Propuesta Técnica para el desarrollo de los Estudios de Factibilidad

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Propuesta Técnica
Aprovechamiento de Metano en Saltillo, Coahuila
SOLTA08-003
Propuesta Técnica para el desarrollo de los Estudios de Factibilidad para el
Aprovechamiento de Metano en los Rellenos Sanitarios Municipales y Talleres
Regionales de Promoción de la Iniciativa de Metano para Mercados en Saltillo,
Coahuila.
Conforme a las indicaciones contenidas en las bases de licitación para el concurso
SOLTA08-003 emitidas el 16 de enero de 2008, se presenta a continuación la
información solicitada bajo el siguiente:
Índice
1.
Experiencia general y experiencia relacionada con el proyecto ......................... 2
a.
Capacidad y experiencia de la organización ................................................. 2
b.
Experiencia en este campo durante los últimos 10 años ............................... 2
c.
Experiencia en la región fronteriza México – Estados Unidos .................... 3
2.
Integración del equipo encargado del estudio ..................................................... 3
a.
Plan de organización para la gestión del estudio .......................................... 3
b.
Identificación de consultores ........................................................................... 7
c.
Acreditación del personal ................................................................................ 8
d.
Información del conocimiento único del personal participante .................. 8
3.
Aspecto técnico .................................................................................................... 12
a.
Descripción de los alcances del estudio ........................................................ 12
b.
Metodología a seguir ...................................................................................... 15
c.
Resolución de problemas especializados ...................................................... 20
d.
Mejoras propuestas a los términos de referencia........................................ 21
4.
Programa de actividades ..................................................................................... 22
a.
Cronograma de actividades para la ejecución del estudio ......................... 22
Adolfo Urías Martínez
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Aprovechamiento de Metano en Saltillo, Coahuila
SOLTA08-003
1. Experiencia general y experiencia relacionada con el proyecto
Este grupo de trabajo coordinado y dirigido por el MC Adolfo Urías Martínez,
cuenta con las características necesarias para desarrollar este tipo de trabajos
relacionados con el medio ambiente. Este conglomerado de profesionales,
empresas e instituciones cubren sobradamente las necesidades y retos que esta
convocatoria demanda, como se muestra a continuación.
a. Capacidad y experiencia de la organización
Esta no es una organización permanentemente establecida, pero que se ha
integrado para atender la necesidad de esta convocatoria. Sus integrantes han
trabajado en diversos proyectos de manera coordinada. Por ejemplo, el Ing.
Urías ha trabajado tanto con el Ing. Morales como con CSI Ingenieros en
proyectos de ingeniería; asimismo, el Ing. Morales ha desarrollado múltiples
proyectos con el Instituto de Investigaciones Eléctricas. En síntesis, la
capacidad acumulada entre los componentes de este equipo rebasa los 30 años
en proyectos de ingeniería, y particularmente en este tema de gas metano, más
de 15 años.
b. Experiencia en este campo durante los últimos 10 años
De manera individual y en algunos casos agrupándose entre ellos, los
integrantes del equipo han colaborado y dirigido los siguientes proyectos:
Proyecto
Contratante
Año
Perforación de 24
pozos de extracción y
72 de observación en
el relleno sanitario de
Bordo Poniente,
Distrito Federal,
México
Profesionistas en
Geocontrol, SA de CV
Ing. Francisco Chong
Alvarado
Tel. 0155-5611-7626
2008
Perforación de un pozo
de monitoreo de
biogás en el relleno
sanitario de Puebla,
Puebla
Instituto de Investigaciones
Eléctricas, Cuernavaca,
Morelos
Ing. José Luis Arvizu
Tel 01777-362-3811 ext
7247
2007
Elaboración de
propuesta ganadora del
contrato SOLTA06010 “Estudio de
Factibilidad de
Inversión para el
proyecto de
aprovechamiento de
biogás en la ciudad de
Chihuahua,
Chihuahua”
Comisión de Cooperación
Ecológica Fronteriza
Ing. Carlos Acevedo
Tel 01656-688-4600 ext
4646
Adolfo Urías Martínez
2006
Relación
Trabajos de campo
consignados en la presente
convocatoria, en lo
relativo a la perforación y
equipamiento de pozos
para las pruebas de
bombeo
Trabajos de campo
consignados en la presente
convocatoria, en lo
relativo a la perforación y
equipamiento de pozos
para las pruebas de
bombeo
Aunque este estudio no se
desarrolló por decisión de
las autoridades de la
Ciudad de Chihuahua,
tiene un empate cuasi total
al estudio que se solicita
realizar ahora, habiendo
sido aprobada su
realización por el personal
de la COCEF
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Aprovechamiento de Metano en Saltillo, Coahuila
Perforación 12 pozos
de biogás de 21 m de
profundidad, en el
relleno sanitario de
Puebla, Puebla
Rellenos Sanitarios Resa,
SA de CV.
Km 14 Camino al relleno
sanitario San Francisco
Totimehuacan, Puebla,
Puebla.
Tel. 0122-2260-3932
Arq. Edgar Jiménez
Proyecto para el
control de biogás y
lixiviados, en el
relleno sanitario de
Salinas Victoria,
Nuevo León
SIMEPRODE
Emilio Carranza No. 730
Sur, Monterrey Nuevo
León, C. P. 64000.
Tel. 0181-2020-9500.
Ing. Laura Cantú
Programa de las
Naciones Unidas para
el Desarrollo Mecanismo para un
Desarrollo Limpio
(MDL) del Protocolo
de Kioto en Uruguay.
Análisis económicos y
financieros para la
implementación del
MDL en Uruguay
Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente para las
Naciones Unidas. De ser
requerido, se buscarían los
contactos actuales en este
campo.
SOLTA08-003
2001
Trabajos de campo
consignados en la presente
convocatoria, en lo
relativo a la perforación y
equipamiento de pozos
para las pruebas de
bombeo
1998
Actividades de estimación
de producción de biogás y
la medición de
componentes para la
factibilidad de
aprovechamiento del
biogás
20042005
Evaluación económico –
financiera del estudio
solicitado, dentro del
campo de MDL;
Asimismo, está
estrechamente ligado al
tema de mercados de
bonos de carbono.
c. Experiencia en la región fronteriza México – Estados Unidos
Nuestra experiencia en esta zona de México es vasta. Desde 1995, el MC
Urías ha trabajado en esta zona, directamente como funcionario de la COCEF
hasta el año 2006, y a partir de entonces de forma independiente, en la misma
zona fronteriza. El Ing. Morales ha desarrollado múltiples proyectos en esta
región del país; como director técnico de su empresa INCREMI elaboró para
la COCEF proyectos relacionados con los residuos sólidos, su especialidad, en
los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sonora. Por
su parte, la empresa asociada SCI Ingenieros, actualmente le elabora diversos
proyectos al BDAN en los estados de Sonora, Tamaulipas y Texas, y con
anterioridad lo ha hecho en el estado de Chihuahua.
