visión técnica del manejo integral de los residuos sólidos, impactos y tecnologías aplicables...
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Visión técnica del manejo integral de los residuos sólidos, impactos
y tecnologías aplicables
Foro Regional “El manejo de los residuos sólidos:
experiencias y alternativas” Auditorio del Centro Básico de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes Aguascalientes, Ags.
29 de Septiembre de 2008M. en I. Guillermo Encarnación Aguilar
Foro Regional “El manejo de los residuos sólidos: experiencias y alternativas”
Contenido temático
SITUACIÓN DE LOS RSU Y RME EN MÉXICO
CONSIDERACIONES TECNOLÓGICAS
IMPACTOS
Proyección de población y generación 2004 a 2020
Foro Regional “El manejo de los residuos sólidos: experiencias y alternativas”
Foro Regional “El manejo de los residuos sólidos: experiencias y alternativas”
Fuentes: Proyecciones de Población, 2000-2050.CONAPO, México, 2003. Y Secretaría de Desarrollo Social, 2004.
95,000
100,000
105,000
110,000
115,000
120,000
125,000
2004 2005 2010 2015 2020
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000m
ile
s d
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ab
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mil
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0.9
0 k
g/d
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0.9
1 k
g/d
ía/h
ab
0.9
6 k
g/d
ía/h
ab
1.0
1 k
g/d
ía/h
ab
1.0
6 k
g/d
ía/h
ab
Región Norte
Región Occide
nte
Región Centro
Región Surest
e
Mayor 1.50 1.00 1.00 1.42
Menor 0.50 0.60 0.49 0.49
Promedio
1.00 0.80 0.73 0.83
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, 2004.
Rangos de Generación (kg/día/hab)
Composición de los RSU en México
Foro Regional “El manejo de los residuos sólidos: experiencias y alternativas”
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Fuente: Rosíles, G, 2006.
GENERACIÓN94, 800 Ton/Día
Fracción reciclable
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Fuente: Rosíles, G, 2006.
28% Generación Total (9
millones ton) puede ser
reciclado
Pero solo el 8% (742 000 ton)
actualmente se recicla
Tasa de Reciclaje en Mexico
mayormente para metales
(19%)
vidrio (13%), papel y cartón
(7%) y plasticos (0.1%)
Vidrio 32%
Aluminio 13%
No Ferroso 4%
Hierro 6%
Plasticos 2%
Textiles 1%
Papel y cartón 42%
(Reciclaje Total 8%)
Fracción reciclable
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Materiales reciclables Porcentajes (%)
Papel y cartón 7a
16f
Vidrio 13a
23b
PET 19c
Otros Plásticos 0.1a
4.5f Metales ferrosos 19a
Aluminio Lata de Aluminio
83.6e
97g
Textiles 1.28f
Papel Multicapas (Tetrapak) 5d
Cobre 0.69f
Bronce 0.1f
Acero inoxidable 0.15f
FUENTES: a SEDESOL, 2005 b Vitro S.A de C.V. (2003) c ECOCE, 2004 d Papelera San José S.A. de C.V. y Repak S.A. de C.V (2003) e Dirección de Política y Economía Ambiental (INE) f INARE (2000) g Presidencia de la Republica Periódico Reforma (2006)
Experiencia de Compostaje
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Municipales Académicas Particulares*
Estado de
México
18 plantas(6
inactivas)2 plantas 2 plantas
Distrito Federal
8 plantas(3
inactivas)5 plantas 3 plantas
Otras Entidad
es
15 plantas(6
inactivas)-
6 plantas(2 inactivas)
Total41 plantas
(15 inactivas)
7 plantas12 plantas
(3 inactivas)
*Plantas de Centros de Educación Ambiental.
3
16
0 5 10 15 20 25
6
22Estado deMéxico
DistritoFederal
8
21OtrasEntidades
Inactivas
Plantas
Fuente: SEMARNAT-INE-GTZ, 2006.
RME por fuente
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FUENTE GENERADORAGeneración en Ton/día
Mínima Máxima Media
Servicios de Salud 151 495 323
Tiendas y/o Centros Comerciales
350/330 370/345 360/337
Servicios de Transporte 440 540 490
PTAR (Lodos) 677 827 752
Construcción/demolición 15,500 19,500 17,500
Fuente: Diagnóstico básico de la generación y manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, 2005.
Sin embargo
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1. A pesar de la instrumentación de diversos planes, programas y campañas, a la fecha no se ha diseñado una política formal con una visión a largo plazo para el manejo de los residuos
2. La mayor parte de los municipios no disponen de la capacidad de gestión gerencial y económica para brindar un servicio adecuado de limpia
3. Falta continuidad en programas, y profesionalización y continuidad de personal
4. Falta definición de objetivos a corto, mediano y largo plazo, y una visión integral Fuente: DBPGIR, 2006
Que más… Se mantienen las cifras de SEDESOL,
SEMARNAT y otras fuentes (JICA, GTZ, CESPEDES, etc.) respecto a los RSU.
