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Gestión de residuos sólidos. Dr. Rubén Lijteroff Bioseguridad y gestión ambiental [email_address]
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GENERACION DE RESIDUOS URBANOS Producción Per cápita (PPC)   La producción de residuos sólidos domésticos es una variable que depende básicamente del tamaño de la población y de sus características socioeconómicas. PPC: La unidad de expresión es: kilogramo por habitante por día (Kg/hab/día).
COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS Usualmente los valores de composición de residuos sólidos se describen en términos de porcentaje en masa, también usualmente en base húmeda y contenidos como materia orgánica, papales y cartones, escombros, plásticos, textiles, metales, vidrios, huesos, etc.  Conocer la composición de residuos sirve para estudios de factibilidad de reciclaje, factibilidad de tratamiento, investigación, estudio de políticas de gestión de manejo, etc.  [email_address]
COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS
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Características de los residuos  Humedad  Es una característica importante para los procesos a que puede ser sometida la basura.  Determinación: se toma una muestra de 1 a 2 Kg , se calienta a 80ºC durante 24 horas, se pesa y se expresa en base seca o húmeda.
Densidad Densidad suelta  : Generalmente se asocia con la densidad en el origen. Depende de la composición de los residuos. Fluctúa entre  0.2 a 0.4 Ton/m 3 . Densidad transporte  : Depende de si el camión es compactador o no y del tipo de residuos transportados. El valor típico es del orden de  0.6 Ton/m 3 . Densidad residuo dispuesto en relleno  : la basura estabilizada fluctúa entre  0.7 a 0.9 Ton/m 3 . [email_address]
Poder calorífico  Se define como la cantidad de calor que puede entregar un cuerpo. Se puede conocer a través de un calculo teórico, el cual busca en la bibliografía valores típicos de PC por componentes y se combina con el conocimiento de la composición de los residuos.
Caracterización física de residuos por regiones.
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RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS ¿Como deshacerse del volumen creciente de los residuos que se generan? La meta de cualquier proceso se reciclaje es el uso o re - uso de materiales provenientes de residuos. La eficiencia del rendimiento de estos sistemas de separación mejora con una separación en el origen.   [email_address]
Existen tres actividades principales en el proceso del reciclaje: Recolección  : clasificar los materiales de acuerdo a su tipo especifico, separar elementos contaminantes o no reciclables. Manufactura  : los materiales clasificados se utilizan como nuevos productos o como materias primas para algún proceso.  Consumo  : los materiales de desperdicio deben ser consumidos. Sin demanda, el proceso de reciclaje se detiene. [email_address]
Para reciclar plástico, primero hay que clasificarlo de acuerdo con la resina. Es decir, en siete clases distintas: PET, PEAD, PVC, PEBD, PP, PS y una séptima categoría denominada "otros".  La separación no es caprichosa. Las resinas que componen cada una de las categorías de plástico son termodinámicamente incompatibles unas con otras.  A eso hay que sumarle el trabajo de separar las tapas, que generalmente no están hechas del mismo material.  PLASTICOS
De la observación de los gráficos precedente se puede concluir que las poliolefinas (PEBD, PEAD y PP) a nivel mundial, son las que aparecen en mayor proporción.
La recuperación de papel, para ser utilizado como materia prima para  la fabricación de nuevo papel disminuye la tala de árboles, consume un 55% menos de energía y usa sólo el 10% del agua requerida por el uso de madera.  Existen innumerables tipos y calidades de papel. Si bien no siempre es factible la utilización de material recuperado, el porcentaje del producto reciclado fue aumentando en los últimos años.  [email_address] PAPEL
Cada persona produce aproximadamente 37 kg de vidrio al año. Cada kg de vidrio recogido sustituye 1.2 kg de materia virgen.  Reutilizar  : Una botella de vidrio puede ser reutilizada entre 40 y 60 veces, con un gasto energético del 5% respecto al reciclaje. Esta es la mejor opción.  Reciclar  : El vidrio es 100% reciclable, mantiene el 100% de sus cualidades: 1 kg de vidrio usado produce 1 kg de vidrio reciclado. El reciclaje consiste en fundir vidrio para hacer vidrio nuevo.  VIDRIO
El envase de los productos que se convierte en residuos….  ,[object Object],[object Object]
La mayoría de los residuos urbanos, surgen del envase de los productos que consumimos a diario, pero todo ese envase era necesario? A modo de ejemplo:
 
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Gestión de residuos industriales [email_address]
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Una clasificación “muy general” de los residuos industriales Residuos Inertes o potencialmente peligrosos. Residuos de baja peligrosidad. Residuos de mediana y alta peligrosidad. Residuos Patológicos de laboratorios. [email_address]
Ejemplo de caracterización de empresas de acuerdo a sus residuos.  G.1 .- Generador Menor de Residuos Sólidos de Baja Peligrosidad. G.2 .- Generador Mediano de Residuos Sólidos de Baja Peligrosidad. G.3 .- Gran Generador de Residuos Sólidos de Baja Peligrosidad. G.4 .- Generador Menor de Residuos Sólidos de Peligrosidad Media. G.5 .- Generador Mediano de Residuos Sólidos de Peligrosidad Media. G.6 .- Gran Generador de Residuos Sólidos de Peligrosidad Media. G.7 .- Generador Menor de Residuos Sólidos de Alta Peligrosidad. G.8 .- Gran Generador de Residuos Sólidos de Alta Peligrosidad. G.9 .- Generador Menor de Residuos Líquidos. G.10 .- Generador Mediano de Residuos Líquidos. G.11 .- Gran Generador de Residuos Líquidos. G.12 .- Generador Menor de Residuos Líquidos Peligrosos. G.13 .- Gran Generador de Residuos Líquidos Peligrosos. G.14 - Generadores de Residuos gaseosos. [email_address]
[email_address] CORRIENTES DE DESECHOS SOLIDOS – LIQUIDOS – GASES - ENERGIA Generación Manejo Disposición Análisis de origen Clasificación Medición Reducción Reutilización Reciclaje Manejo Transporte Disposición final
Clasificación de residuos de una planta industrial Primero defino la peligrosidad  !!! [email_address] Residuos   peligrosos Residuos inertes
Clasificación de peligrosidad (Ley 24051) Explosivos. Líquidos inflamables. Sólidos inflamables. Sustancias con combustión espontánea. Oxidantes. Tóxicos: venenos agudos.  Infecciosos.  Corrosivos. Con liberación de gases tóxicos. Sustancias tóxicas: efecto retardado o crónico.