2. Integración del equipo encargado del estudio
Para la realización de este estudio, se ha conformado un equipo internacional
multidisciplinario en el cual participan instituciones tan renombradas como el
Instituto de Investigaciones Eléctricas, así como la empresa uruguaya CSI
Ingenieros, S.A, y connotados ingenieros mexicanos.
a. Plan de organización para la gestión del estudio
Para atender de forma eficiente este proyecto, se ha creado la siguiente
estructura organizacional que se enfoca sobre los aspectos más relevantes del
mismo. Los aspectos que no están explícitamente indicados en él, el Gerente
del Proyecto se hará cargo directamente de los mismos.
Adolfo Urías Martínez
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SOLTA08-003
Adolfo Urías Martinez
Gerente del Proyecto
Jesús Magallanes
Coordinación
Local
Francisco Chong
Perforación de
Pozos
José Luis Arvizu
Medición de
Generación
José Juan Morales
Viabilidad Técnica
Pedro
Barrenechea
Mercado de Bonos
de Carbón
Darío Saráchaga
Viabilidad
Financiera
De forma específica, cada tarea del estudio se desarrollará atendiendo sus
características, para lo cual este se ha separado en 12 etapas. Destaca el hecho
que se implementará una residencia local con profesionales que actualmente
están establecidos en Monterrey, Nuevo León, y que están muy familiarizados
con el medio de Saltillo, lo que facilitará la solución de cualquier problema de
gestoría asociada al proyecto. Además, el equipo de trabajo se ha conformado
con especialistas de alto nivel coordinados por el MC Adolfo Urías, que
garantizan que los alcances esperados del proyecto se verán superados dada su
basta experiencia internacional en el campo del estudio. Las principales
características de las etapas antes mencionadas son:
Etapa 1.- RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. Se
pretende iniciar las actividades haciendo el acopio de información tanto con
las autoridades municipales responsables, como con el concesionario del
servicio de limpieza pública, de ser este el caso. Asimismo, se identificará y
diagnosticará la infraestructura con la que dispone el municipio para la
prestación del servicio de limpia, así como la información del medio físico
natural y socioeconómico de la localidad.
Etapa 2.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SITIO DE
DISPOSICIÓN FINAL. Además de la información del entorno obtenida en la
etapa anterior, se buscará obtener la información existente de las etapas
constructivas y operativas del sitio de disposición final. Como complemento a
esta información, se buscará la información existente referente al tipo de
residuos que han sido depositados y de su interacción con la estación de
transferencia que durante años operó como relleno sanitario. Después de
contar con esta información debidamente analizada, se iniciará la primera fase
de trabajos de campo, consistentes en la evaluación del sitio a través de
análisis de laboratorio de muestras obtenidas mediante la perforación de
pozos, conforme a las especificaciones vertidas en el inciso 5.1 de los términos
de referencia, los cuales incluyen la composición de los ácidos grasos
volátiles.
Etapa 3.- PRUEBA DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS. Con base en la
información obtenida en las fases anteriores, se efectuará el desarrollo de los
estudios para evaluar la producción de biogás en tres grupos de trabajo: el
primero dedicado a la perforación y construcción de pozos, el segundo, en el
desarrollo de las pruebas de bombeo y finalmente el tercer grupo, se dedicará
al análisis de resultados y corrida del modelo de generación de biogás. En este
sentido, se realizarán las pruebas estática y dinámica conforme a lo establecido
Adolfo Urías Martínez
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en los términos de referencia. Para esta prueba, se utilizará un arreglo de
acomodo conforme a las prácticas internacionales comunes, correspondiente a
un pozo de extracción y tres de observación, alineados y equidistantes.
Conforme a lo observado durante la visita de campo, se propone que el pozo
de extracción se localice en la parte más elevada del SDF, y los de monitoreo
alineados aproximadamente como se muestra en la siguiente imagen de
satélite del SDF actual y del terreno en donde se pretende ubicar la nueva
celda.
En donde:
Pozo de extracción
Pozo de observación
y el círculo rojo representa la potencial zona de influencia del pozo de
extracción. Este arreglo se propone para evaluar la producción del biogas
adecuadamente con un costo razonable, aunque para tener una mayor
seguridad se debería realizar mediante un arreglo de tres pozos de extracción
en forma de triangulo equilátero, en donde cada vértice está separado 50
metros y de cada uno se derivan tres pozos de observación. Esta forma,
aunque es sustancialmente más cara en los conceptos de perforación y
medición (con una relación de al menos 3:1), permite determinar el radio de
influencia efectivo, y las zonas de traslape potencial, con lo cual, se puede
tener un arreglo de captación más preciso.
Una razón para esta pre-selección de arreglo, es que existen frentes de trabajo
en las porciones noroeste (NW) y suroeste (SW) del mismo; esta sección del
relleno sanitario deberá dejar de operar para realizar el sello correspondiente a
todo el SDF como lo piden los términos de referencia.
Adolfo Urías Martínez
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Etapa 4.- ARREGLO TÉCNICO DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE
BIOGÁS. Utilizando la información de generada en las fases anteriores, se
desarrollaran los proyectos conceptuales de los sistemas de Captación y
Conducción, Monitoreo, Tratamiento y Combustión para el biogás generado
en el sitio de disposición final. En esta etapa se emularán arreglos probados en
México como es el caso de Monterrey, para ser probados bajo las condiciones
de Saltillo.
Etapa 5.- AFECTACIÓN AL SISTEMA ACTUAL DE OPERACIÓN DEL
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. Con base en el arreglo resultante de
captación y conducción, así como en los planes de operación del sitio y de
implementación y operación del proyecto de aprovechamiento de biogás, se
definirá un plan de no interferencia entre las actividades normales de
operación del relleno sanitario y la implementación y operación del proyecto
objeto de la presente propuesta. Esta estrategia está encaminada a la apertura
de la nueva celda del SDF y la clausura total de la existente.
Etapa 6.- CÁLCULO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES
CONTAMINANTES. En función de los resultados obtenidos en las
actividades de las fases anteriores, se contabilizará la reducción de emisiones
para el periodo de vida útil del proyecto. Para esta actividad, se considerarán
opciones como el simple quemado del biogás, o la generación de energía
eléctrica, entre otros.