Se precisa actualizar y homologar la información, principalmente en lo relativo a las metodologías, clasificación de residuos y subproductos, composición, generación y proyecciones
No se cuenta con inventarios actualizados de RME, falta metodologías
Existe un inventario parcial de RP, Los manifiestos e informes que los generadores presentan muchas deficiencias en su llenado
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Requerimos un sistema
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SITUACIÓN DE LOS RI EN MÉXICO
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IMPACTOS
CONSIDERACIONES TECNOLÓGICAS
Impactos derivados del ciclo de vida
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1. Consumo recursos2. Gases efecto
invernadero3. Sustancias
agotadoras capa ozono
4. Destrucción ecosistemas
5. Contaminación aire6. Disposición residuos
urbanos y peligrosos7. Contaminación agua8. Otros impactos
Uso/consumo
DistribuciónDisposición
Extracción recursos
ProducciónReciclaje
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Acid
ifica
ción
Acid
ifica
ción
Eu
trofica
ción
Eu
trofica
ción
Destru
cción
de o
zon
oD
estru
cción
de o
zon
o
Cam
bio
climático
Cam
bio
climático
Sm
og
Sm
og
Su
sta
ncia
s tó
xic
as
Su
sta
ncia
s tó
xic
as
Cam
bio
de u
so d
e
Cam
bio
de u
so d
e
suelo
suelo
Extra
cción
de re
curso
Extra
cción d
e re
curso
Pro
ceso
am
bie
nta
l
Ciclo de vida
Puntos intermedios
Inventario
Puntos terminales
Menos recursos disponibles
Extinción de especies
Enfermedades
Aumento de mortalidad
Fuente: Suppen, 2006
Impactos
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Generación global (Predicción): incremento de Aprox. 12.7 billion tons. en 2000 hasta 27 billion tons en 2050. Especialmente en países en vías de desarrollo, la generación per cápita de RSU incrementa a la par del crecimiento económico
billion tons / year
2000: approx. 12.7 billion tons
2050: approx. 27 billion tons
2025: approx. 19 billion 2015: approx.
17 billion
Source: Study to estimate global trends in the amount of waste generation, Saeko Yoshizawa, Masaru Tanaka
Silver Gold Petroleum Lead Copper Zinc Natural gas Uranium Molybdenum Tungsten Nickel Iron Coal Aluminum Cobalt Chromium Manganese (year)
as of 2000 (except for Uranium 1997, Aluminum 1999)
Impactos por manejo de RSU
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Emisión de:– Partículas
• suspendidas
– Gases • CO, NOx, SOx,
HC
– Ruido
– Olores (H2S, CH4, COVs)
Tiraderos a cielo abierto
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Impacto visual Riesgo de incendio Proliferación de fauna
nociva Emisión de GEI Producción de
lixiviados Riesgo a la salud a
pepenadores
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SITUACIÓN DE LOS RI EN MÉXICO
IMPACTOS
CONSIDERACIONES TECNOLÓGICAS
Entendiendo el Tratamiento
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Se refiere a cualquier método, técnica o proceso, con el propósito de cambiar las características físicas, químicas o biológicas, o la composición de cualquier residuo peligroso para neutralizarlo, recuperar energía o recursos materiales del mismo, o bien transformarlo en otro no peligroso o menos peligroso; que sea seguro de transportar, almacenar o disponer; o de poco volumen. (Kokoszka, 1989; CFR, parte 260)
Opciones de Manejo de RSU
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GENERACIÓN DE RESIDUOS
QUIÍMICO
TÉRMICO
FÍSICO
BIOLÓGICO
TRATAMIENTO
MATERIALESPRETRATAMIENTOFÍSICO
DISPOSICIÓN
REUSO Y RECICLADO
FUENTE: Kokoszka Leopold C.Flood Jared W. 1989
“Environmental Management Handbook”Marcel Decker, New York.
FIJACIÓN Y ENCAPSULAMIENTO
Visión del manejo de RSU
Foro Regional “El manejo de los residuos sólidos: experiencias y alternativas”
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3er. Congreso Nacional de Ecología CANAFEM
Módulo IV. Actualización en la legislación en materia de residuos
Las 3Rs
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23
Mejora de la Calidad de VidaEntradas
Recursos y Energía
Sálidas
ResiduosImpactoAmbien-tal
Recirculación de Recursos 3R
ReducirReusar
Reciclar
Control Contami-Agua
Control Contami-Aire
Política Ambiental
Procesamiento y Disposición de Residuos Sólidos
Lodos Polvos
Manejo de
residuos
Principales tecnologías
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Tratamiento de los RSU
GRUPO A: con la finalidad de
reaprovechar fracciones de los
RSU
GRUPO B: con la finalidad de me- jorar las condiciones de la disposición final
(pre-tratamiento)
GRUPO C: con la finalidad de reaprovechar ele- mentos de RSUy
mejorar su DF
Ejemplos: Compostaje, Reciclaje, Reformación de biomasa, Secado
Ejemplos: Alta compactación, Tratamiento-Mecá- nico-Biológico (TMB), Arrow-Bio (Israel)
Ejemplos: Incineración, Pirolisis, Hidrolisis, Gasificación, Metanización, (Mineralización)
Fuente: Giresol, 2008
Trituración y pulverizado
Consideraciones al elegir una tecnología
Foro Regional “El manejo de los residuos sólidos: experiencias y alternativas”
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Tipo de tecnología
Principio de la tecnología (mecanismo de tratamiento)
Experiencias del uso (escala comercial)
Usos y aplicaciones
Naturaleza del residuo a tratar - Composición de diseño
(condiciones ideales vs. reales)
Requerimientos de alimentación del residuo
Manejo y naturaleza del producto de tratamiento
Requerimientos físicos para instalación
Consideraciones al elegir una tecnología
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Variables de diseño
Eficiencias de tratamiento con una composición local
Disponibilidad de refacciones
Costo de mantenimiento
Vida media de la tecnología bajo condiciones propias
Ventajas vs. desventajas
Marco legal
Tecnología a implementar vs. otras tecnologías
“Expertiz” para su operabilidad
Costo-beneficio
Carta a la Tierra: “Que el tiempo nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad”.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Guillermo Encarnación AguilarQ.I., M. en I.
Jefe de Departamento en Tecnologías Aplicadas al Manejo de ResiduosDirección de Investigación en Residuos y Sitios Contaminados
CENICA – INE – [email protected]