Manejo de Estiércol como Residuo con Valor Agregado Ma. Carmen Doria Serrano Alberto Salinas Franco...

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Manejo de Estiércol Manejo de Estiércol como Residuo con Valor como Residuo con Valor Agregado Agregado Ma. Carmen Doria Serrano Alberto Salinas Franco Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas Marzo 14, 2012

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Manejo de Estiércol Manejo de Estiércol como Residuo con Valor como Residuo con Valor

AgregadoAgregado

Ma. Carmen Doria SerranoAlberto Salinas Franco

Departamento de Ingeniería y Ciencias QuímicasMarzo 14, 2012

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PARTICIPANTES

Dr. Ciro Ortiz Estrada M. en C. Ma. Carmen Doria Serrano Ing. Aldo Heraz Segura Miguel Sánchez Rayas Biol. Samuel Macías Bravo Dr. Alberto Salinas Franco

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Panorama generalPanorama general

Demanda y crecimiento de la población.

Cuidado del medio ambiente.

Regulaciones ambientales más estrictas.

Manejo y aprovechamiento de residuos.

Compromiso social.

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Situación actualSituación actual

46.9 millones de toneladas/año de

estiércol (en el ramo lechero).

40 millones de toneladas/año de

residuos sólidos municipales (52%

son residuos orgánicos).

Degradación de suelos (45% de los

suelos del país).

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ProblemáticaProblemática

Principal residuo generado en la industria lechera:

Estiércol.

Residuos Sólidos Municipales (RSM), es conocido el

daño que provocan en el agua, los ecosistemas y al aire.

Recursos hídricos subterráneos sufren contaminación

por la infiltración de los lixiviados.

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Oportunidades de la biomasaOportunidades de la biomasa

La biomasa posee energía que podría ser “extraída” de diversas maneras (combustión directa o digestión anaerobia, etc.). Generación de calor, vapor o energía eléctrica.

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RUTAS DE TRATAMIENTO

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Características de la conversión Características de la conversión termoquímicatermoquímica

Reactores termoquímicos pueden ser más compactos.

Se lleva a cabo en cuestión de minutos y no en meses o días, como los biológicos.

Las altas temperaturas destruyen patógenos y compuestos activos farmacéuticos.

Puede tratar mezclas de residuos como estiércol, alimento residual, lodos activados resultantes del tratamiento de aguas, residuos municipales, etc.

No se generan emisiones fugitivas.

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Gasificación en contra corrienteReacciones Exotérmicas:

Combustión[Sólidos Volátiles/Carbón] + O2 → CO2 Oxidación Parcial[Sólidos Volátiles/Carbón] + O2 → CO

Metanación[Sólidos Volátiles/Carbón] + H2 → CH4 Reformación Vapor-gasesCO + H2O → CO2 + H2 CO metanaciónCO + 3H2O → CH4 + H2O

Reacciones Endotérmicas:

Reacción Vapor-Carbón[Sólidos Volátiles/Carbón]+ H2O → CO + H2 Reacción de Boudouard[Sólidos Volátiles/Carbón]+ CO2 → 2CO

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Etapas del proyecto

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CORRAL ZONA DE ORDEÑA

GOLPE DE AGUAConcentración de sólidos 1-2%

REACTOR ANAEROBIO

LAGUNA CUBIERTA

BIOPELÍCULA FIJA

BIOGÁS

SEPARACIÓN LÍQUIDO-SÓLIDO

PROCESOS BIOLOGICOSPROCESOS BIOLOGICOS

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Producción de biogás en diferentestipos de reactores anaerobios

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Determinar el diagrama de flujo del tratamiento del estiércol en el rancho San Sebastián, Edo. de México

Determinar la mejor configuración de un reactoranaerobio de acuerdo al pre-tratamiento delestiércol.

Construir y poner en marcha un reactor anaerobio a nivel laboratorio

Analizar el efecto de variables en el desempeño del sistema anaerobio, utilizando como variable de respuesta el volumen y la calidad del biogás generado.

Modela-miento del reactor por un modelo matemático que representa la evolución de cambio en la composición de 35 especies químicas.

Estudio técnico económico para escalar el reactor y ponerlo en operación directamente en el rancho.

Etapas del proyecto

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Reactor de biopelícula fija

Volumen total: 21 L

Volumen de trabajo: 17 L

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GRACIAS POR SU ATENCION