Etapa 7.- MERCADO DE BONOS DE CARBONO. Mediante la participación
de especialistas a nivel mundial de la firma SCI Ingenieros, se analizarán las
diferentes alternativas disponibles de acceso al mercado, así como los
correspondientes beneficios, condiciones y riesgos, determinando y
justificando las mejores opciones disponibles.
Adolfo Urías Martínez
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Etapa 8.- EVALUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA. De igual forma que
en la etapa anterior, mediante la participación de expertos internacionales, se
integrarán los costos de cada una de las etapas del proyecto objeto de la
presente propuesta y se realizarán las corridas financieras para los distintos
escenarios definidos, con análisis de sensibilidad y resaltando los principales
indicadores de rentabilidad financiera derivados de dichos análisis. En este
proceso, se empleará la metodología propuesta en el ejemplo enviado a los
participantes de este concurso por la COCEF. Esta metodología emplea un
arreglo técnico similar al que aquí se propone, y la modelación económica
financiera es compatible para emplearse en este proyecto.
Etapa 9.- EVALUACIÓN DE VIABILIDAD POLÍTICA-SOCIAL DEL
PROYECTO. Se aplicarán entrevistas entre los principales sectores sociales y
gubernamentales para definir la viabilidad política y social del proyecto. En
esta evaluación, se incluirán a los pepenadores que operan en el relleno
sanitario, que aunque son pocos (unos 25 en total), basan aquí su actividad
económica.
Etapa 10.- EVALUACIÓN GENERAL DE FACTIBILIDAD. Se determinará
la viabilidad técnica, económico financiera, legal, social, institucional y
política del proyecto, mediante métodos convencionales. Complementando el
análisis técnico realizado en la etapa 6, y con los elementos de este análisis
general, se propondrán opciones de aprovechamiento del biogas dentro de un
marco realista.
Etapa 11.- DESARROLLO DE GUÍA Y TALLERES REGIONALES DE
PROMOCIÓN DE M2M. Con la experiencia adquirida en este proyecto, más
la base académica de los integrantes del equipo de trabajo, se elaborará una
Guía para la implementación de los proyectos M2M en México. Asimismo, se
preparará la impartición de un Taller Regional en Saltillo de Promoción y
Difusión de Información de la Iniciativa M2M en México.
Etapa 12.- INTEGRACIÓN Y EDICIÓN DE LOS INFORMES FINALES. En
esta fase se efectuará la integración del documento y se editará, conforme a los
lineamientos de presentación de informes escritos y electrónicos establecidos
por la COCEF. Para esta ultima actividad, se contará con una persona
responsable de aplicar el control de calidad de los documentos generados,
quien estará en coordinación con la supervisión para atender cualquier
requerimiento que surja en el proceso de la entrega final.
b. Identificación de consultores
Conforme a las etapas propuestas, los responsables de cada una de ellas, así
como sus principales colaboradores, en caso de haberlos, es la siguiente:
Adolfo Urías Martínez
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Consultores involucrados
Jesús Magallanes
Recopilación y análisis de la información
Adolfo Urías
Jesús Magallanes
Análisis de la situación actual del SDF
Adolfo Urías
Francisco Chong
Prueba de producción de biogas
José Luis Arvizu
José Juan Morales
Arreglo técnico de captación y conducción de biogas
José Luis Arvizu
José Juan Morales
Afectación al sistema actual de operación del SDF
Adolfo Urías
José Juan Morales
Cálculo de la reducción de emisiones contaminantes
Adolfo Urías
Pedro Barrenechea
Mercado de bonos de carbono
José Juan Morales
Darío Saráchaga
Evaluación económico - financiera
José Juan Morales
Adolfo Urías
Evaluación de vialidad político - social del proyecto
José Juan Morales
Adolfo Urías
Evaluación general de factibilidad
José Juan Morales
Desarrollo de guía y talleres regionales de promoción de Adolfo Urías
M2M
José Juan Morales
Adolfo Urías
Integración y edición de los informes finales
José Juan Morales
Actividad / Etapa
c. Acreditación del personal
Los profesionales que participarán en este proyecto, poseen diversas
capacidades que a continuación se mencionan, así como las principales
actividades que han realizado que tienen relación con el proyecto a desarrollar;
el orden corresponde al organigrama estructural presentado anteriormente:
MC Adolfo Urías Martínez
 Ingeniero Civil mexicano egresado de la UNAM, con Maestría en
Planeación y Administración de Aprovechamientos Hidráulicos en la
Universidad Estatal de Colorado, USA.
 Ha ocupado diversos puestos de dirección en el sector público, destacando
cargos a nivel nacional en la Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos y la Comisión Nacional del Agua.
 Durante los años 1995 a 2006, trabajó en proyectos relacionados al sector
ambiental en la COCEF, ocupando los puestos de gerencia de ingeniería,
gerencia de proyectos, gerencia de planeación estratégica y la dirección de
operaciones.
 Ha supervisado la ejecución de este tipo de proyectos y otros similares, y
ha realizado los términos de referencia y conducido la licitación del
proyecto de aprovechamiento de gas metano en el relleno sanitario de
Chihuahua.
 Ha asistido a múltiples cursos y seminarios relacionados con el tema, tanto
en México como en España.
Ing. Jesús Magallanes Patiño
 Ingeniero Civil mexicano, egresado de la facultad de Ingeniería de la
UNAM, con maestría en Hidráulica de la misma Universidad.
 Ha tomado diversos cursos relacionados con el tema como son: “Taller de
Diseño de Instalaciones de aprovechamiento de biogás”, curso impartido
Adolfo Urías Martínez
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por la empresa LANDTEC, Instalaciones de la Universidad de Monterrey
(UDEM) de La Huasteca, abril de 2007, Monterrey, N.L., y el “Taller de
Legislación Ambiental”, Biblioteca Magna de la Universidad UANL, para
la Agencia de Protección Ambiental y Recursos Naturales de Nuevo León,
Monterrey, N.L., abril de 2006.
 Actualmente ocupa el puesto de Gerente Técnico del Sistema de Manejo
Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE), Monterrey, N.L,
en donde realiza proyectos de Rellenos Sanitarios y supervisa su
construcción; elabora proyectos, asesora y revisa bases de licitación,
adquisiciones de quemadores de biogás, motogeneradores, etc., como
apoyo en los contratos de asesoría que SIMEPRODE tiene con varias
dependencias Nacionales e Internacionales, de septiembre de 2005 a la
fecha.
