Presentación tratamiento fangos

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“El problema del día de mañana:
el tratamiento de fangos.”
¿Por qué supone un problema la gestión de
fangos de depuradora?
¿Por qué supone un problema la gestión de
fangos de depuradora?
• Por el gran volumen de residuos que
representan.
¿Por qué supone un problema la gestión de
fangos de depuradora?
• Por el gran volumen de residuos que
representan.
• Por que se suele relegar su importancia frente al
tratamiento de las aguas residuales.
¿Por qué supone un problema la gestión de
fangos de depuradora?
• Por el gran volumen de residuos que
representan.
• Por que se suele relegar su importancia frente al
tratamiento de las aguas residuales.
• Por su incidencia sobre el medio ambiente y la
salud humana.
¿Por qué supone un problema la gestión de
fangos de depuradora?
• Por el gran volumen de residuos que
representan.
• Por que se suele relegar su importancia frente al
tratamiento de las aguas residuales.
• Por su incidencia sobre el medio ambiente y la
salud humana.
• Por tratarse de una problemática tan reciente
como la mayoría de las leyes que le son de
aplicación.
¿Por qué supone un problema la gestión de
fangos de depuradora?
• Por el gran volumen de residuos que
representan.
• Por que se suele relegar su importancia frente al
tratamiento de las aguas residuales.
• Por su incidencia sobre el medio ambiente y la
salud humana.
• Por tratarse de una problemática tan reciente
como la mayoría de las leyes que le son de
aplicación.
• Por que harán falta importantes inversiones.
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Pr
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n
Objetivo principal:
preservar el
medio ambiente
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE
FANGOS EN LA UNIÓN EUROPEA
103 ton materia
seca/año
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1.992
1.995
1.998
año
Fuente: European Environment Agency. 2002
2.000
2005
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Objetivo principal:
preservar el
medio ambiente
GESTIÓN DE FANGOS EN ALGUNOS
PAISES DE LA UNIÓN EUROPEA
(103 ton materia seca/año)
Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
España
Finlandia
Grecia
Holanda
Irlanda
Luxemburgo
Noruega
Reino Unido
Suecia
Reciclado Incineración
1.254
549
90
69
33
15
127
51
403
54
150
8
74
169
26
15
6
63
666
143
79
Vertedero
734
37
37
27
268
17
79
107
17
Fuente: European Environment Agency. 2002
14
115
115
Otros
90
42
34
59
17
256
37
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Objetivo principal:
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Objetivo principal:
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PRINCIPALES DESTINOS EN LA UNIÓN
EUROPEA
Otros
9%
Vertedero
25%
Incineración
17%
Fuente: European Environment Agency. 2002
Reciclado
49%
Legislación de la Unión Europea
Residuos
en general
Directiva 75/442/CEE
(Marco)
Directiva 99/31/CE
(Vertidos)
•Directiva 91/689/CEE
Residuos
peligrosos
Traslado
Transfronterizo
de residuos
(Residuos peligrosos)
•Decisión 90/170/CEE
(Decisión OCDE)
•Reglamento CEE nº259/93
(Vigilancia y control)
•Directiva 86/278/CEE
(Lodos en agricultura)
•Directiva 91/156/CEE
(Gestión de residuos)
•Decisión 96/350/CE
(Anexos de 75/442/CEE)
•Decisión 76/431/CEE
(Comité de gestión)
•Decisión 2000/532/CE
(Lista de residuos)
•Decisión 2001/118/CE
(Lista de residuos)
•Decisión 2001/119/CE
(Lista de residuos)
•Decisión 2001/573/CE
(Lista de residuos)
•Reglamento CEE nº120/97
(Vigilancia y control)
•Reglamentos CE nº1208/2000
y nº1420/1999
(Traslado de residuos a Bulgaria
y Nigeria)
Valores límite de concentración de
metales pesados en suelos y lodos.
(Anexo IA Directiva 86/278/CEE)
Parám etro
Suelos
Lodos
pH<7
pH>7
pH<7
pH>7
Cadm io
1
3
20
40
Cobre (2)
50
140 (210)
1.000
1.750
Níquel (2)
30
75 (112)
300
400
Plom o
50
300
750
1.200
Zinc (2)
150
300 (450)
2.500
4.000
Mercurio
1
1,5
16
25
Crom o (3)
(100)
(150)
(1.000)
(1.500)
Expresado en mg/kg de materia seca de una muestra representativa.
(*) Valores límite de la transposición española de la Directiva
Valores límite anuales de metales
pesados en suelos. (Transposición
española de la Directiva 86/278/CEE)
Parám etro
Valor (kg/Ha/año)
Cadm io
0,15
Cobre
12,00
Níquel
3,00
Plom o
15,00
Zinc
30,00
Mercurio
0,10
Crom o
3,00
Valores límite de la transposición española de la Directiva
Posición del Parlamento Europeo adoptada en el
27 de marzo de 2003
Considerando los riesgos que suponen el
nonilfenol (NP) y los etoxilatos de nonilfenol
(NPE) para el medio ambiente, se pide a la
Comisión que examine la posibilidad de
modificar la Directiva 86/278/CEE del Consejo,
de 12 de junio de 1986, relativa a la protección
del medio ambiente y, en particular, de los
suelos, en la utilización de los lodos de
depuradora en agricultura, con objeto de fijar un
valor límite para la concentración de NP y NPE en
los lodos procedentes de aguas residuales que se
vayan a verter en el terreno.
