, sin duda alguna puede impactar espacios ambientalmente sensibles (zona You're Reading recarga de acuíferos), de alta diversidad ecológicaa Preview (pantanos, marismas, humedales, bos tropicales, etc.), así como reservas ecológicas y parques nacionales. Similares efectos, se Unlock full access with a free trial. en lugares turísticos y en general a todo lo largo y ancho del país, por el mal manejo que se l a los residuos que genera el desarrollo prácticamente de cualquier actividad. Es necesar Download With Free control de estos residuos, a la par con el desarrollo de lasTrial actividades productivas del país, propiciar que se lleven a efecto en un plano de sustentabilidad con su entorno.
A lo antes mencionado, se debe agregar que los profundos cambios, que en aras d descentralización de la gestión pública y el fortalecimiento de las instituciones municipale viene gestando de unos años a la fecha; implica un replanteamiento sobre los criterios y prem empleados en la actualidad, para llevar a cabo la prestación de los servicios de aseo.
Por todo lo anterior, con el fin de que las inoperantes prácticas que actualmente Sign up to vote on this titlese utilizan pa manejo de los residuos, se lleven a efecto en forma másUseful eficiente, Not conuseful mayor sostenibi económica, con equidad social y con sustentabilidad ambiental; es necesario fortalecer el s de los residuos sólidos en el país, considerando para ello, las diferentes áreas temá involucradas, como son la participación del Estado, la economía del sector, el marco lega
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PRINCIPALES TECNOLOGÍAS DISPONIBLES PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LA BASURA.
RELLENO SANITARIO TRADICIONAL.
Esta tecnología consiste en el depósito de los residuos sólidos municipales, en el menos esp práctico posible, utilizando para ello maquinaria pesada para la distribución, esparcimien compactación de los residuos y también para su cobertura con tierra al final del día. infraestructura debe contar con algunas instalaciones básicas para su correcta operación y pa control de impactantes ambientales (biogás, lixiviados, partículas, etc.); además del eq necesario para la realización de sus actividades diarias.
Desgraciadamente, el término "relleno sanitario" se ha desvirtuado por la falta de conocim de su significado, nombrando de ese modo a tiraderos a cielo abierto, así como en supu vertederos "controlados", provocando con esto el rechazo inmediato de la población, cuand pretende iniciar la operación de un sitio de disposición final en forma sanitaria.
Una opción más simple derivada del relleno sanitario tradicional, es el relleno sanitario ma la cual resulta ideal para el manejo de los residuos sólidos urbanos en áreas marginadas densidades de población bajas (zonas rurales). Su aplicación es permitida según la normativ mexicana, para la disposición final de los residuos en sitios con un ingreso diario de has You're Reading a Preview toneladas. Para su operación se emplean instrumentos de uso manual.
Unlock full access with a free trial. DE ALTA COMPACTACIÓN). RELLENO SECO (PRETRATAMIENTO
Download With Free Esta tecnología, incluye la instalación de una planta paraTrial la separación semi-mecanizada d subproductos reciclables. Posteriormente, los residuos sólidos que no son reciclables compactados con una prensa, formando pacas que son transportadas al sitio de disposición f donde son colocadas en pilas sobre el terreno, para después cubrirlas con material térreo.
Los residuos sólidos al ser compactados, liberan según el fabricante, entre el 85 y el 90 % d fase líquida, lo cual también según el fabricante, sugiere que pueden ser tratados como a residuales. Sign up to vote on this title
Esta tecnología al parecer permite incrementar el espacio para la vida útil de un sitio determi Useful Not useful (aunque no hay evidencias de ello), con el inconveniente de prolongar el tiempo descomposición de material orgánico, ya que su degradación se vuelve mucho más lenta.
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El tiempo necesario de monitoreo de posclausura se reduce a máximo 5 años, y la compacta del material pretratado alcanza valores de hasta 1.2 t/m 3.
