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Año 3. No. 5. Junio 2009UAI<strong>Sustentabilidad</strong>UAIS. Programa <strong>de</strong> difusión e investigación en Des<strong>ar</strong>rollo SustentableUniversidad Abierta Interamericana. Centro <strong>de</strong> Altos Estudios Globales. Buenos Aires, Argentina.Revista académica ‐ Edición Junio 2009.Artículos <strong>de</strong> esta edición:► Tratamiento <strong>de</strong> residuos sólidosurbanos► El escen<strong>ar</strong>io ambiental <strong>de</strong> labiotecnología► Almacenamiento geológico<strong>de</strong> CO2 (1ra.p<strong>ar</strong>te)► Responsabilidad socialempres<strong>ar</strong>ia► Programa GREENLEADERSwww.sustentabilidad.<strong>uai</strong>.<strong>edu</strong>.<strong>ar</strong>


UAI<strong>Sustentabilidad</strong>Acerca <strong>de</strong> UAISEl Programa en <strong>Sustentabilidad</strong> UAIS nace como unainiciativa <strong>de</strong>l Centro <strong>de</strong> Altos Estudios Globales <strong>de</strong> laUniversidad Abierta Interamericana.Su finalidad es cre<strong>ar</strong> una comunidad <strong>de</strong> pensamientovangu<strong>ar</strong>dista y brind<strong>ar</strong> un espacio <strong>de</strong> difusión,<strong>edu</strong>cación e investigación p<strong>ar</strong>a temáticas vinculadascon el Des<strong>ar</strong>rollo Sustentable.El programa se estructura en diferentes capítulos,cada uno <strong>de</strong> los cuales, aborda en forma integraldiferentes líneas <strong>de</strong> pensamiento que aportan a lacompleja integración <strong>de</strong> las prácticas <strong>de</strong>l <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollosustentable. Civilizaciones y <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo sustentable. Complejidad y sustentabilidad. Responsabilidad social empres<strong>ar</strong>ia. Ecología y biodiversidad. Gobernabilidad, legislación y normalización p<strong>ar</strong>a lasustentabilidad. Ingeniería y gerenciamiento ambiental. Energías sustentables. Economía, negocios y mercados p<strong>ar</strong>a lasustentabilidad. Cambio climático y asuntos ambientales. Tecnologías p<strong>ar</strong>a un <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo sustentable.Nuestra línea <strong>de</strong> pensamientoUAIS, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> su concepción, plantea la construcción <strong>de</strong>una línea <strong>de</strong> pensamiento vangu<strong>ar</strong>dista en materia <strong>de</strong>Des<strong>ar</strong>rollo Sustentable. Nuestro enfoque general <strong>de</strong>estudio y nuestro m<strong>ar</strong>co teórico <strong>de</strong> trabajo se centraen los siguientes aspectos que consi<strong>de</strong>ramosesenciales p<strong>ar</strong>a la evolución hacia un <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollosostenible. Necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> las generaciones actuales, siguientesy futuras. R<strong>edu</strong>cción <strong>de</strong> la vulnerabilidad humana. Planet<strong>ar</strong>ización. Pensamiento complejo. Estudios transdisciplin<strong>ar</strong>ios. Li<strong>de</strong>razgo planet<strong>ar</strong>io.2


UAI<strong>Sustentabilidad</strong>Comité académicoDr. Fernando GrossoDecano <strong>de</strong> la Facultad <strong>de</strong> Ciencias Empres<strong>ar</strong>ialesy Director <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong> Des<strong>ar</strong>rollo <strong>de</strong>Organizaciones Mo<strong>de</strong>rnas <strong>de</strong>l CAEG.Ing. Arturo M. CalventeCoordinador General <strong>de</strong> UAIS.Lic. Pablo LegnaCoordinador <strong>de</strong> la unidad <strong>de</strong> ResponsabilidadSocial Empres<strong>ar</strong>ia.Lic. Jorge MansillaCoordinador <strong>de</strong> la unidad <strong>de</strong> PensamientoComplejo y Complejidad.Edición número 5 – Junio 2009Colaboraciones especialesDra. Natalia Ceballos <strong>de</strong> Caivano (GrupoBiotecnología) –por su <strong>ar</strong>tículo “El escen<strong>ar</strong>ioambiental <strong>de</strong> la biotecnología.”Agra<strong>de</strong>cimientosIng. Rolando A. Scu<strong>de</strong>lati (Scu<strong>de</strong>lati &Asociados SRL) ‐ por autoriz<strong>ar</strong>nos la publicación <strong>de</strong>l<strong>ar</strong>tículo “Plantas <strong>de</strong> recuperación / Tratamiento <strong>de</strong>residuos sólidos urbanos.“ Web: www.scu<strong>de</strong>lati.com.<strong>ar</strong>Ing. Antonio Hurtado Bezos (CIEMAT,España) ‐ por autoriz<strong>ar</strong>nos la publicación <strong>de</strong> su<strong>ar</strong>tículo “Almacenamiento geológico <strong>de</strong> CO2:metodología <strong>de</strong> estimación <strong>de</strong> capacida<strong>de</strong>s.”Programa <strong>de</strong> Des<strong>ar</strong>rollo <strong>de</strong> OrganizacionesMo<strong>de</strong>rnas <strong>de</strong>l CAEG –por el apoyo constante enesta iniciativa.


Des<strong>ar</strong>rollo sustentable: <strong>de</strong>safíos <strong>de</strong>l presente.En una época <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s transformaciones, con emergentes quecruzan en forma transversal todos los aspectos <strong>de</strong>l <strong>de</strong>venir <strong>de</strong> lasociedad contemporánea, existen un sinnúmero <strong>de</strong> nuevasrealida<strong>de</strong>s y conflictos.La necesidad <strong>de</strong> establecer los pil<strong>ar</strong>es <strong>de</strong> un <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollosustentable es tal vez uno <strong>de</strong> los principales <strong>de</strong> todos ellos y seconstituye, sin lug<strong>ar</strong> a dudas, en un imperativo ineludible <strong>de</strong> loslí<strong>de</strong>res que se <strong>de</strong>senvuelven en los distintos ámbitos <strong>de</strong>lquehacer <strong>de</strong> la sociedad mundial.Des<strong>de</strong> el Centro <strong>de</strong> Altos Estudios Globales (CAEG) <strong>de</strong> laUniversidad Abierta Interamericana, apuntamos a contribuir a laconstrucción <strong>de</strong> respuestas eficaces a esta problemática <strong>de</strong>s<strong>de</strong> elm<strong>ar</strong>co <strong>de</strong> la investigación, la reflexión y la producción <strong>de</strong> unconocimiento sistémico, integral e interdisciplin<strong>ar</strong>io que permitaencontr<strong>ar</strong> los caminos p<strong>ar</strong>a un proceso or<strong>de</strong>nado <strong>de</strong>transformación.El Programa <strong>de</strong> Des<strong>ar</strong>rollo <strong>de</strong> Organizaciones Mo<strong>de</strong>rnas, enp<strong>ar</strong>ticul<strong>ar</strong>, aborda el conjunto <strong>de</strong> las problemáticas queinvolucran la acción empres<strong>ar</strong>ia, el <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo económico y losprocesos productivos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los mercados globales y <strong>de</strong>ntro<strong>de</strong> él, nuestro Programa <strong>de</strong> difusión e investigación en<strong>Sustentabilidad</strong> (UAIS) convoca a un conjunto <strong>de</strong> investigadoresy estudiosos <strong>de</strong> la problemática <strong>de</strong>l <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo sustentable que yahan adquirido i<strong>de</strong>ntidad propia a p<strong>ar</strong>tir <strong>de</strong> la originalidad <strong>de</strong> suproducción.Este boletín, reúne algunos <strong>de</strong> los principales trabajos <strong>de</strong>divulgación realizados por nuestros equipos <strong>de</strong> trabajo y aspira aconvertirse en un medio más p<strong>ar</strong>a la sensibilización y laconvergencia <strong>de</strong> un pensamiento reflexivo y generativo capaz <strong>de</strong>respon<strong>de</strong>r a estos <strong>de</strong>safíos <strong>de</strong>l presente.Dr. Fernando GrossoDecano <strong>de</strong> la Facultad <strong>de</strong> Ciencias Empres<strong>ar</strong>ialesDirector <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong> Des<strong>ar</strong>rollo <strong>de</strong> Organizaciones Mo<strong>de</strong>rnas <strong>de</strong>l CAEGUniversidad Abierta Interamericana


EditorialSobre el “<strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo sustentable”...Más allá <strong>de</strong> las <strong>de</strong>finiciones clásicas <strong>de</strong> lo que significa el “<strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollosustentable” <strong>de</strong>s<strong>de</strong> UAIS creemos que es <strong>de</strong> suma importancia latrascen<strong>de</strong>ncia que implica la necesidad <strong>de</strong> busc<strong>ar</strong> el “enlacesostenible” que asegure la continuidad <strong>de</strong> las condiciones <strong>de</strong>progreso <strong>de</strong> nuestra Civilización Humana.El ciclo <strong>de</strong> <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo hacia la civilización “mo<strong>de</strong>rna” que dio susprimeros pasos hace 250 años atrás durante el inicio <strong>de</strong> laRevolución Industrial alcanza su “zenith” a través <strong>de</strong> la sociedadmo<strong>de</strong>rna tecnoindustrial <strong>de</strong>l siglo XX que <strong>de</strong>semboca en elfenómeno <strong>de</strong> la “Globalización” como fuerza principal expansionista<strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo imperante.Como todo proceso <strong>de</strong> <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo, este ciclo está llegando a unumbral crítico <strong>de</strong> crecimiento impulsado por la existencia <strong>de</strong> unamultiplicidad <strong>de</strong> nuevas <strong>de</strong>mandas (sociales, económicas,ambientales y energéticas), que no pue<strong>de</strong>n ser satisfechas por lasprácticas, hábitos y mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> la “Globalización”.P<strong>ar</strong>a una civilización que se configura con estas c<strong>ar</strong>acterísticas losriesgos son cada vez mayores. La auto<strong>de</strong>strucción, el estancamientoo la <strong>de</strong>gradación siempre son factores potenciales <strong>de</strong> ocurrencia<strong>de</strong>bido a la complejidad e inestabilidad <strong>de</strong> las interacciones entre lasp<strong>ar</strong>tes interactuantes.Esta <strong>de</strong>licada situación requiere <strong>de</strong> un “salto” hacia una nueva forma<strong>de</strong> progreso que m<strong>ar</strong>c<strong>ar</strong>á, sin dudas, el rumbo <strong>de</strong> la continuidad <strong>de</strong>la civilización humana durante los próximos 200 años.Bajo este <strong>de</strong>safiante escen<strong>ar</strong>io, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> UAIS, enten<strong>de</strong>mos alDes<strong>ar</strong>rollo Sustentable o <strong>Sustentabilidad</strong> como un proceso <strong>de</strong>renovación que nos permita organiz<strong>ar</strong> un mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> civilizaciónplanet<strong>ar</strong>ia (Planet<strong>ar</strong>ización) que asegure la continuidad <strong>de</strong> lascondiciones <strong>de</strong> progreso que satisfagan las necesida<strong>de</strong>s antrópicas,presentes, siguientes y futuras...Ing. Arturo M. CalventeCoordinador General <strong>de</strong> UAISUAI<strong>Sustentabilidad</strong>Año 3. No. 5. Junio 2009Publicación académica <strong>de</strong>distribución gratuita.DirecciónIng. Arturo M. CalventeCorrección liter<strong>ar</strong>iaM<strong>ar</strong>ía Celeste Ortizcontacto:<strong>uai</strong>sustentabilidad@gmail.comWeb:www.sustentabilidad.<strong>uai</strong>.<strong>edu</strong>.<strong>ar</strong>2007/2008/2009 - UAI <strong>Sustentabilidad</strong>Centro <strong>de</strong> Altos Estudios GlobalesUniversidad AbiertaInteramericanaBuenos Aires, Argentina.


ContenidosUAI<strong>Sustentabilidad</strong>Año 3. No. 5. Junio 2009Ingeniería y gerenciamiento ambientalTratamiento <strong>de</strong> residuos sólidos urbanos. Por Ing.Rolando A. Scu<strong>de</strong>lati (Scu<strong>de</strong>lati & Asociados SRL).Tecnologías p<strong>ar</strong>a un <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo sustentableEl escen<strong>ar</strong>io ambiental <strong>de</strong> la biotecnología. PorDra. Natalia Ceballos <strong>de</strong> Caivano (Grupo Biotecnología).Ingeniería y gerenciamiento ambientalAlmacenamiento geológico <strong>de</strong> CO2:metodología <strong>de</strong> estimación <strong>de</strong> capacida<strong>de</strong>s (1rap<strong>ar</strong>te). Por Ing. Antonio Hurtado Bezos (CIEMAT,España).Responsabilidad social empres<strong>ar</strong>iaLa RSE y la generación <strong>de</strong> nuevosemprendimientos. Por Lic. Pablo Legna.Programas & activida<strong>de</strong>s UAISPresentación <strong>de</strong>l programa GreenLea<strong>de</strong>rs.


