Recomendaciones para la elección de plantas de ... - SuSanA
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El gas utilizable producido, se pue<strong>de</strong> estimar<br />
con 170l gas/kg DQO removido<br />
. La remoción <strong>de</strong>l<br />
DQO en reactores <strong>de</strong> este tipo es <strong>de</strong> hasta<br />
80%. Calcu<strong>la</strong>ndo con una carga <strong>de</strong> 90g<br />
DQO/(hab.•d) significará un DQO removido<br />
<strong>de</strong><br />
72g DQO/(hab.•d).<br />
Esto significa una producción <strong>de</strong> 12,24 litros<br />
<strong>de</strong> gas/(hab.•d) (recordar que es una estimación<br />
gruesa/ no se consi<strong>de</strong>ra <strong>la</strong> DQO que entra<br />
en el lodo). El contenido <strong>de</strong> energía en el<br />
gas es 6,5kWh/m 3 . En el siguiente ejemplo, el<br />
autor realizó el cálculo con una eficiencia <strong>de</strong><br />
30% con respecto a <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> electricidad<br />
(ver Lettinga y otros, 1980/11/).<br />
Tab<strong>la</strong> 43:<br />
Producción <strong>de</strong> energía con el gas <strong>de</strong><br />
un reactor anaeróbico<br />
Habitantes 1 Hab.<br />
DQO 0,09 kg/d<br />
DQO removido 0,072 kg/d<br />
Gas producido 12,24 l gas/d<br />
Energía en el gas 6,5 kWh/m 3<br />
Energía total 0,08 kWh/d<br />
Energía eléctrica diaria 0,024 kWh/d<br />
Energía eléctrica anual 8,7 kWh/a<br />
Significa que el potencial <strong>para</strong> <strong>la</strong> producción<br />
<strong>de</strong> energía, a través <strong>de</strong> un reactor <strong>de</strong><br />
este tipo, es suficiente <strong>para</strong> satisfacer <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>manda <strong>de</strong> energía <strong>de</strong> <strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas con<br />
reactores anaeróbicos. En el caso <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s<br />
p<strong>la</strong>ntas, ven<strong>de</strong>r energía es también una<br />
posibilidad.<br />
No obstante, hay que consi<strong>de</strong>rar que <strong>la</strong> insta<strong>la</strong>ción<br />
y <strong>la</strong> operación <strong>de</strong> un generador también<br />
están vincu<strong>la</strong>das a costos particu<strong>la</strong>res.<br />
Los costos específicos <strong>para</strong> los generadores<br />
se muestran en <strong>la</strong> Figura 55. Calcu<strong>la</strong>ndo un<br />
costo <strong>de</strong> inversión <strong>de</strong> 700US$/kW y una potencia<br />
<strong>de</strong> 1kW/1.000 hab. (energía eléctrica),<br />
se obtendrán costos <strong>de</strong> inversión específicos<br />
<strong>de</strong> 0,7US$/hab.<br />
Calcu<strong>la</strong>ndo <strong>la</strong> amortización (6% tasa <strong>de</strong> interés,<br />
a 10 años <strong>de</strong> tiempo <strong>de</strong> vida útil) con<br />
un factor <strong>de</strong> 0,1359 (anual) y adicionando los<br />
costos <strong>para</strong> operación y mantenimiento <strong>de</strong><br />
20% <strong>de</strong> <strong>la</strong> inversión por año sería:<br />
• Costos <strong>de</strong>l capital<br />
0,095 US$/(hab.•año)<br />
• Costos <strong>de</strong> operación y mantenimiento<br />
0,14 US$/(hab.•año)<br />
• En total<br />
0,235 US$/(hab.•año)<br />
Esto significa también, que los costos por<br />
kWh producidos son:<br />
0,235 US$/(hab.•año) /8,7 kWh/ (hab.•año) =<br />
0,03 US$/kWh<br />
(en com<strong>para</strong>ción con 0,05 hasta 0,2US$/kWh<br />
<strong>de</strong> empresas que ven<strong>de</strong>n energía eléctrica)<br />
Las consi<strong>de</strong>raciones muestran, que -en todo<br />
caso- <strong>la</strong> producción <strong>de</strong> energía con el gas<br />
pue<strong>de</strong> ser rentable.<br />
5.3.7. Consumo <strong>de</strong> energía <strong>para</strong> <strong>la</strong><br />
operación <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntas en base a lodos<br />
activados<br />
a) Tipos <strong>de</strong> sistemas en base a lodos<br />
activados<br />
Hay diferentes tipos <strong>de</strong> sistemas en base a<br />
lodos activados, es preciso diferenciar entre<br />
<strong>la</strong>s metas <strong>de</strong>l tratamiento.<br />
En estas p<strong>la</strong>ntas, <strong>la</strong> energía es necesaria<br />
<strong>para</strong>:<br />
• Introducción <strong>de</strong> oxígeno en el tanque<br />
<strong>de</strong> aireación<br />
• Mezc<strong>la</strong> en el tanque <strong>de</strong> aireación<br />
• Recircu<strong>la</strong>ción y transporte <strong>de</strong>l lodo activado,<br />
<strong>de</strong>l tanque <strong>de</strong> sedimentación al<br />
tanque <strong>de</strong> aireación o al digestor<br />
• Movimiento <strong>de</strong> los rascadores <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong>l tanque <strong>de</strong> sedimentación<br />
Aproximadamente, un 80% <strong>de</strong> <strong>la</strong> energía se<br />
necesita <strong>para</strong> introducir oxígeno en el tanque<br />
<strong>de</strong> aireación.<br />
El consumo <strong>de</strong> energía <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> también <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> eficiencia <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> aireación, una eficiencia<br />
<strong>de</strong> 1,5kg O 2<br />
/kWh (Wagner, 2001/16/)<br />
68 recomendaciones <strong>para</strong> <strong>la</strong> <strong>elección</strong> <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntas <strong>de</strong> tratamiento <strong>de</strong> agua residual aptas <strong>para</strong> bolivia<br />
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