En el siguiente Cuadro, se presenta un análisis comparativo de las tecnologías antes descritas CUADRO NO. 2.1
COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS DISPONIBLES PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LA BASURA TECNOLOGÍA CONSIDERADA
RELLENO
COSTOS ESTIMADOS
REQUERIMIENTOS
INVERSIÓN OPERACIÓN SUPERFICIE (1) (2) 6,000
3-6
MEDIOS
RELLENO SECO
11,000
6–9
ALTOS
PROCESO MECÁNICO BIOLÓGICO
8,000
5–8
MUY ALTOS
TRADICIONAL
(1) (2)
EQUIPAMIENTO maquinaria pesada convencional maquinaria pesada convencional y equipo de alta compactación maquinaria pesada convencional y equipo de alta tecnificación para acondicionar los residuos
SUSTENTABILIDAD INTEGRACIÓN RECUPER AL AMBIENTE DE ENER MEDIA
MED
BAJA
BAJ
ALTA
NUL
ALORES EN $ USD/T ON DE BASURA DIARIA RECIBIDA . V ALORES EN $USD/T ON DE BASURA MANEJADA . V
You're Reading a Preview
3.
Unlock full access withSANITARIO a free trial. CARENCIAS DEL RELLENO TRADICIONAL.
Download Free Trial el relleno sanitario tradiciona Según el análisis comparativo establecido en elWith punto anterior, la tecnología más accesible parta atender la disposición final de los residuos sólidos en nu país; sin embargo, su falta de sustentabilidad y evolución (es una propuesta que no ha variad últimos 25 años), lo hace inapropiado para los tiempos que vivimos, resultando un conc totalmente rebasado por la demanda ciudadana y por el desarrollo tecnológico actual.
En ese sentido, es sabido que la estabilización de los residuos sólidos en condiciones anaero que son las que prevalecen en mayor o menor grado en los vertederos de basura, sean e rellenos sanitarios, rellenos sin control y tiraderos clandestinos; demanda la presencia Sign up to vote on this title humedad como requerimiento básico, para que se lleven a efecto los procesos de degrada Useful Not useful según las siguientes reacciones bioquímicas: BASURA
HUMEDAD
GLUCOSA
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BASURA
HUMEDAD
n {(C6H10O5) + (H2O)} B1 B2 B3
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microorganismos
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METANO
BIÓX. DE C.
3n (CH4) + 3n (CO2)
Microorganismos Hidrolisantes – fermentativos Microorganismos Acidogénicos Microorganismos Metanogénicos
Al respecto, el principal motivo para que los rellenos sanitarios estén muy lejos de la tan an sustentabilidad, es la falta de control en los procesos de estabilización al interior de las celda basura, fundamentalmente por no suministrar la humedad requerida para que se lleve a cab degradación de la fracción orgánica presente en los residuos, en la cantidad, oportunidad y los dispositivos adecuados para ello. Sin duda, lo antes señalado es el reflejo de aplicar concepción ya obsoleta sobre lo que debe ser un relleno sanitario, asemejándolo a una espec “caja negra” con múltiples capas o barreras entre si, como si fuera una cebolla.
Geomembrana
Drenaje d e biogá s
Cubierta d e suelo
You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
Residuos sólidos
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Barrera de arc illa
Drena je de lixiviados Control y monitoreo
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Figura No. 3.1 .- El principio de la cebolla.
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Según la ASCE (American Society Civil Engineering):
“Técnica para la disposición de la basura en el suelo sin causar perjuicios al medio ambien sin causar molestias o peligro para la salud y seguridad pública; este método utiliza principio ingeniería para confinar la basura en la menor área posible, reduciendo su volumen al mí practicable y cubriendo la basura así depositada, con una capa de tierra con la frecue necesaria”. Según la Norma Oficial Mexicana NOM-083/SEMARNAT-2003. “Obra de Infraestructura que involucra métodos de ingeniería para la disposición final d residuos sólidos municipales, donde éstos se esparcen y compactan al menor volumen prá posible, para cubrirlos con material natural y/o sintético, con el fin de controlar los impact ambientales”.
