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23 de septiembre de 2016

Planta piloto semi-industrial genera biogás y biofertilizantes a partir de la paja del arroz

Desarrollan primera planta semi-industrial que convierte paja arroz en energía limpia y biofertilizante
El prototipo, basado en un nuevo modelo de tratamiento y valorización de la paja de arroz, se ha instalado en las cercanías del Parque Natural de la Albufera de Valencia. Con 15.000 toneladas de paja residual se podrían producir unos 21 millones de kWh eléctricos cada año, lo que equivaldría al ahorro energético de unos 2.000 hogares.

El proyecto europeo SOSTRICE, en el que participan AINIA Centro Tecnológico y LUDAN España, ha conseguido desarrollar la primera planta piloto semi-industrial que genera biogás y biofertilizantes a partir de la paja sobrante del cultivo de arroz. A través de la tecnología de digestión anaerobia, este prototipo es capaz de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del cultivo de este cereal, ahorrar en el consumo de agua y disminuir el uso de fertilizantes.

Gracias a la valorización de los subproductos generados del cultivo del arroz esta planta piloto, que servirá como prototipo para el desarrollo de plantas a escala industrial, permite mejorar su gestión en términos ambientales y económicos. El prototipo ha sido diseñado y construido por LUDAN España, también socio del proyecto.

Este prototipo será optimizado en su funcionamiento por Ainia Centro Tecnológico que a partir de ahora comienza a realizar pruebas.

Primera planta configurada para el tratamiento de la paja del arroz
El primer prototipo a escala piloto de una planta de digestión anaerobia que trata paja de arroz, instalado en Silla, en las cercanías del Parque Natural de la Albufera de Valencia, puede procesar entre 3 y 4 toneladas de paja al año. Con esta tecnología se pretende convertir la paja en energía limpia y renovable, que puede ser utilizada en las explotaciones agrícolas como electricidad, calor o biocarburante para el transporte de vehículos.

La planta piloto consta de 30 m2 que albergan en su interior dos digestores anaerobios y donde, a través de la acción de las bacterias anaerobias (organismos que descomponen material biodegradable) sobre la paja del arroz se produce biogás y biofertilizantes.

En una planta de digestión anaerobia alimentada con 15.000 toneladas de paja residual se podrían producir unos 21 millones de kWh eléctricos cada año, lo que equivaldría al ahorro energético de unos 2.000 hogares. Se calcula que en La Albufera de Valencia, con una superficie cultivable de 14.700 hectáreas, se pueden producir anualmente entre 2-8 toneladas de paja excedentaria por hectárea de cultivo de arroz.

En la actualidad, se están desarrollando las tareas de puesta en marcha y monitorización del prototipo. En concreto, la inoculación de biomasa anaerobia para comprobar el correcto funcionamiento de todos los equipos y la optimización del proceso, con el objetivo de perfeccionar los futuros diseños a escala industrial.

El proyecto SOSTRICE, “CO2 emissions reduction of the rice cultivation through energy valorisation of the rice Straw”, está cofinanciado con fondos europeos a través del Programa LIFE. Es una iniciativa coordinada por el Instituto Andaluz de Tecnología (IAT), en la que participan otras cuatro organizaciones procedentes de: la Comunidad Valenciana, AINIA centro tecnológico y LUDAN España (filial de la multinacional israelí Ludan, con sede en Valencia) que se encarga de construir el prototipo; y de Andalucía: CITAGRO y CTAER.

ainia centro tecnológico:www.ainia.es – @ainiatecnologia
Contacto: Antonio Rodríguez – prensa@ainiainnovacion.es 620 60 10 94
Fuente: Química y Sociedad
18 Noviembre 2015

5 de julio de 2013

Planta piloto en la depuradora de Castellón para maximizar la obtención de energía a partir de lodos

El objetivo principal es mejorar la autosuficiencia energética de una depuradora de agua residual urbana a partir de los lodos que genera

La planta piloto Sludge4energy, que está co-financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del proyecto Innpacto IPT-2011-1669-920000, combina procesos sinérgicos de oxidación y digestión como nueva solución tecnológica para incrementar la producción de biogás, disminuir la concentración de sustancias prioritarias, optimizar la higienización de los fangos tratados, y disminuir la producción de los mismos.
Redacción Interempresas

Para conseguir el objetivo propuesto por el consorcio Facsa-Ainia, la planta piloto Sludge4energy combina los procesos de digestión en fases de temperatura y la ozonización como pre-tratamiento y post-tratamiento a la digestión. Esta planta, se ha construido e instalado teniendo en cuenta la EDAR donde posteriormente se quiere aplicar dicha tecnología (Castellón de la Plana).

foto
Planta piloto Sludge4energy.
El Centro Tecnológico Ainia ha sido el responsable de la primera fase del proyecto de experimentación a escala de laboratorio y del asesoramiento en el diseño de la planta piloto a escala pre-industrial, además del asesoramiento y seguimiento de la realización de los ensayos en esta planta piloto. Facsa ha sido la responsable de la fabricación de la planta piloto a escala pre-industrial y del seguimiento y ejecución de los ensayos que se realizarán en la misma.

La planta piloto consta principalmente de un sistema de ozonización, el cual trabaja con fango biológico espesado por flotación, de forma que la corriente ozonizada se mezcla con una proporción de fango primario para generar un fango mixto susceptible de ser tratado por la unidad de digestión anaerobia, la cual consta principalmente de dos digestores que trabajan a diferentes temperaturas, mesófilas (35°C) y termófilas (55-70°C).

En la actualidad, la planta piloto a escala pre-industrial está totalmente construida y en breve se comenzará el pilotaje de la misma, de forma que se podrán validar los resultados que se van obteniendo a escala laboratorio.

foto
La planta piloto consta principalmente de un sistema de ozonización.
Sludge4energy
Sludge4energy aportará el desarrollo de un proceso integral de tratamiento de lodos de depuración in situ mediante tres etapas con el objetivo de incrementar la producción de biogás, y con ello la producción de energía, así como reducir la cantidad de lodo final generado respecto a los sistemas actuales.

Según apunta Carlos Ferrer, Director de I+D+i de Facsa “esta innovación tecnológica ayudará a mejorar la sostenibilidad del proceso de depuración, permitiendo la generación de energía a partir de fuentes renovables y evitando con ello el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de CO2 asociadas su empleo. Los lodos, obtenidos tras la aplicación de este nuevo proceso, mejorarán notablemente sus características higiénicas optimizando con ello la valorización agronómica de los mismos”.

