31 AÑOS DE
TRAYECTORIA
1987 - 2018
Nº 211 I NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2018 I RESIDUOS
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COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE
VALSEQUILLO ANTEQUERA, MÁLAGA - P. 24
Opinión Economía Circular: El papel de los SCRAP
Biotecnología para recuperar metales valiosos en RAEE
En primera persona Gipuzkoa y los nuevos desafíos de la gestión de residuos
SMARTGreenGas: valorización energética de residuos y efluentes
REPORTAJE Forestalia desarrolla en Erla la mayor planta de pellets de España
ALGUNOS PROTAGONISTAS DE ESTE NÚMERO
EDITA ADC MEDIA EDICIONES TÉCNICAS, S.L. DIRECTOR Jesús Alberto Casillas Paz albertocasillas@retema.es PUBLICIDAD David Casillas Paz davidcasillas@retema.es REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN, PUBLICIDAD Y SUSCRIPCIONES C/ Jacinto Verdaguer, 25 - 2º B - Esc. A 28019 MADRID Telf. (+34) 91 471 34 05 info@retema.es
Eduardo de Lecea, SIGAUS
Rocío Pastor, SIGFITO
Gabriel Leal, SIGNUS
José Ignacio Asensio, GHK / Diputación de Gipuzkoa
REDACCIÓN Jesús Alberto Casillas Paz albertocasillas@retema.es Luis Cordero luiscordero@retema.es Pilar Díaz redaccion@retema.es ADMINISTRACION Y SUSCRIPCIONES Silvia Lorenzo suscripciones@retema.es EDICIÓN Y MAQUETACIÓN Departamento propio IMPRIME PÁGINA-1 Suscripción 1 año (6 + 2 núm.): 106 € Suscripción 1 año resto de europa: 189 € Suscripción 1 año resto de paises (Air mail): 215 € Suscripción Digital 1 año: 62 € Depósito Legal M.38.309-1987 ISSN 1130 - 9881 La dirección de RETEMA no se hace responsable de las opiniones contenidas en los artículos firmados que aparecen en la publicación. La aparición de la revista RETEMA se realiza a meses vencidos. © Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin autorización previa y escrita del autor.
Fernando Muñoz, Forestalia
Publicación impresa en papel Imagine Gloss bajo el sistema de certificación forestal PEFC
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SUMARIO
NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2018 • N º 2 1 1 • A Ñ O 3 1 NOTICIAS DESTACADAS Página 4 OPINIÓN EN CLAVE DE ECONOMÍA CIRCULAR: EL PAPEL DE LOS SCRAP Eduardo de Lecea, Director General de SIGAUS Rocío Pastor, Directora General de SIGFITO Agroenvases Gabriel Leal, Director General de SIGNUS Página 10 BIOTECNOLOGÍA PARA RECUPERAR METALES VALIOSOS EN RESIDUOS ELECTRÓNICOS Página 16 TECNOLOGÍA TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS DEL VERTEDERO DE VALSEQUILLO CON TUBERÍA DE OXIGENACIÓN BUBBLE TUBING® Página 22 REPORTAJE COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE VALSEQUILLO, MÁLAGA Página 24 TECNOLOGÍA LEBLAN, LÍDER EN SOLUCIONES LLAVE EN MANO PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS Página 38 TECNOLOGÍA METROCOMPOST INSTALA EL SISTEMA DE COMPOSTAJE DE LA PLANTA DE VALSEQUILLO Página 39 FUNCIONALIZACIÓN DE MATERIAS DE ORIGEN BIO Y RECICLADA PARA LA OBTENCIÓN DE MULTIFILAMENTOS DE ALTO VALOR AÑADIDO Página 40 TECNOLOGÍA LLABERIA GROUP CRECE A RAÍZ DE LA CRECIENTE DEMANDA DE TUBERÍA DE POLIETILENO Página 44 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES A PARTIR DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Página 46 TECNOLOGÍA UN TRITURADOR EDGE SLAYER XL PARA EL RECICLAJE DE RESIDUOS EN SORIA Página 49 REPORTAJE REMODELACIÓN DE LA PLANTA DE RECICLADOS Y COMPOSTAJES PIEDRA NEGRA, JIJONA (ALICANTE) Página 50 REPORTAJE NUEVA LÍNEA DE RECUPERACIÓN DE VIDRIO DEL ECOPARQUE GRAN CANARIA NORTE Página 58 EN PRIMERA PERSONA JOSÉ IGNACIO ASENSIO GIPUZKOA Y LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS Página 64 SMARTGREENGAS: VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS Y EFLUENTES Página 72 REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE AMONÍACO Y PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES DE LOS RESIDUOS GANADEROS Página 78 REPORTAJE FORESTALIA DESARROLLA EN ERLA LA MAYOR PLANTA DE PRODUCCIÓN DE PELLETS DE ESPAÑA Página 84 EN PRIMERA PERSONA FERNANDO MUÑOZ EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIOMASA, UNA GRAN OPORTUNIDAD Página 92 TECNOLOGÍA R&B SE CONSOLIDA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA CON LA IMPLANTACIÓN DE LA MAYOR PLANTA DE PELLETS DE ESPAÑA Página 94 TECNOLOGÍA FORESTALIA CONFÍA EN BOGA TÉCNICA PARA LA FÁBRICA DE ERLA Página 96 DE RESIDUOS ORGÁNICOS A BIO-PRODUCTOS DE ALTO VALOR. EL PROYECTO RES URBIS LLEGA A LA MITAD DE SU VIDA Página 98 EL SECTOR DE LOS PLÁSTICOS Y LA ECONOMÍA CIRCULAR Página 104
NOTICIAS DESTACADAS LAS OBRAS DE LA PRIMERA FASE DEL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE GIPUZKOA ENTRAN EN SU RECTA FINAL
El pasado mes de diciembre, el presidente del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa y diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio visitó las obras de la primera fase del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa (CMG-1) que entran en su recta final. A mediados del mes de diciembre se estaban instalando los últimos equipos, concretamente, la turbina de vapor y el sistema de depuración de gases, ambos, elementos clave para la transformación de los residuos en energía eléctrica y para reducir al máximo la emisión de contaminantes cumpliendo con holgura la normativa europea vigente. De esta manera, la ejecución de las obras del CMG-1 cumplen con los plazos de construcción establecidos. Las obras se están desarrollando según el calendario inicial y la pre-
50 DE LOS MEJORES ESPECIALISTAS EN CAMBIO CLIMÁTICO ESTARÁN EN LA CONFERENCIA CHANGE THE CHANGE
visión es cumplir con los plazos contemplados en el proyecto y que la instalación al completo esté funcionando, tras el correspondiente período de pruebas, en octubre de 2019; el fin de obra se prevé pa-
La Conferencia Internacional de Cambio Climático,
ra junio de 2019. La parte correspondiente a la planta de Tratamiento
que bajo el título ‘Change the Change’ reunirá en
Mecánico Biológico se finalizará con anterioridad y se espera que
San Sebastián del 6 al 8 de marzo a algunos de los
pueda comenzar a recibir residuos en marzo/abril de 2019, desde
expertos más destacados a nivel mundial, sigue su-
estas fechas la instalación estará parcialmente operativa.
mando incorporaciones a su programa. Los últimos
Con la puesta en marcha del Complejo Medioambiental en 2019,
confirmados son la científica Manola Brunet, presi-
Gipuzkoa contará con un centro de vanguardia para el tratamiento
denta de la Comisión de Climatología de la Organi-
de sus residuos, con una gestión transparente y con el control pú-
zación Meteorológica Mundial (OMM), y el catedráti-
blico del Consorcio de Residuos.
co de filosofía política Daniel Innerarity. Además de suponer un espacio clave para el debate y los pasos a dar en la acción climática, la conferencia internacional Change The Change congregará a 50 de los mejores especialistas internacionales en cambio climático. Representantes del más alto nivel y referentes para liderar y mostrar al mundo el compromiso desde todos los ámbitos frente al cambio climático. La Conferencia Internacional Change The Change contará a su vez con la presencia de héroes y heroínas del planeta, que transmitirán al público asistente su inspiración como referente en la actuación frente al cambio climático. Un futuro mejor y viable para la humanidad es posible. Donostia-San Sebastián será el epicentro del debate sobre el cambio climático en Change The Change. Un marco incomparable dentro de una ciudad sostenible y una región, Euskadi, además celebrará su primera Semana de Cambio Climático con motivo de la Conferencia.
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NOTICIAS DESTACADAS EN BUSCA DE UNIVERSITARIOS CAPACES DE RESOLVER RETOS EN ECONOMÍA CIRCULAR
CATALUÑA INVERTIRÁ 43 MILLONES DE EUROS EN NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS
TheCircularLab, el centro de innovación en economía
La Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) ha recibido autoriza-
circular de Ecoembes, ha abierto el plazo de inscrip-
ción para conceder subvenciones a diferentes entes públicos pa-
ción de su Circular University Challenge, una nueva
ra la construcción y mejora de diferentes infraestructuras de ges-
iniciativa con la que persigue reclutar estudiantes
tión de residuos por valor de 43,1 millones de euros. En concreto,
universitarios capaces de resolver retos relacionados
las aportaciones servirán para financiar las obras de clausura del
con el desarrollo de la economía circular.
antiguo vertedero del Garraf; mejorar la planta de valorización
Este nuevo desafío de Ecoembes, en el que participa
energética de Campdorà, el Gironès; construir una planta de
Campus Iberus, está dirigido a estudiantes inquietos
fracción resto en el Bages; optimizar el rendimiento y la capaci-
que cursen cualquier titulación en las diez universi-
dad de la planta de compostaje de Can Barba, en Terrassa; y
dades participantes en el proyecto en esta edición,
construir tres diques en el depósito controlado de residuos muni-
que estén dispuestos a generar, individualmente o en
cipales de la Noguera, en Balaguer.
equipo, soluciones innovadoras que impulsen la economía circular. Se trata de un escenario propicio para personas que piensan de modo diferente y que son capaces de hacer crecer sus propias ideas o las de sus compañeros. Los estudiantes que acepten el desafío de la Circular University Challenge tendrán la oportunidad de recibir formación en herramientas de innovación, además de desarrollar competencias de trabajo en equipos multidisciplinares.
NACE EL SELLO DE RECICLABILIDAD DE ENVASES
Bajo el nombre “Sello de Reciclabilidad” se ha lanzado recientemente la etiqueta identificativa del porcentaje de material de envase disponible para el reciclado. Se trata de una etiqueta de identificación voluntaria que surge como respuesta a la necesidad de las empresas envasadoras de cuantificar, comparar y asegurar la reciclabilidad de sus envases, así como la de avalar su cumplimiento de los requisitos legales en esta materia. Como añadido a la evaluación realizada para la obtención de este sello, los solicitantes consiguen un conocimiento exhaustivo de las interferencias que sus envases podrían generar en los procesos de reciclado, así como propuestas para mejorar su reciclabilidad. Para la realización de esta evaluación y la obtención del sello se tienen en cuenta tanto las diferentes características de los envases (color, materiales, dimensiones, etc.) como las tecnologías disponibles para su reciclado. En el desarrollo de este sello han participado la consultoría medioambiental Dríade Soluciones Medioambientales y el Instituto Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible (IMEDES), con la ayuda científica de la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático ESCI-UPF. Esta última, además, realizará una revisión externa de cada evaluación realizada, con el fin de asegurar que se están siguiendo los criterios recogidos en los procedimientos del sello.
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NOTICIAS DESTACADAS STEMM LANZA UNA NOVEDOSA HERRAMIENTA PARA CONOCER LA DENSIDAD DE 1700 PRODUCTOS
MADRID INVERTIRÁ 21 MILLONES DE EUROS PARA LA REDUCCIÓN DE OLORES EN VALDEMINGÓMEZ
La nueva herramienta puesta en marcha por STEMM, fabricante líder en tecnología para manipulación y manutención de graneles y residuos, es sencilla de utilizar y permite conocer el valor de la densidad de cualquier producto, define inmediatamente la densidad de más de 1700 productos
El Ayuntamiento de Madrid tiene previstas
diferentes susceptibles de ser manipulados a granel.
una serie de inversiones con el objetivo de
Una vez elegido el producto a manipular, el sistema muestra el pulpo o cu-
continuar minimizando el impacto de los
chara adecuada y le expone una ficha técnica, fotos y videos de máquinas
olores de las instalaciones del Parque Tec-
similares.
nológico de Valdemingómez. Hasta el año
Este servicio le proporcionará una idea completa y exacta de la máquina
2020, invertirá 12,56 millones de euros en
que busca y necesita para satisfacer sus necesidades. Además, si lo de-
un proyecto para la desodorización de las
sea, puede solicitar una oferta técnico-económica completa, que recibirá
plantas de tratamiento de residuos sólidos
inmediatamente.
y otros 8,3 millones dedicados a la desodorización de las plantas de biogás y biometanización. En total, se trata de una inversión de casi 21 millones de euros cuyo objetivo es solucionar la emisión de olores a través de la instalación en las plantas de La Paloma y Las Dehesas de nuevos sistemas para la ventilación, depuración de gases, filtrado de partículas y mejora del caudal de extracción de aire, de nuevos biofiltros y la mejora de los que ya existen, así como el sellado de naves de tratamiento mediante puertas de cierre automático con detector de presencia.
NUEVA EDICIÓN DEL PREMIO CATALUÑA DE ECODISEÑO
El plazo de ejecución de estos proyectos será de seis meses a partir de su adjudicación, prevista en 2019.
Este galardón, dirigido a diseñadores, fabricantes y estudiantes de Cataluña, reconoce las estrategias y productos en el mercado o en desarrollo diseñados, fabricados o ejecutados en Cataluña que integren en su diseño consideraciones para mejorar su comportamiento ambiental a lo largo de su ciclo de vida, y contribuyan a la economía circular. Con el objetivo de incentivar este tipo de estrategias, fomentando la producción y consumo de productos sostenibles en Cataluña, es premiará económicamente aquellas candidaturas ecodiseñados y que contribuyen a la economía circular que presenten calidad e innovación con 6.000 € por productos / servicios en el mercado o en desarrollo y 3.000 € en la categoría Diseño joven. El periodo de inscripción es del 15 de enero hasta el 28 de febrero 2019. Consulta las bases del premio para conocer todos los detalles en cuanto a los requisitos, criterios de valoración, calendario previsto en premiecodisseny.gencat.cat.
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NOTICIAS DESTACADAS X-CUTTER, LA ÚLTIMA OBRA DE INGENIERÍA DE UNTHA QUE ARRASA EN EUROPA
El sistema X-Cutter (XC) para el triturador XR vio por primera vez la luz en la feria IFAT celebrada este mes de mayo en Múnich. La tecnología puede generar CSR (combustible sólido recubierto) homogéneo de 30 mm para la producción de cemento o CDR (combustible derivado rechazado) también para la producción de cemento y para procesos de Waste to Energy que requieren alimentarse con un material homogéneo. Capaz de lograr producciones de hasta 40 toneladas a la hora-tanto en el caso del modelo estacionario como en el móvil- este triturador de última generación puede funcionar con una velocidad de rotor reducida de 65 rpm para flujos complejos de residuos o de 85 rpm para materiales de entrada más limpios. Teniendo en cuenta que la maquinaria equivalente funciona frecuentemente a velocidades de 250-350rpm, UNTHA aspira a cumplir con este desarrollo con los estándares de seguridad más estrictos y los menores costes operativos, logrando también la mayor eficiencia energética del mercado. Su diseño permite así mismo manejar impropios sin el excesivo tiempo de inactividad que los operadores enfrentan cuando tienen que realizar importantes reparaciones causadas por dichos impropios en los equipos que usan tecnología de alta velocidad. Su lanzamiento se produjo tras 12 meses de investigación y desarrollo, y las máquinas se han vendido hasta el momento a gestores de residuos y productores de combustible alternativo en el Reino Unido, Irlanda, Alemania y Noruega. La demanda de los nuevos equipos XR-XC se incrementó tras la gira europea de la trituradora, que permitió a los operadores probar la máquina usando sus propios materiales.
TETMA Y CENTREVERD SIGUEN ESTUDIANDO ALTERNATIVAS PARA VALORIZAR LOS RESIDUOS DE PODA Y JARDINERÍA
Dentro del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía, Retos-Colaboración 2016, TETma y CENTREVerd siguen con su compromiso por mejorar nuestro medioambiente liderando el proyecto BIO LIGWASTE. El proyecto que se inició en 2016, tiene como objetivo determinar la viabilidad técnico-económica de la utilización de los residuos generados en la limpieza de parques y jardines para producir bioetanol y bioproductos, determinando las condiciones de operación óptimas para cada una de las etapas que componen el proceso. BIO LIGWASTE presenta un nuevo concepto de biorrefinería multifuncional, basado en la producción de bioetanol y otros bioproductos a partir de residuos de poda y limpieza de jardines. Este proyecto es una atractiva alternativa para el aprovechamiento de este residuo rico en materia orgánica, como es la producción de biocombustibles y bioproductos de alto valor añadido en una biorrefinería. Durante los inicios de este 2018 se completaron las dos primeras fases del proyecto que consistían en, la evaluación y selección de las materias primas más adecuadas para la obtención de biocombustibles y bioproductos, y en la optimización de las condiciones de proceso para la obtención de azúcares que sirvan como materia prima para la obtención de biocombustibles/bioproductos. Actualmente el proyecto BIO LIGWASTE está llegando al final de la tercera fase, que trata la optimización del proceso de conversión de los azúcares, obtenidos en su fase anterior, en biocombustibles.
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NOTICIAS DESTACADAS LA INDUSTRIA DE FUNDICIÓN DEL PAÍS VASCO ASPIRA A RECICLAR EL 75% DE SUS RESIDUOS EN 2020
Representantes del IPPC Bureu, del Ministerio de Transición Ecológica, de la Asociación Europea de Fundición, de la Federación Es-
REPACAR CLAUSURA EN CÓRDOBA LAS CELEBRACIONES DEL 50 ANIVERSARIO CON UN ENCUENTRO SECTORIAL
pañola Asociación Fundidores y de la Viceconsejería de Medio Ambiente, están realizando una visita a las plantas de Guivisa y Metal Smelting en Bizkaia y de Fagor Ederlan en Gipuzkoa en las que podrán ver in situ las medidas de mejora ambiental aplicadas a
La Asociación que representa al sector de la recuperación y reciclado de
partir de las recomendaciones de las guías
papel y cartón en nuestro país, celebró el pasado 13 de diciembre su últi-
BREF. Se da la circunstancia de que cerca
mo encuentro sectorial del año, “Actualidad del sector de la recuperación
del 80% de las empresas del sector de fundi-
de papel y cartón”, que sirvió para cerrar las conmemoraciones de su 50
ción de España están localizadas en el País
aniversario.
Vasco.
“El escenario elegido para clausurar este medio siglo de vida de Repacar
Gracias a su liderazgo en el desempeño am-
es muy especial porque estamos en una ciudad histórica para nuestro sec-
biental, el País Vasco es en la actualidad la
tor, al ser considerada una de las precursoras de la fabricación de papel
única comunidad autónoma que participa en
en nuestro país”, explicó Sebastián Solís, presidente de Repacar. “En esta
el comité técnico de la Comisión Europea en-
ciudad andaluza se estima, según datos de la Asociación Hispánica de
cargado de la redacción las guías BREF. En
Historiadores del Papel, que se edificó el primer molino de papel, a media-
estas guías se recogen las mejores tecnologí-
dos del siglo X”.
as ambientales disponibles para los sectores
El encuentro, celebrado en el Centro de Visitantes comenzó con una inau-
industriales con mayor impacto ambiental, los
guración institucional a cargo de Fernando Manuel Martínez, director gene-
denominados IPPC.
ral de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente
Estas guías constituyen un instrumento clave
y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Auxiliadora Pozuelo,
de la Unión Europea para promover la mejora
diputada delegada de Medio Ambiente de la Diputación de Córdoba y pre-
ambiental en el sector industrial, porque las
sidenta de Epremasa, Pedro García, presidente de SADECO y primer te-
empresas afectadas por estas guías dispo-
niente alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, y Sebastián Solís, presidente
nen de un plazo de 4 años para cumplir los
de Repacar.
requisitos ambientales recogidos en las mis-
Manuel Domínguez, director general de Repacar, ofreció una ponencia so-
mas. Hasta el momento Europa ha publicado
bre “Novedades legislativas para la gestión de residuos de papel y cartón”
22 guías.
y Francisco Donoso, vocal de la junta directiva de Repacar, analizó las “No-
En la actualidad, de acuerdo con las últimas
vedades en el mercado de papel recuperado”.
cifras que dispone el departamento de Medio
Antes de finalizar el encuentro, los asistentes asistieron a la presentación de
Ambiente, en el País Vasco se generan 166
la Memoria de Actividades de 2017 de Repacar, que detalla con cifras y es-
mil toneladas de residuos de arenas y finos
tadísticas las tasas de recogida de papel y cartón recuperado en España y
de fundición, de las que se reciclan el 42%.
el número total de importaciones y exportaciones de este material.
El resto, un 58% se vierte en vertedero. El ob-
Este evento se enmarca dentro de la conmemoración del 50 aniversario de
jetivo es reciclar para el año 2020 es reciclar
Repacar, que se inició el pasado 24 de mayo con una cena de gala en la
el 75% de este tipo de residuos tal y como re-
que, además de un vídeo institucional, se presentó el libro que resume el
coge el Plan de prevención y gestión de resi-
medio siglo de vida de la asociación y la historia de la recuperación y el re-
duos del País Vasco.
ciclaje en España.
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LA FOTO
EUROPA PRORROGARÁ EL PROGRAMA LIFE MÁS ALLÁ DE 2020 La UE actualiza su principal instrumento para la financiación de proyectos medioambientales y de acción por el clima. La Comisión ha propuesto una dotación financiera total de 5.450 millones de euros para el programa LIFE durante el período 2021-2027. De izquierda a derecha: Miguel Arias Cañete, Comisario Europeo para la Acción por el Clima y Energía; Elisabeth Kostinger, Ministra de Sostenibilidad y Turismo de Austria; Karmenu Vella, Comisario Europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca. Foto: Unión Europea
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OPINIÓN I EN CLAVE DE ECONOMÍA CIRCULAR: EL PAPEL DE LOS SCRAP
EDUARDO DE LECEA DIRECTOR GENERAL DE SIGAUS
SIGAUS CIERRA EL CÍRCULO DEL ACEITE INDUSTRIAL USADO a Economía Circular
vos de Responsabilidad Ampliada del
se ha convertido en
Productor, como SIGAUS, tienen mu-
palanca de cambio
cho que decir. Y mucho que hacer,
económico, social y
junto a todos los agentes implicados
ambiental y se ha in-
en el ciclo de vida de los productos,
troducido con fuerza,
para conseguir una verdadera desvin-
tanto en la actual política de la Unión
culación del crecimiento económico
Europea, marcando claramente la lí-
respecto al impacto ambiental.
nea a seguir para los Estados miem-
Esto supone producir mejor, no nece-
bros, como en el caso de España, a
sariamente más, ni siquiera menos, si-
través de la Estrategia Española de
no lo suficiente, con menos consumo
Economía Circular, que nos llevará a
de recursos, menos emisiones y menor
la urgente y necesaria transición ha-
contaminación. Algo que, en estos mo-
cia un cambio de paradigma basado
mentos, es un requisito imprescindible
en la sostenibilidad.
(y estratégico) de cara a transformar el
En este camino, los Sistemas Colecti-
sistema productivo con el fin de impul-
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“Los SCRAP, como SIGAUS, tenemos mucho que decir en la transición hacia un cambio de paradigma basado en la sostenibilidad”
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OPINIÓN I EN CLAVE DE ECONOMÍA CIRCULAR: EL PAPEL DE LOS SCRAP
“Desde 2007, SIGAUS trabaja en la Economía Circular del aceite industrial usado cerrando el círculo que supone recoger el residuo, trasladarlo a los centros de transferencia y tratamiento, y someterlo a los procesos adecuados para que pueda convertirse en nuevos productos o energía”
sar un cambio de modelo que, a su
eso, porque el lubricante usado pue-
nómico permitirá crear nuevos emple-
vez, permita un progreso sostenible.
de ser infinitas veces nuevo lubrican-
os y ocupaciones. Las proyecciones
Precisamente desde la Agenda 2030
te, o ser utilizado en forma de ener-
realizadas por estos organismos indi-
para el Desarrollo Sostenible, y en el
gía, entendemos que este es uno de
can que de aquí a 2030 la Economía
marco de ésta, los 17 Objetivos de De-
los mejores ejemplos que existen de
Circular puede generar un beneficio
sarrollo Sostenible (ODS) establecidos
Economía Circular.
de 1,8 billones de euros en el conjunto
en 2015 desde Naciones Unidas, se
Porque utilizar el aceite usado someti-
de la Unión Europea, lo que supone
apuesta por estos aspectos, y se des-
do a regeneración para producir base
0,9 billones más que el actual modelo
taca la necesidad de que nuestro sis-
lubricante evita tener que emplear pe-
de economía lineal.
tema económico sea más eficiente,
tróleo en la producción de ésta. Por-
La Economía Circular, además, supo-
más racional y más sostenible. Un sis-
ne para las empresas numerosas
tema económico en el que se proteja
que la emisión de CO2 por tonelada de aceite usado regenerado es de
el entorno en el que vivimos y se maxi-
676 kg, un 42% menos que los 1.156
gocio y servicios, y una importante re-
micen los recursos materiales y ener-
kg generados en el proceso de refino.
ducción en el consumo de materias
géticos para que estos permanezcan
Porque sólo en 2017 se han ahorrado
primas gracias al reaprovechamiento
el mayor tiempo posible en el ciclo de
29,3 millones de barriles de petróleo
de los residuos producidos, además
producción y consumo.
gracias a la producción de lubrican-
de menores costes de gestión de los
Y de eso, precisamente, es de lo que
tes a partir de la regeneración de
mismos. En este mismo sentido, la Co-
nos ocupamos los SCRAP, --las enti-
aceites usados. Porque el consumo
misión Europea estima un ahorro en
dades encargadas de la correcta
energético de procesar 1 barril de
materias primas por parte de la indus-
gestión de los distintos tipos de resi-
aceite usado es de 217 kWh, menos
tria de 600.000 millones de euros (un
duos que se generan en España--,
de la mitad de los 505 kWh de refinar
8% de la facturación anual de la UE en
pero más allá de esta labor, también
petróleo para producir la misma canti-
2015). La CE estima que la creación
de fomentar la prevención y la forma-
dad de base. Porque, en SIGAUS, so-
de empleo represente en tor no a
ción y sensibilización ambiental. Des-
mos Economía Circular.