Plantas <strong>de</strong> recuperaciónTratamiento <strong>de</strong>residuos sólidosurbanosIng. Rolando A. Scu<strong>de</strong>lati(Scu<strong>de</strong>lati & Asociados SRL)Ingeniería y gerenciamiento ambientalFundamentos¿Qué es un Residuo Sólido Urbano (RSU)?Residuo Sólido Urbano (RSU) es cualquier producto,materia o sustancia, resultante <strong>de</strong> la actividad humana o<strong>de</strong> la naturaleza, que ya no tiene función p<strong>ar</strong>a la actividadque lo generó.Pue<strong>de</strong>n clasific<strong>ar</strong>se <strong>de</strong> acuerdo a:•Origen(domicili<strong>ar</strong>io, industrial, comercial, institucional,público).•Composición(materia orgánica, vidrio, metal, papel,plásticos, cenizas, polvos, inerte).•Peligrosidad(tóxicos, reactivos, corrosivos, radioactivos,inflamables, infecciosos).(Fuente. BID, 12/97, Guía p<strong>ar</strong>a la evaluación <strong>de</strong> Impacto Ambiental).La Ley 25.916 (Po<strong>de</strong>r Legislativo Nacional) <strong>de</strong>fine a los RSUcomo “aquellos elementos, objetos o sustancias que comoconsecuencia <strong>de</strong> los procesos <strong>de</strong> consumo y <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo <strong>de</strong>activida<strong>de</strong>s humanas, son <strong>de</strong>sechados y/o abandonados.Estos pue<strong>de</strong>n ser <strong>de</strong> origen resi<strong>de</strong>ncial, urbano, comercial,asistencial, sanit<strong>ar</strong>io, industrial o institucional, conexcepción <strong>de</strong> aquellos que se encuentren regulados pornormas específicas.”Los RSU tienen como principal problemática el incrementoexponencial <strong>de</strong> su volumen <strong>de</strong>bido a:•El aumento progresivo <strong>de</strong> la población y su concentraciónen <strong>de</strong>terminadas áreas.•Crecimiento progresivo <strong>de</strong> la generaciónper capita <strong>de</strong> residuos.•Escasos programas <strong>edu</strong>cativos a la comunidad sobre latemática.• Sistemas <strong>de</strong> tratamiento y/o disposición finalina<strong>de</strong>cuados/inexistentes.•Falta <strong>de</strong> una evaluación integral <strong>de</strong> costos y asignación <strong>de</strong>recursos.•El uso <strong>de</strong> envases sin retorno (fabricados con materialesno <strong>de</strong>gradables).


UAI<strong>Sustentabilidad</strong>Tratamiento <strong>de</strong> residuos sólidos urbanosRSUScu<strong>de</strong>lati & Asociados:Los RSU pue<strong>de</strong>n elimin<strong>ar</strong>se por técnicas que si sonejecutadas <strong>de</strong> forma incompleta, pue<strong>de</strong>n conducir a unasituación <strong>de</strong> impacto negativo sobre el entorno. El vertido(basurero a cielo abierto) pue<strong>de</strong> producir contaminaciónhidrológica y la incineración contaminación atmosférica.Situación habitual <strong>de</strong> los RSULos RSU son habitualmente vertidos en Basureros a CieloAbierto (BCA). Los BCA producen acciones nocivas sobre elambiente y la economía a saber:•Contaminación <strong>de</strong> los recursos hídricos.Se manifiesta en las aguas superficiales en forma directacon la presencia <strong>de</strong> residuos sobre ellas. El lixiviadoproveniente <strong>de</strong> los BCA incorpora a las aguas superficialesy a los acuíferos contaminantes altas concentraciones <strong>de</strong>materia orgánica y sustancias tóxicas. La c<strong>ar</strong>ga orgánica seincrementa con la disminución <strong>de</strong> oxígeno disuelto, laincorporación <strong>de</strong> nutrientes y la presencia <strong>de</strong> elementosfísicos. Sus consecuencias pue<strong>de</strong>n signific<strong>ar</strong> la pérdida <strong>de</strong>lrecurso p<strong>ar</strong>a consumo humano o recreación, ocasion<strong>ar</strong> lamuerte <strong>de</strong> la fauna acuática y el <strong>de</strong>terioro <strong>de</strong>l paisaje.•Contaminación atmosférica.Se percibe con los olores molestos en las proximida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>los sitios <strong>de</strong> disposición final (sulfuro <strong>de</strong> hidrógeno (H2S)),la generación <strong>de</strong> gases asociados a la bio<strong>de</strong>gradación <strong>de</strong> lamateria orgánica y a la quema (responsables <strong>de</strong>l efectoinverna<strong>de</strong>ro: metano ‐ CH4 y dióxido <strong>de</strong> c<strong>ar</strong>bono ‐ CO2).Esta última, realizada al aire libre o sin equipos <strong>de</strong> controlgenera material p<strong>ar</strong>ticulado, furanos, dioxinas y <strong>de</strong>rivadosorganoclorados, (algunos c<strong>ar</strong>cinógenos: bencina y clorurovinílico).La contaminación se acentúa por el mayor porcentaje <strong>de</strong>plásticos en la composición heterogénea <strong>de</strong> los residuos.•Contaminación <strong>de</strong>l suelo.La <strong>de</strong>sc<strong>ar</strong>ga y acumulación <strong>de</strong> residuos en BCA generanimpactos estéticos, malos olores y polvos irritantes. Elsuelo subyacente se contamina con microorganismospatógenos, metales pesados, sustancias tóxicas ehidroc<strong>ar</strong>buros clorados, presentes en el lixiviado. Es<strong>de</strong>stacable que estimativamente las poblacionesgeneran/consumen 1 hectárea/año cada 25.000habitantes <strong>de</strong> RSU p<strong>ar</strong>a el emplazamiento <strong>de</strong> BCA.Scu<strong>de</strong>lati & Asociados - Asesoreswww.scu<strong>de</strong>lati.com.<strong>ar</strong> - info@scu<strong>de</strong>lati.com.<strong>ar</strong>Tel: 0291 4553971 - Misiones 782 - Bahía Blanca B8000KA


UAI<strong>Sustentabilidad</strong>Tratamiento <strong>de</strong> residuos sólidos urbanosRSU•Impacto sobre la flora y fauna.Asociados a la remoción <strong>de</strong> espécimen <strong>de</strong> la flora y a la perturbación <strong>de</strong> la fauna nativa durante la fase <strong>de</strong>construcción. La existencia <strong>de</strong> vectores (animales que se alimentan con los residuos <strong>de</strong>sc<strong>ar</strong>tados) provocanla modificación <strong>de</strong>l ecosistema <strong>de</strong> la zona aledaña.•Costos sociales y económicos.Devaluación <strong>de</strong> propieda<strong>de</strong>s, pérdida <strong>de</strong> turismo, aumento <strong>de</strong> sistemas no formales <strong>de</strong> gestión <strong>de</strong> residuos(“cirujeo”/c<strong>ar</strong>toneros).•Impacto sobre la salud pública por transmisión <strong>de</strong> enfermeda<strong>de</strong>s.Genera el incremento <strong>de</strong> costos <strong>de</strong> la salud pública por la proliferación <strong>de</strong> vectores quienes transportanenfermeda<strong>de</strong>s.


UAI<strong>Sustentabilidad</strong>Tratamiento <strong>de</strong> residuos sólidos urbanosRSUComposiciónLa composición y el índice <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> RSU v<strong>ar</strong>ía según diferencias económicas, culturales, climáticas ygeográficas. En nuestro país los <strong>de</strong>sechos sólidos contienen una mayor proporción <strong>de</strong> material orgánicobio<strong>de</strong>gradable con un alto contenido <strong>de</strong> humedad y <strong>de</strong>nsidad comp<strong>ar</strong>ado con los países más <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollados.´ ´ ´P<strong>ar</strong>a dimension<strong>ar</strong> los volúmenes <strong>de</strong> residuos y las técnicas eficientes <strong>de</strong> gestión se utiliza el índice <strong>de</strong> generación <strong>de</strong>RSU. Este se establece como los kilogramos <strong>de</strong> residuos por habitante por día (kg/hab/día). P<strong>ar</strong>a nuestro país estep<strong>ar</strong>ámetro va <strong>de</strong> 0,5 a 1,5 kg/hab/día. (Fuente. Dirección <strong>de</strong> Calidad Ambiental, Secret<strong>ar</strong>ia <strong>de</strong> Ambiente y Des<strong>ar</strong>rollo Sustentable,Ministerio Salud y Ambiente).


Tratamiento <strong>de</strong> residuos sólidos urbanosRSUC<strong>ar</strong>acterísticas <strong>de</strong> los principales componentes<strong>de</strong> los RSUOrgánicos•Origen: Restos <strong>de</strong> comidas, industria alimenticia, podas<strong>de</strong> j<strong>ar</strong>dín, etc.•Volumen <strong>de</strong> Relleno Sanit<strong>ar</strong>io: Medio.•Tiempo <strong>de</strong> <strong>de</strong>gradación natural: Rápida.•Efectos <strong>de</strong> incineración: Origina emisiones <strong>de</strong> CO2, CH4 ydioxinas.•Reciclado: Factible a través <strong>de</strong> técnicas <strong>de</strong>compostaje/lobricompuesto.Plásticos•Origen: Provienen <strong>de</strong> envases <strong>de</strong> un solo uso, envoltoriosy embalajes (botellas <strong>de</strong> PVC o PET, bolsas <strong>de</strong> polietileno,ban<strong>de</strong>jas, etc.).•Volumen <strong>de</strong> relleno sanit<strong>ar</strong>io: Alto.•Tiempo <strong>de</strong> <strong>de</strong>gradación natural: Des<strong>de</strong> décadas hastamilenios.•Efectos <strong>de</strong> incineración: Origina emisiones <strong>de</strong> CO2,organoclorados, dioxinas y furanos peligrosos p<strong>ar</strong>a la saludy el medio ambiente.•Reciclado: Al conserv<strong>ar</strong> sus propieda<strong>de</strong>s originales, suuso esta <strong>de</strong>terminado según las diferentes clases <strong>de</strong>plásticos.Papel y c<strong>ar</strong>tón•Origen: Empaques, di<strong>ar</strong>ios y revistas.•Volumen <strong>de</strong> relleno sanit<strong>ar</strong>io: Medio.•Tiempo <strong>de</strong> <strong>de</strong>gradación natural. Media.•Efectos <strong>de</strong> incineración: Originan emisiones <strong>de</strong> CO2 ydioxinas.• Reciclado: Factible p<strong>ar</strong>a uso comercial como papel <strong>de</strong>segunda calidad.Vidrio•Origen: Conservas <strong>de</strong> alimentos o sólidos no retornables,aislamiento, etc.•Volumen <strong>de</strong> relleno sanit<strong>ar</strong>io: Alto.•Tiempo <strong>de</strong> <strong>de</strong>gradación natural: Casi nula.•Efectos <strong>de</strong> incineración: Imposible <strong>de</strong> inciner<strong>ar</strong>.•Reciclado: Como materia prima en la industria <strong>de</strong>l vidriop<strong>ar</strong>a la fabricación <strong>de</strong> vidrios <strong>de</strong> segunda calidad.Metales•Origen: Latas, fabricadas con hierro (Fe), zinc (Zn),hojalata y aluminio (Al).•Volumen <strong>de</strong> relleno sanit<strong>ar</strong>io: Medio.•Tiempo <strong>de</strong> <strong>de</strong>gradación natural: Lenta. Generadores <strong>de</strong>contaminación por lixiviado.•Efectos <strong>de</strong> incineración: Alta contaminación por causa <strong>de</strong>aditivos y metales pesados.•Reciclado: Como materia prima <strong>de</strong> la industriametalúrgica. Su uso permite importantes ahorros <strong>de</strong>energía.UAI<strong>Sustentabilidad</strong>


UAI<strong>Sustentabilidad</strong>Tratamiento <strong>de</strong> residuos sólidos urbanosRSUGestión Integral <strong>de</strong>Residuos Sólidos Urbanos(GIRSU)La GIRSU es el conjunto <strong>de</strong>activida<strong>de</strong>s que conforman unproceso <strong>de</strong> acción p<strong>ar</strong>a el manejo<strong>de</strong> RSU, con el objeto <strong>de</strong> protegerel ambiente y la calidad <strong>de</strong> vida<strong>de</strong> la población.¿Por qué realiz<strong>ar</strong> unaGIRSU?• permite la c<strong>ar</strong>acterización yevaluación <strong>de</strong> la composición <strong>de</strong>los RSU <strong>de</strong> las comunida<strong>de</strong>s.• permite la erradicación <strong>de</strong> losBCA que generan vectores(ratas/moscas/etc.),enfermeda<strong>de</strong>s, contaminación <strong>de</strong>napas, olores, entre otros queafectan la calidad <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> lapoblación.• su operación empleacapacida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mano <strong>de</strong> obraociosa en un emprendimientoestatal <strong>de</strong> c<strong>ar</strong>acterísticasempres<strong>ar</strong>iales.• posibilita utiliz<strong>ar</strong> capacida<strong>de</strong>seconómicas no consi<strong>de</strong>radas porel Estado mediante latransformación <strong>de</strong> basura en unproducto comercializable.


UAI<strong>Sustentabilidad</strong>Tratamiento <strong>de</strong> residuos sólidos urbanosRSUPrograma <strong>de</strong> GestiónIntegral <strong>de</strong> ResiduosSólidos Urbanos (PGIRSU)Es recomendable que los pasos<strong>de</strong> la GIRSU, se encuentrencomprendidos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> unPGIRSU. El PGIRSU motiva a lap<strong>ar</strong>ticipación <strong>de</strong> todos losreferentes <strong>de</strong>l gobierno provincialy municipal, las ONGs, los centros<strong>edu</strong>cativos y la población engeneral con el objetivo <strong>de</strong>gener<strong>ar</strong> una transformaciónsustentable y sostenible en eltiempo en la protección <strong>de</strong>lmedio ambiente y la calidad <strong>de</strong>vida.¿Por qué realiz<strong>ar</strong> un PGIRSU?• el empleo <strong>de</strong> estas técnicas permiteinvolucr<strong>ar</strong> a la comunidad en temáticamedioambiental.• el resultado <strong>de</strong>l tratamiento <strong>de</strong>residuos orgánicos pue<strong>de</strong> reutiliz<strong>ar</strong>sep<strong>ar</strong>a la creación <strong>de</strong> un cordónhortícola y/o forestal en lacomunidad.• posiciona a los Municipios comoagentes regionales activos en laprotección <strong>de</strong>l medioambiente.• posibilita el <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo <strong>de</strong> PyMEs queutilicen como materia prima materialreciclado (ejemplo: aluminio, c<strong>ar</strong>tón,etc.)