Interempresas - Quimca
27 Junio 2013

24 de abril de 2013

Colombia abre camino para que las naciones más pequeñas combatan el calentamiento global

Los estudios muestran que la lucha contra los contaminantes climáticos de vida corta - como el hollín y el metano - se traduce en beneficios mas temprano que tarde para una determinada región. Así que, aunque el tema del cambio climático puede no ser una alta prioridad para la mayoría de los países en desarrollo, los co-beneficios económicos, sociales y de salud pueden ayudar a construir un caso para la reducción de estos contaminantes.

Colombia, donde los estudios preliminares muestran que repensar la disposición de los desperdicios en realidad podría ser un buen negocio, es algo en que el país está interesado.

En colaboración con el Center for Clean Air Policy (CCAP), con sede en Washington, DC, un centro de investigación sin fines de lucro que se centra en los temas del clima y la calidad del aire, y Environment de Canadá, la agencia de protección del medio ambiente y el clima de esta nación, Colombia está desarrollando un proyecto para desviar parte de la basura de los vertederos de residuos las instalaciones de tratamiento de residuos. 


Según el presidente de CCAP, Ned Helme, la idea detrás del proyecto es reducir las emisiones de metano de los rellenos sanitarios del país, mientras se impulsa el desarrollo sostenible en el sector de gestión de residuos. El centro presentó sus resultados preliminares de viabilidad en la Expo Global de Metano 2013 en Vancouver, Columbia Británica, en marzo.

La contribución de los países en desarrollo al calentamiento global - en términos de emisiones de CO2 - es pequeña en comparación con la de los países desarrollados. Pero teniendo en cuenta los actuales métodos de disposición de desperdicios en muchos de ellos, las economías emergentes se han establecido como una de las principales fuentes de metano de los vertederos en el mundo.

El proyecto de gestión de metano en Colombia es un ejemplo de una nueva línea de acción climática denominada "acciones de mitigación apropiadas a nivel nacional", o  "nationally appropriate mitigation actions," NAMAs. La idea es adecuar las iniciativas de reducción de gases de efecto invernadero para adaptarse a los intereses y necesidades de desarrollo de cada país en un solo paquete. En otras palabras, se incluyen otros incentivos - económicos, políticos y sociales - aparte de las ambientales para atraer a los países a la acción.

El método ha sido desarrollado por los negociadores del tratado del clima para romper un estancamiento de larga data donde los países en desarrollo insistieron en que los países industrializados tenían que primero adoptar medidas para mitigar los impactos del cambio climático. El NAMA es una manera de permitir que cada país haga lo que pueda sobre la base de los recursos que tiene para unirse a la causa.

Sondeando los beneficios de la basura
A nivel mundial, los vertederos son la tercera más grande fuente de metano hecha por el hombre, representando el 12 por ciento de las emisiones mundiales de metano estimadas en 2010, según datos de la EPA de EUA. Aunque el metano es emitido a la atmósfera en cantidades más pequeñas que las de CO2 - y tiene una vida útil de unos 12 años - su capacidad para atrapar el calor y calentar el ambiente es más de 20 veces mayor que el CO2.

En muchos sentidos, Colombia ya está por delante del juego. En 2002, el gobierno colombiano promulgó un decreto que prohíbe el botadero abierto - simplemente acumulando basura en áreas disponibles - y establecer las reglas básicas para el uso de vertederos. Así que a diferencia de la mayoría de los países en desarrollo, donde el botadero abierto sigue siendo la principal forma de deshacerse de la basura, más del 93 por ciento de todos los residuos sólidos municipales en Colombia es transportada en camiones a los rellenos sanitarios adecuados.

"El país ya ha hecho lo que muchos países todavía están tratando de hacer", dijo Helme. "Ahora la pregunta es, ¿podemos ir al siguiente paso?"

Según cálculos aproximados de reducción de emisiones por CCAP, para un país como Colombia, desviar una sexta parte de los residuos sólidos de los vertederos y tratarlo - usándolo para el reciclaje, el compostaje y combustible derivado de la basura (RDF en ingles) - podría dar lugar a una reducción de 16 por ciento en total (directo e indirecto) de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector nacional de residuos.

Hasta ahora, el trabajo se ha centrado en la realización de diferentes estudios sectoriales – desde determinar las mejores tecnologías de tratamiento de residuos, hasta los mecanismos de regulación y financiación - para desarrollar recomendaciones de políticas que ayuden a crear los incentivos necesarios para que la NAMA trabaje.
En ese sentido, el proyecto no podría haber llegado en un mejor momento.

"La formulación de estas acciones de mitigación apropiadas a nivel nacional han coincidido con la modificación del decreto que regula el servicio de limpieza pública y la tarifa cobrada por el servicio", dijo Diana Rodríguez, asesor de cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia , que ha estado trabajando muy de cerca con CCAP en el diseño del programa de reducción de metano.

Aprovechando la oportunidad, representantes del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia y CCAP han estado trabajando con la Comisión de Reglamento Saneamiento Básico y Agua Potable - a cargo de las modificaciones – para diseñar un marco normativo sólido para respaldar la NAMA.

Encontrar empleo para los "recolectores”
Las ventajas ambientales de la NAMA de Colombia son claras: menos basura, menos contaminación, reducción de las emisiones de metano. Económicamente, sin embargo, el proyecto ha enfrentado algunos obstáculos inusuales.

Uno de los componentes de la NAMA incluye la captura de metano y usarlo para generar electricidad. Para la mayoría de los países, la generación de biogás por sí sola puede ser suficiente incentivo - es más limpio y, por lo general, mucho más barato - pero esto no es el caso para Colombia.

Colombia ya goza de precios de la electricidad bastante baratos, así que pagar mucho dinero por una tecnología de la gente realmente no necesita puede ser difícil de vender, dijo Rodríguez. Ni siquiera es tan atractivo desde la perspectiva de la mitigación, teniendo en cuenta el 67 por ciento del poder de Colombia proviene de la generación hidroeléctrica "limpia", agregó.

Aquí es donde la estrategia NAMA se complica
"En este momento estamos estudiando la posibilidad de utilizar el biogás no para alimentar la red eléctrica, sino tal vez utilizándolo directamente como combustible para el transporte", dijo Rodríguez. "El combustible es muy caro aquí, por lo que sería competitivo, y también daría lugar a menos emisiones de gases de efecto invernadero."

El uso de gas para vehículos de combustible no es nuevo en Colombia. Según Rodríguez, muchos taxis han sido adaptados para funcionar con gas natural en lugar de gasolina para ahorrar dinero. Con la tecnología ya disponible, sería una cuestión de adaptación de los vehículos para funcionar con otro tipo de gas.

