RETEMA • Noviembre/Diciembre 2018

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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-

L

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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

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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

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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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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-

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RETEMA

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los ciudadanos.

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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

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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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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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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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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

Noviembre/Diciembre 2018

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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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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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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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-

L 46

RETEMA

Noviembre/Diciembre 2018

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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

Noviembre/Diciembre 2018

RETEMA

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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

RETEMA

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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

RETEMA

y

Compostajes

Noviembre/Diciembre 2018

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)

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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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RETEMA

Noviembre/Diciembre 2018

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

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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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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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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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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

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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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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

Noviembre/Diciembre 2018

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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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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-

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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

I www.retema.es I

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,

RETEMA

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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,

RETEMA

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La inversión inicial que ha realizado

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REPORTAJE I PLANTA DE PRODUCCIÓN 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

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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

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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

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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

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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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RETEMA

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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.

108

RETEMA

En el Programa de Prevención se llevarán a cabo medidas para conse-

Noviembre/Diciembre 2018

Recogida y tratamiento de residuos

% del coste a municipios de hasta 2.500 habitantes.

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