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7. Ingeniería en la construcción
de un relleno sanitario
Rentería García Cesar Horacio
Manejo Integral de
Residuos Sólidos Peligrosos
Ingeniería Química
7mo semestre
No. Control 08211492
Para construir un relleno sanitario se debe
contar con los estudios y análisis que se
mencionan continuación
7.1 Todos los sitios de disposición final deben contar con una barrera geológica
natural o equivalente, a un espesor de un metro y un coeficiente de conductividad
hidráulica, de al menos 1 X 10–7 cm/seg sobre la zona destinada al establecimiento
de las celdas de disposición final; o bien, garantizarla con un sistema de
impermeabilización equivalente.
7.2 Se debe garantizar la extracción, captación, conducción y control del biogás
y de no disponerse de sistemas para su aprovechamiento conveniente, se
procederá a su quema
7.3 Debe construirse un sistema que garantice la captación y extracción del
lixiviado generado en el sitio de disposición final. El lixiviado debe ser recirculado
en las celdas de residuos confinados en función de los requerimientos de
humedad para la descomposición de los residuos, o bien ser tratado, o una
combinación de ambas.
7.4 Se debe diseñar un drenaje pluvial para el desvío de escurrimientos
pluviales para evitar su infiltración en las celdas.
7.5 El sitio de disposición final deberá contar con un área de emergencia para
la recepción de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial
7.6 Los sitios de disposición final, de acuerdo a la clasificación antes detallada,
deberán alcanzar los siguientes niveles mínimos de compactación:
7.7 Se debe controlar la dispersión de materiales ligeros, la fauna nociva y la infiltración
pluvial. Los residuos deben ser cubiertos en forma continua y dentro de un lapso menor a
24 horas posteriores a su depósito.
7.8 El sitio de disposición final, adoptará medidas para que los siguientes residuos no
sean admitidos:
a) Residuos líquidos tales como aguas residuales y líquidos industriales de proceso, así
como lodos hidratados de cualquier origen, con más de 85% de humedad con respecto al
peso total de la muestra.
b) Residuos conteniendo aceites minerales.
c) Residuos peligrosos clasificados de acuerdo a la normatividad vigente.
7.8.1 Los lodos deben ser previamente tratados o acondicionados antes de su
disposición final en el frente de trabajo, conforme a la normatividad vigente.
7.9 Los sitios de disposición final deberán contener las siguientes obras
complementarias:
7.10 El sitio de disposición final deberá contar con:
a) Un manual de operación que contenga:
• Dispositivos de control de accesos de personal, vehículos y materiales,
prohibiendo el ingreso de residuos peligrosos, radiactivos o inaceptables.
• Método de registro de tipo y cantidad de residuos ingresados.
• Cronogramas de operación.
• Programas específicos de control de calidad, mantenimiento y monitoreo
ambiental de biogás, lixiviados y acuíferos.
• Dispositivos de seguridad y planes de contingencia para: incendios,
explosiones, sismos, fenómenos meteorológicos y manejo de lixiviados,
sustancias reactivas, explosivas e inflamables.
• Procedimientos de operación.
• Perfil de puestos.
• Reglamento Interno.
b) Un Control de Registro:
• Ingreso de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, materiales, vehículos,
personal y visitantes.
• Secuencia de llenado del sitio de disposición final.
• Generación y manejo de lixiviados y biogás.
• Contingencias.
c) Informe mensual de actividades.
7.11 Para asegurar la adecuada operación de los sitios de disposición final, se deberá
instrumentar un programa que incluya la medición y control de los impactos
ambientales, además del programa de monitoreo ambiental de dichos sitios y conservar
y mantener los registros correspondientes:
*Monitoreo de biogás
Dicho programa debe especificar los parámetros de composición, explosividad y flujo del
biogás.
*Monitoreo de acuíferos
Se deberá definir la zona de influencia del sitio de disposición final, y por lo
menos, dos pozos de muestreo, uno aguas arriba y otro aguas abajo del sitio de
disposición final.
Balance de materia
Bases para identificar y cuantificar entradas y
salidas
Un balance de masa se define como la verificación de la igualdad
cuantitativa de masas que debe existir entre los insumos de entrada y los
productos y residuos de salida.
A menudo no es posible identificar todas las salidas, por lo que se incluye
una diferencia de masas “no identificada”.