"Hay muchas maneras de hacer los cambios tecnológicos. No sólo la incorporación de nuevas tecnologías, sino también la adaptación de los que ya tenemos", dijo.

El NAMA también le da la capacidad de maniobra del gobierno para trabajar en beneficios sociales adicionales.

Uno de los inconvenientes más comunes de los proyectos de RDF es su impacto negativo en los sectores informales de reciclaje. El uso de residuos como biomasa en hornos de cemento de energía tiende a dejar de lado a las personas cuyo medio de vida es la venta de materiales de desecho.

En 2009, la Corte Constitucional de Colombia ordenó que "recolectores" - personas que van a los vertederos para recoger la basura y lo venden a los recicladores – tenían que ser incluidos en los planes de desarrollo que pudieran poner en peligro sus medios de vida, lo que hizo el diseño de la NAMA mucho más interesante, dijo Helme.

"Básicamente estamos tratando de incorporar eso en este programa para que [recolectores] se conviertan en trabajadores de plantas de reciclaje", dijo.

Explorando las finanzas
Resolver los problemas sociales, junto con los problemas ambientales es un gran problema para países como Colombia.
NAMAs "son lo que se refiere a lo que necesito como un país, ¿pero qué otros beneficios en términos de desarrollo sostenible voy a recibir?. No se trata sólo de reducir los gases de invernadero", dijo Rodríguez. "Es una forma práctica de mirar a la mitigación del cambio climático en los países en desarrollo."

Un funcionario del gobierno de Colombia una vez le dijo a Helme que, a pesar de que estaba a favor de la reducción de emisiones, la realidad política en Colombia requiere invertir en proyectos que producen beneficios visibles durante el mandato de la administración. Sugirió que si Helme quería lanzar un programa de mitigación, debe elegir uno que incluye las prestaciones sociales y el desarrollo, Helme recordó.

"NAMAs incluyen más beneficios al país le interesan", dijo Helme, lo que los hace políticamente más sostenible que otros programas.

Confiando en la sostenibilidad potencial del programa, el siguiente paso es conseguir la financiación necesaria para poner en marcha un proyecto piloto en la ciudad de Cali y, después, en otras ciudades de Colombia.
La semana pasada, los representantes del ministerio del medio ambiente de Colombia y CCAP se reunieron con los bancos y las empresas privadas para comenzar a trabajar en las finanzas.
"Tu haces una especie de adaptación de la estrategia para el país y lo que tiene sentido para ellos, y luego desarrollas tu mecanismo financiero basado en cuan sofisticados son aquí los financistas", dijo Helme.

La siguiente orden del día será el de llevar los resultados preliminares a Copenhague, Dinamarca, para la Cumbre Global Financing NAMA en mayo.
Helme es positivo que recibirán los fondos necesarios para que todo funcione. Su fe se basa en la creencia de que las NAMA ofrecen una mejor y más inclusiva forma para las economías emergentes para hacer frente a la cuestión del clima.
"Es una forma diferente de hacer el cambio climático, pero es uno que va a durar", dijo Helme.

Klean Industries
05 de abril 2013

10 de marzo de 2013

Seguridad energética de la UE: Una mirada al biogás y los renovables

Hay muchos debates sobre la seguridad energética de Europa y temores de una dependencia excesiva de las importaciones de gas de Rusia. El temor más popular es que Rusia está imponiendo cada vez más su imperialismo energético sobre Europa a través de sus acuerdos bilaterales con los países de la UE. Como resultado de ello Europa está buscando cada vez más a las energías renovables con el fin de aumentar la seguridad energética y promover los negocios locales y la innovación renovables. Dicho esto la mayoría de las energías renovables son conocidas por ser intermitentes, caras y poco fiables. Sin embargo, las mejoras recientes en la generación de biogas por el Laboratorio Berkerley en EUA, han demostrado que el biogas puede convertirse en la mejor opción de la energía en el futuro.



Mientras hay vida, siempre habrá biogas  El biogas no es el gas natural ni el gas de esquisto. Es una energía renovable procedente de la fermentación de desechos de plantas, animales y humanos. El proceso de descomposición crea metano, que luego puede ser inmediatamente quemado como gas, convertido en electricidad o almacenado y transportado en grandes envases de gas. Los beneficios de este proceso son tres: Se puede proporcionar una solución para el saneamiento, ya que utiliza la abundancia de aguas residuales y alimentos putrefactos que una comunidad produce. La digestión anaeróbica produce tanto una fuente de combustible renovable, metano, y además convierte los residuos orgánicos en abono rico en nitrógeno. En un momento en el suelo superficial está siendo destruido por los procesos intensivos agrícolas, este fertilizante se puede vender como una alternativa más ecológica a los fertilizantes químicos. Estos digestores anaeróbicos también puede ser reducidos para servir a las comunidades agrícolas pequeñas y remotas que necesitan desesperadamente soluciones para el saneamiento, energía y mejores rendimientos de los cultivos.

Lo que es único acerca de las innovaciones en la tecnología de microred llamada FuelCell Energy (Energía de Celda de Combustible) por el Laboratorio de Berkeley de la Universidad de Wisconsin es que puede ‘perfectamente desconectarse de la red y funcionar como una isla y luego reconectarse’. Estas baterías de energía están manejadas por células que generan energía constante 24/7, generando bajas emisiones, silenciosa y más eficientemente que cualquier otra fuente de energía. Después de una década de investigación, el laboratorio ha inventado estas celdas de combustible (Fuel Cells) que proporcionan biogas para grandes edificios como hoteles, universidades y prisiones. Más recientemente, FuelCell tiene previsto ofrecer biogas a partir de aguas residuales para alimentar de energía a los laboratorios de Microsoft en Wyoming. El Departamento de Defensa de EUA ya está interesado en esta energía limpia, que también proporcionaría la seguridad energética,ya que las células pueden funcionar de forma totalmente independiente. Los desarrollos recientes en EUA en biogas tienen mucho que enseñar a Europa.

El Supergrid es el ejemplo más reciente de los crecientes esfuerzos de Europa para estar más interconectada en energía. Se ha construido una amplia red de cables submarinos a fin de aprovechar mejor las capacidades de energía renovables de cada país. La meta de Supergrid es ser "la columna vertebral de la transmisión de electricidad del sector energético descarbonizado de Europa". Cuando se le preguntó si su visión sobre el potencial de biogas en energético Paola Testini, el asistente del director general de la Supergrid, dijo: "No tenemos ninguna información específica sobre las mejores fuentes de biogas en Europa". Si como Climate Action Europe Network afirma que ‘la UE es el líder mundial en tecnología de energía renovable’, entonces seguramente no debería pasar por alto el tema más candente en la industria de las energías renovables - innovaciones en biogas.

