lunes, 27 de octubre de 2014

Texto basado en el articulo: SOLID-STATE ANAEROBIC DIGESTION OF UNSORTED
MUNICIPAL SOLID WASTE IN A PILOT-PLANT SCALE
DIGESTER. 
Por: J. Rodriguez-Iglesias, L. Castrillh, E. Marafih & H. Sastre



Una digestión anaerobia de residuos sólidos urbanos (MSW) se llevó a cabo en un reactor a escala piloto para estudiar la fermentación anaeróbica como sucede en un vertedero sanitario. El reactor no fue inoculado y el RSU utilizado fue tomado del sitio vertedero COGERSA en Asturias, España. Los experimentos se realizado en un reactor de PVC opaca a 36 + 1 ° C. Se añadió agua en la misma proporción que la da + precipitaciones en el relleno sanitario ite. El pH de los lixiviados fue baja (5.5 a 6.1 aproximadamente) de 40 a 170 días cuando comenzó a aumentar a neutral. 2,25 litros de los lixiviados producidos (tratados previamente con NaOH y NaHCOJ hasta 300 días) fueron recirculados desde el día 120 hasta el final del experimento. La demanda química de oxígeno de lixiviados disminuyó con el tiempo, llegando a niveles de aprox. 2000 mg/L por el final de este estudio, los ácidos grasos volátiles presentó un comportamiento similar: Los principales metales encontrados en los lixiviados eran Fe, Mn y Zn. El porcentaje de metano alcanzó un valor máximo de 66%.
Palabras clave: RSU, vertederos, tratamiento anaeróbico, lixiviados, de gases (biogás).

INTRODUCCIÓN
Entre las diferentes alternativas para la eliminación o el tratamiento de los residuos urbanos, vertederos sanitarios es, probablemente, el más utilizado, debido a las ventajas económicas  y técnicas. En los rellenos sanitarios, las condiciones anaeróbicas se alcanzan en la mayor parte de los residuos vertidos, lo que resulta en la descomposición lenta y progresiva de la materia orgánica presente. Una mezcla de metano y dióxido de carbono, conocido como "gas de vertedero", es producido por las condiciones anaeróbicas. Al mismo tiempo, la infiltración de lluvia, junto con la humedad en los residuos y que producido por la descomposición biológica, produce lixiviados.
El problema ambiental más importante asociado a los rellenos sanitarios está relacionado con el cumplimiento de este lixiviado en el medio ambiente.
Si el proceso de degradación anaeróbica alcanza la fase metanogénica tan pronto como sea posible después de la basura ha sido vertidos, más material orgánico se transfiere a los gases y menos en la fase líquida (lixiviados), de modo que la energía más rentable está disponible, y menos energía y se requieren los costos para el tratamiento de los lixiviados. Los estudios de laboratorio y planta piloto se han llevado a cabo con el fin de observar este mecanismo en condiciones controladas.
Asturias es una región cuya población es poco más de un millón y produce aproximadamente 360.000 t de DSM por año.
El propósito de este trabajo fue estudiar el proceso de descomposición anaeróbica de los RSU, a la vez que tratar de reproducir el comportamiento de un relleno sanitario en condiciones controladas. Con este objetivo en mente, el trabajo se divide en varias etapas. Varias cantidades de RSU con características similares se introdujeron en el reactor en diferentes momentos, formando así las diferentes células o capas, análogo al modo de operación habitual de un relleno sanitario. Por lo tanto, 48.5 kg de RSU se introdujeron en la primera celda, 66 kg en el segundo en la parte superior del residuo digerido previamente en la primera celda y 59 kg en la parte superior de las otras dos capas. En este trabajo se describe la labor llevada a cabo en el digestor planta piloto en la primera celda.

MÉTODOS
Planta piloto: El estudio se realizó mediante la construcción de una planta piloto se muestra en la Fig. 1 (Rodríguez-Iglesias, 1995). La planta piloto se construyó a partir de PVC opaca con el fin de evitar posibles interacciones de una foto de la naturaleza química. El diámetro y la altura fueron 0,5 y 2,85 m, respectivamente, y existían la posibilidad de añadir otra unidad. Rechazar profundidad fue de 1,5 m. El equipo completo del dispositivo de distribución de agua y de recolección de gas se estableció en la parte superior y en la parte inferior, donde había un sistema de recogida de los lixiviados. En el sistema de recolección de gas había un tabique con el fin de recoger muestras de gas para su análisis. Los lixiviados se recogieron en un recipiente cerrado, y un circuito de recirculación sus habilitadas por bombeo.