Por lo tanto, en un balance de masa, la suma de todas masas que entran en
un proceso debe ser igual a la suma de todas las masas que salen de dicho
proceso u operación (es decir, la suma de masas de los , residuos y de
todos los materiales de salida no identificados).
Los materiales de salida no identificados, generalmente se atribuyen a pérdidas de
insumos y productos por derrames, fugas y otras causas similares, cuyo origen no pudo
ser detectado y, por ende, sus masas no pudieron ser cuantificadas.
Si bien el balance de masa incluye humedad, a menudo es conveniente realizar un
balance sólo para humedad, a fin de mostrar detalles que normalmente no se incluyen
en un balance global.
El balance de energía normalmente no se incluye en el balance de masa, y se lo realiza
por separado
Para hacer el balance de masa, se requiere de toda la información asociada al manejo de
los datos de entradas y salidas, incluyendo parámetros de operación, así como de
información existente a nivel de la Administración.
BALANCE DE ENERGIA
Para realizar el balance de energía en un relleno sanitario, se deben tener en
cuenta distintas variables como lo son; la cantidad de humedad en los
residuos, cantidad de materia orgánica, así como hacer una cuantificación de
la población de microorganismos anaerobios presentes en los residuos
orgánicos a una temperatura establecida para estimar su crecimiento
poblacional, dado que estos son una fuente emisora de energía como
productores de biogás.
CalorHumedadorganicaMateria ++
= Biogas
⇓ ⇓
biogasdesproductoreanaerobios
ismosmicroorgandelpoblacionaIncremento
Biogas
:energeticaProduccion
Produccion+= SalidaEntrada
Es importante mencionar que un exceso o un déficit de humedad así como de calor,
resultara en una taza baja de crecimiento de microorganismos , por lo que el
incremento ideal ocurre cuando se tienen las condiciones optimas para el desarrollo
de dichos microorganismos. Por lo que la medición del balance de energía deberá
llevarse a cabo en un intervalo de valores establecidos para las variables.
• Cabe mencionar que el crecimiento de la
población de microorganismos anaerobios se da
de manera exponencial, siempre y cuando
cuenten con materia orgánica, y estos a su vez
producen biogás, por lo que el incremento en un
relleno sanitario de este es directamente
proporcional al crecimiento poblacional de los
microorganismos (al igual que la población) “de
forma exponencial”.
Entalpia del gas natural
principal componente
del biogás
ΔH= 263,352 kcal/kg
Definiciones
Biogás: El biogás es un gas combustible que se genera en medios
naturales o en dispositivos específicos, por las reacciones de
biodegradación de la materia orgánica, mediante la acción
de microorganismos (bacterias metanogénicas, etc.) y otros factores,
en ausencia de oxígeno (esto es, en un ambiente anaeróbico). Este
gas se ha venido llamando gas de los pantanos, puesto que en ellos se
produce una biodegradación de residuos vegetales semejante a la
descrita.
El resultado es una mezcla constituida por metano (CH4) en una
proporción que oscila entre un 40% y un 70%, y dióxido de
carbono (CO2), conteniendo pequeñas proporciones de otros gases
como hidrógeno (H2), nitrógeno (N2), oxígeno (O2) y sulfuro de
hidrógeno (H2S).
Lixiviado: El lixiviado es el líquido producido cuando el agua se percola a través
de cualquier material permeable. Puede contener tanto materia en suspensión
como disuelta, generalmente se da en ambos casos. Este líquido es más
comúnmente hallado o asociado a rellenos sanitarios, en donde, como
resultado de las lluvias percolando a través de los desechos sólidos y
reaccionando con los productos de descomposición, químicos, y otros
compuestos, es producido el lixiviado. Si el relleno sanitario no tiene sistema de
recogida de lixiviados, éstos pueden alcanzar las aguas subterráneas y causar,
como resultado, problemas medioambientales o de salud. Típicamente, el
lixiviado es anóxico, ácido, rico en ácidos orgánicos, iones sulfato y con altas
concentraciones de iones metálicos comunes, especialmente hierro.
Información adicional
Las geomembranas de polietileno de alta densidad se utilizan
para el recubrimiento de rellenos sanitarios, con el propósito de
que los residuos no entren en contacto directo con el suelo.