No está claro por qué esta innovación no se debate en los medios tradicionales de Europa. No es la primera vez que Europa se ha quedado detrás de América en soluciones de energía renovable. Al día de hoy, no hay tecnología a gran escala de CCS (captura y almacenamiento de carbono) en Europa, mientras que EUA y Canadá tienen dos grandes proyectos de CCS en marcha que debería estar en funcionamiento en 2014. A pesar de que Europa tiene estrictas metas de energía renovable hasta 2020, Europa ha comenzado a usar más carbón, mientras que Estados Unidos utiliza el gas de esquisto. Paradójicamente, el carbón está reemplazando al gas en Europa conforme los precios del carbón ha caído en picada desde la llegada del gas de esquisto con el fin de mantener la rentabilidad de las empresas de servicios públicos.

La buena noticia es que el Reino Unido ha establecido el primer Green Bank en el mundo, que está ‘destinado a invertir en áreas innovadoras y respetuosas del medio ambiente en los que existe una falta de apoyo de los mercados’, por desgracia "la inversión empresarial se encuentra en mínimos históricos en Europa ya que las empresas están preocupadas por la falta de demanda ", según el Centro para la Reforma Europea . Dicho esto, algunas de las inversiones de negocios verdes en Europa están dando sus frutos. Un estudio realizado por VedoGreen analizó 113 empresas verdes en los mercados de valores europeos y los datos mostraron un aumento del 7% en el volumen de ventas en los primeros seis meses de 2012.

El mercado global de biogas está previsto para llegar a $ 33,100 millones en 2022, frente a los $ 17,300 millones en 2011. El Foro Económico Mundial ha pronosticado que se necesitan $ 36 mil millones de la financiación pública para hacer frente al cambio climático y para evitar estos problemas que afectan a la economía global. FuelCell de Berkley ha demostrado que el biogas probablemente dará forma a la economía política de los recursos naturales y será la mejor solución para el futuro de la energía. Durante una reciente entrevista telefónica con Gustav Grob, el presidente del Consorcio Internacional de Energía Limpia, dijo que el biogas será ‘el combustible de cuarta generación, que sustituirá a todos los combustibles fósiles. Es un combustible universal para energía’. No está claro por qué este mensaje está siendo suprimido por los medios de comunicación o si los intereses creados en otros mercados energéticos preferirían que esto se mantuviera en secreto. El siguiente paso sería avanzar en la investigación económica sobre el potencial de biogas y promover este combustible más sostenible y abundante en toda Europa.

Ugne F. Cotterill – Energy Collectiive
4 Marzo 2013

Biogás a partir de la basura ilumina la ciudad de Monterrey

El biogás generado a partir de la basura en descomposición en un relleno sanitario en la norteña ciudad mexicana de Monterrey se está convirtiendo en electricidad que esta iluminando las luces de la ciudad y haciendo una mella significativa en las emisiones de metano (CH4) que están contribuyendo al calentamiento global.

Lanzado en 2001, el proyecto de residuos-a-energía de Monterrey - el primero de su tipo en América Latina - hasta ahora ha impedido emisiones equivalentes a 1 millón de toneladas de CO2, convirtiendo los residuos que los residentes ven convertidos en luz.


Convirtiendo la basura en luz 
El relleno sanitario de Monterrey recibe 4.500 toneladas diarias de basura. La degradación natural de los materiales orgánicos incluidos en esta corriente de residuos produce metano un contaminante y un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global 72 veces que el del dióxido de carbono.

Eso ha cambiado, gracias a la implementación de un sistema de biogas de vertedero realizado por SEISA , quienes administran la recogida y tratamiento de gas, junto con el Sinaproc operador público de vertedero, y con el apoyo del Banco Mundial.

Unos 3,3 millones de personas que viven en el área metropolitana de Monterrey, capital de provincia de Nuevo León, pagan las tasas más altas de electricidad en México. Al capturar las emisiones de metano del relleno sanitario y usarlo para generar electricidad, la ciudad esta ahorrando dinero, así como limpiando una de las principales fuentes de la contaminación y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.

"La motivación fue: vamos a usar ese biogas  Vamos a producir electricidad y utilizarla en las farolas públicas de Monterrey, y vamos a tener un proyecto sostenible, respetuoso del medio ambiente ", Jaime Saldaña director general de SEISA, explica en un vídeo Grupo del Banco Mundial .

Además de generar ingresos por la venta de electricidad, las emisiones de metano son capturadas y monetizadas por la venta de créditos de carbono al Fondo de Carbono Danés del Banco Mundial .

Los ingresos procedentes de los créditos de carbono son usados para instalar paneles solares fotovoltaicos (FV) en las escuelas locales, así como para mantener el del sistema de biogas a electricidad del vertedero, una energía limpia y multiplicador de desarrollo sostenible que se promociona como un modelo para las ciudades de América Latina.

4 Marzo 2013
Andrew – Clean Technica

8 de enero de 2013

El desafío australiano - Hogares autosostenibles solo por los desperdicios

Energía descentralizada y soluciones residuales tienen sentido en comunidades aisladas de Australia 
La fuerte dependencia de la sociedad en estructuras centralizadas de tratamiento de residuos, junto con la demanda creciente de energía están impulsando la necesidad de estructuras alternativas, descentralizadas a pequeña escala. ¿Hasta qué punto pueden estos sistemas y tecnologías sostener un hogar? Australia podría tener la respuesta.

Los hogares son responsables del 26% del consumo de energía de Australia y producen casi el 30% del total de residuos sólidos generados. La energía utilizada en los hogares en Australia y en todo el mundo proviene principalmente de las centrales térmicas centralizadas en las que dos tercios de la energía eléctrica producida se pierde en la distribución.

En cuanto a las aguas residuales producidas en los hogares, los excrementos humanos se retiran con cantidades desproporcionadas de agua y se tratan en grandes plantas costosas centralizadas, para luego ser vertidas en cuerpos de agua. De la misma manera, los residuos sólidos también son recogidos y transportados a largas distancias hasta grandes plantas centralizadas o vertederos. Los residuos y las aguas residuales suelen plantear riesgos sanitarios y ambientales, especialmente cuando la infraestructura adecuada de tratamiento no existe. Sin embargo, son un "recurso valioso en el lugar equivocado 'que pueden ser utilizados para obtener energía y productos valiosos a través de una amplia gama de tecnologías emergentes y bien establecidas, tales como la digestión anaeróbica.

Debido a la baja densidad de población urbana y la presencia de zonas aisladas y comunidades aborgenes que no tienen conexión a la red de alcantarillado o desagues, el potencial de los sistemas alternativos de más pequeña escala descentralizados es grande en Australia.