580.000 nuevos puestos de trabajo asociados al nuevo modelo, de los
de 2007, SIGAUS trabaja en la Economía Circular del aceite industrial
oportunidades, nuevas líneas de ne-
BENEFICIOS DE SER MÁS CIRCULARES
cuales un 30% está vinculado al cumplimiento de la normativa comunitaria
usado. Por eso, cerramos el círculo que supone recoger el residuo allí
Además de estos datos, tampoco po-
en materia de residuos, pero también a
donde se genera, trasladarlo a los
demos olvidar las ventajas y benefi-
la ecoinnovación.
centros de transferencia y tratamien-
cios en materia de oportunidades eco-
Las cifras hablan por sí mismas. Sin
to, y someterlo a los procesos ade-
nómicas y empresariales que trae
ninguna duda, ha llegado la hora de la
cuados para que pueda convertirse
aparejada la Economía Circular. Según
Economía Circular.
en nuevos productos o energía. Nos
datos de la Agencia Europea de Medio
encargamos de que el 100% del resi-
Ambiente (AEMA) y el Foro Económico
duo recogido sea aprovechado y por
Mundial, este nuevo paradigma eco-
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OPINIÓN I EN CLAVE DE ECONOMÍA CIRCULAR: EL PAPEL DE LOS SCRAP
ROCÍO PASTOR MATUT DIRECTORA GENERAL DE SIGFITO AGROENVASES
SIGFITO, UN SISTEMA COMPROMETIDO CON LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA AGRICULTURA
L
os sistemas de respon-
En este panorama, los SCRAPS se es-
sabilidad transciende más allá de ase-
sabilidad ampliada es-
tán convirtiendo en realidades trans-
gurar el tratamiento y la gestión de sus
tamos inmersos en un
versales y omnipresentes cuya respon-
propios residuos.
proceso de transición y de reflexión, que está marcando una nueva
era en la economía circular y en el desarrollo sostenible. Paralelamente, los problemas ambientales ocasionados por el cambio climático, las basuras marinas, la mala calidad del aire, etc. han pasado de ser profecías del mundo ecológico a ser realidades tan tangibles por todos, que están ocasionando una respuesta social cada vez mayor frente a la insuficiente acción política.
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“Los SCRAPS se están convirtiendo en realidades transversales y omnipresentes cuya responsabilidad transciende más allá de asegurar el tratamiento y la gestión de sus propios residuos” Noviembre/Diciembre 2018
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OPINIÓN I EN CLAVE DE ECONOMÍA CIRCULAR: EL PAPEL DE LOS SCRAP Nuestro sistema de recogida, además
a las Administraciones y que hemos
mos, no obstante no profundizó en la
de gestionar los envases profesiona-
puesto públicamente de manifiesto en
necesidad urgente de solucionarla de
les usados en la agricultura, se ha
todos los foros en los que SIGFITO ha
manera rápida. Además, aún siguen
convertido en un referente en materia
participado, es la necesidad de facilitar
latentes la falta de armonización entre
de legislación ambiental y soluciones
una solución simplificada y adaptada a
las diferentes CC.AA que añaden más
aplicables a los residuos en el ámbito
un sector con gran cantidad de pro-
dificultad a este escenario.
de la agricultura, un sector que debe
ductores, muy dispersos y con peque-
Pese a que aún la normativa no con-
enfrentarse a una compleja gestión y
ñas cantidades de residuos.
temple la gestión de los residuos
que apenas obtiene información de
Es cierto que la legislación es la que
agrarios a través de un sistema inte-
las autoridades competentes. La de-
es, pero es una paradoja en sí misma
gral, el futuro que se espera en la
sinformación se une a la incoherencia
que exista una serie de medidas que
gestión de los residuos de este ámbi-
y así el sector nos pregunta ¿Por qué
fomenten la economía circular y que
to es algo alentador, ya que este año
sólo para los productos fitosanita-
la Unión Europea ha publicado
rios existe la obligación de organi-
las nuevas Directivas de residuos
zar la recogida de los envases, si
y de envases que afectan a los re-
tenemos el mismo problema con todos los productos? ¿Qué hago con el resto de envases? ¿Y con los otros residuos? No cabe duda que la correcta gestión de los residuos es necesaria para el medio ambiente y el desarrollo sostenible. En el ámbito de la agricultura como cualquier sector de carácter profesional, además de los envases de SIGFITO, se generan infinidad de residuos y todos deben gestionarse. Entre ellos están los plásticos de invernadero, acolchados, ensilados…, las tuberías para el riego, cuerdas, protectores, postes, las trampas de uso agrario, los envases que no son de SIGFITO etc., que al no poderse gestionar a través de un sistema integral, el
“Es cierto que la legislación es la que es, pero es una paradoja en sí misma que existan medidas que fomenten la economía circular y que en concreto la normativa estatal no resuelva de una manera sencilla esta dificultad”
siduos de envases industriales que no están en SIGFITO. En concreto, la Directiva de envases fija el año 2.024 como fecha tope para que los fabricantes de los productos asuman la responsabilidad de la gestión de todos los envases comerciales e industriales que hasta ahora eran responsabilidad de los agricultores, salvo para los envases de productos fitosanitarios. La de residuos prevé que se pueda establecer la responsabilidad del productor para otros flujos y nos brinda la oportunidad de dar solución a los residuos que no la tienen y a unos agricultores profesionales que quieren y necesitan cumplir las normas medioambientales.
agricultor debe tratarlos por su
En definitiva, la idea a transmitir y
cuenta, dándose de alta como pro-
que debe ser interiorizada por to-
ductor, contratando a un gestor au-
dos es que la agricultura tiene un
torizado, llevando los registros y ha-
papel determinante en la mitiga-
ciendo
las
ción del cambio climático y en
declaraciones
pertinentes. Lógicamente toda esta
en concreto la normativa estatal no re-
contribución activa de la economía cir-
complicación repercute negativamente
suelva de una manera sencilla esta di-
cular. En todos los procesos producti-
a la hora de reciclar los residuos que
ficultad. Recordemos que no fue hasta
vos el aprovechamiento es la filosofía
se generan en una explotación agraria,
el año 2015, cuando el Plan Estatal
de este sector, que dejaremos desca-
mientras que, facilitando la gestión se
Marco de Residuos contempló por pri-
feinado si no llegamos a solucionar el
fomentaría más el reciclaje y por ende
mera vez un capítulo específico desti-
complejo problema de la gestión de
se reduciría el impacto ambiental que
nado a los residuos que se generan en
los residuos.
origina una mala gestión de los resi-
el sector agrícola y ganadero, recono-
duos. Precisamente el mensaje que he-
ciendo la existencia de una problemá-
mos trasladado en múltiples ocasiones
tica asociada a la gestión de los mis-
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Noviembre/Diciembre 2018
RETEMA
13
OPINIÓN I EN CLAVE DE ECONOMÍA CIRCULAR: EL PAPEL DE LOS SCRAP
GABRIEL LEAL DIRECTOR GENERAL DE SIGNUS
HACIENDO REALIDAD LA ECONOMÍA CIRCULAR
L
a mayor parte de las
que lo aclara. El que utiliza ese producto
do español, los que deben hacerse car-
leyes y programas que
y produce el desecho es el responsable
go (por obligación legal) de la respon-
inciden en el modelo
de la contaminación del medio ambien-
sabilidad de la gestión medio ambiental
de gestión y tratamien-
te y por lo tanto debe asumir los costes
de esos neumáticos, una vez han al-
to de los residuos se
derivados de la gestión del desecho. En
canzado su condición de residuo.
basan en dos princi-
inglés este principio se denomina “Pay
Para poder cumplir con esto, la ley esta-
pios importantes: el principio de la res-
as you throw” (PAYT).
blece como modelo principal gestionar
ponsabilidad ampliada del productor y
Es decir, las empresas que ponen por
estos residuos a través de los denomi-
el principio de quien contamina paga.
primera vez un producto en un merca-
nados SCRAP (Sistema Colectivo de
El primero de ellos hace referencia a
do, deben hacerse cargo de la gestión
Responsabilidad Ampliada del Produc-
que las empresas que se benefician, al
de la recogida y el tratamiento del resi-
tor) antes llamados SIG (Sistema Inte-
poner en el mercado un determinado
duo que se genera, con la financiación
grado de Gestión). Los SCRAPS son en-
producto, deben de hacerse responsa-
obtenida desde el consumidor que ha
tidades sin ánimo de lucro que se
bles de la gestión correcta de los dese-
generado el residuo. En el caso de los
constituyen como herramientas para
chos que se generan cuando el pro-
neumáticos, son los fabricantes y los
ayudar a cumplir que los productores se
ducto llega al final de su vida útil.
importadores de neumáticos, aquellos
responsabilicen de la gestión de los re-
¿Pero quién paga el coste de la gestión?
que ponen en el mercado español un
siduos generados por los productos
Precisamente es el segundo principio el
neumático por primera vez en el merca-
que ponen en el mercado, aunque el
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RETEMA
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OPINIÓN I EN CLAVE DE ECONOMÍA CIRCULAR: EL PAPEL DE LOS SCRAP
En el caso de los neumáticos se ha
coste al final de la gestión se repercute en el importe que el consumidor paga por el producto nuevo, que es realmente quien asume “el coste de la contaminación”, de acuerdo con el segundo principio. La Entidad gestora se crea para gestionar y organizar los diferentes flujos: económico, de responsabilidades y de materiales; contratar los gestores y dar cuenta, con total transparencia, de la gestión y destino final de los residuos generados a las autoridades administrativas, cumpliendo con las diferentes legislaciones existentes: locales, autonómicas, estatales y de la unión europea. Estas entidades, los SCRAP, gestionan las aportaciones económicas recibidas de las empresas, estando autorizadas por las comunidades
“Los SCRAP jugamos un papel clave en el modelo económico que debemos de implementar y que aunque en los últimos tiempos oímos hablar mucho él, llevamos trabajando ya desde la primera ley de residuos”
pasado de eliminarlos, en su gran mayoría en vertederos, a que ninguno pueda terminar allí su vida, por lo que se ha tenido que impulsar y ayudar a consolidar la industria del reciclaje del neumático, para ofrecer a los componentes del neumático (caucho, acero y textil), una segunda vida, convertidos en productos necesarios para aplicaciones como carreteras, suelos de seguridad, rellenos de campos de césped artificial, calzado, etc., dándole así valor a través de su transformación en materias primas secundarias algo que, sin duda, es el paradigma de la “Economía Circular”. En general, aunque de manera progresiva, las usuarios vamos despertando una mayor sensibili-
autónomas para desarrollar los sis-
dad ambiental en nuestros actos y
temas de recogida y tratamiento de
aunque a todos nos gusta disfrutar
los residuos con un claro objetivo:
de comodidades, sin pensar en la repercusión que esto tiene en
transformarlos en materiales e introducirlos de nuevo en la cadena de pro-
principios (reducir, reutilizar, reciclar).
nuestro entorno, también empezamos
ducción.
Echando la vista atrás, en tan solo veinte
a ser conscientes de que con un poco
Es en este punto es cuando hablamos
años la evolución y la transformación a la
de esfuerzo, cambiando nuestros hábi-
de Economía Circular. Los SCRAPS ju-
hora de considerar y gestionar los resi-
tos, lograremos un mayor bienestar ge-
gamos un papel clave en el modelo
duos, ha sido importante. Actualmente
neral que a corto, medio y sobre todo a
económico que debemos de imple-
muchos de los productos que se ponen
largo plazo nos permitirá disfrutar du-
mentar y que aunque en los últimos
en el mercado tienen un plan de gestión
rante más tiempo de los recursos que
tiempos oímos hablar mucho él, lleva-
de los residuos que generarán cuando
el planeta pone a nuestra disposición.
mos trabajando ya desde la primera ley
finalice su vida útil y unas entidades res-
de residuos en la que se comienza a
ponsables de garantizar que ese plan
hablar de reciclaje de acuerdo con sus
sea viable, técnica y económicamente.
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BIOMETALLUM: RECUPERACIÓN DE METALES DE INTERÉS DE LOS RESIDUOS ELECTRÓNICOS
Biotecnología para recuperar metales valiosos en residuos electrónicos Antonio David Dorado Universidad Politécnica de Cataluña I www.upc.edu
o es casualidad que Barcelo-
N
cos o televisiones inteligentes. De he-
ca que hay más líneas que personas
na sea la sede de la exposi-
cho, junto con Singapur, España es el
(una media de 1,12 líneas por perso-
ción más grande del mundo
país con más "smartphones" del mun-
na). Si a este hecho le sumamos que,
para la industria de la telefonía
do por habitante (un 92%), superando
aunque la esperanza de vida de un
móvil. Más de 100.000 personas visi-
el Reino Unido (75%), Italia (69%), o
móvil suele ser de unos 5 años, los dis-
tan cada año el Mobile World Con-
Alemania y Francia, donde la penetra-
positivos se descartan hasta 4 años
gress en la ciudad condal. Nuestro pa-
ción es del 67%. Según los últimos da-
antes, la consecuencia es una crecien-
ís es líder europeo en el uso de
tos oficiales en España existen 52 mi-
te generación de dispositivos electró-
móviles de última generación, al igual
llones de líneas de telefonía móvil para
nicos obsoletos. Hay que tener en
que lo es de tabletas, libros electróni-
comunicación personal, lo que signifi-
cuenta que, aunque la gran mayoría
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RETEMA
Noviembre/Diciembre 2018
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BIOMETALLUM: RECUPERACIÓN DE METALES DE INTERÉS DE LOS RESIDUOS ELECTRÓNICOS
de dispositivos todavía tienen valor de
existe un mercado negro sin control
tar el proyecto en este evento, de-
mercado y podrían ser aprovechados,
que hace que sólo una pequeña parte
muestran un interés creciente, tam-
sólo el 5% de la población opta por
de los residuos electrónicos recogidos
bién por parte de la industria de la te-
comprarlos de segunda mano. Estos
se recicle con métodos eficaces y se-
lefonía, en buscar soluciones que
datos nos sitúan por delante de países
guros desde el punto de vista medio-
minimicen el impacto ambiental aso-
como Estados Unidos, donde la vida
ambiental (alrededor del 15.5%).
ciado a la proliferación de dispositivos
media de los teléfonos móviles se en-
Es en este contexto donde el pro-
electrónicos sin tener que renunciar a
cuentra en 18 meses y nos acerca a
yecto Biometallum, de la Universidad
los avances de la era tecnológica en
países con un elevado desarrollo tec-
Politécnica de Cataluña en Manresa,
la que vivimos.
nológico como Japón (9 meses).
busca soluciones económicamente
La solución consiste en aprovechar
Esta elevada actividad en el merca-
rentables y respetuosas con el medio
la actividad metabólica de determina-
do de la telefonía móvil, y los dispositi-
ambiente basándose en los concep-
dos microorganismos para regenerar
vos electrónicos en general, se ve re-
tos de economía circular y minera ur-
los agentes responsables de extraer
flejada a nivel local con un incremento
bana por medio de un proceso biotec-
los metales de la matriz donde se en-
sustancial de la cantidad de residuos
nológico que per mite recuperar
cuentran inmovilizados una vez finali-
eléctricos y electrónicos recogidos en
metales de interés de equipos electró-
zada la vida útil del aparato electróni-
los puntos limpios municipales. Los úl-
nicos obsoletos. Una propuesta que
co que los contiene. Teniendo en
timos informes oficiales cuantifican en
recientemente ha sido galardonada
cuenta que el porcentaje de alguno de
40 millones de toneladas la genera-
con el primer Premio a las Iniciativas
los metales en los residuos es gene-
ción de desechos electrónicos cada
de Desarrollo Empresarial de Caixa-
ralmente mayor que en la fuente natu-
año, siendo el tipo de residuo que cre-
Bank 2018. Este reconocimiento, junto
ral de donde se extraen, y que estos
ce a mayor velocidad (entre el 3-5%
con la invitación de los organizadores
se encuentran localizados en yaci-
anual). Hay que tener en cuenta, que
del Mobile World Congress a presen-
mientos muy específicos del planeta,
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Noviembre/Diciembre 2018
RETEMA
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el éxito del proyecto implica una doble ventaja, conseguir una fuente alternativa y sostenible de metales y gestionar un residuo peligroso para la salud humana y el ecosistema. El proceso desarrollado ya ha sido presentado en Europa donde los investigadores han sido invitados a presentar sus avances en el 69º foro mundial de biohidrometalurgia y economía circular en la TU Bergakademie Freiberg de Alemania el pasado mes de julio y que ha dado lugar a importantes alianzas internacionales con centros de investigación de reconocido prestigio. La tecnología que se propone es una alternativa potencial a los procesos convencionales pirometalúrgicos y hidrometalúrgicos que se caracterizan por un elevado coste energético,
viar los residuos colectados a otros
desarrollada con los procesos con-
el uso de productos químicos agresi-
países, donde centralizando gran vo-
vencionales, las necesidades energé-
vos y, en consecuencia, un fuerte im-
lumen, el proceso convencional pue-
ticas son muy inferiores, ya que se
pacto ambiental. Es este el principal
de ser rentable. Sin embargo, el valor
trabaja a temperatura prácticamente
motivo por el que la gran mayoría de
que reciben por los residuos recogi-
ambiental (la necesaria para mante-
gestores de residuos electrónicos de
dos es muy inferior al precio del metal
ner la actividad de los microorganis-
nuestro país se ven obligados a en-
contenido. Comparando la tecnología
mos), en lugar de los 1200-1250ºC
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RETEMA
Noviembre/Diciembre 2018
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BIOMETALLUM: RECUPERACIÓN DE METALES DE INTERÉS DE LOS RESIDUOS ELECTRÓNICOS
necesarios en la pirometalurgia y se
previa en el campo del tratamiento
sarrollo de instrumentos y técnicas
reduce drásticamente la utilización de
biológico de emisiones gaseosos, la
analíticas avanzadas por parte del
reactivos como sulfúrico, en el caso
recuperación de metales en minerales
grupo de investigación, principalmen-
de la hidrometalurgia. Entre los meta-
y el diseño de plantas piloto, se en-
te mediante el diseño de sensores mi-
les que pueden ser recuperados se
cuentran incrementando la madurez
cro electromecánicos y el uso de mi-
encuentra el cobre, cuya demanda se
tecnológica de la propuesta para de-
crorespirometrias, que per miten
ha duplicado en los últimos 25 años,
mostrar la viabilidad técnica y econó-
evaluar los principales factores que
principalmente por sus excelentes
mica en una escala de trabajo rele-
afectan la actividad de los microorga-
propiedades como conductor eléctri-
vante que permita evaluar con más
nismos responsables del proceso bajo
co y la resistencia a la corrosión de
precisión la tecnología en un entorno
las distintas condiciones de trabajo a
sus aleaciones.
de aplicación industrial. Para llegar a
las que se encuentran expuestos.
El proyecto ha formado parte de la
este grado de madurez necesario se
Teniendo en cuenta que el principal
última convocatoria del Programa In-
están adaptando las etapas de las
hándicap de los procesos biológicos
dustria del Conocimiento de la Gene-
que consta el proceso en base al co-
son los tiempos de exposición requeri-
ralidad de Cataluña y el éxito de su
nocimiento adquirido durante los últi-
dos, los últimos avances del proyecto
ejecución ha dado lugar al registro de
mos años de investigación y optimi-
han permitido incrementar las efica-
la patente “Método para recuperación
zando los parámetros claves a partir
cias de recuperación por encima del
biológica de metales en residuos eléc-
del control automatizado para operar
80% y optimizar la operación redu-
tricos y electrónicos”. El grupo de in-
de manera estable y robusta el prototi-
ciendo, de varios días a menos de 6
vestigadores que ha desarrollado el
po demostrativo. Gran parte de estos
horas, los tiempos de contacto reque-
proceso, en base a su experiencia
avances ha sido posible gracias al de-
ridos. Entre los retos más relevantes
BIOMETALLUM: RECUPERACIÓN DE METALES DE INTERÉS DE LOS RESIDUOS ELECTRÓNICOS
del proyecto se encuentra la integra-
país, sólo en Cataluña existen más de
mía circular convirtiendo la problemá-
ción óptima de las distintas etapas
250 empresas vinculadas a este sector.
tica de la generación de residuos en
que constituyen el proceso para un
La propuesta busca aumentar la activi-
una potente oportunidad de negocio.
modo de operación continuo y esta-
dad económica de estas empresas fa-
Se busca la estimulación de la econo-
ble, y superar las limitaciones que se
voreciendo la economía del territorio y
mía local con una propuesta de nego-
pueden producir al incrementar el vo-
creando nuevos puestos de trabajo ba-
cio disruptivo en el mercado que per-
lumen de trabajo. Para este propósito
sándose en la venta y mantenimiento
mite la aplicación de la tecnología
se están sincronizando las diferentes
de instalaciones de recuperación de
adaptada a las características de ca-
etapas en base a los parámetros de
metales a gestores de residuos eléctri-
da cliente. Se establece un modelo in-
diseño seleccionados previamente,
cos y electrónicos y empresas afines.
dustrial potente asociado a un desa-
con el fin que la propuesta final sea fá-
Se busca ofrecer un proceso adaptado
rrollo tecnológico sin restricciones por
cilmente adaptable a las necesidades
al volumen de recogida de cada gestor
la escasez de recursos. El proyecto
del cliente y consumidor, en función
y el asesoramiento y mantenimiento de
tecnológico ha despertado un gran
del volumen de residuo recogido y la
las plantas instaladas. El desarrollo del
interés mediático y ha formado parte
pureza del producto requerida.
proyecto, parte del cual ha estado fi-
de gran cantidad de informativos y
El plan de negocio se fundamenta en
nanciado con fondos europeos de de-
diarios nacionales e internacionales
la recuperación de metales valiosos de
sarrollo regional, forma parte del con-
con gran repercusión social. La pro-
material electrónico en desuso estable-
junto de actuaciones relevantes que el
puesta está alineada con otros pro-
ciendo un nexo de unión entre las enti-
Ministerio de Hacienda y Administracio-
yectos europeos que busca patrones
dades de recogida de residuos, sus
nes Públicas de España ha resaltado
de consumo más sostenibles para fa-
gestores y las empresas metalúrgicas y
en su último informe de comunicación.
vorecer una mejor gestión de resi-
de fundición. La recuperación de meta-
El principal valor del negocio se
duos y mejorar la calidad de vida de
les mueve un gran negocio en nuestro
asienta en los principios de la econo-
20
RETEMA
Noviembre/Diciembre 2018
los ciudadanos.
I www.retema.es I
TECNOLOGÍA I PSP WATER
Tratamiento de lixiviados del vertedero de Valsequillo con tubería de oxigenación Bubble Tubing® PSP Water Engineering empresa pionera en la instalación del primer sistema de oxigenación para el tratamiento de los lixiviados del Complejo de Valsequillo ANTECEDENTES DEL
problema de sobrenadantes que pro-
la eliminación de sobrenadantes, y la
PROYECTO
ducía atascos importantes en los filtros del sistema de tratamiento del lixivia-
inyección de O2 permitiendo una oxidación constante de materia orgánica
El vertedero de Valsequillo cuenta
do, llegando a formar una masa sólida
(reducción de DQO y DBO5), y la eli-
con una balsa de lixiviados de un volumen 5.000 m3 y 1.000 m2 de superfi-
de materia orgánica, impidiendo la fil-
minación paulatina de gases indesea-
tración, y requiriendo incluso mas de
cie, con una lámina de agua de 5 me-
una limpieza al día, lo que interrumpe
dos como el H2S y el CH4, y resolver, de manera ecológica, los problemas
tros máximo. La composición del
el tratamiento.
de filtración en la línea de tratamiento del lixiviado, al tiempo que se reducen
lixiviado es muy variable a lo largo del año debido a que tiene recoge bastan-
SOLUCIÓN
sos de vertido. PROBLEMA La balsa de lixiviados presentaba un
22
RETEMA
significativamente los malos olores provocados por el lixiviado.
te agua de lluvia procedente de los vaPSP Water Engineering proyecta e
Se instalaron en el fondo de la balsa
instala en Septiembre de 2018, una so-
3 mangueras de 30 metros de tubería
lución de oxigenación profunda por microburbujas Bubble Tubing®, cuyo
lastrada, alimentada cada una por un
objetivo principal es la agitación para
Noviembre/Diciembre 2018
compresor de pistón de aire comprimido L190 aportando 10 m3/h, 30 m3/h
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PSP WATER I TECNOLOGÍA
Estado de la balsa de lixiviados del Vertedero de Valsequillo, previo a su limpieza
Estado de uno de los filtros de la línea de tratamiento del lixiviado
Ubicación del sistema de oxigenación dentro de la balsa de lixiviados
en total a 1,9 bar, con un consumo energético de 3,6 kWh. Se transporta el aire desde los com-
Sistema de oxigenación Bubble Tubing® en pleno funcionamiento
Especificaciones de la tubería de oxigenación Bubble Tubing®
8. Rendimientos de oxigenación certifi-
utilizada
GSEE.
cados por laboratorio independiente, 9. Garantía de 5 años (esperanza de
presores a las tuberías de oxigenación Bubble Tubing®, mediante 3 mangue-
1. De PVC flexible, sin plomo y con me-
ras lastradas Torpedo® de 10 metros
moria.
cada una.