Tratamiento <strong>de</strong> residuos sólidos urbanosRSUPropuestas <strong>de</strong> ImplementaciónGIRSULa implementación efectiva <strong>de</strong> una GIRSU se realiza <strong>de</strong>s<strong>de</strong>el diagnóstico <strong>de</strong> situación, la construcción y puesta enm<strong>ar</strong>cha <strong>de</strong> Plantas <strong>de</strong> Recuperación y/o Tratamiento.P<strong>ar</strong>a la comprensión <strong>de</strong> ambas hacemos una distinciónprevia entre los términos Recuperación y Tratamiento.• Recuperación.Se trata <strong>de</strong> la sep<strong>ar</strong>ación y acopio <strong>de</strong> RSU. Se priorizan losresiduos con mayor valor económico o los <strong>de</strong>finidos comoPeligrosos por la Ley 25.612. Sobre los primeros se pue<strong>de</strong>naplic<strong>ar</strong> técnicas <strong>de</strong> r<strong>edu</strong>cción <strong>de</strong> volumen sin alter<strong>ar</strong> suspropieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> origen (Ejem. c<strong>ar</strong>tón, plástico, vidrio,metales, etc.). En el m<strong>ar</strong>co <strong>de</strong> la GIRSU, se incluye lacomercialización a empresas recicladoras <strong>de</strong> los materialesrecuperados.• Tratamiento.Dentro <strong>de</strong> una GIRSU el tratamiento es factible sobre lamateria orgánica que compone los RSU. Esta acción lotransforma total o p<strong>ar</strong>cialmente en un nuevo producto conpropieda<strong>de</strong>s diferentes a las <strong>de</strong> origen (compost/lombricompuesto). El nuevo producto pue<strong>de</strong> sercomercializado y/o utilizado como fertilizante orgánico enhorticultura y/o forestación.Metodología <strong>de</strong> implementaciónDiagnóstico <strong>de</strong> situación actual.Tiene como objetivo c<strong>ar</strong>acteriz<strong>ar</strong> los puntos <strong>de</strong> control <strong>de</strong>mayor importancia. Compren<strong>de</strong>:• C<strong>ar</strong>acterización y <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> volúmenes<strong>de</strong> generación <strong>de</strong> RSU (incluidas las industrias <strong>de</strong> la zona).•Situación sitios <strong>de</strong> disposición actual (BCA).• Logística <strong>de</strong> recolección local.• Determinación <strong>de</strong> los posibles emplazamientos <strong>de</strong> laPlanta <strong>de</strong> Recuperación <strong>de</strong> RSU.• Establecimiento <strong>de</strong> Regiones <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la provincia p<strong>ar</strong>aimplementación <strong>de</strong> GIRSU.Diagnóstico <strong>de</strong> situación futura.Su objetivo es realiz<strong>ar</strong> una previsión <strong>de</strong> los impactospotenciales según el tipo <strong>de</strong> proyecto. Se realiza mediantela implementación <strong>de</strong> un Estudio <strong>de</strong> Impacto AmbientalPrevio (EIAP).Compren<strong>de</strong> el relevamiento <strong>de</strong>:•Las leyes, resoluciones, <strong>de</strong>cretos y or<strong>de</strong>nanzas existentesrelacionadas con la salud, la contaminación ambiental y laconservación <strong>de</strong> los recursos naturales o especies.•La capacidad <strong>de</strong> auto<strong>de</strong>puración o <strong>de</strong> absorción <strong>de</strong> losecosistemas y los recursos naturales impactados.•Los riesgos a la salud pública y a los trabajadoresinvolucrados en la planta.•Los planes y programas <strong>de</strong> control ambiental.•Los impactos económicos que pue<strong>de</strong>n result<strong>ar</strong> <strong>de</strong>lproyecto.•Las cifras <strong>de</strong> personas que probablemente seránimpactados y sus intereses.•El análisis <strong>de</strong> alternativas <strong>de</strong> localización (rutas, accesos,etc.).•La consulta a los grupos afectados.Diseño <strong>de</strong> planta. Tipos <strong>de</strong> plantas.El diseño e implementación <strong>de</strong> las diferentes tipos <strong>de</strong>Plantas <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>rá <strong>de</strong> los resultados <strong>de</strong> los distintosdiagnósticos.La implementación <strong>de</strong> las mismas implica la clausura ytratamiento <strong>de</strong>l BCA. Debajo se <strong>de</strong>scriben lasc<strong>ar</strong>acterísticas básicas <strong>de</strong> las diferentes plantas.a) Planta <strong>de</strong> RecuperaciónObjetivo.• Obtener la sep<strong>ar</strong>ación <strong>de</strong> Componentes Reciclables(papel, vidrio, aluminio y plástico), <strong>de</strong> los ResiduosPeligrosos Domicili<strong>ar</strong>ios (patogénicos, latas <strong>de</strong> pintura,pilas, solventes) y <strong>de</strong> la materia orgánica.•Gestion<strong>ar</strong> la comercialización <strong>de</strong> ComponentesReciclables.•Envi<strong>ar</strong> Residuos Peligrosos Domicili<strong>ar</strong>ios y materiaorgánica a <strong>de</strong>posición final en a<strong>de</strong>cuado Relleno Sanit<strong>ar</strong>io.UAI<strong>Sustentabilidad</strong>


Tratamiento <strong>de</strong> residuos sólidos urbanosRSUVentajas.•Fácil operación.• Rápida implementación.• Recuperación <strong>de</strong> papel, vidrio, aluminio y plástico y sucomercialización.• Creación <strong>de</strong> puestos <strong>de</strong> trabajo.•Impacto positivo en la opinión publica.•Conservación <strong>de</strong>l mismo sistema <strong>de</strong> recoleccióndomicili<strong>ar</strong>ia existente, consi<strong>de</strong>rando que los RSU seránenviados sin compact<strong>ar</strong>.• Baja inversión.Desventajas.•No utilización <strong>de</strong> residuos orgánicos.•Costos elevados en el uso <strong>de</strong>l Relleno Sanit<strong>ar</strong>io, poracumulación <strong>de</strong> volumen <strong>de</strong> materia orgánica.•Falta <strong>de</strong> p<strong>ar</strong>ticipación comunit<strong>ar</strong>ia, dado que el proceso<strong>de</strong> sep<strong>ar</strong>ación se produce exclusivamente en la Planta <strong>de</strong>Tratamiento.Operación.•El RSU ingresa a la planta en bolsas comunes (noexistiendo sep<strong>ar</strong>ación previa). Es conducido a la cintatransportadora en don<strong>de</strong> se efectúa la sep<strong>ar</strong>ación manual<strong>de</strong> los distintos materiales secos. Estos pasan luego al área<strong>de</strong> selección por color/calidad/tipo y se envía al área <strong>de</strong>prensado/<strong>ar</strong>mado <strong>de</strong> f<strong>ar</strong>dos. Los f<strong>ar</strong>dos se almacenanhasta su comercialización a empresas <strong>de</strong> reciclado.•Los residuos no recuperados son enviados a un RellenoSanit<strong>ar</strong>io <strong>de</strong>bidamente construido.Residuos Recuperados.• Material seco (materia inorgánica) con c<strong>ar</strong>acterísticasreciclables.Residuos Reciclados.•No existen.Necesida<strong>de</strong>s Mínimas <strong>de</strong> Terreno.•Se recomiendan 2 hectáreas / 15.000 habitantes,alejadas <strong>de</strong>l casco urbano.Necesida<strong>de</strong>s Mínimas <strong>de</strong> Personal.•Se recomiendan 10 oper<strong>ar</strong>ios / 15.000 habitantes.b) Planta <strong>de</strong> Recuperación y TratamientoObjetivo.•Obtener la sep<strong>ar</strong>ación <strong>de</strong> Componentes Reciclables(papel, vidrio, aluminio y plástico), <strong>de</strong> los ResiduosPeligrosos Domicili<strong>ar</strong>ios (patogénicos, latas <strong>de</strong> pintura,pilas, solventes).•Recicl<strong>ar</strong> la materia orgánica como lombricompuesto p<strong>ar</strong>autiliz<strong>ar</strong> en forma <strong>de</strong> Fertilizante Orgánico en horticulturay/o forestación.•Gestion<strong>ar</strong> la comercialización <strong>de</strong> ComponentesReciclables y Fertilizantes Orgánicos.•Envi<strong>ar</strong> Residuos Peligrosos Domicili<strong>ar</strong>ios a disposiciónfinal en a<strong>de</strong>cuado Relleno Sanit<strong>ar</strong>io.Ventajas.• Disminución importante <strong>de</strong> costos por uso menor <strong>de</strong>Relleno Sanit<strong>ar</strong>io, <strong>de</strong>bido a la disminución <strong>de</strong> volumen <strong>de</strong>materia orgánica por reciclado.• Creación <strong>de</strong> conciencia ambiental en la población ya quese propicia la sep<strong>ar</strong>ación previa en el domicilio <strong>de</strong>orgánicos vs. inorgánicos.•Impacto positivo en la opinión pública.• Rápida puesta en m<strong>ar</strong>cha <strong>de</strong> la planta.• Recuperación <strong>de</strong> papel, vidrio, aluminio y plástico.• Des<strong>ar</strong>rollo <strong>de</strong> Fertilizante Orgánico p<strong>ar</strong>a sercomercializado con calidad diferenciada p<strong>ar</strong>a cultivoshortícolas orgánicos.• Creación <strong>de</strong> puestos <strong>de</strong> trabajo.Desventajas.• Implementación <strong>de</strong> la sep<strong>ar</strong>ación en el domicilio lenta<strong>de</strong>bido a que se necesita un cambio cultural <strong>de</strong> lapoblación (Proceso <strong>de</strong> Capacitación).• Necesidad <strong>de</strong> inversión en logística <strong>de</strong> recoleccióndomicili<strong>ar</strong>ia (camión/es p<strong>ar</strong>a recolección diferencial).UAI<strong>Sustentabilidad</strong>


UAI<strong>Sustentabilidad</strong>Tratamiento <strong>de</strong> residuos sólidos urbanosRSUOperación.•El RSU ingresa a la planta en bolsassep<strong>ar</strong>adas/i<strong>de</strong>ntificadas (orgánicos e inorgánicos) y serealiza la <strong>de</strong>sc<strong>ar</strong>ga en dos sectores distintos.•En el Sector Inorgánico, se efectúa en la cintatransportadora la sep<strong>ar</strong>ación manual <strong>de</strong> los distintosmateriales secos. Estos pasan luego al área <strong>de</strong> selecciónpor color/calidad/tipo y se envía al área <strong>de</strong>prensado/<strong>ar</strong>mado <strong>de</strong> f<strong>ar</strong>dos. Los f<strong>ar</strong>dos se almacenanhasta su comercialización a empresas <strong>de</strong> reciclado.•En el Sector Orgánicos, se selecciona sobre la cintatransportadora las bolsas, retirando material inorgánico/no<strong>de</strong>gradable. El material a granel es enviado al área <strong>de</strong>compostado don<strong>de</strong> se realizan las pilas <strong>de</strong> residuo. Estas sevan rotando di<strong>ar</strong>iamente (controlando temperatura yhumedad), produciéndose la bio<strong>de</strong>gradación. De aquípasan al área lombricompuesto, don<strong>de</strong> se <strong>ar</strong>man “camas”en las que se ubican las lombrices californianasresponsables <strong>de</strong> transform<strong>ar</strong> proteínas en nutrientes (N, K,P). El producto final es embolsado y almacenado p<strong>ar</strong>a sucomercialización.•Los residuos no recuperados son enviados a un RellenoSanit<strong>ar</strong>io <strong>de</strong>bidamente construido.Material seco (materia inorgánica) con c<strong>ar</strong>acterísticasreciclables.Residuos Reciclados.•Materia orgánica p<strong>ar</strong>a uso como fertilizante orgánico.Necesida<strong>de</strong>s Mínimas <strong>de</strong> Terreno.•Se recomiendan 2 hectáreas / 15.000 habitantes,alejadas <strong>de</strong>l casco urbano.Necesida<strong>de</strong>s Mínimas <strong>de</strong> Personal.•Se recomiendan 16 oper<strong>ar</strong>ios / 15.000 habitantes.Gestión <strong>de</strong> instalación <strong>de</strong> la planta.Una vez diseñada la planta y consensuada con lasautorida<strong>de</strong>s estatales se confecciona el plan <strong>de</strong> acción <strong>de</strong>instalación <strong>de</strong> la planta.Puesta en m<strong>ar</strong>cha <strong>de</strong> la planta.Con la planta instalada se realiza la selección ycapacitación <strong>de</strong>l personal previo a la puesta en m<strong>ar</strong>cha. Seestablece un Programa <strong>de</strong> Comunicación a la comunidadsobre las c<strong>ar</strong>acterísticas <strong>de</strong> la planta y concientizaciónmedioambiental.Implementación <strong>de</strong> área <strong>de</strong> administración ycomercializaciónSe realizan acciones <strong>de</strong> capacitación a personaladministrativo/comercial, elaboración <strong>de</strong> indicadores <strong>de</strong>gestión y apoyo en el <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo <strong>de</strong> una base <strong>de</strong> datos <strong>de</strong>empresas recicladoras.PGIRSU• I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> niveles <strong>edu</strong>cativos. Segmentación <strong>de</strong> lapoblación p<strong>ar</strong>a implement<strong>ar</strong> un efectivo programa <strong>de</strong>comunicación.• Programa <strong>de</strong> Formación <strong>de</strong> Formadores <strong>de</strong>l Municipio.Consiste en módulos <strong>edu</strong>cativos <strong>de</strong>stinados a lí<strong>de</strong>res <strong>de</strong>proyecto <strong>de</strong> difusión y enseñanza <strong>de</strong> la temáticaambiental.• Capacitación a la comunidad. Capacitación yconcientización a los referentes <strong>de</strong> ONGs, asociacionesb<strong>ar</strong>riales, entida<strong>de</strong>s <strong>edu</strong>cativas en Mejores Prácticas 4R(R<strong>edu</strong>cción, Reutilización, Reciclado, Recuperación) <strong>de</strong>RSU. M<strong>ar</strong>keting <strong>de</strong> pautas <strong>de</strong> r<strong>edu</strong>cción en la generación yformas <strong>de</strong> sep<strong>ar</strong>ación <strong>de</strong> RSU en domicilio.• Creación <strong>de</strong> Ecoclubes. Esto tiene por objetivo traslad<strong>ar</strong>la problemática ambiental a los niños, creando concienciaambiental y provocando el efecto <strong>de</strong> difusión en el senofamili<strong>ar</strong>.•Regionalización <strong>de</strong> Residuos. Establecer mejoras en lalogística entre plantas/localida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> forma tal <strong>de</strong>establecer volúmenes mas importantes <strong>de</strong> residuosrecuperados p<strong>ar</strong>a una comercialización más simple.• PyMES Recicladoras. Estudio <strong>de</strong> factibilidad <strong>de</strong> <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo<strong>de</strong> empresas satélites a la Planta <strong>de</strong> RSU, propiciando suinstalación y/o creación.