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Construccion de relleno sanitario

  • 1. 7. Ingeniería en la construcción de un relleno sanitario Rentería García Cesar Horacio Manejo Integral de Residuos Sólidos Peligrosos Ingeniería Química 7mo semestre No. Control 08211492
  • 2. Para construir un relleno sanitario se debe contar con los estudios y análisis que se mencionan continuación
  • 3. 7.1 Todos los sitios de disposición final deben contar con una barrera geológica natural o equivalente, a un espesor de un metro y un coeficiente de conductividad hidráulica, de al menos 1 X 10–7 cm/seg sobre la zona destinada al establecimiento de las celdas de disposición final; o bien, garantizarla con un sistema de impermeabilización equivalente. 7.2 Se debe garantizar la extracción, captación, conducción y control del biogás y de no disponerse de sistemas para su aprovechamiento conveniente, se procederá a su quema 7.3 Debe construirse un sistema que garantice la captación y extracción del lixiviado generado en el sitio de disposición final. El lixiviado debe ser recirculado en las celdas de residuos confinados en función de los requerimientos de humedad para la descomposición de los residuos, o bien ser tratado, o una combinación de ambas.
  • 4. 7.4 Se debe diseñar un drenaje pluvial para el desvío de escurrimientos pluviales para evitar su infiltración en las celdas. 7.5 El sitio de disposición final deberá contar con un área de emergencia para la recepción de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial
  • 5. 7.6 Los sitios de disposición final, de acuerdo a la clasificación antes detallada, deberán alcanzar los siguientes niveles mínimos de compactación:
  • 6. 7.7 Se debe controlar la dispersión de materiales ligeros, la fauna nociva y la infiltración pluvial. Los residuos deben ser cubiertos en forma continua y dentro de un lapso menor a 24 horas posteriores a su depósito. 7.8 El sitio de disposición final, adoptará medidas para que los siguientes residuos no sean admitidos: a) Residuos líquidos tales como aguas residuales y líquidos industriales de proceso, así como lodos hidratados de cualquier origen, con más de 85% de humedad con respecto al peso total de la muestra. b) Residuos conteniendo aceites minerales. c) Residuos peligrosos clasificados de acuerdo a la normatividad vigente.
  • 7. 7.8.1 Los lodos deben ser previamente tratados o acondicionados antes de su disposición final en el frente de trabajo, conforme a la normatividad vigente. 7.9 Los sitios de disposición final deberán contener las siguientes obras complementarias:
  • 8. 7.10 El sitio de disposición final deberá contar con: a) Un manual de operación que contenga: • Dispositivos de control de accesos de personal, vehículos y materiales, prohibiendo el ingreso de residuos peligrosos, radiactivos o inaceptables. • Método de registro de tipo y cantidad de residuos ingresados. • Cronogramas de operación. • Programas específicos de control de calidad, mantenimiento y monitoreo ambiental de biogás, lixiviados y acuíferos. • Dispositivos de seguridad y planes de contingencia para: incendios, explosiones, sismos, fenómenos meteorológicos y manejo de lixiviados, sustancias reactivas, explosivas e inflamables. • Procedimientos de operación. • Perfil de puestos. • Reglamento Interno.
  • 9. b) Un Control de Registro: • Ingreso de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, materiales, vehículos, personal y visitantes. • Secuencia de llenado del sitio de disposición final. • Generación y manejo de lixiviados y biogás. • Contingencias. c) Informe mensual de actividades.
  • 10. 7.11 Para asegurar la adecuada operación de los sitios de disposición final, se deberá instrumentar un programa que incluya la medición y control de los impactos ambientales, además del programa de monitoreo ambiental de dichos sitios y conservar y mantener los registros correspondientes: *Monitoreo de biogás Dicho programa debe especificar los parámetros de composición, explosividad y flujo del biogás. *Monitoreo de acuíferos Se deberá definir la zona de influencia del sitio de disposición final, y por lo menos, dos pozos de muestreo, uno aguas arriba y otro aguas abajo del sitio de disposición final.