 Anteriormente ocupó el puesto de gerente del proyecto encargado de la
coordinación de la campaña de medición de generación de Biogás de la
zona denominada Monterrey II del Relleno Sanitario de SIMEPRODE,
realizada en forma conjunta con el Gobierno de Canadá, como apoyo para
el diseño de la segunda planta de Generación de Energía Eléctrica de
SIMEPRODE, de enero a octubre de 2006.
 Asimismo, fue asesor en diseño del Sistema de Aprovechamiento de
Biogás para la empresa Peruana PETRAMAS, para el dimensionamiento,
cuantificación y presupuestación de la perforación de los pozos de
extracción, las tuberías principales, secundarias y específicas de pozo, los
sistemas de separación de humedad del biogás, cruces de las tuberías con
caminos, sistemas de succión y selección de quemadores, para el Relleno
Sanitario de Huaycoloro, de Lima, Perú, de septiembre de 2005 a mayo de
2006.
Ing. Francisco Chong Alvarado
 Ingeniero Civil egresado de la UNAM.
 Coordinador de obra de Profesionistas en Geocontrol, S.A. de C.V.
 Experiencia de más de 30 años en perforación de pozos para geotécnia y
estudios ambientales, trabajando en diversas firmas, y en los últimos años
como coordinador de obra de Profesionistas en Geocontrol. En esta última
etapa, ha participado en múltiples proyectos relacionados con el área
ambiental, entre los que se encuentran pozos para el estudio de
contaminación de suelos y para la extracción y uso de biogás como:
 Construcción de 24 pozos de extracción de Biogás y 72 de observación
de presión de biogás, en el Relleno Sanitario Bordo Poniente, D.F. para
el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE). 2008.
 Perforación e instrumentación de un pozo de Biogás a 10 m de
profundidad en el Relleno Sanitario de Puebla, Pue. 2007.
 Exploración del Subsuelo (pozos de exploración) en terrenos
destinados para Relleno Sanitario en la localidad de Mecayapan, Edo.
de Veracruz. 2007.
 Estudio de mecánica de suelos (pozos de exploración) en el Relleno
Sanitario de Rincón Verde, Naucalpan, Edo. de México. 2007.
 Realización de barrenos de 4” de diámetro, para mecánica de residuos,
en el basurero de León, Guanajuato. 1997.
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 Perforación de Pozos de Extracción de biogás, en Ecatepec, Edo. de
México. 1997.
 Ejecución de Pozos de Venteo, para control de migración horizontal de
biogás, en el Relleno Sanitario "Las Cumbres", en Aguascalientes,
Ags. 1995.
 Estudio Geotécnico (pozos de exploración), Topográfico y
Geoeléctrico para el Diseño de Rellenos Sanitarios, en Piedras Negras,
Coahuila. 1994.
 Estudios de contaminación del Suelo en el SDF de Cuautitlán Izcalli,
Edo. de Mex. 1993.
Ing. José Luis Arvizu Fernández
 Ingeniero Químico egresado de la UNAM.
 Jefe de proyectos de bioenergía en el Instituto de Investigaciones
Eléctricas desde 1985- a la fecha. Categoría K.
 Reconocido con el Premio Nacional de Energía Renovable 2005 por la
Comisión Nacional de Ahorro de Energía en la categoría de Promoción.
 Coautor en diversas publicaciones relacionadas con el tema de este
proyecto como:
 Boletín IIE “Central Eléctrica de Biogás de Bioenergía de Nuevo
León”, enero-marzo 2005.
 “Technical and Economic Assessment to Convert Municipal Solid
Waste to Energy Using Thermal Technologies in Mexico”, presentado
y publicado en las memorias del evento International Exhibition &
Conference for Energy from Waste and Biomass, en el Bremen
Exhibition Center de la Ciudad de Bremen Alemania en diciembre de
2005.
 “Biogás de Rellenos Sanitarios para Producción de Electricidad”, 2004.
 “Medición de Flujo y Composición del Biogás en el Sistema de
Captación del Relleno Sanitario Prados de la Montaña”, 2003.
 “Aprovechamiento Energético del Biogás Generado en los Rellenos
Sanitarios Municipales": Unidad de Energías No Convencionales del
IIE, 2000.
 “Biogas Generation From Wastewater of Citric Acid Industry” Bio
Energy News, Vol. 3, No.3, June. 1999.
 Conferencista y ponente sobre el tema de biogas en diversos eventos:
 V Simposium de Biotecnología y Bioingeniería del Instituto
Tecnológico de Zacatepec del 28 de febrero al 4 de marzo de 2005.
 “Jornadas Iberoamericanas de Asimilación de Tecnologías para la
Producción de Bioetanol y el Uso de sus Residuales” del 2 al 7 de
octubre de 2005 en Cartagena de Indias Colombia.
 “Generación de Potencia Usando Biogás Producido en Rellenos
Sanitarios", 5ª Semana de Ingeniería en Energía, UAM Ixtapalapa, 27
enero del 2000.
Ing. José Juan Morales Reyes
 Ingeniero Químico egresado de la UNAM, con especialización en Manejo
Integral de Residuos Sólidos, en el Centro de Saneamiento Ambiental de
Japón, becado por la Agencia Japonesa de Cooperación Ambiental (JICA)
Adolfo Urías Martínez
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Aprovechamiento de Metano en Saltillo, Coahuila
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y especialización en Relleno Sanitario, en la Universidad de Wisconsin,
USA.
 Experiencia de más de 25 años en el tema de los residuos sólidos y el
biogás, trabajando en múltiples proyectos como funcionario del Gobierno
del Distrito Federal, y posteriormente como consultor. En esta última
etapa, ha participado en múltiples proyectos relacionados con la medición,
extracción y uso de biogás como son los que a continuación se relacionan:
 Supervisión de la perforación de 8 baterías triangulares de pozos para
prueba de extracción y observación de biogás, en el relleno sanitario
Bordo Poniente del Distrito Federal. 2008. Profesionistas en
Geocontrol, S.A. de C.V.
 Perforación de 1 pozo de biogás de 21 m de profundidad, en el relleno
sanitario de Puebla, Puebla. 2001. Rellenos Sanitarios Resa, S. A. de
C. V.
 Proyecto para el control de biogás y lixiviados, en el relleno sanitario
de Salinas Victoria, Nuevo León. 1998. SIMEPRODE.
 Diseño del sistema de extracción conducción y alternativas del
aprovechamiento del biogás", en el Ex-Tiradero "San Lorenzo
Tezonco" Delegación Iztapalapa, México, D.F., 1997.