La Digestión Anaeróbica a Pequeña Escala (SSAD, siglas en ingles) es una tecnología descentralizada prometedora en la cual las diferentes materias primas se degradan en ausencia de oxígeno para producir dióxido de carbono y metano (biogás) y un residuo, digestion.

El balance de energía en estos sistemas es positivo, ya que el biogás puede ser utilizado como una fuente de energía, mientras que la digestión se puede utilizar como un valioso fertilizante. En la actualidad muchos digestores pequeños están instalados en áreas rurales de China, India y otros países que van desde 2m3 hasta 20m3. El biogás se utiliza para cocinar usando cocinas adaptadas, y también en una amplia gama de otras aplicaciones, como las lámparas del manto de biogás, refrigeradores y generadores, las cuales son cada vez más comunes.

Otra tecnología emergente para aplicaciones a pequeña escala es los dispositivos de micro-generación combinada de calor y electricidad (MCHP, sglas en ingles) en los que se utiliza un motor, una turbina o una celda de combustible, para producir calor y electricidad. Mientras que los grandes sistemas de cogeneración se han utilizado durante décadas, los sistemas de MCHP se encuentran en sus primeras etapas, pero tienen el potencial para un uso generalizado. Los sistemas MCHP producen generalmente entre 5 y 20 kW. Sin embargo, debido a los costos, eloos se utilizan con mayor frecuencia en los países desarrollados para reemplazar las calderas convencionales.

Sin embargo, la combinación de estas dos tecnologías podría contribuir significativamente a la producción sostenible de energía eléctrica y térmica en el hogar australiano.

Un sistema combinado
En un entorno doméstico, el digestor se dimensiona de acuerdo a la cantidad de residuos producidos por el hogar. El biogás producido por el digestor luego alimenta la unidad de MCHP mientras que la digestion producida puede ser post-tratado y utilizado como abono orgánico, preferiblemente en el jardín de la propia casa con el fin de eliminar los costos de transporte.

p> El MCHP se elige en función de la cantidad de biogás producido. Por último, el calor y la electricidad producidos por la unidad se utilizan para satisfacer las necesidades de los hogares de la energía.

Durante los ensayos en Australia se supuso que el digestor era un reactor tanque de agitación continua de una sola fase (CSTR, siglas en ingles). Su tamaño se ha calculado utilizando el volumen de flujo de entrada y el tiempo de retención hidráulica (TRH), el cual se establece en 15 días ya que se considera como el período óptimo para el tratamiento de agua negra y desperdicios de cocina.

Al evaluar la mejor combinación de materia prima para el digestor, dos escenarios fueron considerados. En el primer escenario los residuos de cocina y las aguas residuales primera eran co-digeridos. Como el agua es un recurso escaso y valioso en algunas regiones de Australia, se considero un segundo escenario donde el agua negra de baño de vacío se usa en lugar de las aguas residuales. En inodoros de vacío, se utiliza 0,7 a 1 litro de agua por descarga en comparación con 7 a 9 litros en los inodoros convencionales.

El uso de este flujo de residuos redujo significativamente el consumo de agua a 22,2 litros por día. Usando el agua negra de inodoros de vacío también tiene otras ventajas ambientales ya que el agua se desvía de la corriente de aguas residuales y se reutiliza en el sitio, se producen cantidades más pequeñas de digestion líquida, facilitando la eliminación y menos escapes de metano disuelto en el efluente. Por otra parte, varios estudios han considerado su potencial de co-digestión con residuos de cocina y dos proyectos exitosos a gran escala de este tipo de sistemas existen en Lubek-Flintenbreite en Alemania y Sneek en los Países Bajos.

El potencial de biometano de los dos escenarios se calculó utilizando la ecuación de Buswell, donde se supone que 1g demanda química de oxígeno (COD, siglas en ingles) genera 0,35 litros de CH4.

La potencia de salida de la MCHP depende directamente de la entrada de combustible, en este caso, el biogás producido por el digestor. El flujo de gas requerido para correr la unidad se puede obtener dividiendo la cantidad de combustible por unidad de la energía contenida en el biogás.

Para una composición típica de 65% de CH4, esta última representa 6,25 kWh por m3. Como un ejemplo, el flujo de biogás mínimo necesario para correr un unidad de motor de gas de MCHP Ecowill Honda, con una entrada de energía de 4,4 kW (suponiendo que está adaptado para funcionar con biogás) se puede ver a continuación:


Por último, la demanda anual de electricidad y calor para los hogares australianos han sido recogidos, mostrando 5840 kWh de electricidad y 13.000 kWh de demanda térmica.

Los resultados del Escenario
Para el primer escenario, el volumen total del digestor se estimó en 8 m3, que se alinea estrechamente con otros estudios que informan volúmenes entre 6 m3 y m3 10. En el segundo escenario en el que se utiliza agua negra de inodoro de vacío en lugar de las aguas residuales, ya que el flujo se redujo drásticamente, el volumen obtenido fue de 0,6 m3, siendo por tanto económicamente más conveniente.

El volumen del espacio superior de gas considerado en ambos casos fue de 10% del volumen de trabajo. La producción teorica de biogás fue la misma en ambos casos, ya que depende exclusivamente de la cantidad de materia orgánica producida en el hogar y representaron 276 litros de CH4 por día.

Sin embargo, se puede esperar que la verdadera producción de biogás sea mayor en el segundo escenario, debido a un contenido mayor de los sólidos totales (TS, siglas en ingles) de la mezcla. Varios estudios indican que las fuentes concentradas de aguas residuales tienen un mejor desempeño biológico de fuentes de aguas residuales diluidas.

Se encontró que este tipo de mezcla tiene una alta metanogénesis en alta tasa continua, así como una alta capacidad de descomposición de hasta el 96% de la COD. Por estas razones, se deberia considerar que para el segundo escenario, el digestor casi alcanza el potencial de producción teórica.

Con la producción teórica de biogás, la energía primaria total producida por el digestor sería equivalente a 970 kWh por año. Suponiendo que el gas se utiliza para correr una unidad de MCHP con una eficacia típica total de 85%, la energía final cubrirá aproximadamente el 5% de la demanda de energía anual del hogar australiano. Esta cifra no tiene en cuenta la energía necesaria para alimentar el bloque digestor (molino, inodoros de vacío, la calefacción del digestor a 37 ° C, el bombeo y mezcla), que representa 263 kWh por año, según los cálculos realizados con los datos del estudio Poeschl (2010).

