SOLUCIONES A PROBLEMAS DE VERTIDOS José Mª Soria Domínguez. Director General. Amalia Vega. Licenciada en Ciencias Biológicas. Directora de laboratorio. Marian Gómez. Consultora Técnica. Introducción BENEFICIOS DE LA DEPURACIÓN: • Ambientales. • Económicos. • Sanitarios. Introducción AMBIENTALES ¾Eliminación de olores, gases, parásitos... ¾No contaminar (campo, acuíferos, ríos, etc.). ¾Aprovechamiento de subproductos (fertilizante). ¾Crear un ambiente limpio y saludable. ¾Favorecer el ciclo integral del agua (reutilización del agua depurada en riego y aguas de proceso). ¾Favorece normativas de calidad. ¾ Riesgo rotura de balsas. Introducción ECONÓMICOS Una inversión rentable a medio/largo plazo, no un gasto. Elimina posibilidad de sanciones. Ahorro de agua (factura) y canon de vertido. Deducciones fiscales (medioambiente) e inversión subvencionable. ¾ Eliminación de construcción de más balsas (RD 281/2002, ¾ ¾ ¾ ¾ RD 167/2005) ¾ Aumento de espacio disponible (€/m2). ¾ Posibilidad de aumentar producción. ¾ Ahorro transporte (tractor, gasoil, personal...). ¾ Mejora de imagen: obtención de las ISO, exportación,.. Introducción SANITARIOS ¾ Eliminación de gases nauseabundos y amoníaco. ¾ Las personas y animales respiran aire limpio disminuyendo el stress. ¾ Eliminación de bacterias, larvas, mosquitos, moscas... ¾ Se elimina el transporte de vertido (y el contacto con él). ¾ Se elimina el riesgo de contaminación microbiológica por contacto con el vertido. ¿Qué es Cyclus ID? •Investigación, Desarrollo e Innovación en el ámbito de la Ingeniería de vertidos. •Construcción de sistemas de depuración de vertidos. •Gestión de depuradoras y sistemas de tratamiento de subproductos. ¿Qué es Cyclus ID? Ubicada en Sevilla pero con proyectos a nivel nacional e internacional Cronología Instalación de depuradoras en almazaras. Entrada INVERCARIA accionariado. Consolidación y delegaciones. Planta piloto alpechines. ISO9001 e ISO14001. Depuradora en aderezo más grande de Europa. Programa PIPE de internacionalización. I+D en depuración de vertidos industriales. 1er Premio Eurowards. 2006 20072008 2005 2004 2ª patente. Ampliación de sede y laboratorios. Planta piloto aderezo de aceituna. 2003 19982001 2002 Constitución de la empresa. 1ª patente. 1er laboratorio. I+D en tecnologías de depuración industrial. 1ª planta piloto purines. Clave del éxito Los sistemas de Cyclus ID - La innovación Respetan totalmente el medioambiente. Pueden aplicarse a un amplio abanico de subsectores. Son muy económicos en relación con otros sistemas existentes en el mercado, tanto en su inversión como en la explotación. Son rentables en la gestión de los subproductos y seguros. Vida útil prolongada. Son sencillos de manejar (automatización) y poco espacio. Garantizan los resultados y pueden asegurar la actividad. Adaptación personalizada y llave en mano. Beneficios de los sistemas utilizados Garantizan la depuración total del vertido. No emiten vertidos descontrolados. Subproductos reciclables o reutilizables (compost, agua de riego, agua de procesos...). 0% rechazo. Se evitan sanciones y multas al cumplir la Legislación Vigente. Se ahorran costes en reparación de daños ambientales por vertidos descontrolados. Permiten la reutilización del vertido depurado, cerrando el ciclo integral del agua. Beneficios de los sistemas utilizados Mejoran la competitividad de las empresas, por: Menor coste de inversión (no son necesarias balsas de almacenamiento del vertido ni de evaporación de rechazos de depuración); Menos espacio y rentable a l/p., no es un gasto. Costes de gestión mínimos. Amortización de la planta a medio plazo eliminando a la vez costes de transporte. • Solución de problemas de límite de producción, consecuencia del excesivo volumen de vertido (exportaciones). • Mejora de la imagen ambiental y beneficios fiscales y subvenciones, ayuda a la obtención de