 Diseño y construcción de pozos para extracción y combustión de
biogás en el SDF de residuos sólidos de la Ciudad de León,
Guanajuato, 1997.
 Diagnóstico de acumulaciones y vías de migración de biogás y
lixiviados en el SDF de residuos sólidos del Municipio de Ecatepec de
Morelos, Edomex, 1996.
 Diseño y construcción de cinco pozos para venteo y combustión de
biogás en el SDF de residuos sólidos del Municipio de Ecatepec de
Morelos, Edomex”, 1996.
 Diseño y construcción de pozos para extracción y combustión de
biogás en el SDF de residuos sólidos de la Ciudad de Aguascalientes,
1995.
 Diseño, construcción e instalación de quemadores para biogás en
Prados de la Montaña, D.F., 1992.
 Diseño, construcción y operación de un sistema activo para extracción
y combustión de biogás en Prados de la Montaña, D.F., 1992.
 Prospección geofísica para determinar espesores de basura,
acumulaciones de lixiviados y biogás, así como sus vías de migración,
en siete SDF de residuos sólidos en el Distrito Federal, 1992.
 Estudio de viabilidad para el aprovechamiento energético de biogás
generado en SDF del D.F., 1991.
 Diseño, construcción y operación de la planta piloto para el
aprovechamiento del biogás generado en el ex-tiradero de Santa Cruz
Meyehualco, México, D.F., 1991.
MC Darío Saráchaga Tirelli
 Economista uruguayo graduado de la Universidad de la República como
Contador Público – Economista, con estudios de postgrado en la
Université Catholique de Louvain, Bélgica, donde obtuvo el título de
Maître en Sciences Economiques.
Adolfo Urías Martínez
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Propuesta Técnica
Aprovechamiento de Metano en Saltillo, Coahuila
SOLTA08-003
 Posee más de 25 años de experiencia profesional y se desempeña como
consultor en proyectos de CSI Ingenieros desde el año 1984 en donde ha
participado como responsable del área económica en análisis, formulación
y evaluación de proyectos de inversión.
 En los trabajos en proyectos de inversión ha aplicado metodologías de
evaluación como evaluación contingente y de precios hedónicos, para lo
cual se desarrollaron encuestas de campo en las poblaciones beneficiarias.
 Trabajando con organismos internacionales se destaca, desde 1983 a la
fecha, como consultor del PNUD, del BID, de la ALADI y del SELA, en
las áreas políticas de corto plazo, planificación del sector público y de
empresas públicas, comercio internacional y formulación y evaluación de
proyectos.
 En el sector público se desempeñó como Director de la Asesoría de
Política Comercial en el Ministerio de Economía, hasta octubre del año
2006.
MC Pedro Barrenechea
 Economista uruguayo egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y
de Administración con el Título de Economista – Licenciado en
Economía.
 Ha desempeñado el cargo de Gerente del Centro de Estudios Económicos
en el Holding del Grupo Empresarial Multinacional Bunge y Born tanto en
Uruguay cono en Argentina.
 Ha sido presidente de la Unidad Asesora de Proyectos de Inversión en el
Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay.
 Ha trabajado para numerosas empresas como consultor económico –
financiero, entre otras: CSI Ingenieros, SEINCO, Universidad de la
República de Uruguay. Asimismo, ha trabajado para el BID en México,
Uruguay y Argentina.
d. Información del conocimiento único del personal participante
El personal participante en el proyecto tiene habilidades y conocimientos
especiales y únicos en el campo en que participará, tal como lo demuestra su
currículum. Ya sea en el campo ambiental, específicamente en aspectos de gas
metano o en los estudios económicos, financieros o de organización. En
conjunto, el equipo de profesionales asignado a este proyecto cuenta con la
más amplia experiencia que se puede lograr para este tipo de proyectos.
3. Aspecto técnico
a. Descripción de los alcances del estudio
1.
Análisis de la Situación Actual del SDF
Con base en la información disponible, una jornada de prospección en campo,
la experiencia del equipo consultor, así como el llenado de un formato de
evaluación, se desarrollará la reseña de la situación en que se encuentra
actualmente el sitio de disposición final de interés, refiriendo los principales
parámetros constructivos y operativos que se hayan aplicado a dicho sitio, así
como los de tipo ambiental, de organización, infraestructura existente, que
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además permitan determinar el nivel de cumplimiento del SDF, conforme a la
NOM-083-SEMARNAT-2003. Finalmente, se aprovecharán las perforaciones
que se realicen, para tomar muestras de residuos que serán enviadas a
laboratorio, para la determinación del contenido de humedad, densidad,
DBO5, DQO, Cenizas, pH, compuestos orgánicos volátiles, densidad,
nitrógeno amoniacal, nitrógeno orgánico, nitrógeno kjeldhal, gases sulfurosos,
gases clorados, con la finalidad de definir los valores estequiométricos, que
permitan una estimación teórica de la generación de biogás. Con este análisis
se determinará también el riesgo de migración, incendio y/o explosión.
2.
Evaluación técnica de producción de biogás y arreglo de
captación
Con base en el marco de referencia del SDF, se procederá a proyectar la
prueba de producción de biogás, para la cuál se ubicarán los pozos conforme a
lo explicado en el punto 2, a, Etapa 3 de esta misma propuesta. Este proceso se
complementará con criterios basados en la experiencia del equipo consultor,
que garanticen la obtención de resultados confiables.
Para la perforación de los pozos, se utilizará equipo de perforación rotatorio
con sistema de guía telescópica y brocas del tipo augers o Core barrels,
dependiendo de las condiciones de cada estrato por perforar, permitiéndose la
toma de muestras del material que se vaya encontrando en la columna de
perforación. Asimismo, para llegar a un arreglo definitivo en cuanto a la
ubicación de los pozos de explotación, se realizará el análisis de la
composición del biogas, su temperatura y su presión estática en los dos pozos
de venteo existentes, mediante el empleo de equipo portátil GEM-500 o GEM2000. Previamente, se verificará que el SDF esté operando herméticamente,
para evitar que las pruebas se pudieran ver falseadas.