2. Autolimpiable, sin necesidad de
Con éste sistema de oxigenación profunda Bubble Tubing®, se consigue in-
agentes químicos.
yectar 77,13 Kg O2/día (producción cer-
buidos en dos hileras simétricas y con-
tificada por laboratorio independiente
frontadas en un ángulo de 90º respec-
GSEE de EE.UU.) a pleno funcionamiento, al volumen de diseño de 5.000 m3.
to a la vertical de la tubería.
Además, el sistema de oxigenación Bubble Tubing® recircula 17,96 veces
0,7 bar/3,4 bar.
al día todo el volumen de la balsa (a vo-
9,40 lmp/m.
lumen máximo).
6. Peso de la tubería: 0,59 kg/m.
vida superior a 20 años).
3. 152 microcortes/m de 0,5 mm, distri-
4. Presión mínima/máxima de trabajo: 5. Caudal de aire min/máx: 4,52 lpm/
En el esquema superior se indica la
7. Completamente resistente a quími-
ubicación del sistema de oxigenación
cos, salinidades, pH y cambios de
dentro de la balsa de lixiviados.
temperatura.
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Salida de aire desde caseta de compresores
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PSP WATER ENGINEERING www.pspwater.es
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REPORTAJE
Complejo Medioambiental de Valsequillo, Málaga Ángel Castillo Arrebola Consorcio de Residuos de Málaga I www.consorciorsumalaga.com
l Consorcio Provincial de
RSU de Valsequillo, en Antequera, du-
turarán aproximadamente 4,2 millones
Residuos Sólidos Urba-
rante un periodo de 15 años.
de euros al año.
E 24
nos (RSU), ha adjudicado
La UTE procesará en estas instala-
La firma del contrato de adjudicación
a la UTE formada por UR-
ciones los residuos generados en los
se produjo el pasado 31 de octubre en
BASER y Fomento de
91 municipios del ámbito de gestión
un acto celebrado en las propias insta-
Construcciones y Contra-
del Consorcio, que suman una pobla-
laciones de la planta de tratamiento.
tas (FCC) la gestión de la
ción de 550.000 habitantes. Por la
El contrato incluye la ejecución de
planta de tratamiento de
prestación de dichos servicios, se fac-
importantes mejoras en la gestión de
RETEMA
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Estas instalaciones procesarán los residuos generados en los 91 municipios del ámbito de gestión del Consorcio de Residuos de Málaga, sumando una población de 550.000 habitantes. La UTE formada por Urbaser y FCC, encargada de la gestión de la planta, ejecutará importantes mejoras en la planta valoradas en 10 millones de euros, para alcanzar el tratamiento de 250.000 tonelas de residuos al año.
la Planta cuantificadas en 10 millones
biental de Valsequillo, se ejecutó como
• La plataforma de descarga de resi-
de euros.
desarrollo del Anteproyecto realizado
duo, a la que acceden los vehículos de
Con la introducción de dichas mejo-
por la Consejería de Medio Ambiente
recogida municipal y de transferencias.
ras se prevé tratar unas 250.000 tone-
(CMA) de la Junta de Andalucía, a tra-
• la playa de descarga, sobre la que
ladas de residuos al año, obteniendo
vés de la Dirección General de Cali-
vierten el residuo entrante.
una alta recuperación de materiales y
dad y Prevención Ambiental, por la
• El área de equipos de pretratamien-
un mínimo destino a vertedero.
Empresa de Gestión Medioambiental,
to, donde se realiza la clasifican los
S.A. (EGMASA).
distintos residuos.
1. DESCRIPCIÓN DE LAS
Las Instalaciones se fraccionan en: El Área de equipos de Pretratamien-
INSTALACIONES ACTUALES Área de pretratamiento:
t/h de capacidad cada una. De forma
La Planta de tratamiento de residuos domésticos del Complejo Medioam-
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to, está constituida por dos líneas de 30
Dividida a su vez en tres zonas:
Noviembre/Diciembre 2018
general, cada línea está formada por
RETEMA
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REPORTAJE I COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE VALSEQUILLO (MÁLAGA)
una cabina de triaje primario, para reti-
bolsas, que ayuda a la eficiencia de los
rada de residuos voluminosos, seguido
equipos de clasificación.
Los separadores balísticos con malla de 80mm, dividen el residuo en tres fracciones:
de un molino desgarrador y un trómel
En este punto, el trómel de envases,
de malla de 80 mm. El hundido de este
clasifica el residuo en dos, el hundido
• Finos, que se unen con el hundido de
trómel se considera materia orgánica
que es conducido a una separación
los trómeles, para ser enviados al tra-
que se envía al área de compostaje y el
automática, mediante separación ba-
tamiento de materia orgánica.
rebose, se envía a un nuevo trómel, lla-
lística y el rebose, que es conducido a
• Planares, compuesta por materiales
mado “de envases” de malla 150 x 250
una separación manual con personal
ligeros tales como papel, cartones y
mm, previo paso por un equipo abre-
de triaje.
bolsas, etc. Esta fracción pasa por un
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RETEMA
Noviembre/Diciembre 2018
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REPORTAJE I COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE VALSEQUILLO (MÁLAGA)
PUBLICIDAD
Cada uno de estos subproductos es
JOVISA INSTALA SUS PRENSAS EN LA PLANTA DE VALSEQUILLO
almacenado en un silo situado bajo la
Maquinaria e Hidráulica JOVISA ha instalado en el Complejo Ambiental de Valsequillo dos modelos de prensas. Una para el embalaje de los subproductos mod. JS-1000V/75 la cual está pensada especialmente para realizar el trabajo a la que está destinada con un motor de 60 Cv (45Kw), 75Tn. de fuerza, bala de 800x1000mm., tolva de 1600x1000mm, pasado de agujas, atador automático y cuadro eléctrico de maniobra por autómata programable. Otra para el embalaje de metales y botes mod. CHB.1500/75 totalmente automática con equipo eléctrico de automatización, paquete de 300x500 mm., tolva de alimentación de 1500x500 mm y motor de 25 CV (18'5Kw). Todos nuestros fabricados cumplen e incorporan las seguridades según las normas de la CE.
prensa de subproductos existente.
misma cabina de triaje, para posteriormente formar balas a través de la Los distintos rechazos de los ópticos de rodantes, se unen para ser llevados hacia una cabina de triaje secundario. Aquí se seleccionan materiales valorizables todavía presentes en el flujo. Todo aquello que no es seleccionado continúa hacia un separador magnético y uno de inducción, los cuales seleccionan férricos y aluminio, respectivamente que son enviados a sus prensas. Llegado este punto el flujo se une al rechazo de los
separador automático óptico, donde
máticos ópticos que clasifican los ma-
separadores ópticos de papel/cartón,
se clasifica el papel/cartón y brik, y el
teriales valorizables, y su rechazo se
para ser enviado a compactación.
resto se lleva, mediante cintas a unos
conduce a cabina de triaje secundario
compactadores estáticos de residuos,
para separación manual.
como rechazo.
Área de Fermentación
Los materiales seleccionados por
• Rodantes, compuesta por materiales
los separadores ópticos, son transpor-
La etapa de fermentación aerobia se
capaces de rodar hasta la parte baja
tados mediante sus correspondientes
realiza en los 20 digestores cerrados
del balístico. Esta fracción, es enviada
cintas a la cabina de triaje secundario
existentes. Los parámetros de control
a una cascada de separadores auto-
donde se realiza un control de calidad.
son: la temperatura y aireación forzada,
con sistemas de apoyo y depuración necesarios para la gestión integral de los fluidos, que además requieren suministro de agua de proceso. El sistema de ventilación introduce aire en los túneles desde el fondo de la pila de materia orgánica en el interior del digestor, mediante unas perforaciones en el suelo del mismo, según la demanda de oxígeno del proceso. El circuito de recirculación de lixiviados permite recuperar los escurridos y emplearlos en la humidificación de la materia apilada. La instalación cuenta con un depósito y un sistema de bombeo y filtración. Se realiza un tratamiento de depuración del aire extraído de los túneles con biofiltros para evitar los malos olores producidos por los gases de fermentación. El conjunto de instalaciones de fermentación se considera independiente del resto de instalaciones y por ello dispone de un sistema de control particular basado en una red de sensores y un equipo de monitorización y operación automática. Nave de maduración y afino Una vez terminado el proceso de fermentación, el material procedente de cada túnel, se carga con pala en un alimentador de tornillo sin fin que lo introduce en la cinta que transporta hacia la nave de maduración y afino. En primer lugar se realiza el desbaste, pa-
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RETEMA
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REPORTAJE I COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE VALSEQUILLO (MÁLAGA)
ra quitar los elementos mayores de 30
seis despachos y una zona común
existentes, pasamos a describir las
mm posteriormente se madura en me-
preparada para albergar 6 puestos de
mejoras más destacables, como parte
seta y finalmente se afina
oficina. Además cuenta con aseos y
del cumplimiento del contrato de adju-
zona de recepción.
dicación del concurso de la gestión de
Para el afino del residuo, existen dos
la planta.
líneas de 6 t/h cada una de ellas cons-
Por otro lado el edifico de servicios,
tituida por una criba de malla elástica y
destinado al personal de operaciones,
El objetivo de estas mejoras oferta-
una mesa densimétrica. Los materiales
cuenta con dos vestuarios, comedor,
das, alrededor de 140, ha sido funda-
seleccionados se depositan en trojes
lavandería, sala de instalaciones y re-
mentalmente, producir el mínimo impac-
al aire libre adosados a la nave. Con
cepción.
to ambiental en el entorno, garantizar las
este proceso se obtiene material bio-
Una vez descritas las instalaciones
adecuadas condiciones de seguridad y
estabilizado. Como instalaciones adyacentes para la gestión de la planta, se cuenta con: Balsa de lixiviados y pluviales Los lixiviados generados en las instalaciones mencionadas anteriormente, son conducidos por gravedad hasta la balsa de lixiviados. Las aguas pluviales limpias recogidas en las cubiertas de las naves de pretratamiento y maduración y afino se conducen a la balsa de pluviales para su posterior bombeo y recirculación como agua de proceso. Ambas balsas tienen forma trapezoidal, una superficie en coronación de aproximadamente 615 m2 y una profundidad o altura útil de 2 metros. Edificios de administración y de servicios El edificio destinado a administración cuenta en una única planta con
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REPORTAJE I COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE VALSEQUILLO (MÁLAGA)
Perspectiva de la nave de pretratamiento incluyendo las mejoras descritas
salud laboral para los trabajadores, aumentar la funcionalidad de los procesos, obtener un ambicioso porcentaje de materiales reciclables y de reducción de producción de rechazos. 2. MEJORAS MÁS DESTACABLES Ejecución de una tercera línea de pretratamiento La ejecución de esta tercera línea de pretratamiento seguirá un diseño análogo al existente. Allá donde las 2 líneas existentes discurren en paralelo se incorporará una tercera línea, y donde ambas líneas existentes se unen en una sola, se seguirá manteniendo una sola línea para las tres, reforzada en los caPerspectivas del sistema de separación automática de vidrio en afino
sos puntuales en los que es necesario. Para albergar los equipos de la nueva línea se ejecutará una ampliación de la nave de pretratamiento en
mismo, gracias al diseño planteado
vez es más común encontrar envases
su fachada norte logrando una ade-
por la UTE, se optimiza el uso de equi-
“monodosis” entre los residuos. Con la
cuada estética manteniendo las líne-
pos compartidos por las dos líneas
configuración actual de la planta, es-
as actuales.
existentes.
tos envases formaran parte del hundi-
Disponiendo de una tercera línea,
do del trómel de orgánicos de malla
también de 30 t/h de capacidad nomi-
Recuperación de envases
de 80 mm y de los balísticos, ya que
nal, se podrá trabajar a dos turnos, y
“monodosis”
debido a sus dimensiones, se cuelan
destinar un tercer turno a la realización de labores de mantenimiento. Así
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por estos huecos, de forma que son Debido al estilo de vida actual, cada
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enviados a los túneles de fermenta-
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REPORTAJE I COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE VALSEQUILLO (MÁLAGA)
ción, impidiendo su recuperación en el pretratamiento. Para la recuperación de este tipo de envases, se instalarán una serie de equipos que actuarán sobre las fracciones del hundido de los trómeles de orgánica y balísticos existentes. Estos equipos son fundamentalmente, un balístico con malla 50 mm y un óptico de cabecera adicional, que junto con los existentes serán capaces de absorber el nuevo flujo a tratar. La recuperación de estos materiales en el pretratamiento en lugar de hacerlo en el afino, permite que los materiales recuperados estén más limpios.
Perspectivas de la planta gasificadora
Línea de CSR (combustible sólido recuperado) Se da la circunstancia que los residuos que han recibido un tratamien-
La instalación dispondrá como ele-
brante, que dispone de dos canales y
mentos principales, un separador ópti-
que asegurará el correcto funciona-
co para PVC y un granulador.
miento del separador óptico, también de nueva adquisición y al cual se envía
to previo y que no pueden ser reciclados por causas tanto técnicas,
Separación automática de
el flujo. Dicho óptico es el que final-
económicas o medioambientales,
vidrio en afino
mente se encarga de soplar o seleccionar el vidrio que será almacenado
pueden ser aprovechados energéticamente mediante su valorización en
Con la implantación de esta mejora,
en su correspondiente troje. Los mate-
grandes hornos industriales, como
el rebose de las cribas elásticas, es
riales rechazados por los diferentes
son las plantas de cementos, es de-
decir, la fracción de más de 15 mm, se
equipos son conducidos, al troje co-
cir, pueden recibir un tratamiento por
conducirá a una nueva mesa densimé-
rrespondiente.
encima del depósito en vertedero,
trica, en la cual se separarán los mate-
de acuerdo con lo establecido por la
riales pesados de los ligeros. El vidrio,
UE en la Jerarquía de la Gestión de
por su alta densidad será clasificado
Residuos.
como elemento pesado.
Material a tratar
Instalación solar fotovoltaica Con objeto de reducir el consumo
En primer lugar, el flujo de pesados
energético de las instalaciones y fo-
se llevará mediante nuevas cintas
mentar el uso de las energías renova-
transportadoras a una nueva criba de
bles, se ejecutará, como mejora am-
Se ha considerado como el material
barras, en la cual, el material será se-
biental,
más idóneo para destinarlo a la fabri-
leccionado no solo por tamaño sino
fotovoltaica en autoconsumo.
cación de CSR el flujo obtenido al final
también por forma. El vidrio solicitado
La instalación estará constituida por
de la línea de clasificación automática
por los recicladores se encuentra en el
3.840 módulos fotovoltaicos de 275
de rodantes, dado su mayor poder ca-
hundido de esta criba de barras. Di-
Wp, instalados de forma mixta (copla-
lorífico (PCI ) y el menor grado de hu-
cho hundido será transportado a la
nar/vela) con orientación sur-este
medad. En el caso en que el final de lí-
nueva criba distribuidora, la cual re-
(106º y 8º de inclinación). Se dispon-
nea de la fracción planar presente
chazará el material de menos de 10
drán 15 inversores de 60 kW, instala-
valores adecuados de poder calorífico
mm y a la vez dividirá el resto del flujo
dos en un edificio prefabricado para
y humedad, también se podrá consi-
en dos, para permitir un mejor funcio-
tal fin, que alojará el Cuadro General
derar como flujo apropiado para la
namiento de los siguientes equipos. El
de Corriente Alterna. Este a su vez se
producción de CSR y la línea diseñada
material ya dividido por la criba se
unirá mediante una acometida subte-
así lo permitirá.
vierte sobre el nuevo alimentador vi-
rránea con el centro de transforma-
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una
instalación
solar
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REPORTAJE I COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE VALSEQUILLO (MÁLAGA)
ción y centro de seccionamiento de
baja en exceso de oxígeno, en la gasi-
eléctrica y térmica en el marco del de-
las instalaciones.
ficación se emplea tan solo el 25-30%
sarrollo sostenible.
La ejecución de la instalación solar
del oxígeno necesario para la combus-
fotovoltaica supondrá una reducción
tión completa de la materia orgánica,
Obras de mejora contempladas
anual en el consumo de energía eléc-
lo cual conlleva una serie de ventajas
en los pliegos de la licitación
trica de las instalaciones, procedente
medioambientales. En la gasificación, la energía quími-
Además de las mejoras mencionas
ca contenida en la materia orgánica se
anteriormente, la UTE formada por UR-
convierte en energía química conteni-
BASER y Fomento de Construcciones
da en un gas. Este gas se puede utili-
y Contratas (FCC) se comprometió a
Los objetivos principales de la insta-
zar como combustible para la obten-
realizar todas las obras de mejora con-
lación de la Planta Gasificadora pro-
ción de energía en motores, turbinas
templadas en los pliegos de la licita-
yectada son:
de gas o calderas. Las cenizas pue-
ción, como muestra delas mismas po-
den considerarse un residuo o bien va-
demos destacar la construcción de:
• La reducción del volumen y/o tonela-
lorizarlas, usándolas como material de
• Nave industrial para taller mecánico
das de rechazo que va a vertedero.
construcción, fertilizante, en la fabrica-
• Nave industrial para almacén
• La reducción de la emisión de gases
ción de vidrio, etc. Si la materia orgáni-
• Plataforma acopio subproductos
de efecto invernadero.
ca es un residuo con bajo contenido
• Cobertura de la balsa de lixiviados
• Producción de energía eléctrica como
en cenizas y éstas no son aprovecha-
existente
consecuencia del proceso de gasifica-
bles se habrá conseguido, en cual-
• Aparcamientos zona de oficinas y
ción (disponible para autoconsumo)
quier caso, minimizar considerable-
vestuario
• Producción térmica como conse-
mente el volumen de residuo al tiempo
cuencia del proceso de gasificación
que se inertiza y se aprovecha su con-
(disponible para autoconsumo).
tenido energético.
de la red, de 1.561.162 kWh. Planta gasificadora
En definitiva, todas las mejoras que han sido planificadas tienen como ob-
Así pues, la gasificación es una téc-
jetivo el aumento en los porcentajes de
La gasificación es un proceso me-
nica eficaz para reducir el volumen de
recuperación de subproductos, mejo-
diante el cual una materia orgánica se
residuos sólidos y recuperar su ener-
ras medioambientales y en las condi-
transforma en un gas combustible. A
gía, convirtiéndose en la vía más ade-
ciones laborales de los trabajadores
diferencia de la incineración, que tra-
cuada para la obtención de energía
del complejo.
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I www.retema.es I
TECNOLOGÍA I LEBLAN
Leblan, líder en soluciones llave en mano para el tratamiento de residuos eblan, compañía líder en so-
sequillo está gestionado por el Con-
lación forzada con sistemas de apoyo
luciones para el tratamiento
sorcio Provincial de Residuos Sólidos
y depuración necesarios para la ges-
de residuos, ha participado
Urbanos de Málaga, y permite gestio-
tión integral de los fluidos. El trata-
en el Complejo Medioam-
nar los residuos producidos por los 91
miento de depuración del aire extraído
biental de Valsequillo a través de un
municipios del ámbito de gestión del
de los túneles se realiza con biofiltros
servicio integral llave en mano. Le-
Consorcio. El Complejo se compone
para evitar los malos olores produci-
blan está formado por un amplio equi-
de una zona de pretratamiento, un
dos por los gases de fermentación.
po de profesionales que cuentan con
área de fermentación, una nave de
El material procedente de cada tú-
una dilatada experiencia en ingenie-
maduración y afino, y una balsa para
nel, se carga con pala en un alimenta-
ría, fabricación, montaje y manteni-
gestión de los lixiviados y pluviales.
dor de tornillo sin fin que lo introduce
L
miento de instalaciones para el trata-
El área de pretramiento está dividida
en la cinta que transporta hacia la na-
miento de todo tipo de residuos,
en tres zonas: la plataforma de descar-
ve de maduración y afino. Para el afino
como residuos sólidos urbanos, resi-
ga de residuos, a la que acceden los
del residuo, existen dos líneas consti-
duos de construcción y demolición o,
vehículos de recogida municipal y de
tuidas por una criba de malla elástica y
residuos industriales no peligrosos.
transferencias; la playa de descarga,
una mesa densimétrica que separan
Leblan es una de las compañías es-
sobre la que vierten el residuo entran-
los rechazos por tamaño y densidad
pañolas con más experiencia en el
te; y el área de equipos de pretrata-
respectivamente.
sector, contando actualmente con más
miento, donde se realiza la clasifica-
de 60 instalaciones que afianzan su
ción de los distintos residuos.
posición como líder en el sector de la
La etapa de fermentación aerobia se
fabricación y distribución de maquina-
realiza en 20 digestores cerrados don-
ria para el tratamiento de residuos.
de se controla la temperatura y la aire-
El Complejo Medioambiental de Val-
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RETEMA
LEBLAN www.leblan.com
ación, a través de un sistema de venti-
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METROCOMPOST I TECNOLOGÍA
MetroCompost instala el sistema de compostaje de la planta de Valsequillo
a firma MetroCompost fue la
El funcionamiento del proceso bioló-
Un sistema de riego, para el que pue-
empresa responsable del dise-
gico desarrollado en los túneles viene
den establecerse periodicidades espe-
ño y la construcción “llave en
dirigido por un sistema de control auto-
cíficas de funcionamiento, permite el
mano” para la instalación del
mático, el cual actúa sobre las principa-
control de otra de las variables importan-
Sistema de Compostaje en este com-
les variables de proceso. En base a los
tes del proceso: el nivel de humedad en
plejo de tratamiento de residuos situado
niveles detectados de temperatura y ga-
el material. Con el fin de reducir la gene-
en Antequera.
ses en el material, se condiciona el nivel
ración de residuos y minimizar el consu-
Esta empresa, que inició su trayecto-
de aireación. El sistema activa y desac-
mo de agua, los lixiviados producidos
ria en el año 1996, acumula más de 20
tiva los ventiladores implicados en la im-
son almacenados en un depósito y apro-
años de experiencia en el sector del di-
pulsión y recirculación del aire, modu-
vechados para las operaciones de riego.
seño y la construcción de plantas de
lando su velocidad, con el objetivo de
Por último, hacer mención del siste-
tratamiento de residuos, y tiene su ori-
mantener un nivel adecuado de oxígeno
ma de tratamiento de los efluentes de
gen en el desarrollo e implantación de
(O2) y una franja de temperatura que
aire viciado extraídos de los túneles. Di-
tecnologías y soluciones específicas
maximice la actividad biológica y acele-
cho aire es depurado mediante Scrub-
de compostaje, para lo que fue empre-
re la descomposición del material.
ber ácido y sistema de biofiltro, diseñado para un caudal de 120.000 m3/hora.
L
sa pionera en España.
Asimismo, el sistema de control permi-
En base a las necesidades del pro-
te programar diferentes etapas para di-
yecto en cuestión, MetroCompost defi-
señar procesos con recetas diferentes
nió un sistema compuesto por 20 túne-
que aseguran en cada momento las prio-
les de compostaje, alcanzando una
ridades que se deben atender: aumento
capacidad de tratamiento de hasta
rápido de temperatura, higienización,
110.000 t anuales de materia orgánica.
descomposición y enfriamiento final.
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METROCOMPOST www.metrocompost.com
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FUNCIONALIZACIÓN DE MATERIAS DE ORIGEN BIO Y RECICLADA PARA LA OBTENCIÓN DE MULTIFILAMENTOS DE ALTO VALOR AÑADIDO
Funcionalización de materias de origen bio y reciclada para la obtención de multifilamentos de alto valor añadido Grupo Fibras Técnicas y Nanotecnologías AITEX I www.aitex.es
E
n la actualidad, las fibras sinté-
de su principal componente, el petró-
mercado a la utilización de materiales
ticas son las más populares a
leo (materia no renovable) así como
reutilizados o reciclados, por lo que la
nivel mundial, y de ellas el Po-
por la elevada cifra de emisiones de
aparición del Poliéster reciclado es
liéster (PET) se encuentra a la
CO2 generadas en la fabricación de
una realidad que debe afrontarse co-
este tipo de productos.
mo un reto indispensable para las em-
cabeza con un 70% de cuota de mercado. En un futuro cercano, esta gran
Esto junto con la creciente concien-
presas de los distintos eslabones de la
demanda se va a convertir en un pro-
ciación medioambiental por parte de
cadena de valor del Sector Textil Va-
blema importante debido a la escasez
la sociedad, están reconduciendo el
lenciano.