Tratamiento <strong>de</strong> residuos sólidos urbanosRSUPropuestaDe ser requerida por el municipio se acerc<strong>ar</strong>á una propuesta que incluya las distintas c<strong>ar</strong>acterísticas <strong>de</strong> la construcción <strong>de</strong> unaplanta <strong>de</strong> Tratamiento/Recuperación <strong>de</strong> Residuos Sólidos Urbanos, a saber: Estudios <strong>de</strong> Impacto Ambiental avalados por laSecret<strong>ar</strong>ia <strong>de</strong> Política Ambiental (SPA); <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo y construcción <strong>de</strong> infraestructura relacionada (Planta Llave en Mano);capacitación al personal y/o la comunidad local y <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo <strong>de</strong> la red <strong>de</strong> comercialización <strong>de</strong>l material recuperado.A modo <strong>de</strong> ejemplo se envían esquemas <strong>de</strong> las distintas plantas <strong>de</strong> recuperación y <strong>de</strong> tratamiento.Planta <strong>de</strong> RecuperaciónPlanta <strong>de</strong> Recuperación y TratamientoUAI<strong>Sustentabilidad</strong>


UAI<strong>Sustentabilidad</strong>Tratamiento <strong>de</strong> residuos sólidos urbanosRSUProvisión <strong>de</strong> maquin<strong>ar</strong>iaPropuestaNuestra empresa cuenta con la capacidad <strong>de</strong> proveer la maquin<strong>ar</strong>ia neces<strong>ar</strong>ia p<strong>ar</strong>a el montaje llave en mano <strong>de</strong> la Planta<strong>de</strong> Residuos Sólidos Urbanos a costos razonables p<strong>ar</strong>a la entidad estatal.Programa <strong>de</strong> comunicación a la comunidadLas acciones <strong>de</strong> capacitación y comunicación a la comunidad tendráncomo base la información <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> RSU antes <strong>de</strong> la apertura<strong>de</strong> las Plantas y su objetivo será el <strong>de</strong> colabor<strong>ar</strong> con la minimización <strong>de</strong>la misma a través <strong>de</strong>l <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo <strong>de</strong> una Cultura Ambiental. Seimplement<strong>ar</strong>á un Programa <strong>de</strong> Seguimiento sobre generación yclasificación <strong>de</strong> residuos, comunicando los informes <strong>de</strong> resultados enforma permanente a la comunidad <strong>de</strong> las distintas localida<strong>de</strong>s con elobjetivo <strong>de</strong> involucr<strong>ar</strong>los. Capacitación y concientización a losreferentes <strong>de</strong> ONGs, asociaciones b<strong>ar</strong>riales, entida<strong>de</strong>s <strong>edu</strong>cativas enMejores Prácticas 4R (R<strong>edu</strong>cción, Reutilización, Reciclado,Recuperación) <strong>de</strong> RSU. M<strong>ar</strong>keting efectivo <strong>de</strong> pautas <strong>de</strong> r<strong>edu</strong>cción enla generación y formas <strong>de</strong> sep<strong>ar</strong>ación <strong>de</strong> RSU en domicilio.


Tecnologías p<strong>ar</strong>a un <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo sustentableEl escen<strong>ar</strong>io ambiental <strong>de</strong> labiotecnologíaDra. Natalia Ceballos <strong>de</strong> Caivano


Biotecnología ambientalNatalia Ceballos <strong>de</strong> Caivano:El aumento <strong>de</strong> la población genera un mayor consumo <strong>de</strong>energía y alimentos, lo que conlleva al incremento <strong>de</strong> losresiduos y <strong>de</strong> la contaminación medioambiental. Algunas<strong>de</strong> las posibles soluciones es un manejo sostenible <strong>de</strong>lmedio ambiente a través <strong>de</strong> la llamada biotecnologíaambiental.La Biotecnología proporciona herramientas muypo<strong>de</strong>rosas p<strong>ar</strong>a i<strong>de</strong>ntific<strong>ar</strong>, clasific<strong>ar</strong> y preserv<strong>ar</strong> elpatrimonio que representa la biodiversidad.Con la ayuda <strong>de</strong> la genética hoy en día es posible obtenermuchas ventajas <strong>de</strong> los organismos que viven en losambientes extremos o <strong>de</strong> difícil acceso, como por ejemplo,en las profundida<strong>de</strong>s m<strong>ar</strong>inas. P<strong>ar</strong>a la eliminación <strong>de</strong> loscontaminantes, incluso <strong>de</strong> los más recalcitrantes, los seresvivos cuentan con una batería <strong>de</strong> posibilida<strong>de</strong>s que lesproporciona su diversidad metabólica. Algunos procesosquímicos pue<strong>de</strong>n ser reemplazados por esta enormecapacidad transformadora <strong>de</strong> los organismos con lo que segeneran procesos industriales mucho menoscontaminantes.Las energías renovables son imprescindibles p<strong>ar</strong>a facilit<strong>ar</strong>la sostenibilidad <strong>de</strong>l medio ambiente Pero la precisión, elestudio <strong>de</strong> los microorganismos, el manejo <strong>de</strong> su ADN, nosviene con las técnicas <strong>de</strong> la Ingeniería Genética.Master en Administración <strong>de</strong> Empresas <strong>de</strong> la UniversidadAmericana <strong>de</strong> Asunción - P<strong>ar</strong>aguay. Abogada titulada <strong>de</strong> laPontificia Universidad Católica <strong>de</strong>l Perú y especialista enMedio Ambiente en el Post-grado <strong>de</strong> la Universidad CatólicaArgentina.Fue Asesora Técnica Principal en el proyecto B.I.D.ATN/MT 6539-PR – P<strong>ar</strong>aguay; Directora Ejecutiva <strong>de</strong>lProyecto USAID N° 527-0356 – Perú y Secret<strong>ar</strong>ia Ejecutiva<strong>de</strong>l proyecto BID PER/96/003 – Perú.Actualmente trabaja como Coordinadora <strong>de</strong>l GrupoBiotecnología en Buenos Aires, Argentina.Los principales objetivos <strong>de</strong>l “Grupo Biotecnología”, sondifundir las bonda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la biotecnología en los campos <strong>de</strong>la salud, el medio ambiente, la agricultura, la alimentación,la nutrición, entre otros.Biotecnología¿Qué es biotecnología?La biotecnología es un conjunto <strong>de</strong> técnicas que utilizacélulas vivas, cultivo <strong>de</strong> tejidos o moléculas <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong>un organismo, por ejemplo enzimas, p<strong>ar</strong>a obtener omodific<strong>ar</strong> un producto, mejor<strong>ar</strong> una planta o un animal o<strong>de</strong>s<strong>ar</strong>roll<strong>ar</strong> un microorganismo p<strong>ar</strong>a utiliz<strong>ar</strong>lo con unpropósito específico.Se trata <strong>de</strong> procesos tecnológicos asociados a organismosvivos y a los procesos biológicos (por ejemplo,fermentación <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminados productos, utilizacióntecnológica <strong>de</strong> enzimas, producción <strong>de</strong> proteínasrecombinantes).Esta actividad se apoya sobre el conocimiento <strong>de</strong><strong>de</strong>terminados procesos biológicos básicos (como porejemplo la biología molecul<strong>ar</strong> y la genética).UAI<strong>Sustentabilidad</strong>


Biotecnología ambiental¿Qué se hace con biotecnología?El yogur, la cerveza, el queso son productos en los que haintervenido la biotecnología. Los encurtidos, el pan, elvinagre, el jabón p<strong>ar</strong>a lav<strong>ar</strong> la ropa, los acidulantes <strong>de</strong> lasgaseosas y el vino también.Dentro <strong>de</strong> las aplicaciones biotecnológicas en el ámbitoagropecu<strong>ar</strong>io se encuentra el "ensilado": generación <strong>de</strong>alimento estabilizado p<strong>ar</strong>a el ganado a p<strong>ar</strong>tir <strong>de</strong> lafermentación <strong>de</strong> material vegetal.Organismos internacionales que <strong>de</strong>finen labiotecnologíaLa FAO (Food and Agriculture Organization) divi<strong>de</strong> elconcepto <strong>de</strong> biotecnología, <strong>de</strong>finiéndola en sentido amplioy sentido estricto, lo que llam<strong>ar</strong>íamos, la biotecnologíatradicional y la biotecnología mo<strong>de</strong>rna. En sentido amplio,la noción <strong>de</strong> biotecnología ab<strong>ar</strong>ca muchos <strong>de</strong> losinstrumentos y técnicas que se usan normalmente en laagricultura y la producción <strong>de</strong> alimentos. Interpretada enun sentido más estricto (Biotecnología Mo<strong>de</strong>rna oIngeniería Genética), se consi<strong>de</strong>ran las nuevas técnicas <strong>de</strong>ADN, la biología molecul<strong>ar</strong> y las aplicaciones tecnológicasreproductivas.Según el Convenio sobre Diversidad Biológica <strong>de</strong> 1992, labiotecnología podría <strong>de</strong>finirse como "toda aplicacióntecnológica que utilice sistemas biológicos y organismosvivos o sus <strong>de</strong>rivados p<strong>ar</strong>a la creación o modificación <strong>de</strong>productos o procesos p<strong>ar</strong>a usos específicos".El Protocolo <strong>de</strong> C<strong>ar</strong>tagena sobre Seguridad <strong>de</strong> laBiotecnología <strong>de</strong>l Convenio sobre la Diversidad Biológica<strong>de</strong>fine la biotecnología mo<strong>de</strong>rna como la aplicación <strong>de</strong>:•Técnicas in vitro <strong>de</strong> ácido nucleico, incluidos el ácido<strong>de</strong>soxirribonucleico (ADN) recombinante y la inyeccióndirecta <strong>de</strong> ácido nucleico en células u orgánulos, o•La fusión <strong>de</strong> células más allá <strong>de</strong> la familia taxonómica quesuperan las b<strong>ar</strong>reras fisiológicas naturales <strong>de</strong> l<strong>ar</strong>eproducción o <strong>de</strong> la recombinación y que no son técnicasutilizadas en la reproducción y selección tradicional.Medioambiente¿Cuál es la máxima autoridad mundial en elárea ambiental?La máxima autoridad mundial en el área ambiental es elPNUMA, Programa <strong>de</strong> las Naciones Unidas p<strong>ar</strong>a el MedioAmbiente.El PNUMA afirma: "en el ámbito <strong>de</strong> la industriabiotecnológica se asegura que los cultivos mejoradosgenéticamente son la clave p<strong>ar</strong>a aument<strong>ar</strong>consi<strong>de</strong>rablemente las cosechas sin perjuicio p<strong>ar</strong>a elmedio ambiente".¿Qué es el PNUMA?El PNUMA es un programa <strong>de</strong> las Naciones Unidas quecoordina las activida<strong>de</strong>s relacionadas con el medioambiente, asistiendo a todos los países en laimplementación <strong>de</strong> políticas medioambientales a<strong>de</strong>cuadasasí como foment<strong>ar</strong> el <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo sostenible.Fue creado en 1972 en Estocolmo, por recomendación <strong>de</strong>la Conferencia <strong>de</strong> las Naciones Unidas sobre el Des<strong>ar</strong>rolloHumano.Su misión es proporcion<strong>ar</strong> li<strong>de</strong>razgo y promover losesfuerzos conjuntos p<strong>ar</strong>a el cuidado <strong>de</strong>l medio ambiente,alentando, informando y capacitando a las naciones y a lospueblos p<strong>ar</strong>a que mejoren su vida sin comprometer la <strong>de</strong>las futuras generaciones.Aplicaciones <strong>de</strong> la biotecnología en elmedioambienteLa biotecnología ambiental tiene múltiples aplicacionessobre el medio ambiente. Es a través <strong>de</strong> la IngenieríaGenética, que se <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollan organismos genéticamentemodificados (OGMs), a fin <strong>de</strong> cre<strong>ar</strong> microorganismos yplantas, p<strong>ar</strong>a <strong>de</strong>scontamin<strong>ar</strong> el medio ambiente.Aquí les nombramos algunas <strong>de</strong> sus aplicaciones:• Des<strong>ar</strong>rollo <strong>de</strong> organismos genéticamente modificados(OGMs) capaces <strong>de</strong> elimin<strong>ar</strong> compuestos orgánicosaltamente contaminantes tales como los policlorobifenilos(PCBs), dioxinas, compuestos nitro<strong>ar</strong>omáticos.•La bioacumulación <strong>de</strong> metales pesados, que constituyeUAI<strong>Sustentabilidad</strong>