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OPCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL COSTO Reducción en la fuente Cambios en el proceso Sustitución de materias primas $ Cambios tecnológicos Mejoramiento en las operaciones Cambios en el producto Diseño con menor impacto  Incremento en la vida del producto Reciclaje Recuperación y reuso dentro del proceso $$$ Reciclaje fuera del proceso Pretratamiento y tratamiento Mecánico $$$$ Físico Químico Otros Disposición final  $$$$$$
TECNICAS PARA MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS Reciclaje Reducción Tratamiento Reutilización. Retorno al proceso.  Acciones de gestión ambiental: Prevención de pérdidas. Segregación en origen. Mejor manipulación. Planificación de producción. Capacitación. Tratamiento de residuos previamente segregados.  Control de productos y materias primas: Cambio en las especificaciones.  Medidas de conservación. Aumento de eficiencia.  Modificación de procesos: Cambios en el proceso.  Cambio en los equipos.  Mejor control operativo. Optimización de procesos.
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Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
 

Clase 4 gestion de residuos solidos

  • 1. Gestión de residuos sólidos. Dr. Rubén Lijteroff Bioseguridad y gestión ambiental [email_address]
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  • 4. GENERACION DE RESIDUOS URBANOS Producción Per cápita (PPC)  La producción de residuos sólidos domésticos es una variable que depende básicamente del tamaño de la población y de sus características socioeconómicas. PPC: La unidad de expresión es: kilogramo por habitante por día (Kg/hab/día).
  • 5. COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS Usualmente los valores de composición de residuos sólidos se describen en términos de porcentaje en masa, también usualmente en base húmeda y contenidos como materia orgánica, papales y cartones, escombros, plásticos, textiles, metales, vidrios, huesos, etc. Conocer la composición de residuos sirve para estudios de factibilidad de reciclaje, factibilidad de tratamiento, investigación, estudio de políticas de gestión de manejo, etc. [email_address]
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  • 9. Características de los residuos Humedad Es una característica importante para los procesos a que puede ser sometida la basura. Determinación: se toma una muestra de 1 a 2 Kg , se calienta a 80ºC durante 24 horas, se pesa y se expresa en base seca o húmeda.
  • 10. Densidad Densidad suelta : Generalmente se asocia con la densidad en el origen. Depende de la composición de los residuos. Fluctúa entre 0.2 a 0.4 Ton/m 3 . Densidad transporte : Depende de si el camión es compactador o no y del tipo de residuos transportados. El valor típico es del orden de 0.6 Ton/m 3 . Densidad residuo dispuesto en relleno : la basura estabilizada fluctúa entre 0.7 a 0.9 Ton/m 3 . [email_address]
  • 11. Poder calorífico Se define como la cantidad de calor que puede entregar un cuerpo. Se puede conocer a través de un calculo teórico, el cual busca en la bibliografía valores típicos de PC por componentes y se combina con el conocimiento de la composición de los residuos.
  • 12. Caracterización física de residuos por regiones.