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FUNCIONALIZACIÓN DE MATERIAS DE ORIGEN BIO Y RECICLADA PARA LA OBTENCIÓN DE MULTIFILAMENTOS DE ALTO VALOR AÑADIDO
Poliéster Reciclado - rPET
• El Poliéster Reciclado (rPET) proviene básicamente del reciclaje de residuos de botellas. Este material puede ser aceptado como ecológico debido a sus ventajas y contribuciones a la reducción de costes de energía y materia prima. • Se estima que cada año se necesitan unos 104 millones de barriles de petróleo para la producción de PET, es decir, 70 millones de barriles solo para producir el poliéster virgen utilizado en tejidos. Eso significa que la mayoría de los poliésteres, con un valor de 70 millones de barriles, están fabricados específicamente para ser transformados en fibras, NO en botellas. Del 30% de PET que se utiliza para hacer botellas, solo una pequeña fracción se recicla en fibras.
Poliéster biobasado - bioPET
• El bioPET es una resina de poliéster derivada de una forma natural que se utiliza para la producción de numerosos productos, como botellas, productos envasados, interiores de automóviles, productos de construcción y electrónicos. Se espera que el crecimiento de estos sectores junto con el aumento en el número de regulaciones de apoyo impulse la demanda de productos de base biológica. • El mercado mundial de bioPET se estimó en 823,6 kilo toneladas en 2016 y es probable que sea testigo de un crecimiento sustancial debido a la creciente demanda de productos respetuosos con el medio ambiente por parte de los consumidores. Se espera que la creciente demanda de bio-PET para fabricar diversas soluciones de envasado, incluidas botellas, impulse la demanda. • En los últimos años, la mayoría del bioPET consiste en un 70% de PTA a base de petróleo y un 30% de MEG de base biológica. Sin embargo, las compañías han estado invirtiendo fuertemente en la investigación para el desarrollo de PET 100% bio-basado que comprende MEG bio-basado y PTA naturalmente derivado.
Polibutilen Sucionato - bioPBS
• El BioPBS es el único bioplástico que posee estas dos propiedades bio, es un plástico biológico y biodegradable. Derivado de recursos naturales, como la yuca, caña de azúcar y maíz, el BioPBS es compostable en biomasa, dióxido de carbono y agua. Los productos fabricados con BioPBS pueden eliminarse junto con los desechos orgánicos. El BioPBS no tiene efectos adversos en el medio ambiente y es naturalmente compostable, sin requerir una instalación especializada de compostaje. • Este material puede utilizarse con las mismas máquinas de transformación habituales sin ninguna inversión adicional. El BioPBS puede aplicarse en máquinas de recubrimiento por extrusión, extrusoras de film soplado y máquinas de moldeo por inyección.
nuevas fibras multifilamento funcionales a partir de materiales sostenibles como son el Poliéster reciclado procedente de botella (rPET), el Poliéster parcialmente biobasado (bioPET), y el Polibutilen Sucionato (bioPBS) el cual deriva de recursos naturales (como la yuca, caña de azúcar y maíz) siendo compostable en biomasa, CO2 y agua. El objetivo general del proyecto es desarrollar nuevos multifilamentos a partir de Poliésteres sostenibles y derivados. Las características físicas de estas fibras deberán centrarse en buscar una gran finura y valores muy elevados de tenacidad. Paralelamente a esta problemática,
uno de sus artículos textiles que sacan
Adicionalmente, a estas fibras se les
las grandes marcas de “Retail” en el
al mercado, con sus correspondientes
incorporará nuevas funcionalidades, al
mundo como INDITEX, H&M, IKEA, NI-
certificados y/o etiquetas como son el
mezclar en el fundido los aditivos con el
KE, ADIDAS, DECATHLON o C&A es-
GRS, REMO, RCS, o GOTS.
polímero, a través de un proceso previo de compounding, nuevos aditivos para
tán exigiendo a sus proveedores la uti-
Por todo ello, AITEX tras detectar es-
lización de este tipo de fibras 100%
ta verdadera necesidad ha ejecutado
sostenibles y respetuosas con el medio
el presente proyecto de investigación
El objetivo final del proyecto es
ambiente para el desarrollo de cada
SPUNTEX, en el cual ha desarrollado
aportar nuevos valores añadidos a las
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este tipo de materias sostenibles.
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FUNCIONALIZACIÓN DE MATERIAS DE ORIGEN BIO Y RECICLADA PARA LA OBTENCIÓN DE MULTIFILAMENTOS DE ALTO VALOR AÑADIDO
empresas del Sector Textil de la Comu-
ductos definidos.
ras pruebas de hilatura multifilamento
nidad Valenciana a través de la imple-
Un vez adquirido el conocimiento
sin ninguna funcionalización. Tras es-
mentación y uso de nuevas materias
necesario para el inicio de las tareas
tos tests, se continuó con la aditiva-
primas sostenibles de aplicabilidad en
técnicas, se procedió a la adquisición
ción en fundido de las mismas, apor-
los distintos sectores productivos invo-
de las distintas materias primas nece-
tando distintos aditivos para alcanzar
lucrados.
sarias para el desarrollo de las nuevas
propiedades como capacidad anti-es-
Respecto a la preparación técnica
fibras. En concreto, se adquirieron
tática, anti-copia y/o anti-olor.
del proyecto, éste se ha iniciado con
distintos polímeros sostenibles como
Con las nuevas formulaciones desa-
una actualización sobre el conocimien-
el Poliéster reciclado (rPET), un Poliés-
rrolladas y con el know how alcanzado
to de la técnica en los distintos cam-
ter parcialmente biobasado (bioPET),
tras las pruebas de hilatura iniciales se
pos de aplicación del proyecto, así co-
y Succinato de Polibutileno (bioPBS).
procedió a realizar la hilatura de las dis-
mo sobre los requisitos necesarios
Con los distintos materiales adquiri-
tintas materias funcionalizadas, obte-
para el correcto desarrollo de los pro-
dos se procedió a realizar las prime-
niendo distintos tipos de fibras según el
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FUNCIONALIZACIÓN DE MATERIAS DE ORIGEN BIO Y RECICLADA PARA LA OBTENCIÓN DE MULTIFILAMENTOS DE ALTO VALOR AÑADIDO
Los resultados obtenidos con la eje-
polímeros sostenibles, así como el
cución del proyecto SPUNTEX se cen-
posterior desarrollo de innovadores
tran en el desarrollo de multifilamentos
multifilamentos funcionales.
funcionales muy finos, con propieda-
• Desarrollo de tejidos funcionales sos-
des mecánicas adecuadas para los
tenibles.
procesos posteriores de tejeduría, y
• Desarrollo de prendas y/o indumen-
obtenidos a partir de las distintas for-
tarias a partir de las fibras desarrolla-
mulaciones sostenibles obtenidas en
das.
las fases iniciales del proyecto. En concreto los resultados obtenidos en el proyecto han sido:
Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius,
• Creación de un estado del arte sobre
Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, a
la tecnología vinculada y los materia-
través del IVACE, i están cofinanciados por los
les utilizados, así como definir los prin-
fondos FEDER de la UE, dentro del Programa Ope-
cipales requisitos técnicos a tener en
rativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-
cuenta.
2020. Expediente: IMDEEA/2018/110
• Desarrollo de nuevos multifilamentos a partir de materias primas sostenibles, como son el Poliéster reciclado, el bioPoliéster y el bioPBT. • Desarrollo de nuevas formulaciones con nuevos propiedades antiestáticas, anticopia, antiolor y confortables sobre
tipo de aditivo y su concentración (%). Una vez obtenidas las fibras se procedió a conferirles mayor tenacidad y mejora al tacto aplicándoles diferentes tipos de texturizado. Los texturizados experimentados fueron por jet de aire TASLAN y por falsa torsión (FT). A partir de las distintas fibras desarrolladas se paso a la fabricación de distintos tejidos según distintos gramajes y estructuras, finalizando la parte técnica obteniendo distintos prototipos en forma de camisetas.
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TECNOLOGÍA I LLABERIA GROUP
Llaberia Group crece a raíz de la creciente demanda de tubería de polietileno Sus ventajas técnicas y sus posibilidades de reutilización lo sitúan como el material del futuro en la conducción del agua, gas y productos químicos, entre otros
L
laberia Group, empresa con
por ejemplo la fundición dúctil, están
periencia en inyección, manipulación y
sede a Montbrió del Camp
siendo sustituidos en muchas aplicacio-
fabricación de tuberías de presión, ac-
(Tarragona), especializada en
nes. Más de la mitad del continente eu-
cesorios y cualquier pieza a medida
la canalización del agua y to-
ropeo utiliza tubos de polietileno para
confeccionada en este material, hasta
do tipo de soluciones hidráulicas, fue
sus instalaciones. La empresa Llaberia
diámetros de 1.600 mm, en su propio
una de las pioneras en la fabricación y
Group ha sido pionera en la fabricación
taller de producción. Además, fabrican
comercialización de tuberías de polie-
y comercialización de este polímero.
calderería plástica en otros materiales cómo: PP, PVC, PP-N, PVDF o PRFV.
tileno. Ahora, el incremento de la de-
El aumento del uso de polietileno en
manda de este polímero a buena parte
las instalaciones es cada día más evi-
Gracias a este gran valor añadido y
de los países europeos ha permitido
dente y hay quién viene apostando por
a toda su trayectoria se ha convertido
incrementar en gran medida la cifra de
este material desde sus inicios. La em-
en la emprendida líder del sector tanto
negocio de Llaberia en este segmento,
presa de Tarragona, Llaberia Group,
a nivel nacional como internacional.
uno de los considerados estratégicos
lleva a sus espaldas más de 35 años
Durante los últimos años, los bajos
para esta compañía.
de trayectoria empresarial dedicada al
costes económicos y la simplicidad en
El adelanto en la investigación del po-
sector hidráulico y trabajando con el
la implantación del polietileno (PE) no ha
lietileno ha hecho que otros materiales
PE como su principal punto fuerte de
pasado por alto, y por este motivo, se ha
muy utilizados hasta día de hoy, como
cara al cliente. Acumula una gran ex-
ido imponiendo por encima del resto de
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LLABERIA GROUP I TECNOLOGÍA materiales más tradicionales. Por esta razón, entre otros, Llaberia Group detecta en el polietileno una extensa lista de aplicaciones gracias a las que puede ofrecer al cliente mucha diversidad de productos y servicios: distribución y conducción de agua tanto fría como caliente, conducción de gas, circuitos de refrigeración, calefacción, distribución y conducción de productos químicos, protección de fibra óptica, telecomunicaciones, emisarios submarinos, etc. El polietileno está siendo esencial en el sector de la construcción gracias a sus múltiples ventajas, tanto técnicas como económicas. Llaberia Group trabaja día en día para estar informado de todas las innovaciones del mercado para ser conocedores de las opciones óptimas para después aplicarlas en cada uno de sus proyectos. A partir de aquí han podido ir viendo a lo largo de su experiencia profesional todas las ventajas técnicas que ofrece el PE. Así mismo, los ingenieros, arquitectos y jefes de obra han convertido este material en su referente. Una de las cosas que más valoran de este tipo de cañería es su flexibilidad, fácil maniobra, menor rugosidad interna y durabilidad, entre otros. Estas características permite implantar tubos de polietileno en los terrenos más inestables y con más irregularidades. La cañería de polietileno es capaz de resistir golpes, bajas temperaturas, contacto con agentes químicos, corro-
anteriormente, permite economizar tanto
sión, etc. Y todo esto sin la necesidad
el transporte como la mano de obra.
Por todas estas razones, el polietileno, ya ampliamente utilizado como ma-
Por último, también hay que desta-
terial para la construcción de acueduc-
La simplicidad de su instalación y el
car el compromiso del PE con el medio
tos y gasoductos, en estos últimos años
escaso mantenimiento son también
ambiente, con el que la empresa Lla-
se está expandiendo como material pa-
dos ventajas muy reconocidas por los
beria Group también se ha querido su-
ra redes de desagües civiles e indus-
profesionales del sector. En el caso de
mar. Además de no ser tóxicos, los tu-
triales. De forma que no nos equivoca-
posibles modificaciones, la gran acce-
bos de polietileno son aptos para el
mos si decimos que las cañerías de
sibilidad a la compra de accesorios
reciclaje. A través de un proceso de
polietileno son las cañerías del futuro.
permite hacer las variaciones pertinen-
triaje, limpieza y granulación se pue-
tes en todo momento, a pesar de que
den transformar en otras materias pri-
rara vez se da el caso.
mas y obtener otros usos. En muchos
de ser enterrada con protección.
En relación a los aspectos económi-
casos esta característica es determi-
cos, gracias al bajo peso y flexibilidad de
nante debido a la importancia del me-
la cañería, tal como hemos mencionado
dio ambiente en la actualidad.
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LLABERIA GROUP www.llaberiagroup.com
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES A PARTIR DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, PROYECTO CIRCLE
Investigación y desarrollo de materiales a partir de residuos de la industria de la Comunidad Valenciana Estableciendo un modelo de economía circular Grupo de investigación de materiales y sostenibilidad AITEX I www.aitex.es
a economía circular se presenta
ración o la transformación de una eco-
revalorización de residuos de diferen-
como una estrategia para el
nomía circular mas respetuosa con el
tes sectores industriales valencianos
aprovechamiento de recursos
ecosistema y el medio ambiente, y es
para el establecimiento de un modelo
donde la reducción, la reutiliza-
por ello que cada vez más se realizan
de economía circular. Esta iniciativa
ción y el reciclaje de materiales cobra
estudios de revalorización de residuos.
aborda la investigación y desarrollo
gran protagonismo. Cada vez más se
El proyecto CIRCLE se ha centrado
de materiales a partir de residuos ge-
está impulsando el fomento de la gene-
en la investigación de estrategias de
nerados por la industria de la Comuni-
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES A PARTIR DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, PROYECTO CIRCLE
Residuo textil procedente del proceso de hilatura
preparación y triturado con el objetivo de obtener la granulometría óptima en cuanto a homogeneidad y tamaño, para poder transformarlo en nuevos materiales mediante cada una de las tecnologías. A continuación, se enumeran varias de las tecnologías utilizadas para la obtención de materiales a partir de los residuos identificados: • Obtención de no tejidos a partir de la tecnología wet laid. dad Valenciana. Concretamente se ha
bo la revalorización de residuos tan di-
• Obtención de laminados mediante la
centrado en el análisis de posibilida-
versos como textiles procedentes de
tecnología de laminación en continuo a
des de revalorización de residuos de
procesos de hilatura, residuos viscoe-
partir de no tejidos wet laid.
diversos sectores haciendo uso de
lásticos procedentes del sector del
• Obtención de composites por termo-
tecnologías propias del sector textil,
calzado o residuos de caucho proce-
compresión con prensa de platos ca-
así como de residuos textiles aplica-
dentes del sector del neumático, entre
lientes.
dos en tecnologías de diferentes sec-
otros. Estos desperdicios han sido uti-
tores industriales de la Comunidad
lizados como materia prima para el
Valenciana.
desarrollo de materiales aislantes pa-
RESULTADOS En este estudio se ha llevado a ca-
I www.retema.es I
CONCLUSIONES
ra la construcción principalmente. Pa-
En la presente investigación se ha
ra su aplicación en las distintas tecno-
podido demostrar la viabilidad técni-
logías seleccionadas, los residuos
ca de desarrollo de materiales a partir
han sido sometidos a un proceso de
de diferentes residuos procedentes
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES A PARTIR DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, PROYECTO CIRCLE
Planta experimental de no tejidos wet laid de AITEX
Planta experimental de laminado en continuo de AITEX
Planta experimental de termocompresión de AITEX
de sectores industriales de la Comunidad Valenciana. Hay que destacar que este tipo de residuos no tienen aplicación actualmente, y su eliminación pasa por ser desechados en vertederos e incinerados, por lo que la reutilización de estos subproductos para el desarrollo de materiales dota al estudio de un remarcado carácter ecológico de y protección del medio ambiente.
AGRADECIMIENTOS El proyecto CIRCLE - 2018. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN MODELO ECONÓMICO BASADO
EN
LA
REVALORIZACIÓN
DE
RESIDUOS/SUBPRODUCTOS ENTRE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA cuenta con el apoyo de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana a través del IVACE.
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EMSA I TECNOLOGÍA
Un triturador EDGE Slayer XL para el reciclaje de residuos en Soria EMSA suministra un triturador EDGE Slayer XL para el CTR de Soria os residuos sólidos urbanos en
• Sistema de ejes reversibles para la
• Hundido de trommel. Esta fracción
masa llegan al Centro de Trata-
protección y desatasco del equipo
se transporta mediante pala cargado-
miento de Residuos de Soria
• Cinta de vaciado de 1.400 mm de
ra y/o camión a los túneles de bioesta-
transportados en camiones reco-
L
ancho por 9.700 mm de longitud
bilizado para seguir con su proceso
lectores que vuelcan los residuos en un
• Altura de descarga de la cinta de va-
normal de compostaje.
espacio delimitado dentro de la nave.
ciado: 5.100 mm
• Pasante de trommel, mezcla triturada
El tratamiento se inicia al alimentar el
• Motor Diésel CAT C-9 de 350 CV
equipo abridor de bolsas, un fragmenta-
• Incorpora separador de metales
de residuos, que se descarga a un contenedor de 30 m3. Éste contenedor
dor/triturador EDGE Slayer XL, mediante
• Producción: 15 - 20t/h a 300 mm
se transporta hasta la playa de descarga donde se bascula su contenido y
una pala cargadora. El equipo abre las bolsas permitiendo liberar su contenido
Sobre la cinta de salida del equipo
para poder ser clasificado en el trom-
se dispone un separador de metales
mel. Las condiciones de trabajo y ca-
férricos, tipo overband, que recupera
racterísticas técnicas del equipo son:
los metales para su valorización.
trata en la línea, para recuperar los distintos materiales valorizables.
El material de salida del triturador • Tolva de alimentación de 3,5 m3
alimenta un trommel que separa dos
• Configuración del sistema de tritura-
fracciones gracias a la malla de 40 mm
ción: adaptable al producto a tratar
que incorpora, y son:
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EMSA www.emsamaquinaria.es
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REPORTAJE I REMODELACIÓN DE LA PLANTA DE RECICLADOS Y COMPOSTAJES PIEDRA NEGRA (JIJONA)
REPORTAJE
Remodelación de la planta de Reciclados y Compostajes Piedra Negra, Jijona (Alicante) na nueva Planta de Trata-
miento Biológico son algunas de las
Tratamiento de Residuos referente de
miento mixto para los resi-
importantes mejoras que acaban de
la comarca.
duos del contenedor resto
incorporar las instalaciones de “Reci-
y los envases ligeros, otra
clados
Piedra
obras se han prolongado a lo largo de
de trituración y la renova-
Negra.Ubicadas en Jijona, con este
siete meses más un mes de puesta a
ción de la Planta de Trata-
impulso se van a erigir en la Planta de
punto, y ha precisado una inversión,
U 50
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y
Compostajes
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Para conseguir estas mejoras, las
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REPORTAJE I REMODELACIÓN DE LA PLANTA DE RECICLADOS Y COMPOSTAJES PIEDRA NEGRA (JIJONA)
Entre las actuaciones desarrolladas en la planta, destacan una nueva línea de tratamiento mixto para los residuos del contenedor resto y los envases ligeros, otra de trituración de residuos de jardinería, y la renovación de la línea de tratamiento biológico.
realizada por Ferrovial Servicios, de
a la que ahora llegan la materia orgáni-
se ha conseguido aprovechar los espa-
más de 4 millones de euros.
ca recogida de la fracción resto, la frac-
cios e infraestructuras sin modificar la
Así, la nueva Planta de Tratamiento
ción orgánica selectiva y la fracción ve-
construcción existente, centrando las
Mixto consigue tratar 45 toneladas de
getal. De este modo, se han duplicado
mejoras en el rediseño y modernización
residuos en una hora, gracias a un di-
las opciones de tratamiento, de tal for-
del proceso. Además, las obras realiza-
seño que le permite recibir la fracción
ma que, con el mismo espacio disponi-
das han permitido mejorar esta instala-
resto, y una vez separados los enva-
ble actual, se pueda realizar el trata-
ción para optimizarla automatización
ses y procesarlos de forma mecánica
miento de dos fracciones orgánicas de
necesaria del proceso, reduciendo así
automatizada.
forma diferenciada, la obtenida del resi-
los consumos energéticos.
Destaca entre las instalaciones la re-
duo municipal en masa y la recogida se-
Igualmente, como parte de la remo-
novada Planta de Tratamiento Biológico,
lectivamente. Todo ello, gracias a que
delación realizada, es de destacarla
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REPORTAJE I REMODELACIÓN DE LA PLANTA DE RECICLADOS Y COMPOSTAJES PIEDRA NEGRA (JIJONA)
PUBLICIDAD
LLABERIA GROUP PARTICIPA EN LA REMODELACIÓN DE LA PLANTA DE JIJONA Llaberia Group especialista en tratamientos de gases corrosivos, ha llevado a cabo para la planta de compostaje de Xixona el suministro, fabricación e instalación de los conductos para el tratamiento de aire del proceso de maduración del compuesto con el alcance siguiente: • Perforación automática de las tuberías de PVC y colocación de SPIGOTS para suelo aireado. • Subministro de ventiladores centrífugos de alta presión para la aspiración de aire de tratamiento y su impulsión a los biofiltros. • Fabricación de tuberías y válvulas de polipropileno de diámetro hasta 1000mm para el transporte de aire. • Suministro de bombas para extracción de lixiviados. Llaberia Group cuenta con tecnologías de fabricación de semielaborados plásticos de última generación, como piezas inyectadas, manipuladas, depósitos anticorrosión, tuberías de gran diámetro en PE y PPH. Llaberia Group apuesta firmemente por el tratamiento del compostaje con la tecnología de suelos aireados integrados en el pavimento. Llaberia Group, lleva a las espaldas más de 35 años con una trayectoria empresarial dedicada al sector hidráulico y trabajando con plásticos técnicos como su principal punto fuerte de cara al cliente. Gracias a este gran valor añadido y a toda su trayectoria se ha convertido en la emprendida líder del sector tan a nivel nacional como internacional.
nueva Nave de Trituración, que permite el tratamiento tanto de los residuos voluminosos como los de poda. Los residuos voluminosos pasan primero por una selección manual, que permite obtener elementos como el cartón corrugado, film industrial, chapajo, plásticos rígidos y madera, que se entregan a gestores autorizados. Una vez extraído todo aquel material susceptible de valorización, se procede a la trituración del resto. Con ello, se cumplen los objetivos de obtener material susceptible de valorización energética para su empleo como combustible,así como la reducción de volumen de la fracción que no es susceptible de valorización, para minimizar la ocupación en depósito controlado. Por su parte, los residuos de poda se trituran para reducir el volumen hasta un tamaño tal que se puedan usar como coadyudante y estructurante en procesos de compostaje, junto con la fracción orgánica selectiva, material primario para realizar un proceso de compostaje exclusivamente con materia orgánica que no procede de la fracción resto. Con estas actuaciones, la planta alcanza la capacidad necesaria para tratar, entre todas lasprocedencias, las cien mil toneladas al año de la fracción resto y las diez mil de poda y voluminosos, estando preparada para recibir la materia orgánica recogida de forma se-
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REPORTAJE I REMODELACIÓN DE LA PLANTA DE RECICLADOS Y COMPOSTAJES PIEDRA NEGRA (JIJONA)
lectiva provenientes de los municipios pertenecientes al Consorcio Plan Zonal de Residuos 7, área de gestión 2, que incluye un total de 37 municipios. Estas obras, que no son sino el principio de las actuaciones que se realizarán más adelante, son también el reflejo de una apuesta firme y decidida por la innovación, que convierten a este centro en una planta moderna, competitiva y ejemplo en el tratamiento de residuos. MEJORAS EN EL TRATAMIENTO MECÁNICO DE LA FRACCIÓN RESTO Las mejoras realizadas en la instalación de selección de fracción resto tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de los rendimientos establecidos y, para ello, se han recuperado algunos de los equipos existentes y se han incorporado otros nuevos. Acopio de residuos y alimentación de la línea de proceso Una pala cargadora se encarga de gestionar el acopio de residuos en la propia playa y deposita progresivamente los residuos a procesar en el alimentador de cabecera de nueva implantación. El nuevo alimentador se encuentra alineado con el eje de la línea de proceso existente, para facilitar el tránsito del flujo de residuos a procesar. Separación de voluminosos La separación de elementos voluminosos se realiza de manera automática, mediante la utilización del trómel de voluminosos existente que ha sido debidamente reacondicionado. El flujo de rechazo del trómel se dirige a la nueva cabina de selecció n , donde se recuperarán manualmente cartó n corrugado, film industrial y plásticosrígidos. El flujo hundido en el
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REPORTAJE I REMODELACIÓN DE LA PLANTA DE RECICLADOS Y COMPOSTAJES PIEDRA NEGRA (JIJONA)
tró m el de voluminosos se envía al
carga de recuperar los metales mag-
rectamente, mientras que el segundo
trómel de selección.
néticos contenidos en este flujo.
equipo trabaja sobre el flujo de rebose
Separación granulométrica La separación por tamaños se efectúa de forma automática, mediante la
Las fracciones correspondientes al
que, previamente, ha sido procesado
segundo hundido del trómel y rebose
mediante un abridor de bolsas de nue-
del mismo se transportan mediante
va implantación.
cintas hacia la siguiente etapa del proceso de selección.
