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Manejo de Los Residuos Gaseosos

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DESECHOS GASEOSOS

Se definen como aquellas emisiones gaseosas directas a la atmosfera, producidas por la


agroindustria, mediante conversiones químicas o bioquímicas,pueden ser de naturaleza
muy diversa, entre las que destacan, por su toxicidad, los anhídridos sulfuroso y sulfúrico
y los óxidos de nitrógeno pues, en presencia del agua atmosférica, se convierten enlos
ácidos sulfúrico y nítrico, causantes de la lluvia ácida; así como las dioxinas, compuestos
orgánicos cancerígenos producidos en las industrias del petróleo y otros procesos poco
conocidos actualmente, y en la incineración de materia orgánica. Es decir, son
compuestos orgánicos que se evaporan rápidamente a la atmósfera, dando lugar tanto a
contaminación atmosférica como a importantes riesgospara la salud. son generalmente de
mediana intensidad y de mediana o baja vida media. En las plantas nucleoeléctricas
provienen, los primeros, de los drenajes del equipo y del piso, mezclados con detergentes
y agua. Los gaseosos generalmente acompañan el vapor de agua y se separan de él
mediante un condensador se extraen del condensador y se llevan a un equipo donde se
espera que decaiga su actividad hasta que puedan ser diluidos y arrojados al exterior,
previa verificación de su peligrosidad.

MANEJO DE LOS RESIDUOS GASEOSOS

Los residuos gaseosos se generan en el medio ambiente principalmente debido a


actividades antropogénicas. Los desechos gaseosos incluyen dióxido de carbono (CO2),
metano (CH4), clorofluorocarbono (CFC), óxidos de nitrógeno (NO x ), monóxido de
carbono (CO), óxidos de azufre (SO x ), etc. Estos desechos gaseosos pueden causar
Peligros ambientales graves. Por lo tanto, es muy esencial tomar los pasos apropiados
para la gestión y el control adecuados de los desechos gaseosos en el medio ambiente.

Algunas medidas de control importantes se describen a continuación:

– El contaminante gaseoso como SO2, H2 S, HC1, Cl2, NH3 , etc. Puede eliminarse por
absorción en (usando líquido apropiado) lavadores húmedos.

– El uso de chulhas sin humo, cocinas solares y biogás puede reducir la producción de
humo.
– Las industrias deben usar precipitadores, depuradores y filtros para verificar la
producción de partículas.

– La emisión de hidrocarburos de los vehículos se puede controlar mediante el uso de


gasolina sin plomo.

– Debe haber una gran escala de plantaciones que reduzcan el nivel de CO 2 y aumenten
el nivel de O 2 de la atmósfera.

– Debe haber grandes chimeneas en las industrias.

– La emisión de automóviles puede ser controlada por:

1) Control de las emisiones de escape,

2) Control de emisión de evaporación,

3) Control de emisión de cárter.

4) Uso de motor alternativo al motor de gasolina,

5) Uso de GNC en lugar de diesel.

– Los dispositivos de limpieza de aire, como los colonos por gravedad, los separadores
de ciclones, los colectores húmedos, los precipitadores electrostáticos, etc., deben
utilizarse para la limpieza del aire antes de su descarga a la atmósfera.

– Se debe crear conciencia pública sobre los peligros de la acumulación de contaminantes


del aire en el medio ambiente.

– La legislación adecuada (Ley del aire) debería obligar a controlar la contaminación del
aire. El castigo severo se debe especificar para los morosos.
CONTAMINACION PRIMARIA Y SECUNDARIA

- Contaminantes primarios Aquellos procedentes directamente de las fuentes de


emisión

- Contaminantes secundarios: Aquellos originados en el aire por interacción entre dos


o más contaminantes primarios, o por sus con los constituyentes normales de la atmósfera

CORRELACION ENTRE LAS EMISION E INMISION DE LOS


CONTAMINANTES

Las principales variables meteorológicas a considerar por su influencia sobre la calidad


del aire son:

a. El transporte conectivo horizontal, que depende de las velocidades y direcciones del


viento.

b. El transporte conectivo vertical, que depende de la estabilidad atmosférica y del


fenómeno de la inversión térmica de las capas de la atmósfera.

Las grandes ciudades alteran el clima urbano de muchas formas; por lo general la
temperatura es superior, hay menos viento, menos precipitaciones en forma de nieve, si
bien las precipitaciones totales son ligeramente superiores en la ciudad que en las zonas
rurales circundantes.

FACTORES DETERMINANTES DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA.