normas internacionales ISO. Tecnologías aplicadas Tratamientos biológicos: MBR, SBR, CBR, macrofitas... Físico-químicos: coagulación, floculación, sistema DAF. Técnicas electroquímicas: electrodiálisis, electrocoagulación. Técnicas de oxidación avanzada: electrooxidación, oxidación catalítica. Tecnologías de alta descarga (plasma). Tecnologías de membranas: ósmosis inversa, nano, ultra y microfiltración. Tratamiento de fangos: acondicionamiento, deshidratado y compostaje. Desodorización y biodesulfuración. Para vertidos acuosos y no acuosos con diversa y alta carga contaminante la solución eficiente es combinar tecnologías. Los resultados Cyclus ID garantiza contractualmente los niveles de depuración necesarios para que el agua depurada: 9 Se vierta a cauce público. 9 Se reutilice como agua de proceso en la industria. 9 Se reutilice como agua de riego. 9 Se vierta a EDAR. Vertido almazara Vertidos intermedios Agua depurada Sectores de actividad Vertidos de almazara. Purines de cerdo y vacuno. Desalación. Vertido de aderezo de aceituna de mesa. Aguas de proceso. Vinazas. Lagunajes. Lixiviado de vertederos. Campos de golf. Mataderos. Petroquímicos. Biodesulfuración. Aguas Residuales Urbanas y Biodesodorización. polígonos industriales. Papeleras, textil y pinturas. Lodos de todo tipo. Joyerías (cianuros y ácidos). Técnica de tratamiento de aguas las aguas generadas. PRETRATAMIENTO Elimina la parte de contaminación más visible mediante procesos mecánicos. Tamiz estático. -Pozo de gruesos. -Tamizado -Desarenado-desengrasado. ROTATAMIZ AUTOLIMPIANTE Técnica de tratamiento de las aguas generadas. SISTEMAS PRIMARIOS DE DEPURACIÓN. -Decantación primaria. -Separación sólido-liquido ( sistema físico-químico). -Separación sólido-liquido ( sistema electrocoagulación). Técnica de tratamiento de las aguas generadas. Sistema físico-químico. Técnica de tratamiento de las aguas generadas. Sistema electrocoagulación • Desestabilización de los contaminantes suspendidos, emulsionados o disueltos en un medio acuoso mediante una corriente eléctrica. • Capacidad de coagulación y oxidación. Técnica de tratamiento de las aguas generadas. TIPOS DE PROCESOS BIOLÓGICOS. SECUNDARIOS. • Según elemento a eliminar o transformar. – – – – • Según potencial oxidación-reducción del medio. – – – • Eliminación de materia orgánica carbonosa (DBO debida al C). Eliminación de materia orgánica derivada del N (DBO debida al N). Desnitrificación. Eliminación Fósforo (P). Aerobio. Anaerobio. Anóxico. Según el estado de la biomasa en el reactor. – – Cultivo en suspensión o fangos activados. Cultivo fijado a soportes o de biopelícula fija. Técnica de tratamiento de las aguas generadas. TIPOS DE PROCESOS BIOLÓGICOS. SECUNDARIOS. Tecnologías blandas o no convencionales (para pequeñas poblaciones). ¾Lechos de turba ¾Lagunaje. ¾Humedales. ¾Fitros verdes… CENTA: www.plantacarrion-pecc.com Técnica de tratamiento de las aguas generadas. PROCESOS DE BIOPELÍCULA FIJA O BIOMASA SOPORTADA. • Medio sumergido. – • Medio sumergido intermitentemente. – • Lecho granular (fluidizado). Contactores biológicos rotativos (CBR). Biodiscos Medio no sumergido (no saturado). – Lechos bacterianos o filtros percoladores. Técnica de tratamiento de las aguas generadas. PROCESOS DE BIOPELÍCULA FIJA O BIOMASA SOPORTADA. MEDIO NO SUMERGIDO. LECHO BACTERIANO. – Tanque circular relleno de soportes de biomasa (piedras, materiales plástico...). – Proceso completo: tanque circular + decantador secundario (recirculación agua/ fango). Técnica de tratamiento de las aguas generadas. PROCESOS DE BIOPELÍCULA FIJA O BIOMASA SOPORTADA. MEDIO SUMERGIDO INTERMITENTEMENTE (BIODISCO). – – Depósito con discos paralelos atravesados por un eje central. Proceso completo: depósito con discos + decantador secundario (recirculación fango). Técnica de tratamiento de las aguas generadas. Biológico de biomasa soportada. Biodisco Sistema de depuración de aguas residuales de almazara en Albaladejo. Ciudad Real. Técnica de tratamiento de las aguas generadas. PROCESOS DE FANGOS ACTIVADOS. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA OXIDACIÓN BIOLÓGICA. • Características del sustrato (físicas, químicas y biológicas). • Nutrientes. • Aportación de Oxígeno. • Temperatura. • Salinidad. • Tóxicos o inhibidores (metales pesados). Técnica de tratamiento de las aguas generadas. PROCESOS DE FANGOS ACTIVADOS. TIPOS. • PROCESOS CONVENCIONALES. – Mezcla completa. – Flujo pistón. – Aireación prolongada. • PROCESOS DE ELIMINACIÓN DE NUTRIENTES. – Eliminación de N y P. • CANALES DE OXIDACIÓN. – Carrusel. • SISTEMAS SECUENCIALES. – SBR. • BIORREACTORES CON MEMBRANAS. – MBR. Técnica de tratamiento de las aguas generadas. PROCESOS DE FANGOS ACTIVADOS. • MEZCLA COMPLETA. – El influente + fango recirculado se mezcla de manera uniforme. • VARIANTES: • CANALES DE OXIDACIÓN. CARRUSEL. – Cambio de geometría, ovalada. • SISTEMAS SECUENCIALES. – SBR (Reactor biológico de flujo secuencial). Ciclo funcionamiento (5 etapas): – – – – – Llenado. Aireación (nitrificación). Agitación-anoxia (desnitrificación). Decantación y purga. Vaciado. Técnica de tratamiento de las aguas generadas. PROCESOS DE FANGOS ACTIVADOS. • BIORREACTORES CON MEMBRANAS. – MBR (Reactor biológico de membrana). • Sustitución de decantador por membranas. • Concentración de SSLM (10-12 g/L). • Disminución del volumen del reactor biológico. • Mayor calidad del efluente frente al clarificado del decantador. • Limpieza de membranas. Técnica de tratamiento de las aguas generadas. Biológico tipo SBR. Matadero Nuestra Sra del Carmen. Biológico tipo mezcla perfecta. Matadero Tomas Guerrero. Morón de la Frontera Técnica de tratamiento de las aguas generadas. PROCESOS DE FANGOS ACTIVADOS. BIORREACTORES CON MEMBRANAS. Técnica de tratamiento de las aguas generadas. PROCESOS DE FANGOS ACTIVADOS. BIORREACTORES CON MEMBRANAS. Técnica de tratamiento de las aguas generadas. TRATAMIENTOS ANAEROBIOS. • La M.O. (materia orgánica) se transforma en: – Biogas (CH4 y CO2). – Materia orgánica degradada en disolución. – Nuevos microorganismos. • Fases del proceso anaerobio. – Hidrólisis. – Acidogénesis. – Acetogénesis. – Metanogénesis. • En función de la temperatura: – Reactores Psicrófilos (< 35 ºC). – Reactores mesófilos (35 – 55 ºC). – Reactores termófilos (> 55 ºC). Técnica de tratamiento de las aguas generadas. TRATAMIENTOS ANAEROBIOS. Técnica de tratamiento de las aguas generadas. TRATAMIENTOS ANAEROBIOS. • REACTOR MEZCLA COMPLETA. – Depósito con agitador de mezcla en el interior. – Unidad de desgasificación. – Decantador. • LECHO DE FANGOS SUSPENDIDOS o UASB. – – – – • UASB (Upflow Anaerobic Sludge Bed). No hay agitación. En la zona inferior se formas gránulos y en la superior flóculos en suspensión. Reactor en columna con deflectores para la retención de los flóculos. OTRAS VARIANTES (CON RELLENOS FLUIDIZADOS CON RECIRCULACIÓN). Técnica de tratamiento de las aguas generadas. TIPOS DE PROCESOS TERCIARIOS. CLASIFICACIÓN. • REDUCCIÓN DE DE SS, TURBIDEZ Y DBO5: – Tratamiento físico-químico. – Filtración. – Microfiltración. – Ultrafiltración. • DESIFENCCIÓN DEL EFLUENTE: – ClO2. – NaClO. – O3. – UV. • REDUCCIÓN DE SALES. – Ósmosis inversa. – Electrodiálisis reversible. – Intercambio iónico (resinas). Técnica de tratamiento de las aguas generadas. TRATAMIENTO Y GESTION DE FANGOS. Acondicionamiento y espesamiento de fangos. En función del origen: Centrífuga Filtro prensa Filtro banda Espesador de fangos Sacos filtrantes Secado térmico Digestión anaerobia Técnica de tratamiento de las aguas generadas. Fangos resultantes aptos para compostaje • Niveles de metales adecuados. • Niveles de humedad adecuada. • Relación C/N adecuada. • Niveles de acidez adecuados. • Carentes de niveles de toxicidad. Muchas gracias