Ninguna unidad de MCHP comerciales existe todavía en esta escala por la cantidad de biogás producido (para correr diariamente el MCHP) ni están adaptadas al uso de biogás. El modelo más pequeño disponible en el mercado es un generador de biogás de 0,7 kW que necesita un caudal mínimo de 0,84 m3 por hora para trabajar.

Igualando la producción a la demanda
Por tanto, es todavía difícil cubrir la demanda energética de la casa con los residuos que esta produce usando lo mas moderno de ambas tecnologías. Sin embargo, algunos detalles podrían cambiarse con el fin de ampliar la cobertura de energía.

Si los residuos de jardinería fueran también considerado como materia prima, en el supuesto de que se generan 8 kg por hogar por semana, que consiste principalmente en recortes de césped, el potencial de biometano sería 118 litros de CH4 por día, lo que representa un incremento del 43% en comparación con el segundo escenario . Si el agua negra de inodoro de vacío, desperdicios de cocina y residuos de jardinería fueran co-digeridos en un reactor anaerobico, la producción teórico máxima de biogás se elevaría a 606 litros de biogás al día.

Por otra parte, el promedio de la demanda australiana eléctrica y térmica puede variar considerablemente entre los Estados. Por ejemplo, de acuerdo con el Gobierno de Australia del Sur, la demanda total de energía en una casa del sur de Australia, donde se utiliza electricidad solamente para cubrir todas las demandas de energía del hogar es de entre 7.600 y 10.100 kWh al año.

Además, la energía utilizada para la calefacción / refrigeración sera reducida drásticamente en las nuevas viviendas que se ha construido con un mayor énfasis en las calificaciones de eficiencia energética. Si se considera la eficiencia energética de construccion de ocho estrellas, la demanda térmica para una casa unifamiliar en Adelaide, South Australia, sería 2494 kWh. Si el agua caliente también pudiera ser proporcionada por otra energía renovable, como la solar térmica, la demanda de calor de la casa de nuevo se reduciría.

El desglose de la energía también difiere entre los estados. En el caso de la casa de Australia del Sur, esta representa el 38% para la calefacción y la refrigeración, 25% para el agua caliente, 16% para los aparatos, 7% de alumbrado, de 7% para la refrigeración, 4% para cocinar y 3% para la energía en espera. Idealmente, esta última parte del consumo de energía debe ser suprimida:

La aplicación de estas medidas reduciría el consumo de energía casi a 5000 kWh por año. Una mezcla de agua negro de baño de vacío, desperdicios de la cocina y residuos de jardinería podría producir suficiente biogás para cubrir aproximadamente el 27% de la demanda de energía.

El contexto australiano
La gran huella física de los hogares australianos, 243 m2 en promedio, y la reciente transición de la calefacción por cuarto a centralizada que puede aumentar la demanda de energía en el futuro, son factores problemáticos que podrían dificultar el uso del sistema propuesto en Australia. Sin embargo, hay muchos impulsores para su implementación, como la estructura de las ciudades australianas, la abundancia de materia prima y la reciente introducción de un impuesto sobre el carbono que rápidamente aumentará la conciencia ambiental entre la población.

Hay otros factores no relacionados con el contexto, sino con la misma tecnología, por ejemplo el hecho de que una unidad de MCHP no puede producir el calor y la electricidad en la proporción exigida por el hogar, ya que el dispositivo produce considerablemente más calor que electricidad.

Esta es la razón por la cual la estrategia de aplicación común es "hacia calor" y la electricidad producida generalmente se reinyecta a la red. Sin embargo, esto no debe ser visto como una barrera ya que muy probablemente se añadirá más flexibilidad en los dispositivos conforme la tecnología se desarrolla.

Conclusiones
En conclusión, en el primer escenario, para una producción de 450 litros por día y 1,5 kg por día agua residual y desperdicios de cocina, respectivamente, se necesitaba un digestor de 8 m3. Para el segundo escenario, en sustitución de las aguas residuales con 22,2 litros por día de agua negra de baño de vacío, se requería un digestor de 0,6 m3. La producción teórica de metano en ambos escenarios fue de aproximadamente 276 litros de CH4 por día.

El segundo escenario es el más interesante para la aplicación casera debido al menor uso de agua, el digestor mas pequeño necesario y otras ventajas medioambientales. La energía generada podría cubrir aproximadamente el 5% de la demanda energética de los hogares australianos. Con esta cobertura, el sistema propuesto no se puede utilizar como una aplicación independiente en el estado actual de ambas tecnologías. Sin embargo, varios factores pueden cambiar para que el sistema tenga una mayor cobertura energética, incluida la consideración de otras materias primas o la reducción de la demanda de energía del hogar.

Una cobertura final de 27% de la demanda total de energía se puede lograr, que muestra el potencial del sistema para contribuir significativamente a los requisitos de la energía en el hogar y reducir el consumo de agua en Australia.

El Dr. Frederic Coulon es profesor de Gestión de Recursos y Biorremediación en la Universidad de Cranfield. Adriana Uribe es ingeniero industrial y llevó a cabo esta investigación, mientras que estudia en el programa de maestría de Ingeniería Ambiental en la Universidad de Cranfield financiado por una beca de la Fundación La Caixa.

Web: www.cranfield.ac.uk

por Adriana Uribe y Frederic Coulon - Waste Management World
8 Enero 2013

20 de marzo de 2012

Desde el desperdicio de comidas hasta combustible para buses y biofertilizantes

La cáscara de plátano, café molido y otros restos de alimentos se transformarán en combustible verde para los autobuses de la ciudad de Oslo a partir del próximo año. La nueva planta  de biogas  de la capital noruega también suministrará biofertilizante rico en nutrientes para la agricultura.

La planta será capaz de procesar 50,000 toneladas de residuos de alimentos al año, convirtiéndola en  combustible ecológico para 135 autobuses municipales, así como biofertilizante suficiente para alrededor de 100 pequeñas y medianas granjas locales. Los procesos de producción de biogas fueron desarrollados a través de una investigación a largo plazo, con el patrocinio del Consejo de Investigación de Noruega.

El biogas es un combustible sin emisiones de CO2 producido a partir de material biológico, tales como restos de comida, lodos de depuradora y el estiércol.

Actualmente, 65 autobuses de Oslo son alimentados por biogás producido a partir de lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad. Cuando la nueva planta de biogas alcance su plena capacidad en 2013, la compañía de autobuses local tendrá suficiente biogas para un mínimo de 200 autobuses.

"Usar el biogas reducirá las emisiones procedentes del transporte público, lo que significa menos partículas en el aire y por tanto mejor calidad del aire, en Oslo. Es más, los autobuses de biogas funcionan silenciosamente", explica el gerente de la planta de acción Anna-Karin Eriksson, de la Municipalidad de Oslo Waste-to-Energy Agency (EGE).