Las pruebas de producción de biogás serán de tipo estático de largo plazo y
dinámico de corto y largo plazo. La diferencia fundamental entre estas pruebas
es que en la primera no se aplica presión de ninguna clase, y en la segunda, se
aplica presión negativa con un soplador o compresor. En el primer caso, la
duración será de 5 días. En el segundo caso, las de corto plazo serán de un día
y las de largo plazo de 15 días. En ambos casos, se determinará la presión,
temperatura, flujo y concentraciones de metano, bióxido de carbono, oxígeno
y nitrógeno. Para la realización de estas pruebas se utilizará el siguiente
equipo: Analizador de gases portátil GEM-500 o GEM-2000; Medidor de
velocidad de fluidos gaseosos (sólo en caso necesario, ya que el GEM-500,
también mide velocidad); Soplador tipo Millennium MC-165 Series Outlet
Drive o equivalente; Generador de energía eléctrica MG-1.5 de 1850 W, 120
VCA nominal, 60 Hz; Termómetro digital tipo Delta OHM HD 8802 o
equivalente y barómetro PCE-THB 38 o equivalente. Adicionalmente, se
contará con los gases de calibración para el equipo GEM, así como con el
equipo de protección personal para los técnicos de campo.
Para determinar la calidad del gas extraído, se tomará una muestra del pozo de
producción al final de la prueba dinámica de largo plazo.
Con base en los resultados y el análisis que se realice, se planteará el arreglo
sugerido para la captación de biogás en este relleno sanitario.
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3.
Afectación al sistema actual de operación del SDF
Con el arreglo propuesto para la etapa de pruebas, no se afectará el sistema
actual de operación del SDF. Durante la visita de inspección, se puso especial
énfasis en este aspecto, observando detalladamente la forma en que se realiza
esta y ubicando las áreas actualmente en uso.
4.
Características de los sistemas de captación y conducción de
Biogás
Se definirán las características de estos sistemas de tal forma que se maximice
la eficiencia de colección del biogás, mediante sistema activo, poniendo
especial atención el los sistemas de control y en evitar la intrusión de aire,
adicionalmente y como se menciona en el apartado 2, a, Etapa 4, se emulará
en la medida de lo posible, el tipo de captación y conducción utilizado en la
planta de Monterrey, para lo cual en su momento se solicitarán las
cotizaciones correspondientes.
5.
Cálculo de reducción de emisiones
La primera parte de esta evaluación, será la estimación de la emisión actual de
los gases efecto invernadero que tienen lugar en el SDF, lo cuál se realizará
mediante el uso de cualquiera los modelos informáticos creados para la
USEPA y denominados Energy Project Landfill Gas Utilization Software (EPLUS), Landfill Gas Emissions Model (LandGEM) o en su caso mediante el
Modelo Mexicano de Biogás, dependiendo de la experiencia del equipo
consultor y los resultados obtenidos en las pruebas de producción.
Para estos cálculos, se tomarán en cuenta todas las mediciones efectuadas
anteriormente.
Finalmente, con base en los resultados anteriores, se podrá evaluar la
elegibilidad del proyecto para obtener fondos que incrementen su factibilidad
financiera. Esto implica un análisis no solo de captación y quema del metano,
sino en procesos productivos como combustible directo o para la generación
de energía eléctrica.
6.
Mercado de bonos de carbón
Actualmente existe un mercado internacional de derechos de emisión de Gases
de Efecto Invernadero en el cual se negocian las Reducciones Certificadas de
Emisiones, del cual se describirán los principales tipos de mercados,
compradores de certificados, los esquemas de transacción de certificados, los
precios de los bonos de carbono y su variación, la demanda en el Mercado
Internacional de Bonos de Carbono y su consecuente oferta, así como el
desarrollo de proyectos mundiales, bajo el protocolo de Kyoto.
7.
Evaluación económica - financiera
Con los datos estimados, la investigación de costos, trámites, licencias y
permisos, se realizará la corrida financiera que dará pauta a esta evaluación.
Los principales indicadores de factibilidad que se deberán calcular son el valor
presente neto, la tasa interna de retorno y el tiempo de recuperación de la
inversión, con sus respectivos análisis de sensibilidad.
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8.
Evaluación de viabilidad político-social del proyecto
La metodología que utiliza la COCEF para evaluar la aceptación social de los
proyectos, se empleará para analizar este. Esto es, mediante el empleo de
encuestas enfocadas a conocer su grado de aceptación del mismo. De igual
manera, la aceptación política del proyecto se constatará mediante la consulta
directa a las principales fuerzas políticas influyentes de la comunidad. Para
este aspecto delicado, en principio se hará la propuesta al supervisor que
asigne la COCEF a este estudio, y se procederá conforme a su opinión y
autorización.
9.
Evaluación general de factibilidad
Con todo lo antes desarrollado, se hará la evaluación general del proyecto, la
cual incluye aspectos técnicos, económicos, financieros, legales, sociales,
institucionales y políticos. Con este análisis, se propondrá una línea de acción
a seguir para la consecución de los objetivos de este proyecto.
10. Desarrollo de guía y taller regional de promoción de M2M
La experiencia y enseñanzas que se obtengan, aunados a la experiencia del
personal participante en la ejecución de este proyecto, serán utilizadas para la
elaboración de una Guía simple y sencilla para la implementación de este tipo
de proyectos en México. Adicionalmente, se preparará el material necesario
para la ejecución de un taller regional de promoción y difusión de información
de la iniciativa de M2M en México. En este caso, el taller se realizaría en la
ciudad de Saltillo, Coahuila.
b. Metodología a seguir
En el apartado anterior 3, a, se ha establecido con cierto nivel de detalle el
alcance de los trabajos que se van a realizar. En esta sección, se destacan los
aspectos metodológicos más importantes del proyecto que se enfocan
principalmente a los aspectos de perforación, medición y evaluación, a los que
se da especial énfasis.
1.
Análisis de la Situación Actual del SDF
La información proporcionada a los consultores carece de curvas de nivel que
puedan dar certeza en cuanto al nivel de desplante del SDF, ni tampoco de la
fase actual del proyecto. Por esta razón, se realizará un estudio geofísico que
detecte los lentes de biogás dentro del cuerpo confinado del SDF. Para esto, se
utilizará un transmisor marca GEOELEC, modelo Tlalli T-1500 cuyas
características son: salida 10 Amp. Max., 100 a 1100 VCD en 11 pasos,
dominio de tiempo de 2 y 4 seg, o equivalente.
2.
Evaluación técnica de producción de biogás y arreglo de
captación
El método que se empleará para la estimación de las tasas de generación de
biogás, es el comúnmente conocido como “Tier 3”. Esta tasa de generación de
biogás se requiere para el cálculo de las emisiones de compuestos orgánicos
no metanogénicos (NMOC, por sus siglas en inglés), requerido por el código
de regulaciones federales de los Estados Unidos (40CFR Subtitle D) y para el
diseño de proyectos de aprovechamiento de energía, a partir del biogás
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(LFGTE, por sus siglas en inglés) el Energy Project Landfill Gas Utilization
Software (E-PLUS).