UAI<strong>Sustentabilidad</strong>Biotecnología ambientalla principal causa <strong>de</strong> contaminación <strong>de</strong>l planeta.• Microorganismos elaborados p<strong>ar</strong>a producir gashidrógeno <strong>de</strong> <strong>de</strong>sechos orgánicos• Plantas producto <strong>de</strong> la bioingeniería que fabricanpolímeros bio<strong>de</strong>gradables.• Máquinas molecul<strong>ar</strong>es basadas en las proteínasfotosintéticas <strong>de</strong> plantas p<strong>ar</strong>a aprovech<strong>ar</strong> la energía <strong>de</strong>lsol.• Bacterias elaboradas p<strong>ar</strong>a disolver contaminantesambientales.• Biosensores <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollados p<strong>ar</strong>a <strong>de</strong>tect<strong>ar</strong> rápidamente loscontaminantes ambientales peligrosos.• Bio‐saneamiento. Pue<strong>de</strong>n modific<strong>ar</strong>se genéticamentep<strong>ar</strong>a absorber selectivamente v<strong>ar</strong>ios metales y complejosmetálicos, tales como el aluminio, el cobre y el cadmio <strong>de</strong>tierras contaminadas. Tales plantas pue<strong>de</strong>n, por ejemplo,absorber el metilo <strong>de</strong> mercurio <strong>de</strong> tierras, quitándolo <strong>de</strong> laca<strong>de</strong>na aliment<strong>ar</strong>ia.• Los investigadores también han modificadogenéticamente árboles <strong>de</strong> álamo p<strong>ar</strong>a producir 50% menoslignina y 15% más celulosa. La lignina, un componente <strong>de</strong>todas las ma<strong>de</strong>ras, <strong>de</strong>be sep<strong>ar</strong><strong>ar</strong>se químicamente <strong>de</strong> lacelulosa p<strong>ar</strong>a fabric<strong>ar</strong> la pulpa usada en la producción <strong>de</strong>papel. El árbol <strong>de</strong> álamo genéticamente modificado tienela mitad <strong>de</strong> la lignina normal. Ese pue<strong>de</strong> producir un 15%más <strong>de</strong> pulpa con la misma cantidad <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ra. De esemodo, la tierra, las sustancias químicas y la energía usadasp<strong>ar</strong>a hacer una <strong>de</strong>terminada cantidad <strong>de</strong> papel se r<strong>edu</strong>censubstancialmente y <strong>de</strong> ello resulta una significativ<strong>ar</strong><strong>edu</strong>cción <strong>de</strong>l impacto ambiental en cada etapa, <strong>de</strong> laproducción forestal hasta la fabricación <strong>de</strong>l papel.•Otras aplicaciones potenciales <strong>de</strong> la biotecnología quepodrían r<strong>edu</strong>cir el impacto ambiental incluyen laproducción <strong>de</strong> plásticos bio<strong>de</strong>gradables utilizando semillas<strong>de</strong> colza y la producción <strong>de</strong> algodón coloreado, que podrí<strong>ar</strong><strong>edu</strong>cir la necesidad <strong>de</strong> utiliz<strong>ar</strong> en tinturas sintéticas.Organismos genéticamente modificados u OGMUn OGM es un organismo en el que se ha introducido en sugenoma nuevos genes provenientes <strong>de</strong> otros organismos ose han modificado los genes propios.Un organismo genéticamente modificado (OGM), es unorganismo al cual se le ha introducido, en forma<strong>de</strong>liberada y controlada, alguna modificación en sumaterial genético haciendo uso <strong>de</strong> las técnicas <strong>de</strong>Ingeniería Genética. Esta modificación consiste enincorpor<strong>ar</strong> información p<strong>ar</strong>a conseguir que el organismoadquiera una <strong>de</strong>terminada c<strong>ar</strong>acterística que antes noposeía.Actualmente, existen plantas transgénicas que pue<strong>de</strong>ncultiv<strong>ar</strong>se en condiciones extremas <strong>de</strong> salinidad y sequía,así como plantas que pue<strong>de</strong>n adapt<strong>ar</strong>se a terrenosespecialmente contaminados p<strong>ar</strong>a su uso enfitorremediación y microorganismos que <strong>de</strong>gra<strong>de</strong>n loscompuestos tóxicos recalcitrantes.En Argentina existen cultivos transgénicos cuyo objetivofue aument<strong>ar</strong> la protección <strong>de</strong> los cultivos mediante laintroducción <strong>de</strong> resistencia a enfermeda<strong>de</strong>s causadas porinsectos o virus y/o facilit<strong>ar</strong> el manejo <strong>de</strong>l cultivo medianteuna mayor tolerancia a los herbicidas, tales como:•Soja tolerante al herbicida glifosato o RR•Maíz tolerante al herbicida glifosato o RR• Algodón tolerante al herbicida glifosato o RR•Maíz tolerante al herbicida glufosinato <strong>de</strong> amonio•Maíz resistente a insectos lepidópteros o Bt• Algodón resistente a insectos o Bt•Maíz resistente a insectos lepidópteros (Bt) y tolerante alherbicida glufosinato <strong>de</strong> amonio.


UAI<strong>Sustentabilidad</strong>Biotecnología ambientalDiversidad biológica o biodiversidadEl término biodiversidad se refiere al número <strong>de</strong> especiesque existen en un ecosistema dado, a la diversidadgenética y a la diversidad <strong>de</strong> los ecosistemas.¿Pue<strong>de</strong>n los OGM´s disminuir la biodiversidad?Los OGMs no disminuyen la biodiversidad, por el contr<strong>ar</strong>io,ayudan a su preservación dado que su uso disminuye elempleo <strong>de</strong> agroquímicos inespecíficos, con efectos no<strong>de</strong>seados, que tien<strong>de</strong>n a disminuirla.¿Pue<strong>de</strong>n utiliz<strong>ar</strong>se los OGM´s p<strong>ar</strong>a<strong>de</strong>scontamin<strong>ar</strong> el medioambiente?Sí, los OGMS pue<strong>de</strong>n diseñ<strong>ar</strong>se p<strong>ar</strong>a <strong>de</strong>scontamin<strong>ar</strong> elambiente.La ingeniería genética permite aceler<strong>ar</strong> el <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo <strong>de</strong>OGMs, fundamentalmente microorganismos y plantas,p<strong>ar</strong>a <strong>de</strong>scontamin<strong>ar</strong> el medio ambiente.Se han <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollado OGMs capaces <strong>de</strong> elimin<strong>ar</strong>compuestos orgánicos altamente contaminantes talescomo la bioacumulación <strong>de</strong> metales pesados, lospoliclorobifenilos (PCBs), dioxinas, compuestosnitro<strong>ar</strong>omáticos, etc.Protección <strong>de</strong>l ambienteEl medio ambiente a nivel mundial posee ConveniosMultilaterales que lo protegen, tales como:•Convenio sobre el “Comercio <strong>de</strong> especies amenazadas <strong>de</strong>extinción” (CITES) (1973)• Convenio <strong>de</strong> Rams<strong>ar</strong> (1971) sobre “Humedales <strong>de</strong>importancia internacional” Convenio <strong>de</strong> Bonn sobre“Especies migratorias”• Convenio <strong>de</strong> Basilea sobre “Movimientostransfronterizos <strong>de</strong> residuos peligrosos” (1989)• Cumbre Mundial Sobre Medio Ambiente y Des<strong>ar</strong>rollo. Río<strong>de</strong> Janeiro. (1992)• Convenio sobre la “Lucha contra la Desertificación”(1994)•Protocolo <strong>de</strong> Kyoto, sobre cambio Climático (1997)•Convenio sobre “Contaminantes Orgánicos Persistentes"(POPs) <strong>de</strong> 2000.• Cumbre Mundial sobre Des<strong>ar</strong>rollo Sustentable <strong>de</strong>Johannesburgo (2002),• Protocolo <strong>de</strong> C<strong>ar</strong>tagena sobre Seguridad <strong>de</strong> laBiotecnología <strong>de</strong>l Convenio sobre Diversidad Biológica(2003).Biotecnología ambiental o biotecnología grisLa Sociedad Internacional <strong>de</strong> Biotecnología Ambiental<strong>de</strong>fine a la biotecnología ambiental como "el <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo,uso y regulación <strong>de</strong> sistemas biológicos p<strong>ar</strong>a l<strong>ar</strong>emediación <strong>de</strong> entornos contaminados (tierra, aire, agua)y p<strong>ar</strong>a procesos amigables con el entorno natural(tecnologías "ver<strong>de</strong>s" y <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo sustentable)".Según la FAO, la biotecnología Ambiental, ha dado lug<strong>ar</strong> aorganismos que mejoran la calidad y consistencia <strong>de</strong> losalimentos o que limpian <strong>de</strong>rrames <strong>de</strong> hidroc<strong>ar</strong>buros yeliminan metales pesados en ecosistemas frágiles. Elcultivo <strong>de</strong> tejidos ha producido plantas que elevan losrendimientos <strong>de</strong> los cultivos proporcionando a losagricultores material <strong>de</strong> plantación más sano. La seleccióncon la ayuda <strong>de</strong> m<strong>ar</strong>cadores y la c<strong>ar</strong>acterización <strong>de</strong>l ADNpermiten <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>roll<strong>ar</strong> genotipos mejores <strong>de</strong> todas lasespecies vivientes <strong>de</strong> forma mucho más rápida y selectiva.Proporcionan también nuevos métodos <strong>de</strong> investigaciónque pue<strong>de</strong>n contribuir a la conservación y c<strong>ar</strong>acterización<strong>de</strong> la biodiversidad.La biotecnología gris se refiere a las aplicacionesambientales <strong>de</strong> la biotecnología, centradas en la creación<strong>de</strong> soluciones tecnológicas que ayu<strong>de</strong>n a la protección <strong>de</strong>lmedioambiente.En este caso, los procedimientos biotecnológicos pue<strong>de</strong>nayud<strong>ar</strong> al saneamiento <strong>de</strong>l suelo, al tratamiento <strong>de</strong> lasaguas residuales, a la <strong>de</strong>puración <strong>de</strong> los gases <strong>de</strong> escape y<strong>de</strong> los gases contaminantes, así como al reciclaje <strong>de</strong> los<strong>de</strong>sechos y sustancias residuales. La biotecnologíaambiental trabaja <strong>de</strong> tres maneras p<strong>ar</strong>a contr<strong>ar</strong>rest<strong>ar</strong> lacontaminación, haciendo posible la noción <strong>de</strong> crecimientosostenible, a través <strong>de</strong> técnicas <strong>de</strong>:1. Prevención ‐ 2. Remediación ‐ 3. Monitoreo <strong>de</strong> lacontaminación.


Biotecnología ambientalTécnicas p<strong>ar</strong>a contr<strong>ar</strong>rest<strong>ar</strong> lacontaminaciónLas biotecnologías limpias o biotecnologíasblancasLas tecnologías limpias están orientadas tanto a r<strong>edu</strong>circomo a evit<strong>ar</strong> la contaminación, modificando el procesoy/o el producto. La incorporación <strong>de</strong> cambios en losprocesos productivos pue<strong>de</strong> gener<strong>ar</strong> una serie <strong>de</strong>beneficios económicos a las empresas tales como lautilización más eficiente <strong>de</strong> los recursos, r<strong>edu</strong>cción <strong>de</strong> loscostos <strong>de</strong> recolección, transporte, tratamiento ydisposición final.¿Qué es la producción más limpia?La Cumbre Mundial sobre Des<strong>ar</strong>rollo Sustentable <strong>de</strong>Johannesburgo (2002), propugna la protección <strong>de</strong>l medioambiente a través <strong>de</strong> programas <strong>de</strong> producción limpia yeco‐eficiencia, estableciendo centros <strong>de</strong> producción limpia<strong>de</strong>stinados a servir <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lo y elimin<strong>ar</strong> las prácticasinsostenibles <strong>de</strong> producción.El PNUMA <strong>de</strong>fine la “Producción más Limpia” como laaplicación continua <strong>de</strong> una estrategia <strong>de</strong> prevenciónambiental a los procesos y a los productos con el fin <strong>de</strong>r<strong>edu</strong>cir riesgos tanto p<strong>ar</strong>a los seres humanos como p<strong>ar</strong>a elmedio ambiente.De acuerdo con la Secret<strong>ar</strong>ía <strong>de</strong> Ambiente y Des<strong>ar</strong>rolloSustentable <strong>de</strong> la Argentina (SAyDs), “Se entien<strong>de</strong> porProducción Limpia la aplicación continua <strong>de</strong> una estrategia<strong>de</strong> prevención ambiental a los procesos y a los productoscon el fin <strong>de</strong> r<strong>edu</strong>cir riesgos tanto p<strong>ar</strong>a los seres humanoscomo p<strong>ar</strong>a el medio ambiente”.Producción más limpia (PL) es el término internacionalp<strong>ar</strong>a logr<strong>ar</strong> la r<strong>edu</strong>cción <strong>de</strong> impactos ambientales <strong>de</strong>procesos, productos y servicios a través <strong>de</strong>l uso <strong>de</strong>mejores estrategias, métodos y herramientas <strong>de</strong> gestión(PL es llamada Prevención <strong>de</strong> la Contaminación enNorteamérica, y Producción Más Limpia (PL) en AméricaLatina). Términos relacionados incluyen negocios ver<strong>de</strong>s,negocios sustentables, eco‐eficiencia y minimización <strong>de</strong> losresiduos.Según el Fondo Multilateral <strong>de</strong> Inversiones (FOMIN) <strong>de</strong>lBanco Interamericano <strong>de</strong> Des<strong>ar</strong>rollo (BID), la producciónmás limpia se refiere a un proceso <strong>de</strong> gestión que busca yelimina la causa <strong>de</strong> la contaminación, la generación <strong>de</strong>residuos y el consumo <strong>de</strong> recursos mediante la r<strong>edu</strong>ccióno la sustitución <strong>de</strong> los factores <strong>de</strong> producción, laprevención <strong>de</strong> la contaminación, un reciclaje interno y unatecnología y unos procesos <strong>de</strong> producción más eficaces.Procesos utilizados p<strong>ar</strong>a la producción máslimpiaEn cuanto a los procesos, la producción más limpia incluye:• Conservación <strong>de</strong> las materias primas y la energía.• Sustitución <strong>de</strong> procesos industriales por otros menosagresivos p<strong>ar</strong>a el ambiente.• Sustitución <strong>de</strong> insumos agrícolas como fertilizantes yplaguicidas por biofertilizantes y la rotación <strong>de</strong>l cultivo.•Eliminación <strong>de</strong> las materias primas tóxicas.• R<strong>edu</strong>cción <strong>de</strong> la cantidad y <strong>de</strong> la toxicidad <strong>de</strong> todas lasemanaciones y <strong>de</strong>sperdicios antes <strong>de</strong> ser eliminados <strong>de</strong> unproceso.Objetivos <strong>de</strong> la producción más limpiaLos objetivos <strong>de</strong> la PML son:• Optimiz<strong>ar</strong> el uso <strong>de</strong> los recursos naturales y las materiasprimas;UAI<strong>Sustentabilidad</strong>