  • 11. Balance de materia Bases para identificar y cuantificar entradas y salidas
  • 12. Un balance de masa se define como la verificación de la igualdad cuantitativa de masas que debe existir entre los insumos de entrada y los productos y residuos de salida. A menudo no es posible identificar todas las salidas, por lo que se incluye una diferencia de masas “no identificada”. Por lo tanto, en un balance de masa, la suma de todas masas que entran en un proceso debe ser igual a la suma de todas las masas que salen de dicho proceso u operación (es decir, la suma de masas de los , residuos y de todos los materiales de salida no identificados).
  • 13.
  • 14. Los materiales de salida no identificados, generalmente se atribuyen a pérdidas de insumos y productos por derrames, fugas y otras causas similares, cuyo origen no pudo ser detectado y, por ende, sus masas no pudieron ser cuantificadas. Si bien el balance de masa incluye humedad, a menudo es conveniente realizar un balance sólo para humedad, a fin de mostrar detalles que normalmente no se incluyen en un balance global.
  • 15. El balance de energía normalmente no se incluye en el balance de masa, y se lo realiza por separado Para hacer el balance de masa, se requiere de toda la información asociada al manejo de los datos de entradas y salidas, incluyendo parámetros de operación, así como de información existente a nivel de la Administración.
  • 16. BALANCE DE ENERGIA Para realizar el balance de energía en un relleno sanitario, se deben tener en cuenta distintas variables como lo son; la cantidad de humedad en los residuos, cantidad de materia orgánica, así como hacer una cuantificación de la población de microorganismos anaerobios presentes en los residuos orgánicos a una temperatura establecida para estimar su crecimiento poblacional, dado que estos son una fuente emisora de energía como productores de biogás.
  • 17. CalorHumedadorganicaMateria ++ = Biogas ⇓ ⇓ biogasdesproductoreanaerobios ismosmicroorgandelpoblacionaIncremento Biogas :energeticaProduccion Produccion+= SalidaEntrada Es importante mencionar que un exceso o un déficit de humedad así como de calor, resultara en una taza baja de crecimiento de microorganismos , por lo que el incremento ideal ocurre cuando se tienen las condiciones optimas para el desarrollo de dichos microorganismos. Por lo que la medición del balance de energía deberá llevarse a cabo en un intervalo de valores establecidos para las variables.
  • 18. • Cabe mencionar que el crecimiento de la población de microorganismos anaerobios se da de manera exponencial, siempre y cuando cuenten con materia orgánica, y estos a su vez producen biogás, por lo que el incremento en un relleno sanitario de este es directamente proporcional al crecimiento poblacional de los microorganismos (al igual que la población) “de forma exponencial”. Entalpia del gas natural principal componente del biogás ΔH= 263,352 kcal/kg
  • 19. Definiciones Biogás: El biogás es un gas combustible que se genera en medios naturales o en dispositivos específicos, por las reacciones de biodegradación de la materia orgánica, mediante la acción de microorganismos (bacterias metanogénicas, etc.) y otros factores, en ausencia de oxígeno (esto es, en un ambiente anaeróbico). Este gas se ha venido llamando gas de los pantanos, puesto que en ellos se produce una biodegradación de residuos vegetales semejante a la descrita. El resultado es una mezcla constituida por metano (CH4) en una proporción que oscila entre un 40% y un 70%, y dióxido de carbono (CO2), conteniendo pequeñas proporciones de otros gases como hidrógeno (H2), nitrógeno (N2), oxígeno (O2) y sulfuro de hidrógeno (H2S).
  • 20. Lixiviado: El lixiviado es el líquido producido cuando el agua se percola a través de cualquier material permeable. Puede contener tanto materia en suspensión como disuelta, generalmente se da en ambos casos. Este líquido es más comúnmente hallado o asociado a rellenos sanitarios, en donde, como resultado de las lluvias percolando a través de los desechos sólidos y reaccionando con los productos de descomposición, químicos, y otros compuestos, es producido el lixiviado. Si el relleno sanitario no tiene sistema de recogida de lixiviados, éstos pueden alcanzar las aguas subterráneas y causar, como resultado, problemas medioambientales o de salud. Típicamente, el lixiviado es anóxico, ácido, rico en ácidos orgánicos, iones sulfato y con altas concentraciones de iones metálicos comunes, especialmente hierro.
  • 21. Información adicional Las geomembranas de polietileno de alta densidad se utilizan para el recubrimiento de rellenos sanitarios, con el propósito de que los residuos no entren en contacto directo con el suelo.