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E. A. ANGULO HURTADO
          R. I. BOLAÑOS
INTRODUCCIÓN
 La evolución de las costumbres de la sociedad ha
  ocasionado gran aumento de los residuos sólidos.
 Los residuos minerales y agrícolas son utilizadas para
  la manufactura de productos industriales.
 Los residuos sólidos urbanos (RSU) contienen todos
  los productos desechados por los consumidores
  después de su utilización final.
Esquema de generación de residuos




Fuente:Guía de Valorización Energética de Residuos, Fenercom, España 2012.
 Para el recolección de los RSU es necesario realizar un
  adecuado uso de los materiales y del transporte.
 En el proceso de selección de los RSU, el 40% de los
  residuos es catalogado como reutilizable. El 60%
  restante contiene materiales no separables pero ricos
  en energía.
Esquema de costo del tratamiento de residuos sólidos




Fuente:Guía de Valorización Energética de Residuos, Fenercom, España 2012.
 Es de gran importancia el aprovechamiento de la
  energía que puede ser extraída de este tipo de materia
  prima.
 Gran porcentaje de la energía que contienen los RSU
  puede ser catalogada como energía renovable según el
  tipo de tratamiento implementado.
Aprovechamiento energético de recursos sólidos




Fuente:Guía de Valorización Energética de Residuos, Fenercom, España 2012.
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
 Incineración: Es un proceso de oxidación completa de
 los elementos combustibles de los residuos. Destruye
 gran parte del producto sólido convirtiéndolo en gases
 y vapor de agua con una cantidad limitada de residuo
 sólido que depende de la cantidad de inertes
 introducidos en el proceso.
 Tecnologías de incineración:
Horno de parrilla.
Horno de lecho fluidizado.
Horno rotativo.
Horno de parrilla




Fuente:Guía de Valorización Energética de Residuos, Fenercom, España 2012.
Horno de lecho fluidizado




Fuente:Guía de Valorización Energética de Residuos, Fenercom, España 2012.
Horno rotativo




Fuente:Guía de Valorización Energética de Residuos, Fenercom, España 2012.
Fuente: http://www.energiaadebate.com/Articulos/ enero2008/Sarmientoene2008.htm.
Ciclo Ranking




Fuente: http://www.energiaadebate.com/Articulos/marzo2008/Sarmientomarzo2008.htm.
Estado del Arte
 D. Luis Manuel Centeno , ¨Guía de valoración de
  residuos¨ Capitulo 2,Fenercom, España 2010.
Se menciona los procesos de recolección , tratamiento y
  aprovechamiento energético de los residuos solidos
  urbanos.
 D. José Muruais y D. Alfonso Maíllo ,¨ Guía de
  valoración de residuos¨ Capitulo 3,Fenercom, España
  2010.
Se describe el proceso de incineración de los residuos
  sólidos para la generación de energía eléctrica.
 Rocío Sarmiento Torres,¨ Incineración de residuos
  sólidos urbanos y generación de electricidad¨ , Energía
  a Debate , Enero 2008.
Se presentas las diferentes técnicas de incineración de
  residuos sólidos utilizadas para la generación de
  energía eléctrica.
Aplicaciones
 EUROPA:
 Suiza tiene una capacidad total de incineración
  correspondiente al 105% de la demanda incinerable del país
  en RSU.
 En Nápoles se puso en marcha la primera de tres líneas de
  una planta de incineración de 2,000 tpd y 340 MW .
 En Alemania se encuentran compitiendo las plantas
  incineradoras contra plantas generadoras de energía.
 En Finlandia están en operación dos plantas y otras cinco se
  encuentran en construcción o en avanzado estado de
  planificación.
      Fuente: http://www.inti.gob.ar/e-renova/erBI/pdf/AnalisisRSUenergia.pdf
 En Madrid se genera 18,9 Mwh a partir de RSU
    más la recuperación de gases del vertedero.
     En Colombia la legislación determina que el MME
      elabore un programa prioritario para el desarrollo de
      fuentes renovables en las regiones aisladas del país .
      Sin embargo las leyes y reglamentos existentes son
      vagas y no poseen dispositivos claros de incentivos que
      fomente una mayor participación de las fuentes
      renovables en la generación de energía eléctrica.

Fuente: COPPER Latinoamérica Ltd , ¨ Energía Renovables para Generación de Electricidad
en América Latina, Santiago de Chila 2010.
Fuente: http://www.inti.gob.ar/e-renova/erBI/pdf/AnalisisRSUenergia.pdf
Ventajas
 Una planta de incineración con una capacidad de 5
  t/h genera 2 MW/h de energía eléctrica.
 Las cenizas que resultan del proceso de incineración se
  pueden utilizar en la construcción(creación de
  hormigón ).
 Los RSU son una fuente de energía renovable .
 El aprovechamiento energético de los RSU se
  encuentra entre el 30-55%.


Fuente: http://www.ecopolisla.com/es/waste-management/waste-treatment/waste-
combustion/.
Guía de Valorización Energética de Residuos, Fenercom, España 2012.
 Reducción del impacto ambiental producido por los
      rellenos sanitarios.




Fuente: http://www.energiaadebate.com/Articulos/marzo2008/Sarmientomarzo2008.htm.
Bibliografía
 [1] Guía de Valorización Energética de Residuos, Fenercom,
  España 2012.
 [2] http://www.energiaadebate.com/Articulos/
  enero2008/Sarmientoene2008.htm.
 [3] http://www.energiaadebate.com/Articulos
/marzo2008/Sarmientomarzo2008.htm.
 [4] http://www.ecopolisla.com/es/waste-
  management/waste-treatment/waste-combustion/.
 [5] Instituto Nacional de Tecnología Industrial,¨
  Valorización Energética de RSU (residuos sólidos
  urbanos)¨,2010.
 [6] COPPER Latinoamérica Ltd , ¨ Energía Renovables
 para Generación de Electricidad en América Latina,
 Santiago de Chila 2010.