Además de lo anterior, los obsoletos sistemas para el control de los lixiviados a través de lag de Evaporación-Concentración y lo que es peor, mediante sistemas de tratamiento semejan los empleados par el tratamiento de las aguas servidas (lo cual es totalmente desatinado p constante variabilidad de su composición en el tiempo, por las altas cargas orgánicas presente ellos, entre otros factores); ha impedido resolver n problema latente en los rellenos sanitarios, es el manejo conveniente y sustentable de un impactante ambiental de alto efecto, como so lixiviados.
Así mismo, los mecanismos empleados para la captación y recuperación del biogás, a travé estructuras verticales de captación, muchas veces habilitados después de haber rellenado espacios con basura (práctica que además costosa, no asegura la captación del biogás, p You're de Reading a Preview difícil que es ubicar las zonas con los mayores gradientes de flujo); resultan obsolet full access a freeno trial. ineficientes porque en la mayoría deUnlock los casos, el with biogás cuenta con la presión suficiente fluir verticalmente y vencer la presión atmosférica dentro de las estructuras, lo cual da Withespacio Free Trial resultado que migre horizontalmenteDownload por cualquier que se lo permita.
Lo antes señalado, se puede constatar e las siguientes imágenes, donde se presentan indicad de la organización Mundial de la Salud (OMS), que evidencian la ausencia de poscriterio descritos; que le permitan a un vertedero, alcanzar la sustentabilidad.
3% 2% 1% 8%
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Operación Inversión
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Imprevistos
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Impuestos Venteo d e gas
20
Inspección Mo nito reo Ambiental
15
) % (
Co ntrol ambiental
10
Mantenimiento del sitio Co mbustibles y lubricantes
5
Mantenimiento y reparación de equipos Arrendamiento y compra d e equipo Salarios y sueldo s
0 Fuente: Landfill. OMS 2000
Figura No. 3.3.- Costos de operación de un relleno sanitario. 35
You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
30 25
Supe rvisión del diseño
Download With Free Trial
Trabajos de campo Báscula Servicios en general Oficinas y t aller
) 20 % ( 15
Cerca perimetra l y refore stac ión Prepa ración del sitio Conformación del terreno (terrac erías) Control de biogas (Vent eo)
10
Control y tra ta miento de lixiviado Membra na de arc illa
5 0
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Control de escurrimientos
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Finalmente, por si todo lo antes descrito fuera poco, las fallas operativas por no aplica criterios que se señalan a continuación, potencializan la crisis que enfrenta actualmen tecnología del relleno sanitario: Impermeabilizar con membranas naturales o artificiales, las paredes del relleno sanitario Evitar al máximo, la infiltración del agua de lluvia a relleno sanitario. Operar el sitio, tratando de alcanzar en el menor tiempo posible, niveles de piso termin esto implica que el avance del relleno, sea preferentemente vertical más que horizontal. Evitar tener frentes de trabajo muy amplios, por lo que se recomienda en las horas implementar el tiro de los residuos tanto al pie como la parte superior de la celda, con e de tener dos frentes de trabajo. Cuidar que la operación del relleno sanitario, se lleve a cabo de acuerdo con la planeac calendarización establecida en el proyecto. Utilizar en el relleno sanitario, la maquinaria precisa y específica que demanden principales actividades de la operación.
4.
LOS BIO-RELLENOS ACELERADOS.