Otro circuito introduce agua en la planta, para simular precipitaciones. Seis sondas de temperatura se encuentran dentro de la MSW para obtener un perfil de temperaturas a lo largo del reactor.
La temperatura de funcionamiento del reactor 36 +,- 1° C, se mantuvo constante por medio de una camisa externa de agua a través del cual el agua de un baño termostático circulado.

Los análisis químicos
Los parámetros analizados por los lixiviados fueron demanda química de oxígeno (DQO), sólidos suspendidos (SS), sólidos suspendidos volátiles (VSS): grasos volátiles ácidos (VFA): alcalinidad total (TA.C), nitrógeno Kjeldahl, el nitrógeno amoniacal, fosfatos, contenido de metales y el volumen de gas, así como de gas (CH4, C02) y la composición de los residuos.
Se emplearon los métodos estándar en su caso. Los metales se determinaron por absorción atómica. Las muestras de lixiviado homogeneizado se trataron con mezclas de HClO, y HN03, en una proporción de L / 10 en volumen, hasta que se obtuvo un residuo incoloro. El equipo utilizado fue un Perkin Elmer 3110 espectrofotómetro.
El AGV se determinó por cromatografía de gases.
Los lixiviados se homogeneizaron y se filtraron previamente y luego tratados con H3P04 (10%). El equipo utilizado fue un Perkin Elmer 8600, equipado con un detector de ionización de llama (FID) y al 8 'columna /, lleno de 20% Carbowax- 20M + 2% H3P04 (85%) en Chromosorb WAW 100/120. La composición del gas también se determinó por cromatografía de gases, por medio de un cromatógrafo Hewlett-Packard 5840, con un detector de conductividad térmica (TCD) y una columna Porapak Q 80/100. Caracterización MSW También se determinó siguiendo el procedimiento descrito en la parcela et al. (1994) y APHA (1989).

Procedimiento experimental
El primer paso del proceso experimental consistió en la recogida de los RSU a ser introducidos en la planta piloto. La muestra elegida vino del depósito central de Asturias (COGERSA vertedero) en 'La Zoreda' Valle, tomada en la parte delantera del relleno sanitario, donde los residuos se fragmentó y se compacta por una máquina de Caterpillar 826 C para relleno sanitario. Estos residuos procedían de una estación de transferencia anterior sin reciclaje. Se obtuvo un total de 300 kg de RSM, de los cuales una muestra representativa de 48.5 kg se introdujo en la planta piloto. Esta muestra fue similar en composición a la del vertedero de la que había sido tomada.

El agua se introdujo todos los días a partir de la parte superior con el fin de simular la lluvia sobre el relleno sanitario. La cantidad de agua que se introdujo fue calculada de acuerdo con la información meteorológica desde el mes anterior proporcionada por el Centro Meteorológico del Hierro y el Acero de Obras, CSI Planos, AvilCs, Asturias, situado cerca del relleno sanitario. Los lixiviados recogidos en la parte inferior se recirculan de 120 días; cada día 2,25 1 se bombea de nuevo sobre los residuos. Con el fin de acelerar el proceso, los lixiviados se neutralizaron antes de su recirculación hasta el día 300, mediante la adición de una solución de NaOH (6 M) y Bicarbonato sódico, (6 M).

Resultados y discusión.
Caracterización de los residuos sólidos municipales.
La composición de los RSU, que se muestra en la Tabla 1, muestra un porcentaje de materia orgánica de aprox. 52% con la fracción de papel de 19%. Estas dos fracciones pueden ser completamente degradadas anaeróbicamente. Los resultados del análisis de la fracción orgánica de RSU, obtenido usando un tamiz de 25 mm, se muestran en la Tabla 2. Una alta densidad de la fracción orgánica (DE) se observó en el MSW, en parte debido a su origen, ya que la muestra tomada de la frente del vertedero se había sometido a varios procesos de trituración antes de ser enterrado. Contenía 94,0% de sustancia orgánica (residuos secos), pero un alto nivel de humedad (63,8%), ya que Asturias es una zona muy lluviosa del norte de España.