Biotecnología ambientalUSDA: Tratamiento <strong>de</strong> aguas que reemplazó la laguna <strong>de</strong> <strong>de</strong>sperdicios <strong>de</strong> cerdo. Este sistema sep<strong>ar</strong>a los sólidos <strong>de</strong> loslíquidos, quita el amoníaco, recoge el fósforo soluble y convierte los sólidos en un fertilizante p<strong>ar</strong>a plantas.•Aument<strong>ar</strong> la eficiencia energética y utiliz<strong>ar</strong> energéticosmás limpios;• Prevenir y minimiz<strong>ar</strong> la generación <strong>de</strong> c<strong>ar</strong>gascontaminantes;• Prevenir, mitig<strong>ar</strong>, corregir y compens<strong>ar</strong> los impactosambientales sobre la población y los eco‐ sistemas;• Adopt<strong>ar</strong> tecnologías más limpias y prácticas <strong>de</strong>mejoramiento continuo <strong>de</strong> la gestión ambiental;• Minimiz<strong>ar</strong> y aprovech<strong>ar</strong> los residuos.Beneficios <strong>de</strong> la producción más limpiaDe acuerdo al FOMIN <strong>de</strong>l BID, el hecho <strong>de</strong> mejor<strong>ar</strong> el<strong>de</strong>sempeño ambiental pue<strong>de</strong> tener enormes beneficioseconómicos p<strong>ar</strong>a la pequeña y la mediana empresa(PYME), ayudándoles a ser más eco‐eficientes.Al adopt<strong>ar</strong> procesos "eco‐eficientes", las empresaspue<strong>de</strong>n:• Conseguir un ahorro <strong>de</strong> costes a l<strong>ar</strong>go plazo,• R<strong>edu</strong>cir los riesgos, hacer mejor uso <strong>de</strong> sus bienes,•Producir más con menos recursos naturales,• Mejor<strong>ar</strong> su posición competitiva y aument<strong>ar</strong> losmárgenes <strong>de</strong> beneficio.Diferencias entre la “producción más limpia” yel “mecanismo <strong>de</strong> <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo limpio”El “Mecanismo <strong>de</strong> Des<strong>ar</strong>rollo Limpio” es el componenteutilizado p<strong>ar</strong>a mitig<strong>ar</strong> el cambio climático, lo cual seencuadra en la Convención M<strong>ar</strong>co <strong>de</strong> las Naciones Unidassobre Cambio Climático <strong>de</strong>l año 1992. Este constituye uncompromiso formal y volunt<strong>ar</strong>io <strong>de</strong> los países en l<strong>ar</strong><strong>edu</strong>cción <strong>de</strong> emisión <strong>de</strong> gases <strong>de</strong> efecto inverna<strong>de</strong>ro(GEI), con metas concretas establecidas a través <strong>de</strong>lProtocolo <strong>de</strong> Kyoto <strong>de</strong>l año 1997.La “Producción más Limpia”, por el contr<strong>ar</strong>io, se inserta enla Cumbre Mundial sobre Des<strong>ar</strong>rollo Sustentable <strong>de</strong>Johannesburgo, celebrada en el año 2002, la cual,estableció la necesidad <strong>de</strong> la incorporación <strong>de</strong> nuevos ymejores mecanismos <strong>de</strong> Producción Limpia y ConsumoSustentable a fin <strong>de</strong> origin<strong>ar</strong> el cambio gradual <strong>de</strong> lospatrones <strong>de</strong> producción y consumo, no contaminantes.BiorremediaciónLa biorremediación es una rama <strong>de</strong> la biotecnologíaambiental que utiliza microorganismos, hongos, o enzimascon la finalidad <strong>de</strong> <strong>de</strong>scontamin<strong>ar</strong> el medio ambiente.La biorremediación pue<strong>de</strong> ser empleada p<strong>ar</strong>a atac<strong>ar</strong>contaminantes específicos <strong>de</strong>l suelo, por ejemplo en la<strong>de</strong>gradación bacteriana <strong>de</strong> compuestos organoclorados o<strong>de</strong> hidroc<strong>ar</strong>buros. Un ejemplo <strong>de</strong> un tratamiento másgeneralizado es el <strong>de</strong> la limpieza <strong>de</strong> <strong>de</strong>rrames <strong>de</strong> petróleopor medio <strong>de</strong> la adición <strong>de</strong> fertilizantes con nitratos osulfatos p<strong>ar</strong>a estimul<strong>ar</strong> la reproducción <strong>de</strong> bacteriasnativas o exógenas y <strong>de</strong> esta forma facilit<strong>ar</strong> la<strong>de</strong>scomposición <strong>de</strong>l petróleo crudo.UAI<strong>Sustentabilidad</strong>


UAI<strong>Sustentabilidad</strong>Biotecnología ambientalTipos <strong>de</strong> biorremediación1. Degradación enzimáticaConsiste en el empleo <strong>de</strong> enzimas en el sitio contaminadocon el fin <strong>de</strong> <strong>de</strong>grad<strong>ar</strong> sustancias nocivas. Estas enzimas seobtienen en cantida<strong>de</strong>s industriales por bacterias que lasproducen naturalmente, o por bacterias modificadasgenéticamente que son comercializadas por las empresasbiotecnológicas.2. Remediación microbianaEn este tipo <strong>de</strong> remediación se usan microorganismosdirectamente en el foco <strong>de</strong> la contaminación. Existen, porejemplo, bacterias y hongos que pue<strong>de</strong>n <strong>de</strong>grad<strong>ar</strong> conrelativa facilidad petróleo y sus <strong>de</strong>rivados, benceno,tolueno, acetona, pesticidas, herbicidas, éteres, alcoholessimples, entre otros. Los metales pesados como uranio,cadmio y mercurio no son bio<strong>de</strong>gradables, pero lasbacterias pue<strong>de</strong>n concentr<strong>ar</strong>los <strong>de</strong> tal manera <strong>de</strong> aisl<strong>ar</strong>losp<strong>ar</strong>a que sean eliminados más fácilmente.Clases <strong>de</strong> biorremediaciónSe pue<strong>de</strong> clasific<strong>ar</strong> a la biorremediación como:•in situ•ex situ.En ambos casos los microorganismos, hongos, plantas,enzimas o bacterias <strong>de</strong>gradan los <strong>de</strong>sechos tóxicos,transformándolos en inocuos, inofensivos p<strong>ar</strong>a el medioambiente.Biorremediación in situConsiste en producir biomasa p<strong>ar</strong>a trat<strong>ar</strong> el materialcontaminado en el lug<strong>ar</strong> en que se encuentra sintraslad<strong>ar</strong>lo a otra p<strong>ar</strong>te. Algunos ejemplos <strong>de</strong> estastecnologías consisten en operaciones <strong>de</strong> compostaje, laventilación biológica, la utilización <strong>de</strong> biorreactores, lafiltración por raíces o la estimulación biológica.Una forma es la producción <strong>de</strong> biomasa en el lug<strong>ar</strong>contaminado a través <strong>de</strong> dos técnicas:•Inocul<strong>ar</strong> el suelo con microorganismos especializados.• Agreg<strong>ar</strong> nutrientes que estimulen la acción <strong>de</strong>microorganismos presentes en el sitio contaminado.Biorremediación ex situEn los procesos ex situ, el suelo excavado, el materialcontaminado es trasladado a un biodigestor, lug<strong>ar</strong> don<strong>de</strong>se realiza la <strong>de</strong>scontaminación.Mediante la transformación genética <strong>de</strong> losmicroorganismos se pue<strong>de</strong>n cre<strong>ar</strong> cepas con un potencial<strong>de</strong> <strong>de</strong>gradación <strong>de</strong> los contaminantes mayor que el <strong>de</strong> losorganismos naturales. Se pue<strong>de</strong>n cre<strong>ar</strong> microorganismos amedida, capaces <strong>de</strong> <strong>de</strong>grad<strong>ar</strong> el PCB.FitorremediaciónNo todos los contaminantes son fáciles <strong>de</strong> biorremedi<strong>ar</strong>por medio <strong>de</strong> microorganismos. Tal es el caso <strong>de</strong> losmetales pesados como el cadmio y el plomo y el mercurioque no son absorbidos o capturados por estos organismos.La incorporación <strong>de</strong> algunos <strong>de</strong> estos metales <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> laca<strong>de</strong>na aliment<strong>ar</strong>ia agrava el problema. P<strong>ar</strong>a solucion<strong>ar</strong>aquello, se pue<strong>de</strong> us<strong>ar</strong> la remediación por medio <strong>de</strong>plantas, también llamada fitorremediación. Es muy útil enestos casos porque es posible us<strong>ar</strong> plantas transgénicas,OGMs que concentren estas toxinas, las cuales pue<strong>de</strong>n sercosechadas y eliminadas.Tipos <strong>de</strong> plantas más utilizadas en Fitorremediación• Freatófitas: Son plantas <strong>de</strong> raíces profundas como elálamo, el sauce o el algodonero.•Pasturas: Por su tipo <strong>de</strong> raíz retienen el suelo.• Legumbres: Permiten enriquecer el suelo en N2.• Acuáticas: Permiten la <strong>de</strong>gradación <strong>de</strong> contaminantes enciénagas <strong>ar</strong>tificiales.Tipos <strong>de</strong> fitorremediación1. Fitoextracción: Su objetivo es traslad<strong>ar</strong> loscontaminantes <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el suelo a la p<strong>ar</strong>te aérea <strong>de</strong> lasplantas. En ella, las plantas son usadas p<strong>ar</strong>a concentr<strong>ar</strong>metales en las p<strong>ar</strong>tes cosechables como las hojas y lasraíces. La fitoextracción es usada en los casos <strong>de</strong>contaminación producido por cadmio, cobalto, cromo,níquel, mercurio, plomo, plomo‐ selenio y zinc.Este es el caso <strong>de</strong> la planta “Thlaspi caerulescens”, quepue<strong>de</strong> limpi<strong>ar</strong> suelos contaminados por cadmio y zinc.


UAI<strong>Sustentabilidad</strong>Biotecnología ambiental2. Rizofiltración: Es la extracción <strong>de</strong> contaminantes <strong>de</strong>soluciones acuosas por acumulación en el sistema radicul<strong>ar</strong><strong>de</strong> las plantas. Esta nueva tecnología es más económicapero su principal inconveniente es la lentitud, ya que lasplantas eliminan o <strong>de</strong>gradan sólo una pequeña cantidad <strong>de</strong>contaminantes durante cada ciclo <strong>de</strong> cultivo, por lo que serequieren v<strong>ar</strong>ias décadas p<strong>ar</strong>a limpi<strong>ar</strong> a<strong>de</strong>cuadamente unsuelo contaminado.Esta técnica pue<strong>de</strong> ser muy útil p<strong>ar</strong>a recuper<strong>ar</strong> lug<strong>ar</strong>es quenunca han estado expuestos a contaminación <strong>ar</strong>tificial,pero que contienen sustancias en concentracionessuficientemente elevadas como p<strong>ar</strong>a que sean altamenteperjudiciales p<strong>ar</strong>a el ser humano y p<strong>ar</strong>a el ecosistema.3. Fitoestabilización: Es el proceso usado con las plantastolerantes a metales y se usan p<strong>ar</strong>a r<strong>edu</strong>cir el movimiento<strong>de</strong> éstas, evitando que se vayan a napas subterráneas o alaire. Con la fitoestabilización se trata <strong>de</strong> evit<strong>ar</strong> ladispersión <strong>de</strong> contaminantes y la erosión en el suelo.4. Fitoestimulación: Se usan los exudados radicul<strong>ar</strong>es p<strong>ar</strong>apromover el <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo <strong>de</strong> bacterias y hongos p<strong>ar</strong>a eltratamiento <strong>de</strong> hidroc<strong>ar</strong>buros.5. Fitovolatilización: Las plantas captan y modificanmetales pesados o compuestos orgánicos y los liberan a laatmósfera con la transpiración, tales como el mercurio, elselenio y solventes clorados.6. Fito<strong>de</strong>gradación: Procedimiento que busca transform<strong>ar</strong>los contaminantes en moléculas inocuas. En él, las plantasacuáticas y terrestres son utilizadas p<strong>ar</strong>a atraer, almacen<strong>ar</strong>y <strong>de</strong>grad<strong>ar</strong> compuestos orgánicos y hacerlos máscompatibles con el medio ambiente.


Informe especialIngeniería y gerenciamiento ambientalAlmacenamientoGeológico<strong>de</strong> C<strong>ar</strong>bono (CO2)Metodología <strong>de</strong> estimación <strong>de</strong> capacida<strong>de</strong>s(1ra. P<strong>ar</strong>te)Ing. Antonio Hurtado BezosCIEMAT, Centro <strong>de</strong> Investigaciones Energéticas,Medioambientales y Tecnológicas. Gobierno <strong>de</strong> España,Ministerio <strong>de</strong> Ciencia e Innovación.