4.1. DEFINICIÓN Y TIPOS DE BIO-REACTORES.
Esta tecnología en primera instancia, suele ser muy semejante a la del relleno sani Reading Preview tradicional; diferenciándose en que You're conlleva comoarequerimiento obligatorio, la "recircula formulada" de lixiviados crudos o previamente inoculados con agentes suplementarios, lo Unlock full access with a free trial. permitirá acelerar el proceso de descomposición, aumentar el tiempo de retención celul reducir los tiempos de estabilización de los residuos; además cuando los sistemas son aerobio Download With Free necesario inyectar aire a presión al interior de la masa deTrial residuos. El control de la recircula de los lixiviados con esta tecnología es fundamental, ya que deben de inyectarse a las celda basura, en la cantidad y en el tiempo que demande el proceso. Al término de la estabilizació los residuos, es posible abrir o minar las celdas de basura para rescatar el material degradabl estabilizado mediante un proceso de tamizado, para volver a depositar residuos en las ce minadas (ya vacías); con lo cual es posible incrementar a vida útil del relleno sanitario, hasta veces su vida normal, tratar eficientemente los lixiviados y acelerar la producción de bi (cuando los sistemas son anaerobios). Esta tecnología, se aplica actualmente en varios paíse este planeta, como son España, Brasil, Alemania y EstadosSign Unidos. tipo de proce up to voteSegún on this el title estabilización, los bio-reactores pueden ser clasificados en: Useful Not useful
a ).
Bio-reactores Anaerobios.
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Bio-reactores Aerobios.
Estos sistemas, operan mediante la inyección controlada de humedad y aire al interior de la m de residuos, a través de una red de tuberías horizontales y/o verticales, preparada exprofeso ello.
El proceso de degradación que se lleva a cabo al interior de los residuos, es similar o análo composteo por vía húmeda, en donde los materiales biodegradables ante la presencia de hum y aire, son estabilizados rápidamente, en un ambiente donde se presenta una elevación gradu la temperatura, característica natural de los procesos aerobios. Previo a la inyección del air lixiviado es bombeado a presión para ser infiltrado dentro de la masa de residuos mediante p de inyección, hasta alcanzar un contenido de humedad que varía del 50% al 70% en peso recomendable iniciar la inyección de aire, una vez que se han alcanzado las condiciones ópt de humedad (masa de residuos totalmente humedecida).
Las temperaturas óptimas para la degradación de los residuos, al interior del bio-relleno, va entre 140° y 160° F. La introducción del aire al interior de los residuos, se hace en forma for (a presión), empleando una red de tuberías perforadas que se instalan previamente dentro del reactor.
Las tasas de inyección de aire y humedad al interior de los residuos, son similares a las qu aplican en los sistemas aerobios You're de composteo Conforme se lleva a cab Reading atradicional. Preview estabilización de los residuos, la temperatura disminuye gradualmente, hasta alcanzar la etap Unlock full access with a free trial. "curado" o maduración de los mismos. c ).
Bio-reactores Aerobio-Anaerobios. Download With Free Trial
Son aquellos que operan en condiciones semi-aerobias, al combinar los elementos y condici de operación de los sistemas aerobios y anaerobios; predominando por lo regular alguno de sobre el otro.
Una comparación de los atributos que caracterizan tanto al relleno sanitario tradicional com los bio-rellenos acelerados (aerobios y anaerobios), se presentan en el siguiente cuadro:
CUADRO NO. 4.1 Sign up to vote on this title Y LOS BIO-RELLENOS COMPARACIÓN ENTRE EL RELLENO SANITARIO TRADICIONAL ACELERADO Useful Bio-Reactor Not useful Bio-Reactor Relleno Sanitario Atributo Tradicional Anaerobio Aerobio Asentamientos Esperados:
10-15 %
20-25 %
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De todo lo antes mostrado, se concluye que para el tipo de basura que se genera en nuestro p por los beneficios que puede apartar el aprovechamiento del gas metano y por sus b requerimientos energéticos, se concluye que los bio-reactores o bio-rellenos acelerados de anaerobio, también conocidos como bio-rellenos metanogénicos; son la mejor opción tecnoló para la disposición final sustentable de la basura.