Ambos separadores balísticos tienen la misión de separar el flujo de residuos en tres fracciones: hundido
utilización del trómel de selección existente que ha sido reacondicionado,
Apertura de bolsas y
(<70 mm), 2D (planos / ligeros) y 3D
sustituyendo las mallas originales por
separación densimétrica
(rodantes / pesados). La fracción hundida se conduce me-
dos nuevas diferenciadas, permitiendo Se han instalado dos separadores
diante transportadores por banda ha-
La fracció n resultante del primer
balísticos de nueva implantación, que
cia la cinta que, previamente, ha reco-
hundido del trómel se dirige mediante
procesan respectivamente los flujos
gido el primer hundido del trómel de
transportadores por banda hacia la
del segundo hundido y de rebose pro-
selección, cuyo destino es la planta de
planta de estabilización de MOR ane-
cedentes del trómel de selección.
estabilización de MOR.
que se generen tres fracciones.
xa, previo paso por el separador de
El primer separador balístico proce-
Las fracciones 2D y 3D se dirigen de
férricos reacondicionado, que se en-
sa la fracción del segundo hundido di-
forma separada hacia los dos módulos
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REPORTAJE I REMODELACIÓN DE LA PLANTA DE RECICLADOS Y COMPOSTAJES PIEDRA NEGRA (JIJONA)
de recuperación de subproductos que se describen a continuación.
El material recogido se gestiona me-
nueva implantación. Su objetivo es la
diante una nueva prensa de film que
recuperación de materiales plásticos
se encarga de su enfardado.
(PET, PEAD y plástico mezcla) y cartón para bebidas.
Recuperación de subproductos sobre fracción 2D
Recuperación de subproductos
• Separador de inducción. De nueva
sobre fracción 3D
implantación, se encarga de la recuperación de metales no magnéticos,
Las fracciones 2D originadas en los
principalmente aluminio.
separadores balístico se complemen-
Este módulo se alimenta a partir de
tan con una boca de aspiración en el
la fracción3D, originada en ambos se-
plano de balístico, que trata el flujo del
paradores balísticos, y consta de:
rebose del trómel de selección. Dicha
• Boca de aspiración de ligeros. Forma
tir de selección manual sobre el flujo de
Los subproductos recuperados a par-
boca de aspiración forma parte de un
parte del sistema de captación neumáti-
voluminosos (cartón corrugado, film in-
sistema de captació n neumá t ica de
ca que actúa sobre el flujo de 2D.
dustrial y plásticos rígidos), subproduc-
nueva implantación, cuyo objetivo es la
• Separador de férricos. Consta de un
tos recuperados a partir de la
recuperación de bolsas de plástico film.
equipo reacondicionado para recupe-
fracción2D (papel y cartón) y subpro-
A continuación, el flujo de material
rar los metales magnéticos. Los mate-
ductos recuperados a partir de la frac-
de rebose del trómel pasa por un nue-
riales recuperados se gestionan me-
ción 3D (PET, PEAD, plástico mezcla y
vo separador óptico para la recupera-
diante una nueva prensa de metales.
cartón para bebidas, se almacenan en 9
ción de papel y cartón del flujo de 2D.
• Separadores ópticos. Todos ellos de
depósitos automáticos situados bajo las
REPORTAJE I REMODELACIÓN DE LA PLANTA DE RECICLADOS Y COMPOSTAJES PIEDRA NEGRA (JIJONA)
nuevas cabinas de selección y, poste-
ra el tratamiento biológico de la MOR,
toda una batería de actuaciones para
riormente, son dosificados de forma se-
un sistema de aeración para el trata-
cumplir con el Plan de Residuos de la
parada mediante el alimentador existen-
miento biológico de FOS, la construc-
Comunidad Valenciana, así como el Plan
te hacia la prensa multiproducto. Estos
ción de una troje que recibirá la MOR
Zonal 7-A2 y los futuros objetivos recien-
equipos han sido reacondicionados.
separada procedente del tratamiento
temente aprobados por la Unión Euro-
mecánico, la adecuación del biofiltro
pea en el Paquete de Economía Circular.
MEJORAS EN LA LÍNEA DE
existente y la construcción de un siste-
TRATAMIENTO BIOLÓGICO
ma de bombeo para los lixiviados.
Dentro del paquete de mejoras realizadas hasta ahora, destaca la implan-
Las 14 trincheras que ocupaban la
tación de una línea de proceso para
La finalidad de las actuaciones reali-
nave de proceso han quedado trans-
tratar ambos tipos de material indistin-
zadas es la optimización de los proce-
formadas en 3 espacios, un silo que se
tamente. Para ello se ha instalado un
sos biológicos desarrollados sobre las
dedica al tratamiento de la FOS, y otros
triturador desgarrador de doble eje y
fracciones orgánicas de los residuos
dos para la estabilización de la MOR.
accionamiento hidráulico. Tras la eta-
El espacio interior de los silos queda
pa de trituración se ha instalado un se-
divido en módulos funcionalmente in-
parador magnético para recuperar el
dependientes.
hierro que contiene esta fracción.
MOR en un sistema de mesetas exten-
NUEVA LÍNEA DE
gestión, la línea se ha ubicado dentro
didas sobre soleras de aeración por
TRATAMIENTO DE RESIDUOS
de un edificio industrial construido en
aspiración, la adecuación de la insta-
VOLUMINOSOS Y RESIDUOS
esta fase que, posteriormente, será re-
lación para compostaje de la FOS y la
DE PODA
aprovechado para la recepción y mez-
procesados. Los objetivos de las mejoras realizadas han sido transformar las antiguas
Hasta la aprobación del proyecto de
trincheras de bioestabilización de la
cla de la FOS. Los dos equipos serán
adecuación del biofiltro existente para Las mejoras realizadas en el trata-
reubicados posteriormente en una
miento de voluminosos y residuos de po-
nueva planta de voluminosos y CSR a
El conjunto de las actuaciones desa-
das corresponden a la fase inicial de un
la que se incorporará un equipo espe-
rrolladas han consistido en la cons-
proyecto más ambicioso y con una vi-
cífico para la trituración de los resi-
trucción de un sistema de aeración pa-
sión general, en el cual se desarrollará
duos de zonas verdes y jardinería.
tratar el caudal de aire procedente de ambos procesos.
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REPORTAJE I NUEVA LÍNEA DE RECUPERACIÓN DE VIDRIO DEL ECOPARQUE GRAN CANARIA NORTE
REPORTAJE
Nueva línea de recuperación de vidrio del Ecoparque Gran Canaria Norte Eduardo Izquierdo Roque Ecoparque Gran Canaria Norte I www.cabildo.grancanaria.com
l objetivo del presente artículo
bioestabilización del Ecoparque Gran
recuperación de materiales de las plan-
es hacer una breve descrip-
Canaria Norte, perteneciente al Cabildo
tas de tratamiento de residuos.
ción de la línea de recupera-
Insular de Gran Canaria. Este Proyecto
ción de vidrio incorporada a la
promueve tanto la reducción de la can-
planta de afino de bioestabili-
tidad de residuos que llegan a los verte-
zado obtenido en la planta de
deros como el aumento de las tasas de
E
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ANTECEDENTES En el Ecoparque Gran Canaria Norte
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REPORTAJE I NUEVA LÍNEA DE RECUPERACIÓN DE VIDRIO DEL ECOPARQUE GRAN CANARIA NORTE
existen actualmente las siguientes ins-
no, finalizadas e inauguradas el 22 de
talaciones:
septiembre de 2016.
El proceso comienza una vez obtenido y afinado el material Bioestabilizado. El objetivo de la planta de bioesta-
El Ecoparque, situado en el término
bilizado es someter a proceso
de EELL.
municipal de Las Palmas de Gran Ca-
biológico, la co-digestión aerobia de la
2. Planta de Clasificación y Selección
naria, atiende a una población de
fracción biodegradable separada
de Fracción Resto de RSU.
unos 540.000 habitantes pertenecien-
(MOR) proveniente de la planta de se-
3. Planta de almacenamiento de resi-
tes a catorce de los veintiún munici-
lección y clasificación de las fraccio-
duos peligrosos.
pios existentes en la isla. Los munici-
nes resto y la fracción vegetal triturada
4. Planta de trituración de residuos vo-
pios del sur de la isla son atendidos
proveniente de la planta de trituración.
luminosos y fracción vegetal.
desde el Ecoparque Gran Canaria Sur.
El proceso plantea un compostaje ace-
Mediante concurso, promovido por
lerado, en nave cerrada, en la que se
Fase II.
Ecovidrio en 2016, la UTE fue adjudi-
realiza, bajo control de parámetros co-
6. Nave Taller.
cataria para la recuperación del vidrio
mo la temperatura, humedad, oxígeno
7. Edificio de oficinas.
contenido en la materia orgánica resi-
una homogeneización constante del
8. Aula Ambiental
dual (MOR) bioestabilizada, prove-
material en base a al movimiento conti-
9. Edificio de servicios, conformado
niente de la Planta de clasificación de
nuo de rotación y traslación de la bio-
por vestuarios, comedor y una zona de
RSU “todo uno”.
masa mediante tornillos sinfín dispues-
1. Planta de Clasificación y Selección
5. Planta de Biometanización, Fase I y
lavandería.
tos bajo dos puentes grúa guiados
10. Celdas de rechazos (Subceldas
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA
sobre raíles dispuestos longitudinal-
1.1, 1.2 y 1.3 y subcelda 2.1).
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
mente a la dimensión principal de la
11. Planta de Bioestabilizado y de Afi-
VIDRIO
nave. Los tornillos sin fin desplazan el
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material transversalmente, desde la entrada del mismo a la salida, a lo largo de las pilas dispuestas a lo largo de la nave. El periodo de compostaje se sitúa entre las 3 y 4 semanas Una vez que el material ha sido bioestabilizado, se procede a su afinado para eliminar los impropios. Este proceso tiene lugar en la planta de afino en donde, básicamente, se somete a un cribado en trómel a 40 mm obteniéndose dos flujos: I. Inferior a 40 mm. Este flujo pasa a un segundo cribado en criba vibrante obteniéndose a su vez dos flujos: a. Inferior a 14 mm que será el bioestabilizado final b. Comprendido ente 14 y 40 está so-
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metido a una captación neumática para
DARTEK INSTALA SUS EQUIPOS EN LA NUEVA
quitarle impropios ligeros y posterior-
LÍNEA DE RECUPERACIÓN DE VIDRIO DEL
mente pasa por la línea de recuperación de vidrio. II. Superior a 40 mm. Este flujo se va a rechazo. El objetivo de la línea de recuperación de vidrio es obtener la mayor cantidad de vidrio posible de la fracción
ECOPARQUE GRAN CANARIA NORTE DARTEK cuenta con una dilatada experiencia en el suministro e instalación de equipos para la recuperación de vidrio de los RSU. En el Ecoparque Gran Canaria Norte ha suministrado principalmente: • Un alimentador AA 400/800 y dos alimentadores AA 100/2000 para distribuir homogéneamente a los equipos de separación magnética y óptica, facilitando obtener sus máximas eficacias. • Un transportador TA 1000/4200 • Un repartidor de criba TIAR-C 850/5150 • Una criba de barras UAP 1000/3000
resultante del proceso de afinado del
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REPORTAJE I NUEVA LÍNEA DE RECUPERACIÓN DE VIDRIO DEL ECOPARQUE GRAN CANARIA NORTE
para estar libre de material ligero. • El material estará libre de voluminosos. • El material a Bioestabilizado a procesar tendrá una humedad del 30% aproximadamente. • Se estima que el material en entrada al óptico deberá tener un mínimo de alrededor del 50% de vidrio. Descripción general de la línea Esquema de proceso
La línea necesaria para responder a la solución propuesta para el Ecoparque Gran Canaria Norte, se divide en las siguientes etapas:
material Bioestabilizado; para esta fi-
Material a tratar
nalidad se intercalaron equipos que
• El material debe estar previamente
realizan la limpieza y tratamiento me-
cribado a 10mm mínimo, puesto que
Etapa 1: Línea vidrio.
cánico, previo al procesado del mate-
las ETMR de Ecovidrio especifican
Separación voluminosos
rial por separadores ópticos.
que el material deberá ser >10mm. • El material debe haber sido aspirado
El flujo de material cribado y aspira-
REPORTAJE I NUEVA LÍNEA DE RECUPERACIÓN DE VIDRIO DEL ECOPARQUE GRAN CANARIA NORTE
do alimentará una criba de barras. En
mentar a dos separadores ópticos de 6-
este paso se pretende extraer del flujo
7 tn/h de capacidad nominal.
IMPLANTACIÓN
objetivo los objetos voluminosos y no-
La alimentación de los ópticos es
El diseño de la línea nueva se ha re-
planos. A estas alturas del proceso el
muy importante para garantizar unos
alizado teniendo en cuenta el espacio
vidrio está mayormente roto y cuela
rendimientos de separación y pureza.
disponible. En el diseño se ha intenta-
entre las barras.
Se realiza mediante alimentadores vi-
do minimizar el recorrido de cintas y a
brantes que dosifican el material en to-
su vez realizar las mejores entregas a
da la anchura de la boca del óptico.
máquinas posibles.
El material hundido de la criba de barras es el material que está prepara-
La configuración de los ópticos a uti-
El material llega a la línea por la cin-
lizar es de dos ópticos en la primera
ta que alimenta la criba de barras
pasada soplando vidrio. Y una segun-
donde separamos los objetos volumi-
Etapa 2: Línea de vidrio.
da pasada con un óptico que recogerá
nosos y no-planos, el rebose y recha-
Separadores ópticos
el vidrio soplado en la primera pasada
zos de la línea serán conducidos por
do para alimentar los separadores ópticos.
más el flujo procedente de la tolva pul-
cinta al rechazo. El hundido de la cri-
El material ya pre-tratado libre de fi-
món y lo limpiará soplando contami-
ba se transporta hasta los ópticos de
nos, libre de ligero y libre de volumino-
nantes para lograr así la calidad nece-
la siguiente manera:
sos pasa a la etapa de selección de vi-
saria del material final.
drio. Dado el caudal previsto, el material
Esto permite asegurar que en la pri-
El hundido cae en una tolva pulmón, aproximadamente 4 m3, situada deba-
entrara a un repartidor de flujo que a su
mera pasada de óptico materiales co-
jo de la criba de barras, su evacuación
vez cribará en el tramo inicial el material
mo las gravillas no sean soplados jun-
se produce a partir de un transporta-
<10mm que haya podido quedar en el
to con el vidrio por efecto colateral. De
dor vibrante CT 50 que transporta el
flujo posterior al tratamiento en el trómel.
esta manera se asegura una mejor ca-
material hasta la cinta CT 51 que ali-
El flujo pues se divide en dos para ali-
lidad del producto final.
menta los ópticos. Este sistema nos
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REPORTAJE I NUEVA LÍNEA DE RECUPERACIÓN DE VIDRIO DEL ECOPARQUE GRAN CANARIA NORTE
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PICVISA INSTALA SUS SEPARADORES ÓPTICOS ECOGLASS PARA LA RECUPERACIÓN DE VIDRIO EN EL ECOPARQUE GRAN CANARIA NORTE ECOGLASS, una de las máquinas que ofrece PICVISA, tiene una serie de características que optimizan su labor a la hora de clasificar y separar vidrio por color y forma, entre una gran variedad de materiales. Su innovador sistema óptico incorpora iluminación dotada de barras LED de larga duración, que aumentan la calidad de color y la estabilidad. La pantalla de control permite al usuario configurar y controlar el sistema óptico, exportar datos de manera ágil y controlar las alarmas. Los opcionales de ECOGLASS permiten ampliar el funcionamiento de la máquina por medio de los siguientes adicionales: • Bloque de válvulas de alta resolución que amplía el rango de resolución de soplado de la máquina hasta 2mm. • Un sistema de detección de vidrio con plomo. • Un sistema de detección de metales. • Una luz frontal que mejora la detección de los materiales de mayor dificultad. • Un sistema de limpieza con una rampa de caída configurable.
asegura una alimentación constante a
obtenido es conducido por la cinta CT-
porta hasta la cinta CT-53 por la cinta
los separadores ópticos.
53 al óptico de limpieza. El rechazo es
CT-55. La cinta CT-53 transporta tanto
conducido por la CT-52 al rechazo
el vidrio procedente bioestabilizado
La cinta CT-51 alimenta al repartidor CR-02, que nos reparte el flujo en dos
El diseño de línea permite incorporar
que ha sido seleccionado por los pri-
para alimentar los ópticos EG-01 y EG-
material externo a través de la tolva
meros ópticos, como vidrio externo a
02. Este repartidor nos permite alimen-
pulmón TL-01, que se evacua por un
seleccionar, incorporado a través de la
tar los 2 ópticos en paralelo. El vidrio
alimentador vibrante AV-01 y se trans-
tolva pulmón.
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EN PRIMERA PERSONA I JOSÉ IGNACIO ASENSIO, GHK
Gipuzkoa y los nuevos desafíos de la gestión de residuos El nuevo Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa (2019-2030) establece como objetivos prioritarios el impulso de la economía circular y contribuir a la estrategia de lucha contra el cambio climático. Reducir un 20% la generación de residuos, alcanzar un 70% de reciclaje y consolidar un sistema de vertido 0, son los ejes de referencia del nuevo modelo de gestión de residuos propuesto
JOSÉ IGNACIO ASENSIO PRESIDENTE DEL CONSORCIO DE RESIDUOS DE GIPUZKOA, Y DIPUTADO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS
L
a Diputación Foral de
tuosa con la jerarquía comunitaria y
ciones, orgánica incluida, con un siste-
Gipuzkoa acaba de
homologable con los sistemas aplica-
ma voluntario de contenedores, y la
aprobar su Plan Integral
dos en los países más desarrollados
puesta en marcha de un Complejo Me-
de Gestión de Residuos
de nuestro entorno.
dioambiental dotado de las infraes-
(PIGRUG)
El camino hasta llegar al nuevo Plan
tructuras necesarias para la gestión y
2019 -2030, que define
no ha sido precisamente sencillo. To-
el tratamiento integral de los residuos,
las líneas estratégicas
davía en 2015, tras una gestión erráti-
sin recurrir a los vertederos.
de la gestión de resi-
ca del anterior equipo político de EH-
A mediados de 2018, con la adjudi-
duos en nuestro territorio para la próxi-
Bildu, Gipuzkoa se encontraba con
cación de la segunda fase del Com-
ma década. El nuevo Plan nace una
sus vertederos colmatados y cerrados;
plejo Medioambiental, los problemas
vez encaminada la construcción de las
su programa de infraestructuras parali-
planteados entraron en vías de solu-
infraestructuras previstas en la anterior
zado; sin infraestructuras de tratamien-
ción. Gipuzkoa había puesto en mar-
planificación, que permitirán a Gipuz-
to y con la necesidad de buscar solu-
cha en año anterior una planta de
koa disponer, por primera vez, de los
ciones transitorias urgentes en
compostaje (Epele), una nueva planta
medios precisos para abandonar un
territorios vecinos. Un trabajo decidido
de tratamiento de envases (Legazpi)
sistema basado en el vertido y pasar a
entre el Consorcio de Residuos y el
que ha triplicado su capacidad, pa-
otro en el que la prevención, el recicla-
Departamento de Medio Ambiente de
sando de 8.000 a 24.000 Tn. anuales y
je y la valorización energética de la
Obras Hidráulicas de la Diputación Fo-
tenía en construcción una infraestruc-
fracción no reciclable de los residuos,
ral de Gipuzkoa ha hecho posible re-
tura con plantas de tratamiento mecá-
son los pilares de un sistema de verti-
vertir esta situación desde el consen-
nico biológico, biosecado, valorización
do cero de residuos primarios. Se
so, estableciendo una colaboración
energética, biometanización y trata-
avanza así hacia una gestión de los re-
sobre las siguientes bases: impulso de
miento de escorias. Y, lo que es más
siduos sostenible, totalmente respe-
la recogida selectiva de todas las frac-
importante, el sistema de recogida se-
64
Urbanos
RETEMA
Noviembre/Diciembre 2018
I www.retema.es I
planificación que situase al territorio
lectiva voluntaria, que se había extendido a todo el territorio, contaba con el compromiso y la participación de la ciudadanía, con un crecimiento que había alcanzado un 52,99 % en el año 2017, y con una tendencia creciente en la materia orgánica que sitúa el 60% como un objetivo alcanzable antes de 2020. Llegado este punto, Gipuzkoa se enfrentaba por primera vez al reto de
“Gipuzkoa dispondrá por primera vez de los medios para abandonar un sistema basado en el vertido”
ante los grandes desafíos ambientales y en línea con la gestión de los países mas desarrollados de nuestro entorno. En este nuevo contexto y por encima de otras consideraciones, era necesario prestar atención a dos cuestiones de especial relevancia e íntimamente relacionadas: la gestión de los residuos desde la óptica de su papel como recurso en
la planificación de la gestión de los
un nuevo modelo económico de de-
residuos, sin la necesidad de res-
sarrollo y la contribución de este en-
ponder a urgencias y premuras in-
foque a una sociedad baja en car-
mediatas. Todas las opciones esta-
bono y a los objetivos señalados por
ban abiertas para enfrentar una
la cumbre del clima de Paris.
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Noviembre/Diciembre 2018
RETEMA
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EN PRIMERA PERSONA I JOSÉ IGNACIO ASENSIO, GHK
Estado de las obras de la primera fase del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa en diciembre de 2018. Se espera que la instalación esté a pleno rendimiento en octubre de 2019
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RETEMA
Noviembre/Diciembre 2018
I www.retema.es I
EN PRIMERA PERSONA I JOSÉ IGNACIO ASENSIO, GHK Las bases del nuevo Plan de Resi-
la realidad nos demuestra que esta
duos deben hacer frente a los retos
reflexión y la orientación estratégica
de la economía circular y del cambio
del nuevo Plan de Residuos es posi-
climático. No se trata ya de enfrentar-
ble hoy precisamente porque, por pri-
se a una estrategia de valorización,
mera vez, Gipuzkoa dispone de una
una vez producido el deshecho, el
base potente de infraestructuras. Es
objetivo es impulsar de forma decidi-
esta realidad la que le permiten ges-
da el ahorro de recursos naturales y
tionar, sin la premura de un vertido ur-
energéticos, optimizando los proce-
gente y desde la óptica de la valoriza-
sos de prevención y reutilización. Es-
ción, sus residuos que ahora pueden
tos recursos recuperados son las ma-
ser transformados en recursos valio-
teria primas para nuevos sectores
sos. No son realidades ni plantea-
económicos e iniciativas que aportan
mientos contradictorios, es precisa-
valor económico y retiran del circuito
mente una gestión avanzada la que
de “usar y tirar” gran parte de lo que
abre estas nuevas opciones.
todavía hoy consideramos residuos.
El proyecto de Plan aprobado por
Soy consciente de que algunos trata-
la Diputación Foral de Gipuzkoa es
rán de ver contradicciones entre este
un documento amplio y las acciones
enfoque y el programa de infraestruc-
que aspira a desplegar son múltiples
turas del anterior Plan. Sin embargo,
y difíciles de resumir y sintetizar, pero
“Las bases del nuevo Plan de Residuos deben hacer frente a los retos de la economía circular y del cambio climático”
Interior de la planta de compostaje de Epele
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Noviembre/Diciembre 2018
RETEMA
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EN PRIMERA PERSONA I JOSÉ IGNACIO ASENSIO, GHK
“Gipuzkoa plantea la reducción de los residuos urbanos en un 10%, y el desperdicio alimentario en un 50%”
Inauguración de la planta de tratamiento de envases de Legazpi
intentaré dar unas pinceladas de las
minar al que pudieron realizar aporta-
ción, en el mes de septiembre, se ini-
cuestiones que considero más signi-
ciones, que fueron tomadas en cuen-
ció el proceso de deliberación partici-
ficativas.
ta para elaborar su anteproyecto. En
pativa, según lo establecido en el pro-
El proceso de elaboración del nue-
paralelo, se llevó a cabo un protocolo
tocolo aprobado en la fase de
vo Plan dio comienzo en junio, con la
de participación ciudadana. Elabora-
anteproyecto, para abrir el nuevo plan
remisión a todas las administraciones
do el anteproyecto, se sometió a ex-
a la participación de todos los agen-
competentes (ayuntamientos, manco-
posición pública durante tres meses,
tes competentes en materia de resi-
munidades, Gobierno Vasco y públi-
y todos los interesados pudieron for-
duos, de los agentes sociales y la
co interesado) de un documento preli-
mular sus alegaciones; a continua-
ciudadanía. En total, participaron 164
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RETEMA
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EN PRIMERA PERSONA I JOSÉ IGNACIO ASENSIO, GHK
Panorámica de la planta de compostaje de Epele
agentes que realizaron un total de 173 aportaciones. Ha sido un proceso amplio que se verá completado con el debate del texto del proyecto por los distintos grupos políticos en las Juntas Generales, que es el parlamento territorial de Gipuzkoa. Como he adelantado, uno de los principales ejes del Plan es la preven-
“Una actuación que merece capítulo propio es la puesta en marcha de un centro de preparación para la reutilización de los RAEE, que hará posible la recuperación y puesta en nuevo uso de estos objetos”
ción y la reutilización. En este ámbito, Gipuzkoa se plantea la reducción de un 10% del total de los residuos urbanos, tomando como referencia los generados en 2010, que representan más de 40.000 Tn. anuales. Asimismo,
objetivo para el año 2025 limitarlo a 40
Otra de las claves del Plan, cuya
se plantea una estrategia para reducir
unidades por persona y año. Una ac-
génesis es anterior a la aprobación de
el 50% de los residuos procedentes
tuación que merece capítulo propio es
la nueva planificación, pero que va a
del desperdicio alimentario y que su-
la puesta en marcha de un centro de
ser ahora cuando adquiera su verda-
ponen otras 60.000 Tn. Sumada la re-
preparación para la reutilización de los
dera dimensión e importancia es el
ducción de la generación en las dos
RAEE, que hará posible la recupera-
cluster del reciclaje. Esta organización
corrientes citadas, se alcanzará una
ción y puesta en nuevo uso de estos
reúne a las empresas que trabajan en
reducción superior a las 100.000 Tn.
objetos. La importancia y el peso del
este sector o que emplean residuos
anuales, que representa reducir un
programa es patente porque de los 33
como materias primas. Representan
20% el total de los residuos urbanos.
millones de euros de inversiones direc-
5.000 empleos y una facturación de
En relación con el uso de bolsas de
tas del nuevo Plan, 20 millones van a
500 millones de euros y es el embrión
plástico ligeras, se establece como
dedicarse al programa de prevención.
de un sector de economía verde que
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Noviembre/Diciembre 2018
RETEMA
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EN PRIMERA PERSONA I JOSÉ IGNACIO ASENSIO, GHK
“En lo referente al reciclaje, el Plan es ambicioso y sitúa el objetivo en alcanzar el 70% antes de 2030”
Con las instalaciones e infraestructu-
Las inversiones directas previstas re-
ras del Complejo Medioambiental de
presentan más de 33 millones de eu-
Gipuzkoa a pleno rendimiento, en el
ros, de los que más de 20 se destina-
2020 estará garantizado el vertido 0 de
rán a los programas de prevención y
residuos primarios.
reutilización.