Almacenamiento geológico <strong>de</strong> CO2Antonio Hurtado Bezos:ResumenEn el m<strong>ar</strong>co <strong>de</strong> la captura y almacenamiento <strong>de</strong> CO2 comoopción tecnológica p<strong>ar</strong>a el control <strong>de</strong> la concentración <strong>de</strong>lCO2 antropogénico en la atmósfera, tras la selección <strong>de</strong>formaciones, la estimación <strong>de</strong> capacida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>almacenamiento a escala regional representa una <strong>de</strong> lasactivida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> investigación básica, al ser un requisitoindispensable p<strong>ar</strong>a el conocimiento, la <strong>de</strong>finición y laplanificación <strong>de</strong> las estrategias <strong>de</strong> inyección yalmacenamiento tanto a escala local, nacional comosupranacional. Del total <strong>de</strong> las alternativas planteadas p<strong>ar</strong>ael almacenamiento geológico <strong>de</strong>l CO2, las formacionespermeables profundas representan la opción <strong>de</strong> mayorpotencialidad en España. La estimación <strong>de</strong> la capacidad <strong>de</strong>almacenamiento <strong>de</strong> CO2 en general y en dichasformaciones en p<strong>ar</strong>ticul<strong>ar</strong> es una actividad compleja dadoque existen múltiples mecanismos <strong>de</strong> almacenamiento conrelaciones e interacciones complejas entre ellos, altamente<strong>de</strong>pendientes <strong>de</strong> las condiciones locales y que operansimultáneamente en distintas escalas temporales. Estoconstituye una <strong>de</strong> las causas principales <strong>de</strong> que lasestimaciones generales a nivel mundial entrañen un altogrado <strong>de</strong> incertidumbre, unido a las divergentesmetodologías utilizadas (actualmente no existe unametodología ampliamente disponible p<strong>ar</strong>a estim<strong>ar</strong> dichacapacidad <strong>de</strong> almacenamiento) y al conocimientorelativamente limitado <strong>de</strong> las formaciones permeablesprofundas en casi todas las regiones <strong>de</strong>l mundo. En laactualidad, estas incertidumbres dificultan en gran medidala toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones respecto a la aplicación <strong>de</strong> la Capturay Almacenamiento <strong>de</strong> CO2 p<strong>ar</strong>a la mitigación <strong>de</strong>l cambioclimático.La metodología propuesta en este trabajo consi<strong>de</strong>raúnicamente la capacidad volumétrica pues inicialmente esla más importante. Está basada en el uso <strong>de</strong> un Sistema <strong>de</strong>Información Geográfica que mediante su acoplamiento atécnicas geoestadísticas y a la <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong>lcomportamiento termodinámico <strong>de</strong>l CO2 medianteecuaciones <strong>de</strong> estado, constituye una herramienta p<strong>ar</strong>a elanálisis y elaboración <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> p<strong>ar</strong>a lacaptura, almacenamiento, manejo y presentación <strong>de</strong>datos. La metodología integra el cálculo <strong>de</strong> incertidumbresque provienen principalmente <strong>de</strong> los mo<strong>de</strong>losgeoestadísticos, <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo topográfico, así como <strong>de</strong> losp<strong>ar</strong>ámetros asociados a las v<strong>ar</strong>iables requeridas p<strong>ar</strong>a elcálculo <strong>de</strong> la capacidad.Ingeniero Superior <strong>de</strong> Minas por la Universidad Politécnica<strong>de</strong> Madrid y Master en Prevención <strong>de</strong> riesgos. Más <strong>de</strong> 15años <strong>de</strong> experiencia tanto en empresas públicas comoprivadas en la gestión <strong>de</strong> riesgos, la g<strong>ar</strong>antía <strong>de</strong> la calidad yla investigación en el análisis <strong>de</strong> los emplazamientosgeológicos p<strong>ar</strong>a almacen<strong>ar</strong> residuos radiactivos <strong>de</strong> altaactividad.Actualmente trabaja en el Ciemat en el análisis <strong>de</strong> losriesgos asociados al almacenamiento <strong>de</strong> CO2 y en laselección, c<strong>ar</strong>acterización y estimación <strong>de</strong> la capacidad <strong>de</strong>las formaciones geológicas p<strong>ar</strong>a almacen<strong>ar</strong> CO2.CIEMAT:El Centro <strong>de</strong> Investigaciones Energéticas,Medioambientales y Tecnológicas, adscrito al Ministerio <strong>de</strong>Ciencia e Innovación, es un Organismo Público <strong>de</strong>Investigación <strong>de</strong> excelencia en materias <strong>de</strong> energía y <strong>de</strong>medio ambiente, así como en múltiples tecnologías <strong>de</strong>vangu<strong>ar</strong>dia y en diversas áreas <strong>de</strong> investigación básica.Des<strong>de</strong> su creación en 1951, entonces JEN, y <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1986como CIEMAT, lleva a cabo proyectos <strong>de</strong> investigación y<strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo tecnológicos, sirviendo <strong>de</strong> referencia p<strong>ar</strong><strong>ar</strong>epresent<strong>ar</strong> técnicamente a España en los forosinternacionales y p<strong>ar</strong>a asesor<strong>ar</strong> a las administracionespúblicas en materias <strong>de</strong> su competencia.El CIEMAT está diversificado tecnológica ygeográficamente, p<strong>ar</strong>a aten<strong>de</strong>r las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> I+D enEspaña en general y en sus Comunida<strong>de</strong>s Autónomas enp<strong>ar</strong>ticul<strong>ar</strong>.La actividad <strong>de</strong>l CIEMAT se organiza en torno a proyectos<strong>de</strong> investigación que sirvan <strong>de</strong> puente entre la I+D y elinterés social.UAI<strong>Sustentabilidad</strong>


Almacenamiento geológico <strong>de</strong> CO2IntroducciónLa captura y el almacenamiento geológico <strong>de</strong> CO2 (CAC) esuna tecnología que pue<strong>de</strong> r<strong>edu</strong>cir las emisiones a laatmósfera <strong>de</strong>l CO2 antropogénico, mediante su sep<strong>ar</strong>acióny captura <strong>de</strong> las gran<strong>de</strong>s fuentes <strong>de</strong> emisión, p<strong>ar</strong>a suposterior almacenamiento en formaciones geológicas. Lalocalización <strong>de</strong> formaciones geológicas potencialmenteválidas y la evaluación <strong>de</strong> su capacidad <strong>de</strong> almacenamientoconstituyen dos <strong>de</strong> los requisitos fundamentales p<strong>ar</strong>a la<strong>de</strong>finición y proyección <strong>de</strong> las estrategias <strong>de</strong> inyección anivel local, nacional y supranacional y representan unimportante <strong>de</strong>safío en la aplicación <strong>de</strong> la CAC [1] comotécnica <strong>de</strong> control <strong>de</strong> las emisiones <strong>de</strong> CO2 a la atmósfera.Las estimaciones actuales sobre la capacidad <strong>de</strong>almacenamiento a nivel mundial [1], y más concretamente,los límites superiores <strong>de</strong> la misma, contienen un elevadogrado <strong>de</strong> incertidumbre. Ello es <strong>de</strong>bido, principalmente, ala falta <strong>de</strong> homogeneidad entre las metodologías utilizadasasí como a la escasez <strong>de</strong> datos que se tienen sobre lasformaciones permeables profundas [1]. Por todo loanterior, es neces<strong>ar</strong>io el <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo y aplicación <strong>de</strong>metodologías consistentes que neces<strong>ar</strong>iamente <strong>de</strong>benintegr<strong>ar</strong> el tratamiento <strong>de</strong> las incertidumbres que surgen alo l<strong>ar</strong>go <strong>de</strong> todo el proceso.La metodología que se ha <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollado [2, 3] se basa en laaplicación <strong>de</strong> cálculos probabilistas como método p<strong>ar</strong>aalcanz<strong>ar</strong> la cuantificación <strong>de</strong> las incertidumbres asociadas alos cálculos. La metodología comienza con la recopilación yanálisis <strong>de</strong> los datos, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un punto <strong>de</strong> vistaexclusivamente geológico, y la posterior aplicación <strong>de</strong>criterios <strong>de</strong> selección <strong>de</strong> emplazamientos [4].Seguidamente, se utiliza un Sistema <strong>de</strong> InformaciónGeográfica (SIG) junto con la consi<strong>de</strong>ración <strong>de</strong> laGeoestadística y la aplicación <strong>de</strong> Ecuaciones <strong>de</strong> Estado(Equation of State o EOS) <strong>de</strong> gases reales, p<strong>ar</strong>a la<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> las propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l CO2 en lascondiciones <strong>de</strong>l almacenamiento, en un sistema acoplado<strong>de</strong> análisis y mo<strong>de</strong>lización, que permite el cálculo <strong>de</strong> lacapacidad teórica <strong>de</strong> almacenamiento.El <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo <strong>de</strong> esta metodología se engloba <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> lostrabajos <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollados por el CIEMAT en el m<strong>ar</strong>co <strong>de</strong>lSubproyecto nº 3 “Almacenamiento Geológico <strong>de</strong> CO2” <strong>de</strong>lProyecto Singul<strong>ar</strong> Estratégico 120000‐2005‐2 <strong>de</strong>l ProgramaNacional <strong>de</strong> Energía <strong>de</strong>l entonces Ministerio <strong>de</strong>Educación y Ciencia, <strong>de</strong>nominado: “TecnologíasAvanzadas <strong>de</strong> Generación, Captura y Almacenamiento <strong>de</strong>CO2”, que ab<strong>ar</strong>ca tanto el establecimiento <strong>de</strong> loscriterios <strong>de</strong> selección <strong>de</strong> emplazamientos [4], como labúsqueda y estimación <strong>de</strong> capacida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> formaciones,áreas y estructuras favorables p<strong>ar</strong>a el almacenamiento<strong>de</strong> CO2, específicamente centradas en las Cuencas <strong>de</strong>lDuero [2,3,5,6], Almazán [7,8] y Ebro [9].Esta metodología, al sistematiz<strong>ar</strong> el proceso <strong>de</strong>l cálculo<strong>de</strong> las capacida<strong>de</strong>s y realiz<strong>ar</strong> una estimación coherente<strong>de</strong> las incertidumbres asociadas, pue<strong>de</strong> result<strong>ar</strong> <strong>de</strong> graninterés tanto p<strong>ar</strong>a aquéllos que <strong>de</strong>ben <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>roll<strong>ar</strong>activida<strong>de</strong>s relacionadas directamente con elalmacenamiento <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un punto <strong>de</strong> vista exclusivamenteoperacional, como p<strong>ar</strong>a los responsables <strong>de</strong>l <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo<strong>de</strong> políticas y planes <strong>de</strong> acción o posibles reguladores <strong>de</strong>la materia [1,10].Este trabajo recoge tanto la metodología <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rolladacomo los análisis y los resultados obtenidos en laaplicación <strong>de</strong> la misma a un sector <strong>de</strong> la cuenca <strong>de</strong>lDuero, concretamente a una formación <strong>de</strong>l tipopermeable profunda. Estas formaciones representan laopción más prometedora en la Península Ibérica dada suubicuidad en casi cualquier cuenca sediment<strong>ar</strong>ia y elenorme volumen que ocupan. De ahí la potencialcapacidad p<strong>ar</strong>a almacen<strong>ar</strong> CO2 que tiene la cuenca <strong>de</strong>lDuero, ya que es la cuenca cenozoica más extensa <strong>de</strong> laPenínsula Ibérica [11].MetodologíaIntroducciónEl esquema metodológico propuesto p<strong>ar</strong>a la selección yestimación <strong>de</strong> la capacidad <strong>de</strong> almacenamiento geológico<strong>de</strong> CO2 en formaciones permeables profundas (Figura 1),consta, esencialmente, <strong>de</strong> los siguientes pasos:1. Selección <strong>de</strong>l área: recopilación y análisis <strong>de</strong> datosgeológicos. Es fundamental alcanz<strong>ar</strong> un entendimientoa<strong>de</strong>cuado <strong>de</strong> los aspectos geológicos, pues gobern<strong>ar</strong>ánsobre el resto <strong>de</strong> las etapas. En la aplicación a la Cuenca<strong>de</strong>l Duero, los datos geológicos proce<strong>de</strong>n <strong>de</strong>l MapaGeológico <strong>de</strong> España a escala 1:50.000 (2ª serie) <strong>de</strong>lProyecto MAGNA, <strong>de</strong>l IGME, <strong>de</strong> ocho son<strong>de</strong>os geológicosUAI<strong>Sustentabilidad</strong>