La existencia de una cantidad total de nitrógeno perceptiblemente mayor que el nitrógeno de amonio, indicó la presencia de un alto nivel de proteínas en el MSW. Con respecto a los metales, los más importantes fueron Al, Fe y Zn, que representaba más del 92% de los metales totales; las menos abundantes fueron Cd y Cu. La aparición de metales se debió principalmente al contacto anterior existente entre la fracción orgánica y la fracción metálica en la estación de transferencia, así como durante el transporte.

Lixiviados
Análisis de lixiviados inicial para la DQO y VFA indica altas concentraciones de ambos parámetros con la mayor parte de la DQO se atribuyen a LHE ácidos orgánicos volátiles.

El COD inicial lixiviado era muy alta, y posteriormente disminuyó progresivamente hasta el día 150, a los valores de aprox. 40.000 mg/l, a continuación, se mantuvo prácticamente estable hasta concentraciones día 264. El bacalao luego disminuyó notablemente hasta el día 375, cuando sus niveles eran aprox. 2000 mg O2/l. Los resultados obtenidos se muestran en la Fig. 2.

Durante el mismo período, la concentración de ácidos grasos volátiles mostró un comportamiento similar, finalmente disminuye a niveles esencialmente por debajo de la detección. De estos VFA el más abundante fue el ácido butírico, que inicialmente tenía un valor de 19 g/l y cuya concentración posteriormente disminuyó hasta el día 300. El ácido acético se ubicó en 8g/l y posteriormente disminuyó hasta 340 días [véase la Fig. 3 (a)]. Ácido isovalérico y ácido valérico mostraron fluctuaciones continuas hasta el día 320, y luego cayó por debajo de los niveles de detección [véase la Fig. 3 (b)].

Las tendencias temporales de las concentraciones de compuestos orgánicos mostraron claramente que pasar de la fase de ácido a la fase metanogénica condujo a una disminución notable en las concentraciones.
El pH (Fig. 4) se mantuvo estable en aprox. 6-7 durante los primeros 40 días y luego de repente cayó a pH 5.5 hasta 6.1, y se mantuvo relativamente estable de nuevo por aproximadamente 170 días, después de que el pH se incrementó hasta el día 300 a valores de aprox. 6.5.

Durante este período, el pH fue esencialmente controlado por las concentraciones de ácidos orgánicos volátiles. El pH luego comenzó a aumentar a un nivel de 7,5 en el día 327. En este punto, el paso metanogénica en el lecho de desechos era estable y robusto. En el día 350 de las concentraciones de ácidos volátiles, en general, estaban por debajo del límite de detección analítico y el pH del lixiviado fue controlada principalmente por el sistema tampón bicarbonato. Es bien conocido que un pH bajo: medio ambiente causado por la producción de ácido vigorosa en un ecosistema vertedero inhibe el crecimiento de bacterias metanogénicas. Por esta razón, el lixiviado se neutralizó antes de la recirculación, mientras que el pH se mantuvo en niveles bajos. El lixiviado se recircula: promover un estado óptimo de la humedad; para inducir un flujo de agua para proporcionar un mecanismo para la transferencia efectiva de microbios, los sustratos segundos nutrientes a través de la masa de residuos; y para diluir altas concentraciones locales de inhibidores Un comportamiento similar se observó en la literatura.

Alcalinidad (Fig. 5) fue alta al principio con valores de aprox. 14.000 mg / l, disminuyendo posteriormente hasta aprox. 5.000 mg / l. En general, la fermentación anaeróbica de un residuo concentrado produce más alcalinidad que hace una pérdida diluido.

El resultado del aumento en el pH y la transformación de sulfato en sulfuro por las bacterias sulphatereducing (sulfato es un componente importante de muchos tipos de residuos: residuos de demolición, escorias incinerador, cenizas volantes) producido cambios en las concentraciones de lixiviados de metal. Hierro, zinc y manganeso fueron los metales más representativas presentes en el lixiviado. Durante las fases iniciales, hubo un alto grado de solubilización de metal debido a valores de pH bajos, causados ​​por la alta producción de ácidos orgánicos volátiles, cuando el aumento en el pH provoca un menor grado de solubilización. La variación de los metales como una función del tiempo se muestra en la Tabla 3.