El biogas no sólo ayuda a mejorar la calidad del aire, sino que está destinado a ser un buen negocio también. La nueva planta está programada para producir la energía equivalente a 4 millones de litros de combustible diésel - valorizado en 30 - 40 millones de coronas noruegas por año a los precios actuales.

Ampliamente investigado
La nueva planta está siendo construida por la empresa noruega AS Cambi, que ganó el contrato después de una intensa competencia con empresas extranjeras.
Desde hace más de 20 años, Cambi ha venido desarrollando la tecnología para la conversión de material biodegradable en energía renovable. La compañía ha llevado a cabo una serie de proyectos de investigación que han recibido financiación pública del Consejo de Investigación y el ex Fondo Noruego para el Desarrollo Industrial y Regional (ahora parte de Innovation Norway).

Los fondos para el Consejo de Investigación Cambi  se proporcionaron en el marco del Programa de Investigación a gran escala en energía limpia para el futuro (RENERGI). La compañía es también un socio de la industria en el Centro de Innovación de la Bioenergía (Cenbio), uno de los 11 Centros de Noruega para la Investigación de la Energía respeta el medio ambiente.

Éxito a nivel internacional
La nueva planta producirá biogás a partir de un método conocido como hidrólisis térmica, mediante el cual las materias primas como los residuos o lodos de depuradora se hierven en tanto a altas temperaturas y presiones. Cambi ha elaborado un proceso de hidrólisis que produce sustancialmente mas biogas en comparación con las instalaciones convencionales.

Hasta el momento la empresa ha diseñado y entregado 28 plantas para la conversión de material biodegradable en energía renovable. Sus plantas están procesando los residuos y lodos procedentes de un total de 23 millones de personas en EUA, Australia, Chile, Japón, Dubai y muchos países europeos.

Valioso fertilizante de residuos orgánicos
El efluente (residuo) del proceso de producción de biogás puede utilizarse como fertilizante líquido con aproximadamente el mismo contenido de nutrientes como fertilizante compuesto. La nueva planta, ubicada al norte de Oslo, suministrará tanto biofertilizante líquido y sólido, además de un concentrado líquido.

"Hemos demostrado que los residuos orgánicos tiene un valor considerable en sí mismo y vale la pena utilizar", afirma Per Lillebø, presidente de la ASA Cambi. "El fertilizante que se produce es una parte vital del ciclo biológico."

El biofertilizante también tiene dos ventajas principales de que los vecinos de los agricultores, sin duda, aprecian: es esterilizado e inodoro.


The Research Council of Norway 
http://www.forskningsradet.no/en/Newsarticle/From_food_waste_to_bus_fuel_and_biofertiliser/1253975512155
19 de marzo de 2012   

14 de marzo de 2012

El biogas ofrece a los paises pobres un combustible mas seguro y mas limpio

NEPALGANJ, NEPAL — He aquí un punto de partida no muy agradable para energía limpia: No hay baños, y un montón de estiércol.
En los países en desarrollo, donde los animales domésticos estan por todas partes y los sistemas de desagues son raros, el biogás, en este caso, el metano derivadas de las heces, pueden proporcionar un valioso combustible y un mejor saneamiento.

A diferencia de la quema directa de estiércol animal, el metano es de combustión limpia y sin olor. Y la tecnología tiene subproductos benignos: reducciones en la deforestación y las enfermedades.

Dalla, un pueblo de un centenar de casas de adobe, con techos de paja, se situa a lo largo de un estrecho camino de tierra a pocos kilómetros de los bosques del Parque Nacional de Bardiya en el suroeste de Nepal. Búfalos y vacas se juntan bajo cobertizos de techo de paja para escapar del calor del sol. Pero a diferencia de los típicos pueblos, alrededor de 550 residentes de Dalla utilizar el biogás para cocinar en lugar de madera.

El biogás también puede funcionar en zonas urbanas y con los desechos humanos. A pocas horas de Mumbai, un extenso complejo de aseo público que atiende a los visitantes al templo del gurú indio Sai Baba, genera suficiente biogás para proporcionar energía de respaldo para el complejo del templo, que ocupa casi una hectárea o dos hectáreas.

Hay claros beneficios ambientales para la utilización de biogás, para la conservación del bosque y la lucha contra el cambio climático. Un hogar promedio del sistema de biogás se puede reducir el consumo de leña en alrededor de 4,5 toneladas cada año, lo que se traduce en 4 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero, según el Fondo Mundial para la Naturaleza.

Jeet Bhadur Tharu, un agricultor de 53 años de edad, en Dalla, dice casi todo el combustible para cocinar de su familia proviene de un tuberia de metano dentro de la cocina que viene de un pozo hermético de estiércol y excrementos cavado debajo de su patio trasero.

En la cabaña que es su cocina, el Sr. Tharu abre una válvula de un tubo estrecho y prende un quemador en el suelo, una llama azul fuerte aparece al instante.

Antes de utilizar el biogás, la familia del Sr. Tharu de cinco necesitaba de cinco a siete kilos de madera cada día para cocinar. La tarea tediosa y lenta de recoger la madera recogida recayó en su esposa e hijas quienes usan la cocina pequeña, sin ventilación. Más de 1.5 millones de personas en todo el mundo mueren cada año por enfermedades como el cáncer de pulmón y neumonía infantil causada por la contaminación del aire interior de las fogatas no ventiladas para cocinar, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

La esposa del señor Tharu y las hijas "no siempre podían conseguir leña seca", dijo: "Fue muy humeante, difícil para las mujeres. Duro para los ojos y tosiendo. Una gran cantidad de ropa para lavar, porque se ensuciaba muy rapido. Ahora es mejor. "

No hay estigma asociado a la utilización de biogás procedentes del desague del baño y de sus búfalos y vacas para cocinar, el Sr. Tharu añadió.
Amy Yee for The International Herald Tribune
Jeet Bhadur Tharu, un agricultor de Dalla, en su patio trasero frente a la letrina familiar, la cual esta conectada a un pozo estanco de estiercol y excremento humano que produce biogas para cocinar. 
En la región de Terai, zona muy boscosa al sur de Nepal, el 61 por ciento de las personas dependen de la leña para cocinar, como combustible ya que el gas licuado de petróleo es demasiado caro para ellos, según el Fondo Mundial para la Naturaleza. Mientras tanto, hay 4.5 millones de ganado vacuno en la región de Terai que producen toneladas de estiércol cada año. La mayoría de las zonas rurales carecen de sistemas de alcantarillado.