Comúnmente, las tasas de generación de biogás son estimadas tanto por el uso
de correlaciones generales basadas en la masa de residuos del relleno y su
edad, como por métodos empíricos para pozos de prueba. Esta metodología
involucra pruebas de campo en el relleno de interés.
En este sentido, el método involucra la extracción del biogás desde uno o más
pozos de extracción realizados en los residuos sólidos y la medición de la
respuesta de presión resultante en un arreglo de pozos de monitoreo realizados
a varias profundidades y distancias del pozo de extracción. El arreglo más
simple para una prueba Tier 3, es el que se propone en planta para éste caso, y
se ilustra en la figura ya expuesta en punto 2, a, Etapa 3. El cálculo de la tasa
de generación de biogás depende de dos factores: el Radio de influencia (ROI,
por sus siglas en inglés) del pozo de extracción y la penetración de los gases
atmosféricos en los residuos durante la prueba. Para este caso, se construirán
un pozo de extracción y tres de observación, conforme a los siguientes
prediseños; para el pozo de extracción:
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El pozo de observación:
El ROI es definido como la distancia en la que la diferencia entre la presión
absoluta promedio temporal durante la extracción y la presión estática
promedio temporal (esto es la presión en el relleno en ausencia de extracción
de gas) es cero dentro del error medido. La “influencia” puede definirse como:
I = P0-Pe
Donde;
P0 es la presión absoluta estática promedio
Pe es la presión absoluta de extracción promedio
La distancia radial (re) en la que I se transforma en cero, se determina por
medida directa en los tubos a varias distancias o mediante una extrapolación
matemática.
Las principales suposiciones que implica este método son:
 la tasa de generación de biogás es igual a la tasa de extracción del biogás,
dentro del ROI
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
el relleno sanitario está aislado mediante una cubierta de baja
permeabilidad al gas, respecto a la basura
 la generación de biogás por unidad de volumen de basura es uniforme
 la basura presenta un espesor uniforme
 el relleno sanitario es de gran extensión superficial.
Después de la perforación y construcción de pozos y en tanto que los mismos
se estabilizan, se determinarán cada 8 horas en cada uno de los cuatro pozos
realizados, al menos el nivel de lixiviados, las concentraciones de CH4, CO2,
O2, balance de gas (normalmente nitrógeno), midiendo también la presión de
biogás.
De forma genérica, se propone que esta prueba sea realizada de la forma
siguiente:
 Prueba estática de largo plazo.- Durante cinco días, monitoreando como
mínimo presión, temperatura, flujo y componentes principales del biogás,
cada 8 horas en cada uno de los cuatro pozos propuestos en el arreglo antes
descrito.
 Prueba dinámica de corto plazo.- Durante un mínimo de un día,
proponiéndose un máximo de tres días, se medirán los mismos parámetros
indicados en el inciso anterior, cada 8 horas en cada uno de los cuatro
pozos ya citados, pero aplicando diferentes niveles de presión negativa en
el pozo de extracción.
 Prueba dinámica de largo plazo.- Para una duración de 15 días, se aplicará
el flujo de prueba definido por la prueba de corto plazo, en el pozo de
extracción, midiendo los parámetros ya especificados en los dos incisos
anteriores, cada 8 horas en cada uno de los cuatro pozos. Para ello, se
utilizará un equipo portátil analizador multifuncional de gases del tipo
GEM-500 o GEM-2000, además de cualquier otro instrumento o
aditamento necesario para el adecuado desarrollo de las pruebas objeto de
la presente propuesta. Con base en los resultados obtenidos, se
determinarán los volúmenes y características del biogás producido en un
horizonte de por lo menos 12 años.
Finalmente, para los análisis de laboratorio se subcontratará a la firma Bufete
Químico, S.A de C.V., con domicilio en Dr Atll No 286, Col. Santa María la
Rivera, en México D.F.
3.
Afectación al sistema actual de operación del SDF
Metodológicamente hablando, no existe complicación alguna para evitar la
afectación del sistema actual de operación del SDF. Como se mencionó
anteriormente, durante la visita de inspección, se puso especial énfasis en este
aspecto, y toda el área propuesta para la perforación y medición de biogás, no
interfiere en absoluto con las maniobras actuales del SDF, ya que se encuentra
alejado del frente de trabajo actual y el acceso al mismo no cruza ni se acerca
al área propuesta. Adicionalmente y tomando en consideración el plan de
operación, regularización y en su caso ampliación del SDF, se definirán las
fases de construcción y arranque del sistema conceptual proyectado, para
evitar cualquier tipo de interferencia o afectación económica.
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4.
Características de los sistemas de captación y conducción de
Biogás
Se definirá un sistema activo consistente en pozos de captación verticales y
colectores horizontales, estableciendo su capacidad en función de los
resultados obtenidos para la producción de biogás, estableciendo el
espaciamiento de dichos pozos y la infraestructura requerida, proponiendo
algunas especificaciones que deberán ser tomadas sólo como referencia al
tratarse de un proyecto conceptual.
5.
Cálculo de reducción de emisiones
A partir de la estimación de las cantidades de biogás que se generará, captará e
inflamará como resultado de la ejecución del proyecto y considerando la
experiencia del equipo consultor, se calculará la diferencia de emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI), entre el estado actual (sin proyecto) y la
expectativa de proyecto, en toneladas equivalente de dióxido de carbono
(eqCO2).
6.
Mercado de bonos de carbón
Se realizará una investigación de mercado a través de las diversas fuentes de
información que el equipo consultor maneja, analizando en ese marco, la
perspectiva del proyecto y sus volúmenes esperados de generación de bonos
de carbono.
7.
Evaluación económica - financiera
En función de los costos para las diversas fases del proyecto, su vida útil y la
valoración de los posibles beneficios económicos derivados de la
comercialización de los bonos de carbono, se ejecutará un estudio financiero
que se funde en un mínimo de tres escenarios disímiles, los principales
indicadores de rentabilidad financiera entre los que se encontrarán al menos el
valor presente neto, la tasa interna de retorno y el tiempo de recuperación de la
inversión, conteniendo los exámenes de sensibilidad correspondientes, de
acuerdo con el comportamiento de las variables. En seguida, se muestra un
ejemplo de modelo financiero, tal como lo arroja el software especializado,
que para ello se utiliza.