“Alternativas en los tratamientos de
fangos.”
Clasificación de los tratamientos
TRATAMIENTOS
Digestión anaerobia
POST-TRATAMIENTOS
Compostaje
Digestión aerobia
Secado térmico
Deshidratación
Saponificación
VALORIZACION/DISPOSICIÓN
Cogeneración
Incineración
Aplicación en agricultura
Vertedero
Recuperación
de canteras
¿Qué agentes intervienen en la gestión?
PRODUCTOR
TRANSPORTISTA
Documentación de control y
seguimiento
GESTOR
Tratamientos, post-tratamientos y destinos de los fangos
TRATAMIENTOS EN DEPURADORA
FANGOS
INTERNOS
POST-TRATAMIENTOS
VALORIZACION/DISPOSICION
FANGOS
EXTERNOS
VERTEDERO
SECADO
TERMICO
ESPESAMIENTO
SIN
DIGESTION
APLICACION
DIRECTA
DESHIDRATACION
COMPOSTAJE
CON
DIGESTION
VALORIZACION
AGRONOMICA
FERTILIZANTE
RECUPERACION
CANTERAS
GASIFICACIÓN
VITRIFICACIÓN
VALORIITZACIÓ
ENERGÈTICA
PRODUCTOR
GESTOR
No deseable
Más usual
Deshidratación de fangos
Filtro prensa
Decantador centrífugo
Filtro de bandas
Digestión anaerobia
Tipos de Reactores
CON BIOMASA NO SOPORTADA
• Digestor discontinuo convencional
• Reactor de mezcla continua
• Reactor de contacto
• Reactor de lecho suspendido (uasb)
• Reactor secuencial batch (sbr)
CON BIOMASA SOPORTADA
Filtro anaerobio
Reactor de lecho móvil
Reactor de lecho fluidizado
Reactor de lecho expandido
Reactor de contacto con material soporte
HIBRIDOS
Uasb + filtro
Uasb granular expandido
Compostaje
Recepción de la fracción
orgánica.
Cribado del
compost
maduro
Al cabo de 12-14
semanas, el compost,
ya maduro, se criba
para obtener un
material final
homogéneo y fino.
Disposición en pilas,
trincheras, túneles o
tambores
Recepción de la
fracción vegetal
y trituración.
Maduración.
Para que los microorganismos puedan descomponer
adecuadamente la materia orgánica hay que mantener las
condiciones de humedad y temperatura adecuadas y la
concentración de oxígeno suficiente. La humedad se
mantiene regando periódicamente las pilas. La oxigenación se
consigue removiendo totalmente las pilas con una máquina
volteadora y, en su caso, mediante ventilación forzada.
Mezcla y homogenización
Se mezclan las dos fracciones en las
proporciones siguientes: 65-75% de la
fracción orgánica sin impurezas y 25-35 %
de la fracción vegetal triturada. La mezcla
resultante se somete a un proceso de
compostaje.
Compost
Finalmente, se obtiene un
compost maduro y estable que
puede ser comercializado como
abono o corrector de suelos.
Secado térmico
Tecnologías de
secado térmico
Secadores directos
•Secadores de tambor
•Secadores de lecho fluido
•Secadores de banda
•Secadores “Flash”
Secadores indirectos
•Secadores de capa fina
•Secadores de discos
•Secadores de haces tubulares
•Secadores de bandejas
•Secadores de paletas
Secadores por contacto convección
Combinación de secador de tambor (directo, por convección)
con secador de paletas y capa fina (indirecto, por contacto)
Secador por
contacto-convección.
E.D.A.R. Del Terri
Tolva alimentación a secador
Saponificación
E.D.A.R. Del Terri
Descarga a contenedor de fango seco
Motor de cogeneración
Acumulador de aceite térmico
Ciclón
“Instalación de secado térmico
del Terri”
Secador por
contacto-convección.
E.D.A.R. Del Terri
Secador por
contacto-convección.
E.D.A.R. Del Terri
Tolva de
almacenamiento de
fangos a secar
Instalación de
saponificación
Tolva de
alimentación de
fangos a secador
Ciclón
Secador por
contacto-convección.
Fango de salida con
90% de sequedad
Cogeneración
Cogeneración
Cogeneración
Cogeneración
Cogeneración
Cogeneración.
E.D.A.R. Del Terri
10
Venta elèctrica
9
Gas Natural
8
7
6
5
4
3
2
1
Promedio 2003
0
Gas Natural
1,38
c€/kWh
Venta electricidad
6,24
c€/kWh
Muchas gracias por su atención
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