Teniendo en cuenta esta ecuación, no es de extrañar que el gobierno de Nepal, a través de su Centro de Promoción Alternativa de Energía, ha ayudado a construir 200.000 sistemas de biogás en todo el país y se ha fijado el ambicioso objetivo de llegar eventualmente a dos millones. El Fondo Mundial para la Naturaleza apoyó la construcción de 7.500 de los actuales sistemas de biogás en Nepal, incluidos los de la villa Dalla.

La tecnología para una planta casera de biogás es simple y de baja tecnología. Cavar un hoyo que varían en tamaño de 4 a 10 metros cúbicos, (el tamaño promedio es de 6 metros cúbicos), se recubre con concreto y se da un acabado con un recubrimiento de concreto estanco al aire. Coloque el estiércol animal y el agua en un recipiente redondo de concreto, de mezclado. Una manivela de metal mezcla el brebaje y lo empuja a traves de una tubería que se conecta con el pozo subterráneo. Cerca de allí, construir una letrina simple hecha de hormigón y ladrillos; la gravedad y el agua empuja los excrementos humanos hacia el mismo pozo a traves de un tubo.

Privadas de oxígeno, la mezcla de residuos se descompone, emitiendo metano, que fluye bajo su propia presión, dentro de un estrecho tubo de PVC que conduce a la cocina.

Otro subproducto de este proceso anaeróbico es un estiércol libre de patógenos, que fluye fuera del hoyo cuando se llena, y puede ser utilizado por los agricultores como fertilizante.

Ugan Manandhar, director del programa con el Fondo Mundial para la Naturaleza, en Nepal, dice que los sistemas de biogás requieren poco mantenimiento y son más seguros que los tanques de combustible de gas licuado de petróleo. Se les enseña a los aldeanos a usar solo estiércol y agua en sus plantas de biogás - ningun producto químico o plástico debe ir a la fosa. Se les da una formación básica para arreglar las tuberías defectuosas, aunque el señor Tharu dice que no ha habido ningún problema con su sistema de biogás desde su instalación hace dos años.

Sin embargo, los sistemas de biogás son caros para "medios pobres", personas como el señor Tharu. Cuesta alrededor de $ 550 para construir un sistema casero de biogás, incluyendo las auditorías de control de calidad y un baño. La mayor parte de ese gasto es pagado por una combinación de subsidios gubernamentales y programas de financiamiento para los aldeanos.

Por ahora, los sistemas de biogás no funcionan en las condiciones más frías de los rangos del Himalaya de Nepal, ya que las bacterias implicadas necesitan calor para crecer y multiplicarse. El Sr. Manandhar del Fondo Mundial para la Naturaleza dice que la investigación se está haciendo sobre el aislamiento de las plantas de biogás para que puedan funcionar en zonas más altas.

Por otro lado, las plantas de biogás puede funcionar bien en las zonas urbanas, donde su función de tratamiento de residuos las hace doblemente útiles. Desde 1970, Sulabh International, una organización no gubernamental con sede en Nueva Delhi, ha ayudado a construir más de un millón de letrinas asequibles, que funcionan sin agua corriente. Apenas un tercio de los 1,2 millones de habitantes de India tienen acceso a letrinas higiénicas, y cientos de millones de personas no tienen más remedio que hacer sus necesidades al aire libre, que conduce fácilmente a la propagación de enfermedades.
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En toda la India, Sulabh ha construido 200 plantas de biogás conectados a los baños que son aprobados por el Ministerio del gobierno indio de fuentes de energía no convencionales. Algunos son alimentados por grandes servicios sanitarios públicos utilizados por miles de personas cada día. El más grande es en Shirdi, a cerca de cuatro horas en coche de Mumbai, que sirve hasta para 7.000 personas al día. La ciudad es el hogar de un templo dedicado al gurú Sai Baba que atrae hasta 100.000 visitantes al día. Con fondos de un fideicomiso establecido por Sai Baba, quien murió en abril de este año, Sulabh construyó lo que describe como un "complejo de servicios higiénicos y baños estética exquisita y visualmente atractivo", con 120 baños y 108 cabinas de ducha ". "El biogás de los desechos humanos permite la iluminacion en el complejo durante los cortes de energía.

Bindeshwar Pathak, fundador de Sulabh, sostiene que la tecnología del biogás es inherentemente segura, y hasta ahora no ha habido accidentes por fugas en las plantas de biogás Sulabh, dice. La organización también ha ayudado a construir instalaciones sanitarias en una docena de países africanos, entre ellos Sudáfrica y Etiopía, así como en Laos, Bangladesh y Afganistán.

En Kabul, donde la infraestructura de la ciudad está en ruinas, cinco complejos sanitarios con las plantas de biogás comunitarios Sulabh, financiado por el gobierno de la India, se inauguraron formalmente en 2007 en presencia del Sr. Pathak, el alcalde de Kabul, el embajador de la India a Afganistán y otros dignatarios.

Los hoyos del subsuelo permanecen lo suficientemente calientes, incluso durante los inviernos fríos de Kabul para que continúe la descomposición bacteriana, y el diseño ha despertado el interés de los ingenieros del Ejército de EUA, que están considerando la construcción de 40 complejos similares en otras partes de Afganistán, según el Sr. Pathak.

"La tecnología de biogás procedente de residuos humanos tiene múltiples beneficios: el saneamiento, la bioenergía y el estiércol", enfatiza Sulabh. Y en Afganistán, los beneficios inesperados del estiércol podría incluir una ayuda no convencional a la diplomacia, también.

AMY YEE - The New York Times
Octubre 25, 2011


Comentario personal: Aunque digamos que no estamos en la misma situación que Afganistán, si existen muchas zonas pobladas que no tienen sistemas de alcantarillado y si carecen de energía suficiente para sus necesidades básicas. Por tanto, deberían poder tener acceso a esta tecnología barata que usa como materia prima algo que ellos mismos y sus animales producen, excrementos.

12 de diciembre de 2009

Uso de lodos municipales para biogas

El Instituto Fraunhofer de Alemania (IGB) ha desarrollado un proceso de digestion rapida de lodos para la produccion de biogas que solo necesita permanecer en la torre 5 - 7 dias en vez de 30 - 50 dias, periodo tipico del sistema convencional. Alrededor del 60 % de la materia organica se convierte en biogas. Usando el biogas para producir la electricidad necesaria para la planta, el reducido volumen de lodos necesario disponible, entonces el operador de una pequeña planta de desagues (28,000 habitantes) se puede ahorrar alrededor de 170,000 euros/año, segun IGB.
Fuente: Chemical Engineering, September 2009, p. 15.