Nitrógeno amoniacal y nitrógeno total fueron altas al principio, aprox. 1500 y 2900 mg / l, respectivamente. Estos valores disminuyeron a valores de aprox. 600 mg / l; a partir del día 150 en adelante, la disminución del nitrógeno total a valores cercanos a la del nitrógeno amoniacal implícita rápida degradación de la proteína. La concentración de amoniaco fue alta en los lixiviados después de la hidrólisis y fermentación de la fracción de proteína del sustrato biodegradable. En el inicio de la fase metanogénica esta concentración tendió a disminuir lentamente (ver Fig. 6).

Los sólidos en suspensión y sólidos en suspensión volátiles estuvieron presentes en concentraciones bajas con un comportamiento similar a la encontrada en estudios previos.
El gas de vertedero

La Figura 7 muestra la variación de la composición del gas con el tiempo. En los primeros 10 días, el proceso experimentó un periodo aeróbico, donde se consume el aire que entró con la MSW, produciendo una gran cantidad de COZ y, en la práctica, no metano. El proceso entonces comenzó un periodo dominado por el ácido CO,. Cuando aumentó la cantidad de AGVs, éstos reaccionarían con el bicarbonato y producir CO2 y esto cambió el gas de vertedero. A partir del día 100 en adelante, hubo un aumento continuo de metano a 45% en el día 216. El día 235, el porcentaje de metano fue mayor que la de C02, y, posteriormente, el porcentaje de metano aumentó a niveles máximos de aprox. 66% en volumen.

CONCLUSIONES

Durante este trabajo se estudió la degradación anaeróbica de MSW. Durante este proceso, se observaron diferentes fases. La primera fase se caracteriza por la producción inicial de CO2. Esto fue seguido por la fase de formación de ácido caracterizado por condiciones anaerobias con alta producción de ácido volátil y de alta COD (aproximadamente hasta 150 días), y una disminución en el pH. La fase siguiente observó era una mezcla de fases ácidas y metanogénicas, caracterizados por valores prácticamente constantes en el COD, de aprox. 40.000 mg 0, / l. El siguiente paso, la fermentación de metano, a continuación, se caracteriza por una disminución en tanto el ácido volátil y concentraciones de DQO y un aumento en el pH, así como en el porcentaje de metano. Por último, la fase de maduración se caracteriza por una reducción sustancial en el contenido de materia orgánica de los lixiviados. Las variaciones de la DQO y el pH del lixiviado fueron fuertemente relacionados con la variación de los ácidos grasos volátiles. La mayoría de las concentraciones de metales en los pasos methanogenie y maduración resultaron ser inferiores a los de la etapa acidogénicos. 

17 comentarios:

  1. Creo que esta técnica que se aplica es una buena opción para el tratamiento de los RSU , ya que se hace de una forma ¨amigable¨ hacia el ambiente . En este proceso como sabemos intervienen varios tipos de bacterias los cuales hacen posible que se lleve a cabo mejor la degradación . A parte es una alternativa energética y de trabajo. Encontré una tesis que habla de muchas cosas relacionada con la degradación anaerobia esta muy completo aquí lo dejo

    http://minerva.uca.es/publicaciones/asp/docs/tesis/LAFernandezGuelfo.pdf

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  2. Además de las ventajas económicas y técnicos, la captación de gas de relleno sanitario y la generación de energía a partir de este se crean varios beneficios ambientales, y así la comercialización de la energía producida puede ayudar a catalizar la construcción y operación adecuadas de instalaciones de este tipo para disposición final.
    También se reducen las emisiones de gases efecto invernadero. Pues tenemos que considerar que los rellenos sanitarios son la mayor fuente de emisiones de metano creada por seres humanos y obviamente es lógico utilizar el gas para fines favorecedores para la sociedad.