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Cash Flow Analysis
NPV
-$98,006
Simple
7.4
Payback
(yrs)
NPV
Payback
(yrs)
IRR(%)
Year
Net Benefit
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-$230,244
-$92,379
-$70,762
-$52,194
-$36,017
-$28,984
-$22,698
-$16,174
-$9,392
-$34,091
-$45,322
-$53,010
-$61,053
-$69,479
-$78,320
-$87,612
Down
Payment
Loan
Amount
$230,244
Loan
Payment
-$0
-$121,084
-$121,084
-$121,084
-$121,084
-$121,084
-$121,084
-$121,084
-$121,084
-$121,084
-$121,084
-$121,084
-$121,084
-$121,084
-$121,084
-$121,084
Depr. Exp
$920,977
8.0
0.0
O&M Exp
-$0
-$163,900
-$167,490
-$171,227
-$175,115
-$179,161
-$183,371
-$187,752
-$192,310
-$197,053
-$201,988
-$207,123
-$212,465
-$218,023
-$223,806
-$229,823
-$0
-$230,244
-$184,195
-$147,356
-$117,885
-$115,122
-$115,122
-$115,122
-$115,122
-$11,051
-$0
-$0
-$0
-$0
-$0
-$0
Interest
Exp
-$0
-$92,097
-$89,199
-$86,010
-$82,503
-$78,645
-$74,401
-$69,732
-$64,597
-$58,948
-$52,735
-$45,900
-$38,382
-$30,111
-$21,014
-$11,007
Tax
Deduction
-$0
-$486,242
-$440,885
-$404,594
-$375,503
-$372,928
-$372,894
-$372,607
-$372,030
-$267,054
-$254,723
-$253,023
-$250,847
-$248,135
-$244,821
-$240,831
Revenue
-$0
-$318,737
-$315,427
-$312,150
-$308,908
-$305,699
-$302,524
-$299,382
-$296,272
-$293,195
-$290,149
-$287,136
-$284,153
-$281,202
-$278,281
-$275,390
Tax
Credit
-$0
-$0
-$0
-$0
-$0
-$0
-$0
-$0
-$0
-$0
-$0
-$0
-$0
-$0
-$0
-$0
Taxes
Paid
-$0
-$58,626
-$43,910
-$32,355
-$23,308
-$23,529
-$24,629
-$25,628
-$26,515
-$9,149
-$12,399
-$11,939
-$11,657
-$11,573
-$11,710
-$12,095
8.
Evaluación de viabilidad político-social del proyecto
La identificación de actores influyentes en la decisión de ejecutar el proyecto,
implica conocer la vida política del Municipio de Saltillo. Para atacar
adecuadamente este aspecto del proyecto, y emplear correctamente la técnica
probada de la COCEF de evaluación social, consistente en la aplicación de
encuestas y realización de entrevistas, se establecerá contacto con las
autoridades municipales especialmente del área de Servicios Públicos
Municipales. Con el apoyo de estas autoridades y la guía del supervisor de la
COCEF, se tendrá mayor oportunidad de ejecutar esta evaluación
objetivamente.
9.
Evaluación general de factibilidad
Con la interrelación de todos los elementos participantes, a saber: técnicos,
económicos, financieros, legales, sociales, institucionales y políticos, se
realizará el análisis global del proyecto. La metodología empleada será
ponderando el peso de cada uno de ellos para el logro de los objetivos del
proyecto, para que de esta forma se pueda tomar una decisión orientada acerca
de la implementación del proyecto.
10. Desarrollo de guía y taller regional de promoción de M2M
La enseñaza que debe hacerse a las autoridades potencialmente interesadas en
este tema del resto de los municipios del Estado de Coahuila, obliga a una
muy cuidadosa selección de material y técnica de comunicación. Para ese
efecto, se desarrollará una Guía con dos enfoques claramente diferenciados:
uno técnico y otro político. Para el grupo técnico, la orientación estará más
enfocada a una manera práctica de entender la lógica de la evaluación
realizada y la cuantificación de los volúmenes rescatados de metano. En el
caso del grupo político, se enfocará el material hacia la visualización de los
beneficios sociales que este tipo de proyectos conlleva. En ambos casos, se
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emplearán presentaciones tipo Power Point, apoyados con material escrito que
auxilie a su mejor entendimiento.
c. Resolución de problemas especializados
Conforme a la experiencia del grupo consultor, el problema principal de éste
tipo de proyectos es el flujo oportuno de la información necesaria, por lo que
se propone que una de las primeras actividades sea la entrega del listado de
información requerida a la COCEF, por parte del grupo consultor, para que de
ser posible, esta institución haga la solicitud correspondiente a las autoridades
municipales, con anticipación incluso a la visita de arranque del proyecto. Para
problemas fortuitos, se sugiere que tanto la COCEF como el Municipio,
nombren a sus respectivas contrapartes para el seguimiento y gestión de tales
problemas.
d. Mejoras propuestas a los términos de referencia
Con la finalidad de obtener datos más confiables de la interacción entre los
pozos de un sistema de extracción, se recomienda realizar las pruebas de
extracción, con baterías en arreglo triangular equilátero de 50 metros de lado,
en cuyos vértices se ubican los pozos de producción y tres pozos de
observación por cada pozo de extracción, tal como se puede observar en la
figura siguiente:
Por otra parte, conforme a la experiencia del grupo consultor, se ha visto que
los diámetros de pozo solicitados por la COCEF, además de resultar holgados,
debilitan la estabilidad de la perforación durante el proceso constructivo,
causando en ocasiones, que se colapsen antes de quedar terminadas las
oquedades verticales, por lo que se recomienda reducir el diámetro de los
pozos de producción a 0.40 m y en el caso de los de observación, la
recomendación es de reducirlo a 0.0381 m (1.5”) y en el último caso, con tubo
de 3/4".
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Finalmente y en relación con los estudios de laboratorio solicitados en el
Análisis de la Situación Actual del SDF, consideramos que sería mejor realizar
un análisis elemental de la muestra de residuos sólidos, es decir la
cuantificación de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre (CHONS) y
pruebas metanogénicas. Dichos análisis, son con la finalidad de realizar la
determinación estequiométrica de las tasas de generación de biogás, sin
embargo, dicha determinación teórica ha quedado en desuso, debido a que
actualmente se emplean modelos informáticos que resuelven la estimación
mediante la ecuación de decaimiento de primer orden y a los cuales no es
necesario alimentarles dichos datos de composición, por lo que se sugiere
omitir tales trabajos de laboratorio.
4. Programa de actividades
a. Cronograma de actividades para la ejecución del estudio
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