Factores físicos, biológicos y energéticos que es importante tener en cuenta: el estado


eléctrico de la baja atmósfera, el contenido en dióxido de carbono, las reacciones
fotoquímicas, las precipitaciones, el relieve, el suelo, la vegetación, la radiación solar o
la temperatura son en muchos casos determinantes.
FACTORES METEOROLÓGICOS

- Vientos: La velocidad del viento es mayor en invierno ya que los gradientes de


temperatura son superiores a los del verano y aumenta con la altitud como consecuencia
de la disminución de la influencia del rozamiento contra el suelo.

- Turbulencias: Las ocurridas en capas bajas de la atmósfera forman el mecanismo


fundamental de difusión de contaminantes.

FACTORES.FÍSICO-QUÍMICOS

Siempre tiene lugar en presencia de luz solar por la acción de los rayos ultravioleta,
favoreciéndose en condiciones de alta presión atmosférica, con calmas meteorológicas
que impiden la difusión y dispersión y provocan la persistencia de los contaminantes
aumentando su concentración.

Influencia del relieve: Si existe contaminación atmosférica la concentración de agentes


contaminantes aumentará hasta que los vientos o las precipitaciones alteren la situación.

FACTORES BIOLÓGICOS

Así mismo el suelo desnudo influye sobre la temperatura del aire en función de las
conductividades térmicas. Con temperaturas elevadas y suelos húmedos existe una fuerte
evaporación que generará perdidas de calor y enfriará el aire.

FACTORES ENERGÉTICOS

• Radiación solar: la pérdida de energía radiante por absorción y dispersión depende del
camino recorrido por los rayos solares en la atmósfera

• Temperaturas e inversiones térmicas: la atmósfera puede ser considerada como un


sistema termodinámico en el que cualquier desplazamiento vertical estará sometido a un
proceso adiabático.
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS GASEOSOS Y AÉREOS
La producción de celulosa y papeles requiere energía calórica obtenida del vapor, el que
es generado en calderas que utilizan principalmente combustibles renovables (biomasa,
lignina y lodos industriales), y en menor medida con combustibles fósiles (petróleo, gas
natural). Los procesos de combustión generan contaminantes atmosféricos que es
necesario retirar con equipos de tratamiento, para garantizar que las emisiones aéreas
tengan un mínimo impacto ambiental. Los gases resultantes de la combustión se depuran
con equipos filtrantes y luego se evacuan a la atmósfera mediante chimeneas. Éstas
ayudan a mantener el flujo de gases depurados y permiten dispersarlos en la atmósfera.
Su altura y diámetro son cuidadosamente diseñados para respetar las normas de calidad
del aire, tomando en consideración los factores metereológicos de cada lugar.
Los principales contaminantes que llevan los gases de combustión son el Material
Particulado, del tipo cenizas y polvos, y el Óxido de Azufre, que proviene de la
combustión de combustibles fósiles. En la práctica, los sistemas de depuración de gases
presentan una combinación de operaciones destinadas a eliminar los diferentes
contaminantes de la corriente de gases en forma secuencial:
 Eliminación del Material Particulado de mayor tamaño mediante ciclones.
 Eliminación del Material Particulado fino mediante filtros de alta eficiencia y
precipitadores electrostáticos.
 Eliminación del Óxido de Azufre mediante lavadores con líquido.

SISTEMAS PARA LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PARTICULADO

Ciclones: son muy eficaces para remover granulometrías mayores de cenizas y polvos,
pero presentan una baja eficiencia para granulometrías pequeñas. Son sencillos de
construir, con bajos costos de instalación, operación y mantención. Se basan en la acción
de la fuerza centrífuga sobre las partículas. Están formados por un cuerpo principal
cilindro-cónico, donde los gases son alimentados tangencialmente. Las partículas más
pesadas son lanzadas con fuerza hacia las paredes, iniciando una trayectoria descendente
que las deposita en la parte inferior del cono como un sólido residual, el cual es retirado
del equipo. El resto del gas más depurado forma un vórtice central, que circula hacia
arriba y sale por la parte superior del cilindro. .
Filtros de manga: pueden lograr una alta eficiencia de depuración, llegando a remover
casi la totalidad de las partículas más pequeñas. Los gases de combustión se hacen circular
a través de una unidad filtrante, donde los sólidos quedan retenidos. Como medio filtrante
se utilizan filtros de fibras sintéticas (poliéster, polipropileno, poliamida, PVC, fibra de
vidrio). A medida que la operación transcurre se forma una película de sólidos que
aumenta progresivamente, por lo cual los filtros deben ser limpiados periódicamente. Los
sistemas de limpieza incluyen vibración mecánica, uso de aire en contracorriente y
choques de aire comprimido. Los sólidos residuales son retirados del equipo.