El Plan busca también la implicación
Queda todavía un largo recorrido.
de las instituciones públicas con medi-
Tras la aprobación del nuevo Plan por
das como la ampliación de la compra
la Diputación Foral de Gipuzkoa, aca-
pública verde y de la compra circular
ba de comenzar su tramitación en las
en obras y servicios y el fomento e im-
Juntas Generales para su debate y
pulso para la entrada de productos re-
aprobación como Norma Foral. Cum-
ciclados y reutilizados en las licitacio-
plidos estos pasos, Gipuzkoa podrá
nes públicas. Asimismo, se prevé la
abordar por vez primera un Plan para
creación de un grupo de trabajo para
gestionar sus residuos con los instru-
la fiscalidad ambiental.
mentos necesarios para implantar un
Con carácter general, el PIGRUG
modelo sostenible y cumplir con los
2019-2030 queda estructurado en
objetivos europeos. Espero que en es-
aspira a duplicar su tamaño en los
cuatro programas: un programa de
te proceso se produzcan amplios
próximos diez años y atraer proyectos
prevención, otro de gestión que en-
acuerdos para que Gipuzkoa desarro-
y financiación europea contemplados
globa los tres apartados de la jerar-
lle políticas eficaces para hacer frente
en el paquete de Economía Circular.
quía de gestión de los residuos (re-
a retos como la economía circular y el cambio climático.
En lo referente al reciclaje, el Plan es
ducción, reutilización y reciclaje), un
ambicioso y sitúa el objetivo en alcan-
tercer programa de optimización de la
zar el 70% antes de 2030, garantizan-
eliminación y, finalmente, el denomi-
do una recogida selectiva del 100% de
nado programa observatorio que
la materia orgánica para el año 2025.
afecta de manera transversal al resto.
Vista de la planta de tratamiento de envases de Legazpi
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RETEMA
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SMARTGREENGAS: VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS Y EFLUENTES
SMARTGreenGas: valorización energética de residuos y efluentes Pilar Icaran1, Maycoll Romero2 , Xavier Tomás2, Victor Monsalvo3 Responsable de Proyectos Departamento Innovación y Tecnología; 2Investigador Departamento Innovación y Tecnología; 3Jefe de Area de Ecoeficiencia Aqualia I www.aqualia.com
1
EL PROYECTO Con los objetivos a medio plazo de sustitución de combustibles fósiles es
renovables, como es el biogás. Se ha-
SMARTGreenGas está apoyado y fi-
ce necesario desarrollar procesos que
nanciado por CDTI y la Comisión euro-
permitan el mejor aprovechamiento
pea como parte del programa CIEN,
posible del biogás y a bajo coste.
ha desarrollado nuevas tecnologías y
crítico desarrollar tecnologías de pro-
El biogás es uno de los combusti-
sistemas rupturistas para la valoriza-
ducción de energía primaria, altamen-
bles ideales para su aprovechamiento
ción energética en las instalaciones de
te eficiente y económica, con fuentes
energético y para ello el proyecto
saneamiento y tratamiento de residuos
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RETEMA
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(vertedero) así como sistemas de me-
entre las que cabe destacar:
PRETRATAMIENTO CON NITRITO
dición en continuo de la calidad del producto obtenido para facilitar su in-
• Conversión de lodos de depuradora
yección en la red de gas natural.
para la producción de biometano:
Los objetivos se han organizado en torno a tres actividades: • Desarrollo de tecnologías para la op-
- Pretratamiento con nitrito
Con el objetivo de maximizar la producción de biogás se ha estudiado el pre-tratamiento de lodos secundarios
- Conversión biológica de CO2 en reactores anaerobios de alta presión
con ácido nitroso libre y con nitrito. En
autogenerada
laboratorio como en digestores a escala
este trabajo se han tanto pruebas en el
timización y conversión eficiente de
- Nuevo proceso bioelectroquímico
industrial en la EDAR de Lleida. Para
biomasa en metano mediante integra-
para la metanización de corrientes ri-
ello, dos digestores se alimentaron en
ción de procesos.
cas en CO2
continuo, uno con lodo sin pretratamien-
• Nuevos procesos de biorefino y biovaloración del biogás de bajo coste
- Codigestión de las grasas separadas del agua residual
to (referencia) y otro con pretratado, lo que ha permitido evaluar la viabilidad
• Sistemas para el control y la distribu-
- Optimización mediante codigestión
técnico-económica del nuevo proceso.
ción inteligente de biometano.
- Optimización de la producción de
Inicialmente los estudios previos en
biogás en EDAR mediante codigestión
la bibliografía estudiada proponían la
de residuos agroalimentarios
utilización de ácido nitroso para lo que
EL CONSORCIO El proyecto coordinado por Aqualia aglutina empresas del sector del ga-
- Aumento de la calidad del biogás
era necesaria la aportación de nitrito y
mediante el control de condiciones mi-
adición de ácido (HCl 1M). Sin embar-
croaerobias en digestores de EDAR
go, el presente trabajo ha demostrado que la dosificación de nitrito supone
sista como Nortegas y Naturgy, pymes como Dimasa, Biogasfuelcell, Ecobio-
Con todo ello finalmente establecer
un pretratamiento más efectivo y eco-
gas y Diaqnostica implicados tanto en
las tecnologías más adecuadas para
nómico que el propuesto anteriormen-
el desarrollo de nuevos procesos co-
la producción de biogás PIME (planta
te. Así, se consigue ahorrar reactivos,
mo en la instrumentación y control ne-
integrada de máxima eficiencia)
tanque de reacción de la mezcla antes de adición a los lodos y eliminación de
cesario para la monitorización de la calidad del biometano producido. DESARROLLOS DE AQUALIA Aqualia ha realizado diferentes tareas a lo largo de los 4 años de proyecto
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• Desarrollo de técnicas para la valori-
un reactivo potencialmente peligroso y
zación del biogás:
difícil de manipular.
- Proceso ABAD Bioenergy© para la
Los resultados muestran un incre-
transformación de biogás a biometano
mento en el potencial de biometaniza-
• Control y distribución inteligente de
ción entre el lodo pre-tratado (digestor
biometano SMART Grid Gas
B) y el lodo sin pre-tratamiento (digestor
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RETEMA
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SMARTGREENGAS: VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS Y EFLUENTES
A) en un rango del 5-15%, lo que confirma una reducción de la eficacia del proceso a escala industrial comparado con los resultados preliminares en el laboratorio. Sin embargo, esta tendencia de incremento en el potencial de biometanización solo se alcanza/afianza después de los 100 días de ensayo, este resultado puede estar influenciado por los siguientes factores: temperatura del lodo, concentración de sólidos en el lodo y dosificación de nitrito, y evolución del fango en el tiempo. Un valor añadido del proceso es que el nitrito puede obtenerse utilizando el amonio excedente que tiene el lixiviado del lodo deshidratado evitando que parte de ese amonio sea de nuevo
Gráfico 1. Incremento de la producción de biogás con aportación de aguas glicerinosas comparativo: digestor referencia (D3) vs. digestor con adición de aguas glicerinosas (D2)
enviado a la línea de agua con el consiguiente requerimiento de capacidad y de aireación para su eliminación. Es por todo ello y por la influencia de variables como el coste de los productos químicos necesarios, que la viabilidad económica del pretratamiento propuesto se ve comprometida y dependiente de condiciones locales como el coste de gestión de lodo excedentario o el uso final de biogás obtenido. Una de las opciones más atractivas es usar el biogás excedentario para la obtención de biometano de calidad vehicular mediante el proceso ABAD Bioenergy© que tiene un mayor valor añadido el escenario de rentabilidad cambia totalmente por lo que se deberá trabajar en la mejora de la rentabilidad,
Gráfico 2. Evolución de la concentración de H2S en la EDAR de Alcázar de San Juan después de la remodelación y con la implantación de proceso de microoxigenación
tomando como base al trabajo desarrollado en el proyecto. nes desde el 0.5 al 1.2%, con una con-
y el aumento de un 40-45 % de la pro-
Incremento de producción de
centración de glicerina del 20%, a uno
ducción de biogás total de la instalación
biogás mediante cogeneración
de los dos digestores en funcionamien-
con aportaciones del orden del 1% de
to manteniendo el otro digestor como
aguas glicerinosas solo con la aporta-
Durante más de un año se han reali-
referencia, de manera que se puede
ción a uno de los digestores (gráfico 1).
zado pruebas a nivel industrial de la
evaluar comparativamente el impacto
En paralelo se han realizado prue-
adición como cosustrato de aguas gli-
en la producción de biometano de la
bas de potencial de metanización a di-
cerinosas procedentes del proceso de
aportación de dicho cosustrato a lo lar-
ferentes temperaturas, mostrando que
obtención de biodiesel a un digestor
go del tiempo.
el impacto de la temperatura de diges-
anaerobio de lodos de EDAR. Se han
Los resultados obtenidos demuestran
tión en la producción de biogás de las
aportado aguas glicerinosas en adicio-
la viabilidad del proceso de codigestión
aguas glicerinosas disminuye rápida-
74
RETEMA
Noviembre/Diciembre 2018
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SMARTGREENGAS: VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS Y EFLUENTES
mente por debajo de 40ºC y se reduce
contenidos en el agua residual se
Si además se pretende incrementar
en un 18% al disminuir de 37 a 35ºC la
transforman rápidamente en ácido
la producción de biogás con cosustra-
temperatura de digestión, por lo que
sulfhídrico en condiciones anaerobias
tos como la glicerina procedente del
se considera necesario mantener tem-
como las que se mantienen en los di-
proceso de producción de biodiesel,
peraturas entre 37 y 40ºC para optimi-
gestores. Este compuesto es uno de
la alta concentración de sulfato en es-
zar el proceso de codigestión.
los contaminantes más habituales en
tas corrientes hace imprescindible
Los estudios de codigestión se han
el biogás producido en las depurado-
contar con una solución eficiente que
llevado a cabo en otras EDAR opera-
ras y tiene un impacto muy negativo en
evite el aumento de la concentración
das por Aqualia en las que los resulta-
el aprovechamiento energético del
de H2S en el biogás.
dos han sido muy favorables utilizando
mismo dado que provoca problemas
En el proyecto SMARTGreenGas se
residuos de la industria cárnica y lác-
de corrosión en los motores de coge-
ha demostrado y estandarizado una
tea y se espera que el próximo año
neración y en los equipos de deshidra-
solución basada en la dosificación de
2019 se puedan implantar a nivel in-
tación además de ser un problema de
pequeñas dosis de oxígeno (microoxi-
dustrial las recetas obtenidas que no
seguridad en las salas de deshidrata-
genación) en los digestores que per-
pueden mostrarse aquí por razones de
ción donde se producen emisiones
mite oxidar el H2S, mediante la activa-
confidencialidad de las industrias invo-
que hay que controlar.
ción de un proceso biológico en la interfase lodo-gas, a su forma elemen-
lucradas pero que implicarán un mayor
Tradicionalmente se han utilizado
servicio público de la gestión de las
con éxito, sales de hierro u otros oxi-
depuradoras que realiza Aqualia dado
dantes mezclados con el lodo para fijar
La primera prueba se realizó en el di-
que podrán tratarse residuos cerca de
los sulfatos y evitar las emisiones de
gestor de la EDAR de Aranda de Duero
las zonas de producción y con ello au-
H2S pero esto presenta algunos inconvenientes: costes por adquisición de
en colaboración con la Universidad de
grandes cantidades de sales de hierro,
buenos resultados se extendió a otras 5
MICROOXIGENACIÓN PARA EL
mayor peso de lodos a eliminar y nece-
depuradoras gestionadas por Aqualia.
CONTROL DE SULFHÍDRICO EN
sidad constante de dosificación por lo
En casi todas las instalaciones se
EL BIOGÁS
que cualquier interrupción en el sumi-
han obtenido resultados favorables
nistro del reactivo tiene graves conse-
pero es destacable el éxito en la de-
cuencias.
puradora gestionada por Aguas de Al-
mentar la producción de biogás.
Como es bien sabido los sulfatos
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Noviembre/Diciembre 2018
tal e inerte.
Valladolid, y después de corroborar los
RETEMA
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SMARTGREENGAS: VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS Y EFLUENTES
cázar, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), donde históricamente se tratan aguas residuales con altas concentraciones de sulfatos y donde siempre son necesarios grandes cantidades de sales de hierro para controlar la concentración de H2S; tanto en la línea de agua como en el biogás producido, lo que supone un reto técnico de relevancia. Gracias en parte a la remodelación recientemente ejecutada, que ha incluido
la
instalación
de
un
gasómetro/cúpula sobre el digestor anaerobio y a la implantación de la microoxigenación; en los últimos meses, se ha conseguido reducir de forma
Esquema 1. Costes/rentabilidad del proceso de microoxigenación
sostenida la concentración de H2S a menos de 200 ppmv; cómo puede observase en el gráfico 2, sin dicho pro-
des depuradoras están implantando la
ceso las concentraciones en el biogás
solución desarrollada.
se elevan a valores superiores a 5.000
por debajo de 200 ppmv en una EDAR con una producción de 1.400 m3/dia de
Los ahorros en sales de hierro en ba-
biogás con una concentración inicial de
se a los resultados obtenidos compara-
pende tanto del tiempo de residencia
dos,
muy
4.000 ± 500 ppmv de H2S con unos costes operacionales de solo 5 céntimos/Nm3 de biogás, de los cuales el
del biogás en la cúpula del digestor
positivos: con una modesta inversión
mayor coste es para mantener una do-
como de la temperatura resulta muy
de unos 3.000 euros la concentración
sis de sales de hierro para evitar ema-
económica actualmente, otras gran-
de H2S en el biogás puede mantenerse
naciones en la deshidratación de lodos.
ppmv de H2S. Esta técnica cuyo rendimiento de-
76
RETEMA
tivamente con dos digestores operamuestran
resultados
Noviembre/Diciembre 2018
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SMARTGREENGAS: VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS Y EFLUENTES
ABAD BIOENERGY©
no que alimentó durante más de un
microcontaminantes (siloxanos, S total y
TRANSFORMACIÓN DEL
año dos SEAT León totalmente monito-
humedad) hasta obtener la calidad ne-
BIOGÁS EN BIOMETANO
rizados por el centro de desarrollo de
cesaria de forma económica tanto a ni-
VEHICULAR
vehículos de SEAT en Martorell. De esta manera se ha mostrado la viabilidad
vel de inversión como de operación. El proceso ABAD Bioenergy© es altamente
Si bien los trabajos anteriores repre-
de la valorización de un producto como
competitivo respecto a otras tecnologías
sentan mejoras en las tecnologías dis-
el biogás que actualmente genera solo
ponibles para la operación de las plan-
ahorros modestos asociados a la limita-
a pequeña escala por debajo de los 100 m3/h de producción de biometano.
tas y minimización de costes todo ello
da producción de energía eléctrica. En
El biometano vehicular tiene un alto
tiene un impacto muy positivo, pero el
España son escasas las iniciativas pa-
valor añadido y supone un fuerte im-
mayor logro del proyecto ha sido poder
ra el aprovechamiento del calor de
pulso a la investigación y creación de
comprobar la viabilidad del proceso ABAD Bioenergy © patentado por
combustión que se limitan al aprove-
combustibles alternativos en el sector
chamiento en las propias instalaciones
del automóvil en España, a través de la
Aqualia para la transformación del bio-
en las que se genera el biogás (cale-
producción de gas renovable y 100%
gás producido en las depuradoras en
facción de edificios, agua caliente sa-
autóctono, que permite reducir en un
biocumbustible.
nitaria y calefacción de los digestores
En 2016 se instaló el primer prototipo industrial ABAD Bioenergy© en la De-
cuando se requiere).
80% las emisiones de CO 2 “Well to Wheel” (desde su producción hasta su
puradora de Guadalete en Jerez de la
proceso de concentración evoluciona
Frontera, operada por Aquajerez, para la producción de 4,5 m3/h de biometa-
desde el 60-65% de metano hasta el
La siguiente fase de los proyectos
95% de metano y posterior afino de los
All-gas y SMARTGreenGas ha consisti-
El biogás transformado mediante el
consumo) en comparación con uno de gasolina.
do en el escalado del proceso ABAD Bioenergy © con la construcción de dos plantas de 10 m3/h de biometano para el abastecimiento de la flota propia de la compañía y de las administraciones propietarias de las instalaciones de saneamiento donde se ha implementado el sistema. Estas instalaciones permiten obtener biometano de calidad vehicular para: • realizar 1.200.000 kilómetros con vehículos ligeros • abastecer 60 vehículos ligeros que realicen 20.000 Km/año O de forma combinada con autobuValores establecidos por la normativa de combustible vehicular y resultados obtenidos en el prototipo de Jerez del proyecto SMARTGreenGas Parámetro Silicio total
Valor límite <0,3
Análisis Jerez 0,01-0,2
Unidades
• flota de 25 vehículos ligeros, 20.000 Km/ año
3
mg Si/m
• 2 autobuses (consumo 57 Nm3/100
3
Km) realizando 43,000 Km/año cada
Azufre total
<5
0,5-4
mg S/m
Humedad
<15
5-10
ppm
Hidrógeno
<2
5-10
% vol.
Oxígeno
<1
0,03
% vol.
Número CH4
>65
102
-
Indice Wobbe
GRUPOS 2H, 2L, 2E
45 (GRUPO 2E o 2L)
MJ/m3
DP Hidrocarburos
<-2
-38
ºC
I www.retema.es I
ses de servicio interurbano:
Noviembre/Diciembre 2018
autobús Aqualia contempla en sus planes de expansión del proceso desarrollado una nueva instalación, en colaboración con SmVaK, en una de las EDAR de la región de Moravia-Silesia (República Checa).
RETEMA
77
REDUCCIÓN DE EMISIONES Y PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES DE LOS RESIDUOS GANADEROS: PROYECTO AMMONIA TRAPPING
Reducción de las emisiones de amoníaco y producción de fertilizantes de los residuos ganaderos Mercedes Sánchez Báscones , Mª Cruz García González Universidad de Valladolid I www.uva.es • Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León I www.itacyl.es
L
a Unión Europea a través de su
de actuaciones, tales como la revisión
Esta directiva de techos afecta tam-
Directiva 2001/81/CE (Directiva
del Protocolo de Gotemburgo de 2012
bién al amoníaco, gas para el que se
Techos o NECD) ha fijado lími-
y la revisión de la Directiva de Techos,
han constatado cantidades de 378,7 y
tes máximos para las emisiones
con una propuesta de techos de emi-
375,3 Gg según los inventarios de
de gases a todos Estados miembros a
sión en 2020 y 2030, así como niveles
2005 y 2012 respectivamente, estable-
partir de 2010 con el objetivo de mitigar
intermedios para 2025 que permitan
ciéndose una previsión de 396,3 en el
la contaminación atmosférica. Para
hacer un seguimiento de las emisiones
año 2020 cuando el techo establecido
ello, se están desarrollando una serie
para conseguir el objetivo de 2030.
en la UE es de 365,0 Gg, tendencia
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RETEMA
Noviembre/Diciembre 2018
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REDUCCIÓN DE EMISIONES Y PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES DE LOS RESIDUOS GANADEROS: PROYECTO AMMONIA TRAPPING
que se agrava en el año 2030 en el
al sistema cardiovascular de las per-
puestas como cubrir las balsas. Sin
cuál la previsión de emisión es de
sonas. Todo ello justifica la adopción
embargo, no existen alternativas para
393,7 Gg y el techo de 267,2.
de medidas para su reducción, algu-
la reducción del nivel de amoníaco en
Según diversos estudios llevados a
nas de las cuales ya se están imple-
el ambiente de la propia granja, que
cabo en varios países, el sector agro-
mentando, como son las relacionadas
obliga a ventilar emitiéndolo a la at-
ganadero está directamente relaciona-
con la aplicación de las Mejores Técni-
mósfera exterior y es aquí donde los
do con la emisión de diferentes tipos
cas Disponibles, las incluidas en el
resultados de una parte del proyecto
de gases emitidos a la atmósfera, es-
Código de Buenas Prácticas Agrarias
pueden contribuir de manera impor-
pecialmente el NH 3 , que se genera por la descomposición de la urea y del
o las relacionadas con la gestión del
tante a la solución del problema.
estiércol, estrategias de alimentación
Por otra parte, si conseguimos dis-
ácido úrico contenidos en las excretas.
del ganado y sistemas de estabula-
minuir la concentración de nitrógeno
Las emisiones dependen de la espe-
ción. Además, se han tomado medi-
en el purín, se podrá aplicar más canti-
cie animal, su edad, peso, dieta, aloja-
das en los sistemas de aplicación con
dad al suelo y las necesidades de al-
miento y el tipo de almacenamiento y
la normativa que prohíbe sistemas, co-
macenamiento serán menores, lo que,
gestión de los purines y estiércoles. El
mo el de abanico, que provocan gran
en el caso de algunas granjas con pro-
NH3 puede formar aerosoles, acidifi-
cantidad de emisiones de amoníaco y
blemas de espacio, será muy impor-
car suelos, contaminar con nitratos las
pérdidas de valor fertilizante del purín
tante. Por último, no olvidemos que el
aguas subterráneas y superficiales y
con el perjuicio medioambiental y eco-
amoníaco se recupera en forma de sal
causar eutrofización de esas aguas.
nómico que ello supone. También se
fertilizante lo que permitirá también un
Además, en la atmósfera es capaz de
está pensando actuar sobre los siste-
nada desdeñable ahorro económico al
formar partículas PM 2.5, que atacan
mas de almacenamiento, con pro-
agricultor.
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REDUCCIÓN DE EMISIONES Y PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES DE LOS RESIDUOS GANADEROS: PROYECTO AMMONIA TRAPPING
El proyecto Life Ammonia Trapping pretende incidir en todos los aspectos mencionados, y aunque el objetivo fundamental es reducir las emisiones de amoniaco generadas por los residuos ganaderos que se producen en las granjas de ganado porcino y avícola, se recupera dicho NH3 en forma de una sal de amonio, que es un fertilizante de alto valor. Para ello, los equipos de investigación de la UVA y del ITACyL, junto con la empresa Ingeniería y Desarrollos Renovables S.L. (Inderen) han desarrollado dos prototipos. El primero de ellos está destinado a la recuperación del amoniaco en medios líquidos (fosa de purín y digestor anaerobio) y el segundo a la recuperación de amoníaco en la atmósfera (naves de las granjas y proceso de compostaje). En el caso del compostaje, se trata de mejorar el proceso recuperando el NH3 que se volatiliza durante dicho proceso y devolverlo al compost, incrementando así su valor fertilizante al incrementar su contenido en nitrógeno. En el tratamiento del purín por digestión anaerobia, en el que está implicada como socio beneficiario la
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REDUCCIÓN DE EMISIONES Y PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES DE LOS RESIDUOS GANADEROS: PROYECTO AMMONIA TRAPPING
empresa Enusa Industrias Avanzadas,
los gases. En el prototipo de líquidos la
se alojan los animales para capturar el
S.A., se trata de recuperar el exceso
membrana tiene forma tubular, está su-
amoníaco volatilizado que al combi-
de NH 3 que se genera durante ese
mergida en el purín y por su interior cir-
narse con la solución ácida del interior
proceso con el objetivo de mejorar su
cula una solución ácida de manera
forma también sulfato de amonio.
rendimiento y equilibrar el contenido
que el amoníaco que se encuentra en
Ambos prototipos se han instalado
en nutrientes del digestato. El proyecto
el purín en forma gaseosa puede atra-
inicialmente en Guardo (Palencia) en
se desarrolla entre el 1 de octubre de
vesar la membrana y combinarse con
una de las explotaciones de la empre-
2016 y el 30 de septiembre de 2019
la solución ácida del interior para for-
sa Desarrollos Porcinos de Castilla y
con un presupuesto de 1.765.527 €.
mar una sal de amonio (sulfato de
León (Deporcyl). Uno de ellos operará
Los prototipos que se han diseñado
amonio) que es un fertilizante. En el
en la fosa de purines y el otro en el in-
y construido están basados en la tec-
prototipo de gases la membrana se
terior de la nave donde se encuentran
nología de membranas permeables a
coloca en el interior de la nave donde
los animales.
troduce en el tanque de tratamiento desde la balsa de almacenamiento que posee la granja a través de una bomba, que entra en actividad cuando se requiere retirar o introducir purín nuevo en el tanque. La planta también consta de una bomba de recirculación del purín, la cual se utiliza para mantenerlo homogéneo evitando la precipitación de sólidos. El pH del purín se mantiene por encima a 8, gracias a una soplante que esta temporizada, de manera que entra en funcionamiento cuando el pH baja de 8, de esta forLas membranas han sido fabricadas
por cada 78 litros de purín tratado; en
ma se evita la adición de productos
en Estados Unidos por la compañía
el caso del prototipo de gases los re-
químicos para mantener el pH básico.