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Generación a partir de recursos sólidos urbanos

  • 1. E. A. ANGULO HURTADO R. I. BOLAÑOS
  • 2. INTRODUCCIÓN  La evolución de las costumbres de la sociedad ha ocasionado gran aumento de los residuos sólidos.  Los residuos minerales y agrícolas son utilizadas para la manufactura de productos industriales.  Los residuos sólidos urbanos (RSU) contienen todos los productos desechados por los consumidores después de su utilización final.
  • 3. Esquema de generación de residuos Fuente:Guía de Valorización Energética de Residuos, Fenercom, España 2012.
  • 4.  Para el recolección de los RSU es necesario realizar un adecuado uso de los materiales y del transporte.  En el proceso de selección de los RSU, el 40% de los residuos es catalogado como reutilizable. El 60% restante contiene materiales no separables pero ricos en energía.
  • 5. Esquema de costo del tratamiento de residuos sólidos Fuente:Guía de Valorización Energética de Residuos, Fenercom, España 2012.
  • 6.  Es de gran importancia el aprovechamiento de la energía que puede ser extraída de este tipo de materia prima.  Gran porcentaje de la energía que contienen los RSU puede ser catalogada como energía renovable según el tipo de tratamiento implementado.
  • 7. Aprovechamiento energético de recursos sólidos Fuente:Guía de Valorización Energética de Residuos, Fenercom, España 2012.
  • 8. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO  Incineración: Es un proceso de oxidación completa de los elementos combustibles de los residuos. Destruye gran parte del producto sólido convirtiéndolo en gases y vapor de agua con una cantidad limitada de residuo sólido que depende de la cantidad de inertes introducidos en el proceso.
  • 9.  Tecnologías de incineración: Horno de parrilla. Horno de lecho fluidizado. Horno rotativo.
  • 10. Horno de parrilla Fuente:Guía de Valorización Energética de Residuos, Fenercom, España 2012.
  • 11. Horno de lecho fluidizado Fuente:Guía de Valorización Energética de Residuos, Fenercom, España 2012.
  • 12. Horno rotativo Fuente:Guía de Valorización Energética de Residuos, Fenercom, España 2012.
  • 15. Estado del Arte  D. Luis Manuel Centeno , ¨Guía de valoración de residuos¨ Capitulo 2,Fenercom, España 2010. Se menciona los procesos de recolección , tratamiento y aprovechamiento energético de los residuos solidos urbanos.  D. José Muruais y D. Alfonso Maíllo ,¨ Guía de valoración de residuos¨ Capitulo 3,Fenercom, España 2010. Se describe el proceso de incineración de los residuos sólidos para la generación de energía eléctrica.
  • 16.  Rocío Sarmiento Torres,¨ Incineración de residuos sólidos urbanos y generación de electricidad¨ , Energía a Debate , Enero 2008. Se presentas las diferentes técnicas de incineración de residuos sólidos utilizadas para la generación de energía eléctrica.
  • 17. Aplicaciones  EUROPA:  Suiza tiene una capacidad total de incineración correspondiente al 105% de la demanda incinerable del país en RSU.  En Nápoles se puso en marcha la primera de tres líneas de una planta de incineración de 2,000 tpd y 340 MW .  En Alemania se encuentran compitiendo las plantas incineradoras contra plantas generadoras de energía.  En Finlandia están en operación dos plantas y otras cinco se encuentran en construcción o en avanzado estado de planificación. Fuente: http://www.inti.gob.ar/e-renova/erBI/pdf/AnalisisRSUenergia.pdf
  • 18.  En Madrid se genera 18,9 Mwh a partir de RSU más la recuperación de gases del vertedero.  En Colombia la legislación determina que el MME elabore un programa prioritario para el desarrollo de fuentes renovables en las regiones aisladas del país . Sin embargo las leyes y reglamentos existentes son vagas y no poseen dispositivos claros de incentivos que fomente una mayor participación de las fuentes renovables en la generación de energía eléctrica. Fuente: COPPER Latinoamérica Ltd , ¨ Energía Renovables para Generación de Electricidad en América Latina, Santiago de Chila 2010.
  • 20. Ventajas  Una planta de incineración con una capacidad de 5 t/h genera 2 MW/h de energía eléctrica.  Las cenizas que resultan del proceso de incineración se pueden utilizar en la construcción(creación de hormigón ).  Los RSU son una fuente de energía renovable .  El aprovechamiento energético de los RSU se encuentra entre el 30-55%. Fuente: http://www.ecopolisla.com/es/waste-management/waste-treatment/waste- combustion/. Guía de Valorización Energética de Residuos, Fenercom, España 2012.
  • 21.  Reducción del impacto ambiental producido por los rellenos sanitarios. Fuente: http://www.energiaadebate.com/Articulos/marzo2008/Sarmientomarzo2008.htm.
  • 22. Bibliografía  [1] Guía de Valorización Energética de Residuos, Fenercom, España 2012.  [2] http://www.energiaadebate.com/Articulos/ enero2008/Sarmientoene2008.htm.  [3] http://www.energiaadebate.com/Articulos /marzo2008/Sarmientomarzo2008.htm.  [4] http://www.ecopolisla.com/es/waste- management/waste-treatment/waste-combustion/.  [5] Instituto Nacional de Tecnología Industrial,¨ Valorización Energética de RSU (residuos sólidos urbanos)¨,2010.
  • 23.  [6] COPPER Latinoamérica Ltd , ¨ Energía Renovables para Generación de Electricidad en América Latina, Santiago de Chila 2010.