4.2. ¿POR QUÉ UTILIZAR BIO-RELLENOS ACELERADOS?
La biodegradación natural de los residuos sólidos al interior de un relleno sanitario condiciones anaerobias), se lleva a cabo de acuerdo al esquema virtual que se muestra en la fi No. 4.2.1. "Etapas de degradación Anaerobia en un Relleno Sanitario".
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Fuente: Johannessen L. M. “Leachate Management for MSW Landfills” Banco Mundial. 1998.
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Así mismo, la fase V (Etapa Terminal), puede demandar varios años para su continua incluso décadas; si existen importantes remanentes de amoniaco dentro del relleno.
Como se puede ver en la figura anterior, al igual que el biogás, la composición de los lixivi está regida por las fases de degradación de los residuos, lo cual reafirma la incongruenci tratar a los lixiviados con los mismos criterios y procesos empleados para las aguas negras.
Reafirmando lo anterior, en el cuadro No. 4.2.1, se puede observar la gran variación ent composición típica de un lixiviado fresco o "joven" (proveniente de la fase de acidez) y la d lixiviado "viejo" (proveniente del final de la etapa metanogénica estable). CUADRO NO. 4.2.1
COMPOSICIÓN TÍPICA DE LOS LIXIVIADOS PRODUCIDOS EN DIFERENTES E DEL PROCESO DE DEGRADACIÓN DE LOS RESIDUOS EN UN RELLENO.
Parámetro pH DQO DBO5 Hierro Zinc Cadmio Amoniaco Cloruros
Fase Ácida Unidad (6 meses a 2 años) 5-6.5 mg/l 20,000-30,000 mg/l 10,000-25,000 mg/l 5-20 mg/l 1-5 You're Reading a Preview ug/l < 30 mg/l 900-1,500 Unlock full access with a free trial. mg/l 1,200-3,000
Fase Metanogénic (2 a 100 + años) 7.5-9 1,500-2,000 500-1,000 <5 0.03-1 6 900-3,000 1,000-3,000
Fuente: Johannessen L. M. “Leachate Manaagement for MSW Landfills”. Banco Mundial. 1998.
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Lo anterior, nos lleva a fundamentar la recirculación de los lixiviados, no solo para aport humedad que requiere la degradación de los residuos en condiciones anaerobias, sino remover la carga orgánica presente en los lixiviados (donde prevalecen los ácidos gr volátiles), aportar material celular para incrementar las tasas de población bacteriana y con ello, incrementar las tasas de generación de metano y acelerar la producción de biogás e tiempo. El balance conceptual de la estabilización de los residuos al interior de un bio-re metanogénico, según lo antes señalado, quedará como sigue: Sign up to vote on this title Materia Orgánica + Agua Materia Orgánica = DQO
Useful Not useful Biogás (CH 4 + CO2)
Lixiviados + DQO residual
basura
Biogás
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Lo anterior implica que la carga orgánica a remover al interior del bio-reactor, en difere tiempos y con distintas constantes de degradación, será la suma de la carga orgánica presen los lixiviados, más la carga orgánica que prevalece en la basura confiada.
Esta novedosa y sustentable visión sobre como se debe enfocar el manejo de un relleno sani y sus impactantes ambientales, se refuerza a partir de los resultados obtenidos con recie investigaciones realizadas en el Brasil sobre el tema, como a continuación lo demuestr siguiente gráfico.
Figura No. 4.2.2 Resultados de la experimentación con bio-rellenos metanogénicos.
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Recirculación de Lixiviados
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degradación de éstos, posibilitando que los tiempos de estabilización sean reducidos de 30 años a 3 - 5 años en promedio. Las opciones recomendables para alcanzar lo antes señalado, se ilustran a continuación: -
OPCIÓN No. 1
Proceso con una Cama Anaerobia al interior del Bio-relleno. I BM
CM LF
TM
L
RI R P
-
OPCIÓN No. 2
Proceso con Reactor de Inóculo Metanogénico Integrado. I
BM
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OPCIÓN No. 3 Proceso con Reactor de Inóculo Metanogénico Externo.