Zeus y han sido montadas en marcos
sultados son de 10 g NH3 por cada 20
El ácido sulfúrico que se utiliza para
para lograr mayor superficie y, por tan-
litros de purín tratado.
recuperar el amoniaco del purín se al-
to, mayor recuperación de amoníaco,
En el prototipo de líquidos, la planta
macena en un tanque de 250L, desde
recuperación que se pretende optimi-
el cual se recircula constantemente a
zar durante el tiempo de operación de
piloto consta de diversos elementos que son: un tanque de 5,85m3 para el
los prototipos. En el momento actual,
tratamiento del purín donde se ubican
recuperación de amoniaco sea la ma-
para el prototipo de líquidos, se han
los módulos de membranas que cap-
yor posible es necesario que el ácido
obtenido ya tasas de recuperación por m2 de membrana y día, de 27 g NH3
turan el amoniaco y que se encuentran
se mantenga a un pH por debajo de 2,
sumergidos en el purín. El purín se in-
para lo cual se ha dispuesto un pHme-
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través de las membranas. Para que la
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REDUCCIÓN DE EMISIONES Y PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES DE LOS RESIDUOS GANADEROS: PROYECTO AMMONIA TRAPPING
13,07 m2 en el prototipo de líquidos y 7,44 m2 en el de gases. A lo largo del periodo de optimización de la planta se han obtenido resultados de recuperación de amoniaco que, para el prototipo de líquidos, oscilan entre el 54 y el 80%; en la solución de ácido sulfúrico se ha conseguido una concentración de amonio de 32g TAN L-1 (TAN= nitrógeno amoniacal total), siendo la mayor tasa de recuperación de amonio obtenida de 38g TAN L -1 día -1 . Actualmente la planta piloto ha sido trasladada a la planta de biogás socia del proyecto, donde se realizarán los ensayos para la captura de amoniaco del digestato de dicha planta. En el prototipo de gases se han conseguido tasas de recuperación de 21 g TAN m-2 dia-1 trabajando en atmósfera cerrada con velocidades de flujo de la solución ácida de 50 L dia-1. El tro en el interior del tanque de manera
ción, tales como la aireación con la
prototipo de granja lleva trabajando
que se adiciona ácido cuando la lectu-
que se mantiene un pH en el purín por
ininterrumpidamente durante 4 meses
ra del pHmetro es superior a este valor.
encima de 8, lo cual incrementa la
Además de estos equipos, la planta
concentración de amoniaco en el pu-
sin ninguna incidencia, con capturas medias de 19 g día -1 y captura de
consta de tuberías, válvulas, manóme-
rín y por tanto su recuperación a tra-
14000 mg L-1, lejos aún de los valores
tros, un equipo PLC de control de la
vés de la membrana, la velocidad de
de saturación.
planta, así como otros elementos ne-
recirculación del ácido, la cual tam-
En conclusión, esperamos que el
cesarios para su funcionamiento. El
bién influye en la recuperación del
proyecto consiga mejoras medioam-
prototipo construido para la captura de
amoniaco, existiendo un máximo a
bientales y económicas y contribuya a
amoníaco en atmósfera es similar pe-
partir del cual la recuperación no se
la sostenibilidad del sector agro-gana-
ro, al estar las membranas en contacto
incrementa. Asimismo, se han ensaya-
dero a través de la reducción de las
con la atmósfera de la granja no se
do diferentes tipos de membrana ob-
emisiones de NH3, la disminución del
precisa el tanque de purín ni la bomba
tenido mejores resultados con las que
potencial de eutrofización en el medio
de recirculación que lo alimenta.
rural y la exportación de N excedente
En el año 2018 se han llevado a ca-
presentan mayor densidad (0,95 g cm-3) por su mayor resistencia cuan-
bo diversos ensayos en la planta de
do están en contacto con el purín y
como las zonas vulnerables, hacia
tratamiento con el fin de optimizar al-
por su menor capacidad de captación
áreas con alta demanda de fertilizan-
gunos de los parámetros de opera-
de agua. Se han instalado un total de
tes nitrogenado.
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en zonas con alta carga ganadera,
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REPORTAJE I PLANTA DE PRODUCCIÓN DE PELLET DE FORESTALIA EN ERLA, ZARAGOZA
REPORTAJE
Forestalia desarrolla en Erla la mayor planta de producción de pellets de España Arapellet es la mayor planta de producción de pellets de España con una capacidad de producción de 140 mil toneladas anuales, y ha supuesto una inversión de 17 millones de euros
orestalia pone en marcha
llet, ha dado inicio a sus operaciones,
busca aprovechar las oportunidades
en el municipio zaragozano
que se incrementarán paulatinamente
para incrementar y rejuvenecer su po-
de Erla la mayor planta de
durante los próximos meses.
blación. Ubicadas en el Polígono In-
F 84
producción de pellets de
Erla es un pequeño municipio de la
dustrial municipal, las nuevas instala-
todo el país, con una capa-
comarca de las Cinco Villas. Su censo
ciones de Forestalia son la gran
cidad de 140 mil toneladas
es de 354 habitantes, y como tantos
esperanza e ilusión de la comarca.
anuales. La planta, Arape-
otros núcleos de la España interior,
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La inversión inicial que ha realizado
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REPORTAJE I PLANTA DE PRODUCCIÃ&#x201C;N DE PELLET DE FORESTALIA EN ERLA, ZARAGOZA
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Se trata de una planta tecnológicamente puntera y altamente automatizada en todos los procesos de tratamiento de la madera, para su astillado, molienda, secado y compactación. Estas instalaciones se suman a la reciente adquisición de Ribpellet, así como a las plantas de generación eléctrica mediante biomasa agroforestal de Forestalia en Castilla y León
la empresa es de 15 millones de euros directamente en la planta, y otros 2 millones en la línea eléctrica de suministro, mediante un tendido que une Marracos con la planta. La inversión fue declarada de interés autonómico por el Gobierno de Aragón, un respaldo legal que permitió acortar determinados plazos de tramitación administrativa. Unas 30 personas trabajarán directamente en la planta, en turnos para cubrir la producción durante las 24 horas del día. Se trata de una planta tecnológicamente puntera y altamente automatizada en todos los procesos de tratamiento de la madera, para su astillado, molienda, secado y compactación. El proceso se inicia con el
En dos grandes silos, de húmedos
Las instalaciones ocupan seis hec-
descortezado y astillado de los tron-
y secos, se almacena el producto en
táreas de terreno, e incluyen amplias
cos no aptos para sierra. En otros ca-
curso. Se termina con dos molinos de
zonas de acopio y una gran nave diá-
sos, se inicia directamente con serrín
secos y seis granuladoras de alta po-
fana de 6.000 metros cuadrados para
y astilla. La empresa cuenta con un
tencia. Para el producto ensacado,
el almacenamiento óptimo de produc-
horno de secado, alimentado con bio-
normalmente a 15 kilogramos el saco,
to terminado paletizado. Dispone de
masa, que genera aire caliente para el
cuenta con dos líneas de encado au-
dos grandes silos para el material ter-
trommel (tambor de secado).
tomático.
minado a granel. Todo ello supone
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REPORTAJE I PLANTA DE PRODUCCIÓN DE PELLET DE FORESTALIA EN ERLA, ZARAGOZA
una capacidad de almacenamiento en
ces, clareos, limpiezas de montes, su-
cional a través de la planta de produc-
torno a 18.000 toneladas de producto
bastas o aprovechamientos, para el
ción de pellets, Ribpellet, una veterana
terminado.
que dispone de maquinaria especiali-
del sector, ubicada en Huerta de Rey
zada, como procesadoras, autocarga-
(Burgos), que generará hasta 50 mil
SUMINISTRO DE MATERIA
dores, skidders y motoserristas, y tam-
toneladas anuales tras finalizar su am-
PRIMA MEDIANTE LA EMPRESA
bién subcontrata equipos externos
pliación. La producción de ambas
ERAMÓN
que dispongan de equipos de proce-
plantas dispondrá de los certificados
sado de montes. Operará en un radio
de calidad PEFC y ENplus
A la plantilla de Arapellet hay que
de 250 kilómetros en torno a Erla, al-
sumar otras 30 personas que integra-
canzando las comunidades autóno-
FORESTALIA APUESTA POR LA
rán la empresa Eramon, también del
mas de Aragón, Navarra, La Rioja, Ca-
BIOMASA
Grupo Forestalia, y que tiene por obje-
taluña o Castilla-León.
to asegurar el abastecimiento de la
La apuesta de Forestalia por la pro-
planta mediante la utilización de apro-
RIBPELLET, UNA VETERANA
ducción de pellets en Aragón y Casti-
vechamientos forestales sostenibles.
DEL SECTOR
lla y León, completa la presencia inte-
Además del personal propio, Era-
gral de Forestalia en el sector de la
mon generará en torno a 70 empleos
La producción de Arapellet se desti-
biomasa a través de la planta de ge-
indirectos más en subcontratas. El su-
nará en su mayor parte a la exporta-
neración de Cubillos del Sil, en El Bier-
ministro de madera y sus subproduc-
ción, sobre todo a Francia e Italia, ya
zo (León), que se encuentra en plena
tos procederá de trabajos de desbro-
que Forestalia atiende el mercado na-
construcción.
REPORTAJE I PLANTA DE PRODUCCIÓN DE PELLET DE FORESTALIA EN ERLA, ZARAGOZA
La Junta de Castilla y León partici-
dos a las actividades de aprovecha-
masa está supeditado a futuras subas-
pa con el 25% en la plata de Cubillos
miento y limpieza de montes, logística
tas o nuevas oportunidades.
a través de Somacyl y Sodical. La
y transporte, superando en total los
planta se abastecerá de biomasa
300 puestos de trabajo.
VENTAJAS DE LA BIOMASA
agraria y forestal, procedente en bue-
La financiación ha contado con el
na parte de trabajos de limpieza de
apoyo de un préstamo finalista de 42
bosques para la prevención de incen-
millones de euros del Banco del Con-
El aprovechamiento y puesta en va-
dios. La obligación de consumir úni-
sejo de Europa, instrumentado por el
lor sostenible de la biomasa conlleva
camente biomasa agroforestal en las
Ente Regional de la Energía de Casti-
importantes derivadas sociales, am-
plantas de generación eléctrica está
lla y León (EREN), que complementa
bientales y económicas. Es una tecno-
garantizada en la normativa de la su-
un préstamo comercial, ambos a lar-
logía con balance global neutro de
basta ministerial de energías limpias
go plazo, por otros 42 millones, es-
de enero de 2016, de la que deriva
tructurado por Banco Sabadell, y en
C02 , algo fundamental para mitigar el cambio climático. Las plantas se dise-
esta ambiciosa inversión.
el que participan ABANCA, Banco de
ñan según el combustible de proximi-
Crédito Social Cooperativo Grupo Ca-
dad más apropiado. En el caso de la
jamar y Bankia.
planta de pellets de Erla, el pino será
El coste total de la planta supera los 100 millones de euros; genera 200 em-
AGROFORESTAL
pleos durante los casi dos años de
A esta instalación del Bierzo, se su-
construcción, y 50 en el periodo de ex-
ma el proyecto que se tramita en la
Los montes cercanos encuentran una
plotación para atender su operación y
Montaña Palentina, en los municipios
oportunidad para poder gestionar sus
mantenimiento. A ellos se añadirán los
de Guardo y Mantinos. Este proyecto
recursos mediante trabajos silvícolas de
empleos directos e indirectos vincula-
de generación eléctrica mediante bio-
clareo y prevención de incendios. La
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el gran protagonista.
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REPORTAJE I PLANTA DE PRODUCCIÓN DE PELLET DE FORESTALIA EN ERLA, ZARAGOZA
rentabilidad y sostenibilidad de los bosques es una de las mayores garantías para minimizar el número de incendios. Un reciente informe del Parlamento Europeo defiende incrementar el papel de la biomasa y los biocarburantes en el mix energético de los países de la Unión. La biomasa, por la que apuestan como opción en toda Europa, permite la generación de empleo mediante tecnologías limpias, renovables, nacionales y totalmente seguras para el medio ambiente. Dentro de esta apuesta por la biomasa, el Centro de Investigación de
la disponibilidad de biomasa derivada
ENERGÍA RENOVABLE FRENTE
Recursos y Consumos Energéticos
de herbáceos y frutales, así como las
AL CAMBIO CLIMÁTICO
(CIRCE) y el Grupo Forestalia han rea-
necesidades logísticas para su ade-
lizado diversos estudios de investiga-
cuado manejo. Esta colaboración se
El uso de la biomasa como combus-
ción sobre la biomasa y los pellets. En
abordó dentro de un proyecto europeo
tible es crucial en la lucha frente al
uno de estos análisis, se ha calculado
llamado S2BIOM.
cambio climático. Hoy, el crecimiento
REPORTAJE I PLANTA DE PRODUCCIÓN DE PELLET DE FORESTALIA EN ERLA, ZARAGOZA
PUBLICIDAD
RECALOR SUMINISTRA EL SECADERO PARA LA PLANTA DE PELLET DE FORESTALIA El secadero, que cuenta con un tambor de Ø 4,2 m x 18 m de longitud, tiene una capacidad de secado de 17 t/h y se ha diseñado completamente a medida de las necesidades de producción del cliente. La instalación se distingue por la cámara de mezcla, en la cual se mezclan los gases calientes procedentes del generador de gases calientes con gases de retorno, lo cual representa un ahorro entre el 10 y el 13% del consumo térmico. Los gases mezclados pasan por un grupo de ciclones dónde se separan partículas incandescentes, ceniza y arena procedentes del generador de gases calientes. El resultado es una viruta seca óptima para la producción de pellets de máxima calidad.
del stock forestal compensa el 20%
en el año 2020, además de permitir la
de España, con un total de 27 millones
del total de emisiones de CO2 de España. El uso de la biomasa de origen
creación de 12.000 empleos en el
de hectáreas, que han aumentado a un
sector forestal y la reducción en la im-
ritmo de más de 180.000 hectáreas al
agrario y forestal, como fuente de
portación de más de 25 millones de
año en el último cuarto de siglo, lo que
energía limpia y renovable, es una
barriles de petróleo, según estima
supone el mayor crecimiento de la toda
oportunidad única para la reducción
AVEBIOM, la asociación sectorial de
la Unión Europea, recuerda AVEBIOM.
del riesgo de incendios, creación de
la biomasa en España.
La biomasa, en suma, es un impor-
empleo, mitigación del cambio climáti-
El sector forestal recuerda que la in-
tante valor natural, en cuyo aprovecha-
co y reducción de la dependencia
dustria de la madera genera, junto a los
miento sostenible Forestalia está reali-
energética exterior.
restantes productos forestales, el 1,7%
zando un importante esfuerzo, lo que
El desarrollo, la explotación y ges-
del PIB y 300.000 empleos directos,
permite generar empleo y oportunida-
tión de la biomasa como combustible
que podrían ser 100.000 más con una
des de futuro en el territorio.
natural para generar energía podría
adecuada gestión y explotación. Los
evitar en España la emisión de más de
bosques y los terrenos forestales aso-
cinco millones de toneladas de CO2
ciados ocupan un 54% de la superficie
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EN PRIMERA PERSONA I FERNANDO MUÑOZ, FORESTALIA
FERNANDO MUÑOZ SUÁREZ VICEPRESIDENTE EJECUTIVO Y CONSEJERO DELEGADO DE BIOMASA DE FORESTALIA
El aprovechamiento sostenible de la biomasa, una gran oportunidad
V
erano tras verano y también algunos inquietantes otoños, nos lamentamos de los efectos devastadores que producen los grandes incendios forestales. Los
fuegos destruyen no sólo un importante valor económico y medioambiental, sino también valores emocionales y, por desgracia, vidas humanas. El fuego de los bosques ataca valores que afectan a la memoria emocional, con la destrucción de paisajes atávicos que fueron los paisajes de nuestra infancia, los de nuestros padres y abuelos. El árbol es nuestro contacto más íntimo con la naturaleza y, además, tiene un efecto civilizador, como ya recordó Chateaubriand cuando afirmaba que los bos-
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EN PRIMERA PERSONA I FERNANDO MUÑOZ, FORESTALIA ques preceden a las civilizaciones y
Erla, va a convertirse en la planta de
menzar a generar energía limpia a
los desiertos las siguen.
mayor producción de pellets de todo
principios de 2020. Forestalia, con el
Son muchos los factores que pue-
el país, con una capacidad de 140 mil
respaldo de la Junta de Castilla y Le-
den influir en el inicio de un fuego, y al-
toneladas anuales. Se sumará y com-
ón para este gran proyecto, el más
gunos más los que pueden potenciar-
plementará a la de Ribpellet, ubicada
importante de la legislatura en esta
los una vez iniciados. El exceso de
en Huerta de Rey (Burgos), de larga
autonomía, aboga por la utilización
biomasa, como consecuencia de la
trayectoria en el sector, adquirida du-
de la riqueza natural de la zona para
falta de aprovechamiento y limpieza
rante este año también por parte de
conseguir energía eléctrica, lo que se
de los bosques, puede convertirse en
Forestalia, y que culmina su promete-
traducirá en más de 50 puestos de
un inusual proyectil imparable. Un bos-
dora ampliación.
trabajo industriales fijos, más de 200
que limpio, aprovechado y soste-
personas trabajando durante
nible es una de las mayores ga-
dos años en la construcción del
rantías para su control. Un
proyecto y otras más de 300 en
bosque abandonado, sucio y sin aprovechar, no sólo es insostenible económicamente sino que constituye una auténtica bomba que explotará en el momento en que una pequeña chispa alcance su desordenado, denso y desaprovechado combustible. Aquí, en este punto, es donde aparecen las plantas industriales que utilizan la biomasa de los bosques, con un valor añadido singular. El aprovechamiento de los montes, de los bosques de nuestra tierra, ayuda a que se autorregulen, que puedan cuidarse, limpiarse y vigilarse, y todo ello porque su explotación es rentable y, por lo tanto, sostenible: la mayor garantía de la sostenibilidad es la rentabilidad. Forestalia defiende desde su mismo origen empresarial -incluso con el propio nombre del grupo- el aprovechamiento sosteni-
“Junto a las dos grandes plantas de pellets, Forestalia apuesta por la generación eléctrica mediante biomasa. Las obras de la planta de Cubillos del Sil, en el Bierzo, están avanzando a muy buen ritmo, para que pueda comenzar a generar energía limpia a principios de 2020”
trabajos indirectos como transporte, trabajo en los montes, en los campos o en la logística en general. Los valores medioambientales son evidentes: paisajes que se mantienen y mejoran por sus cuidados, como sumideros de CO2 permanentes, que previenen el cambio climático, en ecosistemas ricos que acogen multitud de vida animal y vegetal. A estos valores hay que sumar los emocionales que el bosque aporta al hombre y que tantas veces quedan dañados cuando un fuego tan devastador se produce. El aprovechameinto sostenible de la biomasa, tanto en la producción de pellets como para la generación eléctrica, es muy positiva no solamente por todos los valores económicos, sociales, y medioambientales, sino que también constituye una herra-
ble de la biomasa como una
mienta eficaz, poderosa y natural
fuente natural, renovable y autóc-
para mantener nuestros bosques
tona. Junto con la energía eólica y
equilibrados y en condiciones de
la fotovoltaica, la biomasa es una
afrontar cualquier incendio con
de las tres patas que cimentan el
más garantías para su control. Cuidemos el bosque y cuidare-
mix sostenible de generación que desarrolla Forestalia. La empresa
Junto a las dos grandes plantas de
mos nuestro futuro. Entre el hombre y
siempre apostó por la generación lim-
pellets, Forestalia apuesta por la ge-
el árbol hay un imperceptible vínculo
pia y sostenible. El tiempo nos ha ido
neración eléctrica mediante biomasa.
vital que une sus destinos.
dando la razón.
Las obras de la planta de Cubillos del
Nuestra nueva fábrica Arapallet,
Sil, en el Bierzo, están avanzando a
ubicada en el núcleo zaragozano de
muy buen ritmo, para que pueda co-
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TECNOLOGÍA I R&B
R&B se consolida en la península ibérica con la implantación de la mayor planta de pellets de España R&B Equipos de Reciclaje y Biomasa se consolida en apenas una década como instalador e integrador de plantas de biomasa a compañía R&B Equipos de
do e integrado la mayor planta de fabri-
La planta puede fabricar tanto pellets
Reciclaje y Biomasa, S.L. se
cación de Pellets de España con una
de madera EN + A1, como pellets de pa-
consolida en la península Ibé-
capacidad productiva de hasta 225.000
ja, y de mezclas de diferentes materiales,
rica en apenas una década
ton/año. Se trata de la planta de la em-
debido a las dobles líneas de alimenta-
como instalador e integrador de plan-
presa Forestalia, compañía que sigue
ción de REMATEC que llegan hasta las
tas de Biomasa, con la implantación de
apostando por las renovables, en este
prensas de pelletizado SALMATEC.
la mayor planta de producción de pe-
caso por la biomasa. R&B agradece y
Todo empieza en la línea de descor-
llets de España.
se muestra orgullosa de la confianza de-
tezado donde los troncos son liberados
L
En la comarca de las Cinco Villas,
positada en sus recursos y experiencia,
de su corteza para el proceso de pelle-
concretamente en el pueblo de Erla en
así como de sus fabricantes REMATEC
tizado, que es donde están la mayor
el pre Pirineo Aragonés, R&B ha instala-
y SALMATEC.
parte de sílices e impurezas.
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R&B I TECNOLOGÍA REMATEC para el almacenamiento de Pellets, esto se consigue por unas cintas de transporte adheridas al techo de las naves con movimientos transversales y longitudinales programadas para aprovechar hasta el último rincón de este espacio de almacenamiento. También desde aquí existe la posibilidad de alimentar las ensacadoras automáticas, la carga de camiones o de Big-Bags, dependiendo de lo que más convenga en cada momento. Además de esto, R&B ha logrado en este 2018 varias ampliaciones en plantas montadas en años anteriores, como: • Instalación de una nueva caldera POLYTECHNIK de 5 Mw en Palets J. Martorell, y ampliación del secador de baja temperatura STELA existente. • Una nueva pelletizadora adicional en Naturpellet. En cuanto a nuevos proyectos, se está instalando en Asturias el secador de baja temperatura STELA mas grande de Europa, con 25m túnel de secado, para secar 22 to/h de corteza de eucaliptus. En la misma región, se están instalando un secador STELA con características similares (18m), para secar digestatos. En Portugal, R&B ha instalado secadores STELA en las industrias cemenA continuación esos troncos pasan a
A continuación esta microastilla seca
teras, celulosa y productores de pallets
la astilladora donde se convierte el
se ensila para proceder a su pelletizado
y de pellets. Además, de una amplia-
tronco en astilla, para posteriormente
en la sala de producción de pellets. En
ción con un molino de húmedos REMA-
ser enviada a la nave de almacena-
este punto existe la opción de incorpo-
TEC en la industria de pellets.
miento y distribución a pisos móviles.
rar la entrada de paja por separado pa-
R&B quiere agradecer a todos los
Posteriormente, el microastillado se re-
ra poder pelletizar el material deseado,
clientes que lanzaron los proyectos
aliza en los molinos de húmedos RE-
sea madera, paja o una mezcla de am-
mencionados, tanto en España como
MATEC, convirtiendo el material a un
bos. Debido a su doble entrada de ma-
Portugal, así como a sus proveedores:
tamaño más que idóneo para su seca-
terial, esta instalación, diseñada por RE-
SALMATEC, POLYTECHNIK, STELA,
do hasta el núcleo quedando lo más
MATEC, junto con las prensas de
REMATEC, PAWERT, HUSMANN y
homogéneo posible.