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  • 14. RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS ¿Como deshacerse del volumen creciente de los residuos que se generan? La meta de cualquier proceso se reciclaje es el uso o re - uso de materiales provenientes de residuos. La eficiencia del rendimiento de estos sistemas de separación mejora con una separación en el origen. [email_address]
  • 15. Existen tres actividades principales en el proceso del reciclaje: Recolección : clasificar los materiales de acuerdo a su tipo especifico, separar elementos contaminantes o no reciclables. Manufactura : los materiales clasificados se utilizan como nuevos productos o como materias primas para algún proceso. Consumo : los materiales de desperdicio deben ser consumidos. Sin demanda, el proceso de reciclaje se detiene. [email_address]
  • 16. Para reciclar plástico, primero hay que clasificarlo de acuerdo con la resina. Es decir, en siete clases distintas: PET, PEAD, PVC, PEBD, PP, PS y una séptima categoría denominada "otros". La separación no es caprichosa. Las resinas que componen cada una de las categorías de plástico son termodinámicamente incompatibles unas con otras. A eso hay que sumarle el trabajo de separar las tapas, que generalmente no están hechas del mismo material. PLASTICOS
  • 17. De la observación de los gráficos precedente se puede concluir que las poliolefinas (PEBD, PEAD y PP) a nivel mundial, son las que aparecen en mayor proporción.
  • 18. La recuperación de papel, para ser utilizado como materia prima para la fabricación de nuevo papel disminuye la tala de árboles, consume un 55% menos de energía y usa sólo el 10% del agua requerida por el uso de madera. Existen innumerables tipos y calidades de papel. Si bien no siempre es factible la utilización de material recuperado, el porcentaje del producto reciclado fue aumentando en los últimos años. [email_address] PAPEL
  • 19. Cada persona produce aproximadamente 37 kg de vidrio al año. Cada kg de vidrio recogido sustituye 1.2 kg de materia virgen. Reutilizar : Una botella de vidrio puede ser reutilizada entre 40 y 60 veces, con un gasto energético del 5% respecto al reciclaje. Esta es la mejor opción. Reciclar : El vidrio es 100% reciclable, mantiene el 100% de sus cualidades: 1 kg de vidrio usado produce 1 kg de vidrio reciclado. El reciclaje consiste en fundir vidrio para hacer vidrio nuevo. VIDRIO
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  • 21. La mayoría de los residuos urbanos, surgen del envase de los productos que consumimos a diario, pero todo ese envase era necesario? A modo de ejemplo:
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  • 24. Gestión de residuos industriales [email_address]
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  • 27. Una clasificación “muy general” de los residuos industriales Residuos Inertes o potencialmente peligrosos. Residuos de baja peligrosidad. Residuos de mediana y alta peligrosidad. Residuos Patológicos de laboratorios. [email_address]
  • 28. Ejemplo de caracterización de empresas de acuerdo a sus residuos. G.1 .- Generador Menor de Residuos Sólidos de Baja Peligrosidad. G.2 .- Generador Mediano de Residuos Sólidos de Baja Peligrosidad. G.3 .- Gran Generador de Residuos Sólidos de Baja Peligrosidad. G.4 .- Generador Menor de Residuos Sólidos de Peligrosidad Media. G.5 .- Generador Mediano de Residuos Sólidos de Peligrosidad Media. G.6 .- Gran Generador de Residuos Sólidos de Peligrosidad Media. G.7 .- Generador Menor de Residuos Sólidos de Alta Peligrosidad. G.8 .- Gran Generador de Residuos Sólidos de Alta Peligrosidad. G.9 .- Generador Menor de Residuos Líquidos. G.10 .- Generador Mediano de Residuos Líquidos. G.11 .- Gran Generador de Residuos Líquidos. G.12 .- Generador Menor de Residuos Líquidos Peligrosos. G.13 .- Gran Generador de Residuos Líquidos Peligrosos. G.14 - Generadores de Residuos gaseosos. [email_address]
  • 29. [email_address] CORRIENTES DE DESECHOS SOLIDOS – LIQUIDOS – GASES - ENERGIA Generación Manejo Disposición Análisis de origen Clasificación Medición Reducción Reutilización Reciclaje Manejo Transporte Disposición final
  • 30. Clasificación de residuos de una planta industrial Primero defino la peligrosidad !!! [email_address] Residuos peligrosos Residuos inertes
  • 31. Clasificación de peligrosidad (Ley 24051) Explosivos. Líquidos inflamables. Sólidos inflamables. Sustancias con combustión espontánea. Oxidantes. Tóxicos: venenos agudos. Infecciosos. Corrosivos. Con liberación de gases tóxicos. Sustancias tóxicas: efecto retardado o crónico.
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  • 35. OPCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL COSTO Reducción en la fuente Cambios en el proceso Sustitución de materias primas $ Cambios tecnológicos Mejoramiento en las operaciones Cambios en el producto Diseño con menor impacto Incremento en la vida del producto Reciclaje Recuperación y reuso dentro del proceso $$$ Reciclaje fuera del proceso Pretratamiento y tratamiento Mecánico $$$$ Físico Químico Otros Disposición final $$$$$$
  • 36. TECNICAS PARA MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS Reciclaje Reducción Tratamiento Reutilización. Retorno al proceso. Acciones de gestión ambiental: Prevención de pérdidas. Segregación en origen. Mejor manipulación. Planificación de producción. Capacitación. Tratamiento de residuos previamente segregados. Control de productos y materias primas: Cambio en las especificaciones. Medidas de conservación. Aumento de eficiencia. Modificación de procesos: Cambios en el proceso. Cambio en los equipos. Mejor control operativo. Optimización de procesos.
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  • 38. Gracias por su atención