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  3. Las perspectivas para la digestión anaeróbica están mejorando de manera constante, y se puede esperar un incremento continuo constante de la capacidad. La digestión anaerobia continuará para reemplazar el primer paso de compostaje intensivo para el tratamiento de más y más residuos biodegradables, a partir de MSW.
    Es muy interesante también que países como Holanda y Bélgica tendrán un 80% o más de las plantas de compostaje existentes equipadas con un sistema de digestión anaerobia para el año 2015, según el Diario de la Unión Europea requiere la digestión anaerobia como el primer paso del proceso de tratamiento biológico.
    Se ha demostrado que la digestión anaerobia es un método de tratamiento de residuos alternativo altamente viable para el manejo de la fracción orgánica de los RSU y es una tecnología probada plenamente aceptada. En muchos casos, es la tecnología de tratamiento preferida para la fase intensiva de tratamiento biológico.
    Cada vez existe mayor variedad de tecnologías que ofrecen diferentes enfoques las cuales se han desarrollado con el fin de tratar eficazmente la fracción orgánica procedente de MSW. La digestión anaeróbica jugará un papel cada vez mayor en el campo de la depuración biológica de materia orgánica de residuos sólidos municipales.
    Esta es un excelente tratamiento ya que como sabemos los rellenos sanitarios trae problemas ambientales relacionados con los lixiviados que son liberados al medio ambiente y con este tratamiento se transfiere más material a los gases y menos en los lixiviados o en de la fase líquida de modo que se requiere menos costo para darle tratamiento a los lixiviados.

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  4. La digestión anaeróbica es un proceso que consiste en el tratamiento biológico de los residuos orgánicos biodegradables en ausencia de oxígeno, utilizando la actividad microbiana para la descomposición de los residuos en un ambiente controlado. Para este proceso existen dos tipos de digestión anaeróbica una es la Mesofílica: las condiciones de temperatura son de aproximadamente 30 – 36 °C, que creó la que se utilizo en este experimento ya que las temperaturas a las que estuvo fue el digestor fue de 36± 1 °C, esta digestión se caracteriza por ser un proceso económico a comparación de la termofilicas que es el otro tipo de digestión en esta las condiciones de temperatura son de 55°C a un que sea más caro se obtiene una mayor cantidad de metano. Creo que es un buen proceso ya que se tiene por objetivo disminuir la contaminación que se tiene por la generación de residuos (lixiviados en los tiraderos a cielo abierto que pueden contaminar aguas superficiales y subterráneas), y disminuir el volumen de residuos, a parte que se obtiene beneficios como lo es la obtención de biogás que pueden ser utilizados para otros procesos como por ejemplo generar energía para el funcionamiento de plantas que se dediquen a esto y a si ser autosustentables y tener más beneficios económicos.

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  5. La preocupación por darle un tratamiento adecuado a los residuos ha ido en aumento conforme a los años, la digestión anaerobia ha resultado ser de gran utilidad como mencionan los compañeros por la reducción eficiente de la fracción biodegradable, la captación de biogas para su posterior utilización en industria o generación de energía, la reducción de los lixiviados y su mas facil tratamiento.
    en si creo que la digestión anaerobia de los residuos en condiciones controladas es una tratamiento eficiente y sobre todo reduce las emiciones y la contaminacion.

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  6. Creo que este proceso, a lo largo del cual se van llevando una serie de cambios en el sistema, puede representar una muy buena alternativa para el tratamiento de RS. Yo hago la analogía con el proceso de composta, podría decirse que es algo similar, y que al igual, representan mecanismos eficientes, pensando también en que su aplicación resultaría beneficiosa.
    Concuerdo con Alan en cuanto a los beneficios económicos; si bien se necesitan ciertas condiciones bastante específicas para el funcionamiento de los microorganismos, los productos que son generados pueden ser captados y aprovechados ampliamente, sin mencionar que el impacto hablando del medio atmosférico no es representativo, no generando cantidades que puedan afectar el medio.
    Entonces este tipo de estudios, y posterior aplicación de procesos para tratamiento de residuos me parece una excelente opción de disposición final de los residuos.