Precipitadores electrostáticos: son altamente eficientes para remover partículas de


tamaño muy pequeño, pudiendo recolectar más del 99% de las cenizas de los gases de
combustión. Se basan en la acción de un campo eléctrico sobre las partículas sólidas
cargadas eléctricamente. Las partículas son cargadas mediante una corriente de electrones
que circula entre electrodos gracias al alto voltaje que se genera entre ellos. Las partículas
son atraídas hacia electrodos colectores donde se depositan y separan del resto de la
corriente gaseosa como un sólido residual, que es retirado. Los gases de combustión
fluyen en dirección paralela a los electrodos. Los precipitadores electróstaticos son de
alto precio y tienen costos de operación elevados, debido a su alto requerimiento de
energía eléctrica.

Lavadores con líquido o Scrubbers: existe una variedad de equipos basados en la


eliminación del material particulado mediante el uso de un líquido absorbente, pues las
partículas que llevan los gases de combustión son solubles en dicho líquido, lo que
permite removerlas de la corriente gaseosa. El agua es el medio absorbente más utilizado
a escala industrial. En el diseño conocido como Torres de Aspersión, el agua de lavado
se alimenta por la parte superior en forma de lluvia y entra en contacto en contracorriente
con los gases de combustión que circulan hacia arriba. Mientras menor sea el tamaño de
las gotas de agua, mayor es el área de contacto de ellas y, por tanto, mayor es la eficiencia
de remoción de las partículas sólidas. La operación va generando un residuo líquido que
contiene las partículas removidas de los gases; este residuo líquido es conducido a la
planta de tratamiento del efluente industrial de la fábrica
LEGISLACION DE LOS RESIDUOS GASEOSOS ISO 14001, ISO 9001 Y OHSAS
18001

De manera progresiva, las organizaciones, independientemente de su actividad, tamaño o


ubicación geográfica, tienen que cumplir con un mayor número de exigencias ambientales
impuestas por la Administración, los clientes y la sociedad en general. Por ello, resulta
imprescindible el uso de herramientas que integren el medio ambiente en la gestión global
de la empresa.

GESTIONANDO DE MANERA SISTEMÁTICA Y SOSTENIBLE

La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la norma ISO 14001


le ofrece la posibilidad de sistematizar, de manera sencilla, los aspectos ambientales que
se generan en cada una de las actividades que se desarrollan en la organización, además
de promover la protección ambiental y la prevención de la contaminación desde un punto
de vista de equilibrio con los aspectos socioeconómicos.

INTEGRANDO LOS ASPECTOS AMBIENTALES EN EL SISTEMA DE


GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Ademas de suponer el punto de partida desde el que avanzar hacia otros esquemas
ambientales (Ecodiseño, EMAS, Protocolo de Kioto…), ISO 14001 propone una
estructura similar a los sistemas de gestión de Calidad (ISO 9001) y Seguridad y Salud
Laboral (OHSAS 18001), proporcionando además la posibilidad de integrar los tres
sistemas en uno solo, con lo que se consigue una optimización del proceso y la
consiguiente reducción de tiempos de auditoría y costes.

BENEFICIOS

COMPROMISOS

• Mejora continua

• Prevención de la contaminación

• Cumplimiento de la legislación Ambientales

• Reduce los impactos ambientales de la actividad.


• Optimiza la gestión de recursos y residuos, tanto desde un punto de vista cuantitativo
como cualitativo, incidiendo en una menor peligrosidad de las materias primas y
productos.

• Gestiona los riesgos asociados a situaciones accidentales.

• Facilita la tramitación de autorizaciones administrativas.

DE LIDERAZGO E IMAGEN EMPRESARIAL

• Permite diferenciarse positivamente de la competencia.

• Favorece la comunicación y la comprensión de todas las partes interesadas.

• Refuerza la imagen ante clientes y consumidores.

• Posiciona a la organización como socialmente responsable

Gracias a la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental según la norma


internacional ISO 14001, su organización se posicionará como socialmente responsable,
diferenciándose de la competencia y reforzando, de manera positiva, su imagen ante
clientes y consumidores.

Entre otras ventajas ambientales, optimizará la gestión de recursos y residuos, reducirá


los impactos ambientales negativos derivados de su actividad o aquellos riesgos asociados
a situaciones accidentales.

Económicamente, además de potenciar la innovación y la productividad, su organización


tendrá la posibilidad de reducir costes de la gestión de residuos o primas de seguros,
eliminar barreras a la exportación, reducir el riesgo de litigios y sanciones, tener mayor
acceso a subvenciones y otras líneas de financiación preferentes o disminuir los riesgos
laborales motivando al personal.

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