SALMATEC, forman un tándem históri-
STARK, ya que sin ellos nada de esto
Después de los molinos el producto
camente excepcional contándose ya
hubiera sido posible.
se ensila en húmedo para introducirlo
por cientos las plantas de este tipo mon-
en el secadero alimentado por una cal-
tadas conjuntamente en todo el mundo.
dera de biomasa que genera energía
Después de todo esto enviamos los
térmica con podas y con la corteza reti-
pellets a dos naves de 1.000 Mts / 2 ca-
rada antes de los troncos.
da una totalmente automatizadas por
I www.retema.es I
Noviembre/Diciembre 2018
R&B EQUIPOS DE RECICLAJE Y BIOMASA www.rb-maquinaria.com
RETEMA
95
TECNOLOGÍA I BOGA TÉCNICA
Forestalia confía en Boga Técnica para la fábrica de Erla Boga Técnica suministra la línea completa de ensacado pone de una acumulación de 5 pallets completos. La producción media de esta línea es de 1000 sacos/h con picos de hasta 1200 en sacos de 15Kg. El peso de los pallets completos es de 1050Kg. La capacidad de la línea de Forestalia será duplicada a partir de primavera del próximo año ya que en esa época llevarán a cabo el montaje de la segunda línea de ensacado que está en fase de fabricación. Boga Técnica se esfuerza siempre en ofrecer las soluciones más innovadoras implantando líneas modernas que garanticen la fiabilidad y rentabilidad que nuestros clientes buscan. La compañía, desde que se inició en el suministro de las líneas en este sector, ha intentado aportar novedades que a su vez den un valor añadido al cliente, como puede ser, la gran precisión en el peso de los sacos (+/- 30 gr), el marcaje de los mismos para controlar su trazabilidad, la oga Técnica es una empresa
completa de ensacado compuesta
ergonomía del usuario con los sacos
especializada en implanta-
por doble pesadora de banda, ensa-
mediante el uso de asas en los extre-
ción de líneas automáticas
cadora de bobina laminar FPK44, pa-
mos, una perfecta paletización con el
de ensacado para diversos
letizador de capas por alto PG-120 y
fin de poder almacenar pallets en dife-
sectores entre los que destacan los
envolvedora hermética de pallet gira-
rentes alturas o el realizar un pallet to-
pellets de madera.
torio Uniwrap 200 Auto.
talmente hermético para su almacena-
B
Hasta la fecha, la compañía ha en-
La línea es totalmente automática y
tregado instalaciones de ensacado en
operativa con una sola persona cuya
más de 30 plantas de producción de
función es verificar el correcto fun-
pellets repartidas en España, Portugal
cionamiento de la misma, cambiar la
y Francia.
bobina a la ensacadora, alimentar
En la fábrica de Forestalia Renova-
los pallets vacíos al paletizador y re-
bles ubicada en Erla (Zaragoza), Bo-
tirar los pallets completos de la sali-
ga Técnica ha suministrado una línea
da de la envolvedora donde se dis-
96
RETEMA
Noviembre/Diciembre 2018
je en el exterior sin necesidad que esté cubierta por una nave.
BOGA TÉCNICA www.bogatecnica.com
I www.retema.es I
DE RESIDUOS ORGÁNICOS A BIO-PRODUCTOS DE ALTO VALOR. RES URBIS LLEGA A LA MITAD DE SU VIDA
De residuos orgánicos a bio-productos de alto valor El proyecto RES URBIS llega a la mitad de su vida Joan Mata, Joan Dosta, Keong Cheah y Carme Vidal Universitat de Barcelona I www.ub.edu
eniendo en cuenta el fuerte
cuentran en las conglomeraciones urba-
El objetivo de convertir los residuos
compromiso de la UE con la
nas, incluyen la fracción orgánica de los
orgánicos en los bioproductos mencio-
completa implementación de
residuos sólidos urbanos (RSU), el exce-
nados anteriormente se combina en el
una economía circular euro-
so de lodos procedentes del tratamiento
proyecto RES URBIS con los análisis
pea, el proyecto RES URBIS, coordina-
de aguas residuales urbanas, los resi-
territoriales y económicos centrados en
do por la Universidad de la Sapienza
duos de jardines y parques y numerosos
cuatro diferentes áreas urbanas (clus-
en Roma, pretende convertir diversos
residuos del procesado de alimentos.
ters). Se consideran dos opciones, la
tipos de residuos orgánicos urbanos
Los bio-productos incluyen la familia de
implementación ex-novo de una biorre-
en bio-productos de alto valor, en una
bioplásticos denominados genérica-
finería basada en procesar residuos o
biorrefinería integrada, mediante el
mente polihidroxialcanoatos (PHA), así
bien su integración en las plantas de
uso de una cadena tecnológica princi-
como los biodisolventes (para usar en la
digestión anaeróbicas existentes tanto
pal (véase www.resurbis.eu).
extracción del PHA) y las fibras (para
de RSU como de lodos en las EDAR.
T
Los residuos orgánicos que se en-
98
RETEMA
usar en los biocompuestos de PHA).
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El análisis de mercado se establece
I www.retema.es I
DE RESIDUOS ORGÁNICOS A BIO-PRODUCTOS DE ALTO VALOR. RES URBIS LLEGA A LA MITAD DE SU VIDA
con referencia a una oferta de diferentes bioplásticos basados en los PHA, para utilizar como: • Película biodegradable para productos básicos • Película biodegradable intermedia para embalaje • Materiales duraderos para aplicaciones especiales (como la electrónica) • Material de liberación lenta de C para la remediación suelos contaminados RESULTADOS DEL PROYECTO EN LOS PRIMEROS 18 MESES El trabajo que se desarrolla en el proyecto RES URBIS se organiza en 8 paquetes de trabajo (WP) que se dividen en tareas (Figura 1). En la primera mitad del proyecto, se han iniciado todos los WP y la mayoría de las tareas. A continuación se comentan los princi-
Figura 1. Estructura del proyecto RES URBIS en paquetes de trabajo (WP) y tareas
pales resultados obtenidos durante los primeros 18 meses de proyecto. producción a largo plazo de PHA a
de frutas y la segunda con una sus-
Producción de PHA y su
partir de residuos orgánicos urbanos,
pensión líquida, mezcla de la fracción
caracterización
operando en continuo dos plantas pi-
orgánica de residuos sólidos munici-
loto (Figura 2). La primera se alimenta
pales prensados y el exceso de lodos
con residuos líquidos del procesado
del tratamiento en estaciones de de-
Se ha demostrado la viabilidad de la
I www.retema.es I
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DE RESIDUOS ORGÁNICOS A BIO-PRODUCTOS DE ALTO VALOR. RES URBIS LLEGA A LA MITAD DE SU VIDA
Figura 2. Plantas piloto del proyecto. A la izquierda la que produce PHA a partir de residuos de frutas y a la derecha la que parte de la fracción orgánica de RSU y los lodos de depuradora
Figura 3. Digestión del PHA conteniendo biomasa y pruebas de fundido con calor del producto purificado
puración de aguas residuales (EDAR)
to posterior (WP 2 y 3). Paralelamente,
des mecánicas y de material barrera,
urbanas. En ambas plantas se produ-
se están investigando dos métodos
siendo del todo comparables con los
ce el copolímero PHBV (monómeros 3-
diferentes de extracción que utilizan
PHBV comerciales.
hidroxibutírico y 3-hidroxivalérico), con
reactivos inorgánicos o disolventes
Finalmente dentro del capítulo expe-
un contenido promedio de hidroxivale-
orgánicos, en ambos casos sin cloro.
rimental, se está investigando la posi-
rato (HV) que oscila entre el 10% y el
Los resultados preliminares han vali-
ble presencia de microcontaminantes
20% en peso, dependiendo de la com-
dado la extracción de PHA de la bio-
orgánicos y metales pesados en los
posición de la materia prima y las con-
masa con una pureza de más del 90%
PHA. En concreto se han analizado
diciones de operación. Asimismo y en
y utilizando cantidades reducidas de
microcontaminantes representativos,
paralelo, están en operación tres insta-
reactivos en comparación con los
como los hidrocarburos aromáticos
laciones adicionales para estudiar con
protocolos iniciales. También es rele-
policíclicos (HAP) y los metales pesa-
mayor profundidad la etapa de fer-
vante que el polímero haya permane-
dos, en muestras de materia prima
mentación acidogénica.
cido blanco después de la prueba de
(biomasa seca, rica en PHA) y en
A partir de estas plantas, se ha pre-
fusión (Figura 3). Por otra parte, se
muestras de PHA extraído (utilizando
parado una primera generación de lo-
han extraído muestras de PHBV de la
métodos de extracción convenciona-
tes de PHA de más de 12 kg, para la
biomasa y se han electrohilado y ca-
les). Los primeros datos sobre el con-
extracción de PHA y su procesamien-
racterizado mediante sus propieda-
tenido de HAP’s y Cd muestran que su
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DE RESIDUOS ORGÁNICOS A BIO-PRODUCTOS DE ALTO VALOR. RES URBIS LLEGA A LA MITAD DE SU VIDA
Figura 4. Ejemplo de balance de materia en la gestión de residuos en la región de Gales del Sur.producto purificado
concentración cumple con los estándares de las actuales regulaciones. Análisis reglamentario, social y económico Dentro del paquete WP4, se ha analizado el marco reglamentario y se han identificado barreras y carencias en el mismo. Un hecho importante es que el Reglamento de la UE sobre el sector de los residuos ha sido actualizado muy recientemente para adaptarse a los nuevos retos del paquete de economía circular. Si bien este hecho abre una buena perspectiva para la cadena de valor del proyecto RES URBIS, podría crearse una situación de vacío reglamentario debido a la necesidad de definir los criterios apropiados de "fin de residuo" (en particular para las nuevas tecnologías y los nuevos productos). También, se ha encontrado que, al ser polímeros, los PHA están exentos de registro ECHA, a menos que los PHA tengan un nivel de impurezas superior al 2% y cuya composición sea desconocida. También se han descrito y analizado los sistemas de gestión de residuos y lodos de los cuatro clusters territoriales
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DE RESIDUOS ORGÁNICOS A BIO-PRODUCTOS DE ALTO VALOR. RES URBIS LLEGA A LA MITAD DE SU VIDA
(véase un ejemplo en la Figura 4) y datos suministrados para el análisis técnico económico de nuevos escenarios de acuerdo con la cadena de valor RES URBIS. Dentro de esta línea de estudio, se ha definido un modelo de negocio preliminar y se está realizando un análisis técnico económico con referencia a los mejores escenarios territoriales, incluyendo todos los datos relevantes (Figura 5). Sobre esta base, se está definiendo la hoja de ruta para llevar a RES URBIS a la escala de demostración (Figura 6). Asimismo, dentro de las actividades del WP1, se ha realizado un ACV para un cribado inicial de opciones. Los resultados preliminares sugieren que el concepto de RES URBIS está actuando de manera similar o ligeramente mejor que la digestión anaerobia tradicional, similar a la incineraFigura 5. Bloques de datos más significativos a ser analizados para derivar la estructura de costes del proyecto RESURBIS
ción y mejor que los vertederos. Sin embargo, se observan diferencias significativas en función de las condiciones locales (por ejemplo, para la
Figura 7. Visión general de algunos de los parámetros más importantes para estudiar los cuatro escenarios del proyecto. Los valores entre paréntesis se refieren al número de parámetros evaluados Digestión Anaeróbica (167)
Incineración (93)
Vertedero (496)
RES URBIS (203)
Contenido H2O Destino del N Destino del P Metales pesados Sustitución de P Distancia
NOx Rend. eléctrico Distancia Costes Capitales
Oxidación del CH4 Distancia % biogás a electricidad NOx Lluvia
Contenido H2O Destino del N Destino del P Metales pesados Deshidratación Distancia Sustitución PHA
incineración) y a través de las categorías de impacto, lo que significa que es necesaria una interpretación más precisa. Para ello, se está realizando un análisis de sensibilidad global considerando más de 900 parámetros (Figura 7). Finalmente, se ha investigado la
Figura 6. Hoja de ruta del proyecto RES URBIS para alcanzar la escala de demostración
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DE RESIDUOS ORGÁNICOS A BIO-PRODUCTOS DE ALTO VALOR. RES URBIS LLEGA A LA MITAD DE SU VIDA
percepción social mediante la puesta
buenos clientes y clientes eventuales
Se espera que la cadena de valor
en marcha de una primera encuesta
de productos ecológicos no muestra
sea suficientemente flexible como pa-
para explorar la aceptación por los
diferencias significativas en ninguna
ra hacer frente a sistemas de gestión
consumidores de productos deriva-
de las variables consideradas.
de residuos diferentes, que se integre fácilmente con las plantas existentes
dos de bioresiduos (Figura 7). Así, en la encuesta realizada en el Reino Uni-
RESULTADOS ESPERADOS
y que ofrezca ganancias económicas
do donde se comparaban sillas de di-
HASTA EL FINAL DEL
con respecto a los tratamientos de re-
seño realizadas con material plástico
PROYECTO E IMPACTOS
ferencia, manteniendo el PHA a un
convencional y con material bioplasti-
POTENCIALES
precio asequible para el abanico de productos ensayados. Si todos estos
co derivado de residuos orgánicos municipales, los resultados muestran
Al final del proyecto, el objetivo es
aspectos se resuelven, la cadena de
una aceptación general del consumi-
demostrar a un nivel de madurez tec-
valor RES URBIS podría ser una op-
dor del producto proveniente de los
nológica (TRL 5-6), la cadena comple-
ción válida para los sistemas de ges-
bioresiduos. Los consumidores mayo-
ta de tecnologías propuestas por RES
tión de residuos en áreas territoriales
res muestran una mayor disposición a
URBIS para convertir residuos orgáni-
(clusters) de más de 500.000 habitan-
pagar una mayor cantidad de dinero
cos de origen urbano en bioplásticos
tes donde la gestión de residuos está
que los consumidores más jóvenes
basados en PHA, considerando de to-
generalmente vinculada a los siste-
(+42,0£), especialmente cuando la
dos los aspectos técnicos y no técni-
mas de digestión anaerobia en gran-
identificación de producto verde es
cos (económicos, reglamentarios, so-
des ecoparques.
alta (+92,8£). La comparación entre
ciales y ambientales).
EL SECTOR DE LOS PLÁSTICOS Y LA ECONOMÍA CIRCULAR
El sector de los plásticos y la economía circular Eva Verdejo Responsable de Sostenibilidad y Valorización Industrial AIMPLAS I www.aimplas.es
L
a importancia de los plásticos
cia energética y de materiales, donde
nición de productos y servicios para
como materiales clave en nues-
los residuos son realmente recursos,
minimizar el impacto ambiental en todo
tra sociedad y economía es un
no es nuevo, pero es necesaria su im-
su ciclo de vida.
aspecto indudable, como lo
plementación real en el sector de los
demuestra la presencia de éstos en todos los sectores productivos y en la gran mayoría de objetos cotidianos.
plásticos. En la parte superior del modelo circular, se localiza el ecodiseño como el
Para ecodiseñar es básico tener una estrategia clara mediante un proyecto que se puede establecer en siete etapas.
El paradigma de la Economía Cir-
punto básico para conseguir la circula-
Este proyecto de ecodiseño termina
cular, que propone trabajar en eficien-
ridad. Es necesario trabajar en la defi-
con una rueda de estrategias u opcio-
Figura 1. Modelo Circular
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EL SECTOR DE LOS PLÁSTICOS Y LA ECONOMÍA CIRCULAR
nes de mejora que en general tiene en
sibilidades de gestión diferentes para
ETAPAS DE UN PROYECTO PARA
cuenta todas las etapas del ciclo de vi-
sus residuos.
DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA
da del producto o del servicio.
Uno de los puntos que más contro-
Dentro de estas estrategias, y siem-
versia ha suscitado relacionado con la
pre dentro del concepto de ciclo de vi-
Estrategia de los Plásticos, es el que
ETAPA 1: Preparación del proyecto:
da completo e integrado, destacan la
establece que en el año 2030 todos los
• Equipo de trabajo
de selección de materiales de bajo im-
envases deben ser reutilizables o reci-
• Elección del producto
pacto y la optimización del ciclo de vi-
clables. El primer concepto, el de reu-
ETAPA 2: Análisis ambiental:
da desde el punto de vista del fin de
tilizable, es algo claro, porque se defi-
• Identificación de aspectos
vida, es decir materiales y residuos.
ne como el uso repetido de un
• Análisis de aspectos
Está en consonancia con los aspectos
producto. Sin embargo, es importante
ETAPA 3: Ideas de mejora:
tratados y priorizados en la legislación
insistir en la necesidad de establecer
• Equipo de trabajo
relacionada con la Economía Circular.
claramente el número de usos mínimos
DE ECODISEÑO
El paquete de Economía Circular y
esperados para hacer un diseño ade-
ETAPA 4: Desarrollo de diferentes
la Estrategia de los Plásticos, esta últi-
cuado, sin repercutir negativamente
conceptos de producto:
ma publicada a en la segunda quince-
en su impacto ambiental. Frente a reu-
• Identificación de requisitos
na de 2018, abogan por un punto es-
tilizable, el segundo concepto, el de
• Desarrollo de conceptos
pecialmente
debe
reciclable, es más difuso y está llevan-
• Selección del concepto
abordarse desde diferentes puntos de
do a controversia. En algunos foros se
ETAPA 5: Desarrollo del concepto
vista: los residuos plásticos.
habla de que un producto es recicla-
• Elección del producto
crítico
que
Los residuos plásticos son realmente
ble si el material lo es, sin embargo, es
• Definición del producto
recursos, y por tanto su eliminación en
más adecuado de hablar de una defi-
• Información que desarrollar
vertederos es algo que solamente de-
nición más compleja pero también
ETAPA 6: Planes de acción:
be ser realizado como última opción.
más completa, como la establecida
La gran familia de los plásticos pre-
por Plastics Recyclers Europe (PRE),
• Seguimiento
senta una gran variedad de materia-
quien contempla que un producto es
ETAPA 7: Evaluación de resultados:
les, ya no solamente dentro del com-
reciclable cuando cumple las siguien-
• Rueda de estrategias
portamiento estrictamente técnico y de
tes cuatro condiciones:
elegido:
• Definición de planes
propiedades, también en cuanto a ca-
1. El producto debe fabricarse con
racterísticas de renovabilidad o de po-
un plástico que se recolecte para su
Figura 2. Estrategias de Ecodiseño
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EL SECTOR DE LOS PLÁSTICOS Y LA ECONOMÍA CIRCULAR
Figura 3. La familia de los materiales plásticos
reciclado, tenga valor de mercado y/o sea respaldado por un programa legislativo obligatorio. 2. El producto debe clasificarse y agregarse con flujos definidos para procesos de reciclaje. 3. El producto puede procesarse y recuperarse/reciclarse con procesos comerciales de reciclaje. 4. El plástico reciclado se convierte en una materia prima que se utiliza en la producción de nuevos productos. Bajo esta definición, que no es solo para productos de envase, sino que lo es para cualquier producto, hay que replantearse muchos de los productos del mercado, pero sobre todo hay que trabajar con toda la cadena de valor: materias primas, transformadores, gestores, recicladores y ciudadanos, incluyendo todos los sistemas integrados de gestión actuales y futuros, así como los sistemas de consigna. Pero también, y como no podía ser de otra forma, seguir innovando con el objetivo de hacer productos reciclables. También en la innovación hay que seguir en los cuatro puntos anteriores para hacer efectivo el reciclado.
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EL SECTOR DE LOS PLÁSTICOS Y LA ECONOMÍA CIRCULAR
Un punto principal es trabajar en
“Economía Circular-2: Investigación in-
habituales en el sector de envase flexi-
productos que actualmente presentan
dustrial de carácter no económico pa-
ble, como son PET/Al/PE, PA/LDPE y
problemas de reciclabilidad, como
ra el desarrollo de nuevos materiales y
PA/BOPP.
son por ejemplo los envases multica-
tecnologías”. Este proyecto ha sido co-
Para la separación se han empleado
pa, y desarrollar sistemas de recicla-
financiado por los fondos FEDER, den-
diferentes condiciones de tiempo y
do que permitan la recuperación de
tro del Programa Operativo FEDER de
temperatura, asó como diferentes di-
sus materiales.
la Comunitat Valenciana 2014-2020,
solventes, como el DMSO (dimetil sul-
En este sentido, hay que señalar
con número de expediente IMDE-
fóxido) y ácidos como el fórmico.
que los envases multicapa permiten la
EA/2018/79. Economía Circular-2 tiene
Hay que destacar los resultados que
reducción de forma considerable del
como objetivo el desarrollo de dos in-
se obtuvieron en las muestras metali-
desperdicio alimentario y permiten el
vestigaciones centradas en economía
zadas, donde cada una de las capas
transporte de los alimentos de forma
circular: 1) Separación de capas de re-
se separa con facilidad, tal como se
segura a zonas y distancias geográfi-
siduos multicapa para obtener un reci-
muestra en la foto.
cas impensables con otros sistemas.
clado de alta calidad para residuos
En el caso de estas estructuras se
Son, por tanto, elementos necesarios
que inicialmente eran no reciclables o
han separado cada una de las capas
en la vida cotidiana, pero la gestión de
tenían una baja reciclabilidad y 2) Evo-
poliméricas en diferentes etapas. Me-
sus residuos es problemática. Con
lución de la biodegradación de mate-
diante el empleo de DMSO a una tem-
procesos de reciclado tradicionales,
riales plásticos para analizar cuáles
peratura de unos 900C durante un pe-
aunque algunos de estos residuos
son los compuestos intermedios, la ve-
riodo cor to de 5-10 minutos, se
puedan reciclarse, en el mejor de los
locidad de biodegradación y la ecoto-
consigue la separación del PET de la
casos los materiales obtenidos son de
xicidad de las sustancias y productos
estructura final, quedando una multi-
muy baja calidad.
resultantes.
capa más simple de Al/PE. La separa-
El ecodiseño hacia monomateriales
En este sentido la primera investiga-
ción posterior de ambas capas se rea-
en la mayoría es impensable, porque
ción va relacionada con el concepto
lizó empleando ácido clorhídrico, que
perderían todas las propiedades, por
de reciclabilidad, y la segunda con
atacó la capa de aluminio, consiguien-
lo que hay que trabajar en reciclados
materiales sostenibles y valorizaciones
do así una capa de polietileno sin otros
alternativos. Actualmente, una opción
complementarias al reciclado mecáni-
materiales.
ambientalmente adecuada sería la va-
co. Ambas deben permitir, a medio
Los resultados han sido muy varia-
lorización energética, sin embargo, es
plazo, mediante la implementación de
dos dependiendo de la naturaleza de
muy minoritaria en España. Otra op-
las tecnologías desarrolladas en las
la estructura y de las condiciones de
ción es el desarrollo de sistemas de re-
empresas, trabajar para reducir el im-
ensayo, pero se han obtenido resulta-
ciclados, que permitan la recupera-
pacto ambiental y aumentar la circula-
dos muy prometedores a nivel labora-
ción de materiales.
ridad de los productos plásticos.
torio, que luego tendrán que ser lleva-
Bajo esta premisa, durante el año
En este sentido se han analizado di-
2018 se ha desarrollado el proyecto
ferentes estructuras multicapa, muy
dos a escala industrial para verificar su viabilidad técnica.
ACTUALIDAD
La Comunidad de Madrid presenta su Estrategia de Residuos hasta 2024 guir reducir en un 10 %, en 2020, el peso de los residuos generados respecto a 2010. Para ello se plantean cinco líneas de actuación: comunicación y sensibilización; aumento de la vida útil de los productos; prevención de residuos en las empresas y en las administraciones públicas de la Comunidad de Madrid; y prevención de biorresiduos en el ámbito del desperdicio de alimentos. Asimismo, los diez planes contienen distintas líneas de actuación, entre las que destacan el fomento de la prevención de la generación del residuo; la promoción de la recogida de manera separada de los biorresiduos; la mejora de la gestión y tratamiento de residuos; el fortalecimiento de la investigación y control en la gestión; la apuesta por la I+D+i; la colaboración administrativa; el fomento del uso de materiales reciclados; el plan de acción para eliminar los puntos con neumáticos fuera de uso; la mejora de la gestión de la calidad del
L
a Comunidad de Madrid des-
Un programa de prevención y
suelo, o las actuaciones de desconta-
tinará más de 448 millones de
diez planes de gestión
minación de residuos, entre otras.
euros para la ejecución de la nueva Estrategia de Gestión
La Estrategia de Gestión Sostenible
Sostenible de los Residuos de la Co-
de los Residuos de la Comunidad se
munidad de Madrid, suponiendo el ma-
compone de un Programa de Preven-
yor esfuerzo financiero realizado en es-
ción y de diez Planes de Gestión para
Además de la financiación del 50 %
te ámbito por un Ejecutivo madrileño.
cada tipo de residuo: domésticos y co-
del coste de las instalaciones de trata-
La Estrategia de Gestión Sostenible de
merciales; industriales; de construc-
miento de residuos domésticos a las
los Residuos de la Comunidad de Ma-
ción y demolición (RCD); de aparatos
Mancomunidades, la Comunidad apo-
drid 2017-2024 define la política regio-
eléctricos y electrónicos (RAEE); de pi-
yará a los municipios de menor pobla-
nal en materia de residuos y establece
las y acumuladores; vehículos al final
ción, de manera que en 2019 se sub-
las medidas necesarias para cumplir
de su vida útil; neumáticos fuera de
vencionará el 100 % de la recogida de
con los objetivos fijados en la normati-
uso; de PCB, lodos de depuración, y
residuos domésticos a los municipios
va europea y española y por el Plan Es-
suelos contaminados.
de menos de 1.000 habitantes y el 70
tatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022.
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En el Programa de Prevención se llevarán a cabo medidas para conse-
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Recogida y tratamiento de residuos
% del coste a municipios de hasta 2.500 habitantes.
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DIRECTORIO DE EMPRESAS
DIRECTORIO DE EMPRESAS
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