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  7. Esta es una buena opción para el tratamiento de los residuos generados solo que se debe tener en cuenta que los resultados generados son resultados de una planta piloto donde no se contemplan diferentes condiciones que se pueden tener en un relleno sanitario al aire libre con lo cual esta variación puede hacer que mucha de las veces los experimentos en planta piloto solo se quedan en eso y no prosperen debido a las diferentes problemáticas que se pueden tener al realizar el experimento en campo.

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  8. Al igual que Jesica yo hago comparación de este mecanismo con lo que sucede en la composta y es interesante ver todos las variables que son medidas, y el tiempo que tarda, porque vamos tenemos experiencia en la composta pero a un periodo de tiempo relativamente corto y aquí vemos como el sistema empieza a estabilizarse o tener un comportamiento similar hasta un poco más de los 200 días, logrando apreciar las fases que se llevan acabo y dándonos una idea de que es lo que sucede con los microorganismos y con los demás componentes. Igual opino que es una forma buena para el tratamiento de RSU pero es unas de las más complejas por lo mismo de las variables a medir, de las condiciones a las que debe estar, etc. pero que da resultados favorables, reduciendo la contaminación del suelo y del aire, será más costoso pero muy buena opción.

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  9. Este artículo me parece interesante ya que como todos los demás nos demuestra que realizando una buena gestión de residuos se disminuye la cantidad de contaminación . El proceso de digestión aanaerobia tiene varias ventajas entre ellas es que se produce biogás, que se genera electricidad, y que la humedad no representa un peoblema, tambien reduce olores, y ademas son simples sistemas y faciles de gestionar.

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  10. El proceso que mencionas es de gran utilidad dentro del área ambiental, como se observa en los tiraderos municipales se generan una gran cantidad de biogas y de lixiviados que no son controlados que estos a su vez problemas que tienen un gran impacto ambiental, pero si se controlan los depósitos de residuos y se tiene una planta que capte el biogas y tenga un control sobre la retención de los lixiviados, puede ser de una gran ayuda para el medio ambiente, sin mencionar lo que dijeron mis compañeros las ventajas económicas que conlleva el proceso de digestión anaerobia.
    Mencionas que tiene ventajas de producción de energía para la planta de tratamiento, para que sea auto sustentable, sería interesante que se mencionará cuanta energía produce para ver si esta se puede aprovechar en otras cosas, una de las desventajas que veo es que es un proceso que lleva tiempo, pero se genera una cantidad excesiva de residuos que se les puede dar un uso dentro de un biodigestor anaerobio, no se sí sea una buena opción hacer una separación de los residuos, ya sea en plásticos, papel o cartón, vidrio, aluminio, etc, y procurar dejar sólo la materia orgánica y los residuos que no se pueden reciclar para los digestores y así eficientar el tiempo en que se tarda en degradar estos residuos.
    Sería interesante ver si un digestor se pudiera hacer dentro del laboratorio, para conocer más el funcionamiento de esto y verificar si es posible aplicarlo aquí en Zacatecas.

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  11. Para mi esta técnica para el tratamiento de los residuos generados es buena, especialmente para materia orgánica ya que se degrada con cierta facilidad, la pregunta sería que tan eficaz seria para la degradación de plásticos, vidrios, etc; ya que en los rellenos sanitarios o tiraderos se encuentran de todo tipo de residuos. Además es cierto lo que dice Muñoz, sería necesario probarlo en un relleno o tiradero, para saber que tan bueno el método, ya que en estos lugares es muy difícil controlar esos parámetros.

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  12. Me parece importante que México se vaya abriendo paso, ya sea a nuevas tecnologías o procesos para tratar residuos sólidos. Ya que al 2012 mundialmente ocupamos el cuarto sitio al liberar metano del cual 12% corresponde al generado en los rellenos sanitarios. Siendo así necesario ir buscando alternativas para que el tratamiento de residuos sea eficiente, retribuyendo a su vez un bienestar a la población, al ambiente y a la economía. He leído que de esta digestión anaerobia, a su vez se puede aprovechar para la producción de energía. Además conforme va creciendo la población la demanda energética va en aumento también, así “se matarían dos pájaros de un tiro”, ya sea con este tipo de alternativas o con elaboración de biodiesel como hemos visto en artículos anteriores.

