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Jaime Slomianski Aguilar Titular, Agencia de Gestión Urbana, Gobierno de la Ciudad de México Directeur, Agence de gestion urbaine, Gouvernement de la ville de Mexico

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Page 1: aime Slomianski Aguilar · de los producto de este proceso es el Biogás, este puede ser aprovechado como combustible en motores de combustión interna para generar electricidad

Jaime Slomianski Aguilar

Titular, Agencia de Gestión Urbana, Gobierno de la Ciudad de México

Directeur, Agence de gestion urbaine, Gouvernement de la ville de Mexico

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2017

Residuos Sólidos Urbanos en la CDMX

Tratamiento de la Fracción Orgánica (FORSU)

23 de Marzo de 2017 2

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2017

1.45

La movilidad de la población en la Zona Metropolitana del Valle de México determina la “carga de población” que soporta la Ciudad de México y consecuentemente la distribución espacio de la demanda de bienes de servicios públicos y privados principalmente:

Agua Alumbrado Público Recolección y disposición final de Residuos Sólidos Urbanos Seguridad Pública Transporte

Generación

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2017 Generación por fuente: Indicador estadístico de referencia de máxima producción de residuos

TON/DÍA

48% 15% 14% 11% 4% 8%

6,126.11 1,977.82 1,746.65 1,361.36 654.99 976.07

100%

12,843 toneladas día

Generación por fuente

4

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INFRAESTRUCTURA

VEHÍCULOS RECOLECTORES

Infraestructura

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2017

1

BORDO PONIENTE

SAN JUAN DE ARAGÓN (2) SANTA CATARINA (1)

3

Infraestructura

INFRAESTRUCTURA

SAN JUAN DE ARAGÓN (1) IZTAPALAPA (2)

EDOMEX (4) MORELOS (1)

6

13

3

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2017

Manejo de los RSU

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Se busca aprovechar los RSU, antes de que lleguen al relleno sanitario. Datos a 2016.

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2017

Separación en fuente

8

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2017

RECUPERACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS

ACCIONES DEL PROGRAMA POR UNA CIUDAD, SIN BASURA

• Convenio Sección 1 del SUTGDF

• Revisión de la fracción orgánica por los trabajadores de limpia

• Rehabilitación de depósitos en mercados

• Verificación en Estaciones de Transferencia

• Difusión del programa en medios de comunicación , carteles en espacios públicos y trípticos

• Comunicación casa por casa , comités vecinales y programa “ tú ciudad te necesita”

0

1000

2000

3000

4000

5000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

85

1564

2423 1832 1537 1349 42

92

77 110

152 153

[VALOR] t/d [VALOR] t/d [VALOR] t/d [VALOR] t/d [VALOR] t/d [VALOR] t/d

Promedio Anual Toneladas día

Poda Orgánicos delegacionales y CEDA

Separación en fuente

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2017

Método de Tratamiento: Composteo aerobio mediante pilas estáticas

Recursos Humanos: Administración directa 70, Prestación de servicios 141

Superficie: 37.16 Ha Equipos de Operación: 44

Planta de composta en Bordo Poniente

Ubicación: km. 2.1 Autopista Peñón Texcoco, Zona Federal Ex Lago de Texcoco, Bordo Poniente, Edomex

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2017

P O

P O

Transporte de residuos orgánicos y poda a

planta de composta

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2017

P O

P O

Ingreso de vehículos de transferencia orgánicos a patios de proceso

Descarga de residuos de poda

Molienda de poda

Recepción de vehículos orgánicos y poda

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2017

P O

P O

Descarga y revisión de FORSU Almacenamiento de astilla

Actividades previas a la mezcla

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2017

Monitoreo de pilas de residuos mezclados

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Cribado en planta

Cribado en pilas

Almacenamiento de Composta

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A granel

Entrega de Composta

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2017

Control de calidad de la Composta

NADF-020-AMBT-2011 QUE ESTABLECE LOS

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE

COMPOSTA A PARTIR DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, AGRÍCOLAS,

PECUARIOS Y FORESTALES, ASÍ COMO LAS

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE CALIDAD DE LA

COMPOSTA PRODUCIDA Y/O DISTRIBUIDA EN LA CDMX

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2017

Muestreo de

producto

terminado

El LCBA es un centro de estudios e investigación especializados en residuos sólidos urbanos, realiza análisis de lixiviados biogás y composta.

Control de calidad de la Composta

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Reducción de emisiones

Por cada tonelada de residuos orgánicos y de poda ingresados a un procesos de composta, se mitiga la emisión de 0.999 tonCO2eq. La Planta de Composta de Bordo Poniente dejo de emitir durante los años: 2015: 484,576.63 tonCO2eq 2016: 458,592.52 tonCO2eq Este cálculo contempla la mitigación de emisiones por cada tonelada ingresada, menos las emisiones por los combustibles consumido durante este proceso.

FUENTE: DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

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2017

Nuestra visión a corto plazo con las

implementación de las nuevas tecnologías

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2017

PIRÓLISIS

GASIFICACIÓN

ANTORCHA DE PLASMA

WASTE TO CHEMICAL

COMBUSTIÓN DE MASA LECHO FLUIDIZADO

CON EXCESO DE AIRE

DEFECTO DE AIRE TECNOLOGÍA

AMPLIAMENTE DESARROLLADA Y

PROBADA PARA RSU

MAYOR COMPLEJIDAD Y

COSTOS OPERACIONALES

HORNOS DE PARRILA

HORNOS ROTATIVOS

EN DESARROLLO

Nuevas tecnologías

Utilizar tecnologías alternativas, modernas y probadas para FIRSU

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2017

Nuevas tecnologías

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Utilizar tecnologías alternativas, modernas y probadas para FORSU

Conlleva movimiento de grandes cantidades de material, inoculación, control de la temperatura, generación de olores y riesgos laborales y de explosión.

Tipo de Proceso

Continuo

Seca

H

úm

ed

a

Discontinuo

Máxima eficiencia energética, máxima seguridad industrial, mínima exposición al riesgo de personas y equipos. Mejor aprovechamiento de espacios.

Excedentes hídricos, desgastes del material y aprovechamiento de la fracción orgánica capaz de producir biogás, altos costos de operación y requiere superficies extensas.

Bas

e d

e B

iod

est

ión

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2017 23

La digestión anaeróbica (ausencia de oxígeno) de tipo seco y de alimentación y extracción continua, es un proceso en donde las bacterias actúan en la descomposición del material orgánico de manera acelerada logrando en solo 21 días lo que en un proceso natural llevaría meses. Uno de los producto de este proceso es el Biogás, este puede ser aprovechado como combustible en motores de combustión interna para generar electricidad. Se estima generar una tercera parte del consumo eléctrico del Sistema de Aguas de la Ciudad de México por 138 Gwh/año con aproximadamente 2,000 toneladas por día de FORSU.

TERMOVALORIZACIÓN

El proceso inicia en una caldera donde se realiza el proceso de combustión de los Residuos Sólidos Urbanos RSU, el calor generado en la caldera es utilizado para evaporar agua, el vapor se utiliza en una turbina para generar electricidad, posteriormente es enfriado para convertirlo nuevamente en agua la cual regresa a la caldera para iniciar de nuevo el ciclo. Se estima generar el consumo eléctrico del Sistema de Transporte Colectivo –Metro- por 965 Gwh/año con aproximadamente 4,500 toneladas por día de RSU.

BIODIGESTIÓN

Proyectos