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4.3. TESTIMONIOS. •
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Los Rellenos Sanitarios, seguirán siendo la columna vertebral de los Sistemas de Manej Residuos Sólidos en América Latina, siempre y cuando sean diseñados, construid operados de manera sustentable ( Conclusión del Simposium de Residuos Sólidos Congreso de la AIDIS/Agosto-2004/Puerto Rico ).
En la actualidad, la digestión anaerobia de los residuos sólidos, puede ser considerada c una tecnología eficiente, probada e innovadora (RIGGLE 1998).
La digestión anaerobia aplicada a los residuos sólidos, se traduce en producción de ma estabilizado y generación de metano, con bajos requerimientos nutricionales (GORG 1993).
La principal ventaja de la tecnología de la digestión anaerobia, es su alta productiv energética (PICANCO 2004).
La digestión anaerobia, es una tecnología sustentable para el control de los residuos sólid (TILCHE Y MALASPINA 1998):
1 Ton. de residuos orgánicos, requiere para su composteo 50 kw-hr.; mientras que digestión anaerobia, puede generar 160 kw-hr. Los bio-rellenos son operados en el Bras You're Reading a Preview desde hace 15 años. •
Unlock full access with a free trial. Actualmente la Ciudad de Madrid opera un bio-relleno para 5,000 Ton/día del cual se ob un aprovechamiento del biogás para generar energía eléctrica
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En Alemania la biotecnología de los rellenos se está explotando comercialmente
5. a)
b)
CONCLUSIONES.
Es indudable que el concepto del relleno sanitario tradicional, es una tecno actualmente rebasada por la inquietud poblacional y el desarrollo tecnológico actua materia de sistemas anaerobios. Sign up to vote on this title
La utilización de los Bio-rellenos Metanogénicos, como tecnología para la disposición Useful Not useful sustentable de los residuos sólidos, es una clara tendencia a nivel mundial. Inclus fortalece ante las iniciativas que hoy prevalecen en cuanto a instrumentar la recolec separada de estos residuos en viviendas, comercios, etc., de forma tal que su frac
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Decreto N° 189
1
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Botadero Municipal
Sitios Tipo c
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La reducción del tamaño de las partículas sólidas a tratar es una opción que debe analizada. La etapa de hidrólisis que controla el proceso, deberá mejorarse para acelerar el tiemp desarrollo de esta etapa. Deben probarse métodos sencillos y baratos de pretratam hidrolítico.
d)
Los sistemas que emplean la inoculación de líquidos o lodos digeridos anaeróbicamen lixiviado para su recirculación a las celdas de basura son, hasta el presente, los eficientes y viables de operar.
e)
Es posible que los procesos termófilos puedan mejorar el proceso de anaerobiosis.
f)
Los resultados obtenidos en la digestión anaerobia combinada (residuos sólidos con a negras o lodos crudos o digeridos), permiten augurar la posibilidad real de tratamient todos los residuos, líquidos y sólidos, generados en una comunidad, en una sola instalac
BIBLIOGRAFÍA
1. Montalvo M.S Y Guerrero L.S. "Tratamiento Anaerobio de Residuos" Universidad Té You're Reading a Preview Federico Santa Maria. Chile. 2003 Unlock full access with a free trial. 2. Queiroz Lima L. M. "Tratamiento de Lixo". Editorial Hemus. Brasil. 1991.
Download Free Trial – Making Decisions in the Fac 3. Murray E. Haight. "Municipal Solid WasteWith Management Uncertainty". Institute for Risk Research. Canada. 1991.
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6. Adeleke O. F. "Bioreactor Landfill". Shangai University.Useful 2003.
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