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  13. En general me parece un procedimiento muy completo, habría que ver qué pasa a un nivel mayor, es decir, llevado a la práctica y que no quede sólo en experimentaciones de laboratorio. Sería una estupenda opción la aplicación de dicho procedimiento en México ya que como es sabido, las transformaciones son llevadas a cabo por microorganismos y debido a la variación de climas y hábitats del país, es posible adaptar diferentes especies que se encarguen de la digestión dependiendo del lugar. Habría que poner especial atención en nuestro estado por los picos de temperaturas y el clima semiárido de las regiones. En las zonas marginadas del estado vendría muy bien su aplicación por aquello de los beneficios económicos.

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  15. El mejoramiento de los procesos de digestión anaerobia en los rellenos sanitarios para producir más gas metano es algo en lo que se trabaja mucho hoy en día ya que se ha visto que este proceso puede resultar traer grandes beneficios al obtener gas metano que se puede usar en la industri o para generar energía eléctrica, como menciono Adalis si en 2012 el 12 del metano emitido a la atmosfera provenía de rellanos y vertederos, esta cantidad puede ser de gran utilidad en la generación de energía más limpia, ahora si se capta todo ese gas y se eficientica el proceso para obtener gas, los rellenos pasaría a tomar más relevancia y ya no serían solo el lugar en donde enterramos nuestra basura.

    Les dejo un link de un articulo de la UNAM sobre la digestión anaerobia de los residuos de los mercados, ta bueno
    http://www.journals.unam.mx/index.php/rica/article/view/32527/29878

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  16. Desde mi punto de vista, tiene lógica que el vertedero sanitaio sea de los métodos más utilizados para el tratamiento de los RSU debido a las notables ventajas que se presentan en cuanto a recuperación de energía y productos, lo cual no es posible con cualquier tratamiento.
    El inconveniente más claro es la producción de lixiviados, aaspecto que hay que tener estrictamente controlado para no causar contaminación en las aguas subterráneas y mantner las condiciones adecuadas para que se de la degradación anaerobia.
    Resulta interesante la cantidad de compuesos que se producen y ver cómo con el uso de mecanismos biológicos es fácil degradarlos, cosa que a la vez trae beneficios económicos.La desventaja que tendía sería con la cuestión del tiempo, ya que la degradación necesita de tiempo determinado para llevarse a cabo por completo.
    Es importante notar que las fracciones de mayor porcentaje fueron la materia orgánica, por lo que si me parecería buena idea que en el proceso se agregara una etapa de separación selectiva de los materiales para volver más eficiente el proceso de tratamiento; también resulta necesario que la población se informe sobre las posibilidades que pueden tener los residuos que se generan cotidianamente.
    Y de igual manera concuerdo con Alfredo Muñoz en que el estudio se basa en una planta piloto y en realidad no se puede asegurar que un relleno sanitario tendrá el mismo comportamiento.

    Mmm la verdad no entendí por qué se hace recircular los lixiviados..?

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  17. Esta es una de las tantas opciones que hay para el tratamiento de RSU en rellenos sanitarios o bien, en vertederos, es buena opción si se lleva a cabo de la manera adecuada sin embargo, se tendría que ver las demás variables especificas de cada lugar para donde se quiera llevar a cabo, además que comparándola con otras técnicas y/o métodos de tratamiento que hemos visto, pienso que existen otros más viables en muchos sentidos.
    Otra cosa que quisiera mencionar son todos los lixiviados de metales que se dice en el artículo son desechados al entrar en contacto los residuos orgánicos con los inorgánicos, además de las condiciones de humedad, calor, etc. existentes. Esto a mi parecer es una gran desventaja, ya que esta es una muestra, sin embargo, puede llegar el punto en el que sea tal la cantidad de metales en los lixiviados que el sistema carbonato sea incapaz de amortiguar y sea perjudicial para el ecosistema. Por ejemplo, en el caso del Mn que es uno de los tres metales que se encuentran en más alta concentración (junto con el Fe y Zn), concentraciones altamente tóxicas del mismo en suelo pueden causar inflamación de la pared celular, abrasamiento de las hojas y puntos marrones en las hojas. Con esto se comprueba una vez más que es necesaria la separación de RSU para un mejor tratamiento y/o disposición final de los mismos.

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