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Almacenamiento geológico <strong>de</strong> CO2profundos (Alcóz<strong>ar</strong>, Don Juan 1, Iglesias 1, La Seca, León 1bis, Olmos, Río Franco, Valoria); y <strong>de</strong> los estudios <strong>de</strong>síntesis realizados por HISPANOIL durante los años 1973 y1974, fruto <strong>de</strong> sus trabajos sobre las cuencassediment<strong>ar</strong>ias españolas y <strong>de</strong> sus posibilida<strong>de</strong>spetrolíferas, a<strong>de</strong>más son síntesis <strong>de</strong> numerosos trabajosgeofísicos y <strong>de</strong> v<strong>ar</strong>ios miles <strong>de</strong> kilómetros <strong>de</strong> perfilessísmicos [12].2. Generación <strong>de</strong> los Mo<strong>de</strong>los Digitales <strong>de</strong>l Terreno (MDT).P<strong>ar</strong>a la obtención <strong>de</strong> las superficies continuas <strong>de</strong>información, se han realizado interpolaciones medianteaplicación <strong>de</strong> la geoestadística (método Kriging).3. I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> las zonas válidas comoalmacenamiento geológico <strong>de</strong> CO2 en función <strong>de</strong> loscriterios <strong>de</strong> selección <strong>de</strong> formaciones favorables.4. Cálculo volumétrico <strong>de</strong> las zonas válidas.5. Cálculo <strong>de</strong> la capacidad <strong>de</strong> almacenamiento.Juntamente con lo anterior, y dado que <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la UE yaestán en m<strong>ar</strong>cha proyectos cuyo objetivo es gener<strong>ar</strong> un SIG(GESTCO GIS) [13] en el que se incluya el amplio rango <strong>de</strong>datos que se generan en las distintas activida<strong>de</strong>sintegradas en un proyecto <strong>de</strong> almacenamiento <strong>de</strong> CO2, seha consi<strong>de</strong>rado interesante que el <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo <strong>de</strong> estametodología <strong>de</strong>scanse sobre la aplicación <strong>de</strong> un SIG. Asípues, p<strong>ar</strong>a conseguir alcanz<strong>ar</strong> los objetivos 2, 3 y 4 <strong>de</strong>lesquema metodológico anteriormente indicado, se haoptado por la utilización <strong>de</strong> un SIG.Los SIG forman un sistema integrado p<strong>ar</strong>a trabaj<strong>ar</strong> coninformación espacial [14] don<strong>de</strong> coexisten, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> unmismo concepto, tanto los componentes como lasfunciones, y ab<strong>ar</strong>can aspectos <strong>de</strong> base <strong>de</strong> datos,herramienta <strong>de</strong> toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones, funcionalida<strong>de</strong>s, etc.El NCGIA (Nacional Center for Geographic Information andAnalysis)[15] <strong>de</strong>fine a los SIG como el sistema <strong>de</strong> h<strong>ar</strong>dw<strong>ar</strong>e,softw<strong>ar</strong>e y procedimientos elaborados p<strong>ar</strong>a facilit<strong>ar</strong> laobtención, gestión, manipulación, análisis, representacióny salida <strong>de</strong> datos espacialmente referenciados, p<strong>ar</strong>a l<strong>ar</strong>esolución <strong>de</strong> problemas complejos [16].Mediante el uso <strong>de</strong> SIG es posible realiz<strong>ar</strong> las siguientest<strong>ar</strong>eas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> selección y estimación <strong>de</strong> lacapacidad <strong>de</strong> almacenamiento geológico CO2:‐ Organización <strong>de</strong> datos.‐ Visualización <strong>de</strong> datos.‐ Producción <strong>de</strong> mapas.‐ Consulta espacial.‐ Análisis espacial.‐ Verificación <strong>de</strong> escen<strong>ar</strong>ios.‐ Creación <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los.Selección <strong>de</strong>l área <strong>de</strong> trabajoLa selección <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> estudio p<strong>ar</strong>a el <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo y laaplicación <strong>de</strong> la metodología se ha realizado <strong>de</strong> acuerdocon una serie <strong>de</strong> factores que serán <strong>de</strong> aplicación generalen el estudio <strong>de</strong> formaciones permeables profundas. Así,el área <strong>de</strong> estudio tiene las siguientes c<strong>ar</strong>acterísticas:‐ Una extensión aproximada, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la cuenca <strong>de</strong>lDuero, <strong>de</strong> 20.000 km2 (ver Figura 2), tamaño suficientep<strong>ar</strong>a que el estudio pueda ser consi<strong>de</strong>rado <strong>de</strong> escal<strong>ar</strong>egional.‐ Una escasa <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong> son<strong>de</strong>os geológicos profundosya que se trata <strong>de</strong> una zona <strong>de</strong> la cuenca <strong>de</strong>l Duero conescaso interés petrolero. Así, la zona <strong>de</strong> trabajoconstituye un ejemplo representativo <strong>de</strong> las formacionespermeables profundas, ya que esta falta <strong>de</strong> información[1] es un rasgo c<strong>ar</strong>acterístico <strong>de</strong> ellas. En el áreaseleccionada, que representa aproximadamente el 40 %<strong>de</strong>l total <strong>de</strong> la cuenca <strong>de</strong>l Duero, sólo se dispone <strong>de</strong> ochoson<strong>de</strong>os (ver Figura 2); es <strong>de</strong>cir, una <strong>de</strong>nsidadaproximada <strong>de</strong> 1 son<strong>de</strong>o por cada 2.500 km2 , con unacantidad y calidad <strong>de</strong> información muy v<strong>ar</strong>iable.‐ Excluye los bor<strong>de</strong>s septentrional (el sector alpino <strong>de</strong>lMacizo Asturiano <strong>de</strong> la Cordillera Cantábrica), meridional(m<strong>ar</strong>gen norte <strong>de</strong>l Sistema Central) y oriental (Macizo <strong>de</strong>Cameros‐Demanda), porque su funcionamiento comobor<strong>de</strong>s tectónicamente activos [17,18] tiene uncomportamiento más complejo que el <strong>de</strong>l resto <strong>de</strong> lacuenca, lo que imposibilita la extrapolación <strong>de</strong> lainformación a tales zonas.‐ Los extremos <strong>de</strong>l área <strong>de</strong> estudio se han seleccionado<strong>de</strong> manera que se incluya el máximo <strong>de</strong> informacióndisponible, especialmente <strong>de</strong> son<strong>de</strong>os geológicosprofundos, <strong>de</strong> ahí, que se incluya el son<strong>de</strong>o Alcóz<strong>ar</strong>, quees el más oriental <strong>de</strong>l grupo.UAI<strong>Sustentabilidad</strong>


Ingeniería y gerenciamiento ambientalFigura 2: Situación <strong>de</strong>l área <strong>de</strong> aplicación y <strong>de</strong> los son<strong>de</strong>os geológicos profundos. Como formación almacén<strong>de</strong>stacan las calizas <strong>de</strong>l Cretácico superior, que constituyen el suelo <strong>de</strong>l relleno terci<strong>ar</strong>io. A techo, la faciesanhidrítico<strong>ar</strong>cillosas <strong>de</strong>l Paleógeno inferior (Facies Gárumn), <strong>de</strong> transición entre la cuenca m<strong>ar</strong>ina cretácica y lacontinental terci<strong>ar</strong>ia, cuando ap<strong>ar</strong>ece. A muro <strong>de</strong>stacan las <strong>ar</strong>enas <strong>de</strong> la Formación Utrillas, con c<strong>ar</strong>acterísticasaptas p<strong>ar</strong>a almacen<strong>ar</strong> CO2 aunque se encuentra a profundidad excesiva. Esta formación resulta interesantep<strong>ar</strong>a estudios más locales, en don<strong>de</strong> se pueda sum<strong>ar</strong> con el Cretácico superior c<strong>ar</strong>bonatado, ya que podríaconstituir, en su conjunto, un almacén con una potencia importante.Figura 3: Situación <strong>de</strong>l área <strong>de</strong> aplicación y <strong>de</strong> los son<strong>de</strong>os geológicos profundos.


UAI<strong>Sustentabilidad</strong>Almacenamiento geológico <strong>de</strong> CO2Como p<strong>ar</strong>te inicial <strong>de</strong> aplicación <strong>de</strong> la metodología (Figura1), tras la recopilación, estudio y análisis <strong>de</strong> los datosgeológicos disponibles, y la aplicación <strong>de</strong> los criterios <strong>de</strong>selección <strong>de</strong> emplazamientos en formaciones geológicaspotencialmente favorables, a escala regional, se seleccionóel siguiente p<strong>ar</strong> almacén‐sello [2], al que se le aplic<strong>ar</strong>á elresto <strong>de</strong> la metodología p<strong>ar</strong>a calcul<strong>ar</strong> su capacidad teórica<strong>de</strong> almacenamiento:‐La formación confinante está constituida por losmateriales terci<strong>ar</strong>ios, que en la zona <strong>de</strong> estudio forman unpotente <strong>de</strong>pósito discordante sobre el Paleozoico, y sobreel Cretácico superior hacia el este. Presenta faciesanhidrítico‐<strong>ar</strong>cillosas en el centro y clásticas en el oeste.Encima se disponen los <strong>de</strong>pósitos continentales, <strong>ar</strong>enososy <strong>ar</strong>cillosos fluviales.Mo<strong>de</strong>los digitales <strong>de</strong>l terreno (mdt) einterpolación geoestadísticaTodo el proceso <strong>de</strong> construcción <strong>de</strong> los MDT <strong>de</strong>scansa, enprimer lug<strong>ar</strong>, sobre la calidad <strong>de</strong> los datos iniciales, lo queconstituye una primera fuente <strong>de</strong> incertidumbres. Perojunto a lo anterior, el manejo <strong>de</strong> una importante cantidad<strong>de</strong> información mediante el uso <strong>de</strong> SIG pue<strong>de</strong> suponer, asu vez, la introducción <strong>de</strong> otra serie <strong>de</strong> incertidumbres[19], que es neces<strong>ar</strong>io conocer p<strong>ar</strong>a que puedan sercontroladas.El uso <strong>de</strong> un SIG supone la necesidad <strong>de</strong> abord<strong>ar</strong> yconsi<strong>de</strong>r<strong>ar</strong> aspectos relacionados con los distintos sistemas<strong>de</strong> referencia y su posible conversión <strong>de</strong> unos a otros, tipos<strong>de</strong> coor<strong>de</strong>nadas a emple<strong>ar</strong>, c<strong>ar</strong>acterísticas básicas <strong>de</strong> lasprincipales proyecciones c<strong>ar</strong>tográficas y <strong>de</strong> lasconsecuencias <strong>de</strong>l uso <strong>de</strong> unas u otras, estimación <strong>de</strong> las<strong>de</strong>formaciones <strong>de</strong> las proyecciones, escalas <strong>de</strong> lasrepresentaciones, el problema <strong>de</strong> las profundida<strong>de</strong>s entrelas distintas capas, etc.Dado que el presente trabajo se <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rolla bajo la premisa<strong>de</strong> la necesidad <strong>de</strong> estim<strong>ar</strong> las incertidumbres, seconsi<strong>de</strong>ra imprescindible el conocimiento y control <strong>de</strong> susfuentes, entre las que se encuentran las <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong>l uso<strong>de</strong> un SIG. Dichas incertidumbres v<strong>ar</strong>ían en función <strong>de</strong> lanaturaleza <strong>de</strong> los datos que se estén manejando. Los datostopográficos se obtuvieron directamente en formatodigital, pero fueneces<strong>ar</strong>io introducir los datos geológicos en el SIG,mediante digitalización en pantalla, en el caso <strong>de</strong> losmapas <strong>de</strong> síntesis; y por introducción directa p<strong>ar</strong>a elresto <strong>de</strong> los datos (provenientes <strong>de</strong> son<strong>de</strong>os). Dado quela introducción <strong>de</strong> errores en la digitalización esinevitable (líneas que no cierran, líneas que sobrepasanel punto <strong>de</strong> unión, formación <strong>de</strong> polígonos ficticios, etc.),se hace imprescindible una etapa <strong>de</strong> edición p<strong>ar</strong>a la<strong>de</strong>tección y control <strong>de</strong> los mismos. Tras la digitalización,se proce<strong>de</strong> a su georreferenciación, lo que es esencialp<strong>ar</strong>a asegur<strong>ar</strong> la vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> la localización <strong>de</strong> los objetosen una base <strong>de</strong> datos espaciales. P<strong>ar</strong>a este trabajo, todoslos mapas, incluidos los proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> la NGDC,emplean como dátum geodésico el ED50 y como sistema<strong>de</strong> coor<strong>de</strong>nadas el UTM huso 30, con el fin <strong>de</strong> mantenerla proyección original <strong>de</strong> los mapas con informacióngeológica. A p<strong>ar</strong>tir <strong>de</strong> este punto y apoyados en lageoestadística (método Kriging) p<strong>ar</strong>a la realización <strong>de</strong> lasinferencias estadísticas, se obtienen los distintos MDT,entendiendo éstos como una estructura numérica <strong>de</strong>datos que representa la distribución espacial <strong>de</strong> unav<strong>ar</strong>iable cuantitativa y continua [20]. Los MDT permitenla representación, visualización y el análisis <strong>de</strong> los datos yconstituirán la base que posibilit<strong>ar</strong>á el cálculo final <strong>de</strong> lacapacidad <strong>de</strong> almacenamiento.En cuanto a la información que ha sido utilizada, losdatos <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo topográfico <strong>de</strong>l área <strong>de</strong> estudio (verFigura 2 y Figura 4) son <strong>de</strong> libre acceso y pertenecen alNGDC (National Geophysical Data Center), organismo <strong>de</strong>la NOAA (National Oceanic & AtmosphericAdministration), perteneciente a su vez al Dep<strong>ar</strong>tment ofCommerce <strong>de</strong> los Estados Unidos <strong>de</strong> América [21]. Elresto <strong>de</strong> la información, <strong>de</strong> naturaleza esencialmentegeológica, se encuentra en formato papel, dada suantigüedad. Ello obligó a realiz<strong>ar</strong> una serie <strong>de</strong>operaciones sobre esta información, hasta el cálculo final<strong>de</strong> los MDT y que a continuación se citan (ver Figura 4):‐ Digitalización <strong>de</strong> los datos.‐ Georreferenciación y proyección sobre los distintossistemas <strong>de</strong> referencia geodésicos.Transformación/conversión <strong>de</strong> los sistemas <strong>de</strong> referenciac<strong>ar</strong>tográficos (SRC) (transformación Helmert 3D (7p<strong>ar</strong>ámetros).


Ingeniería y gerenciamiento ambientalFigura 4: Etapas <strong>de</strong> transformación <strong>de</strong> datos p<strong>ar</strong>a la obtención <strong>de</strong> los MDT (digitalización, georreferenciaciónen la proyección seleccionada, extracción <strong>de</strong> los datos limitados al área <strong>de</strong> trabajo, e interpolacionesestadísticas), aplicado al mapa <strong>de</strong> profundida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l techo <strong>de</strong>l Cretácico superior c<strong>ar</strong>bonatado.


Almacenamiento geológico <strong>de</strong> CO2‐ Conversiones <strong>de</strong> los mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> datos (featuresclass/vectorial/ráster).‐ Exportación <strong>de</strong> datos a softw<strong>ar</strong>e externo, <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo <strong>de</strong>las operaciones neces<strong>ar</strong>ias e importación <strong>de</strong> nuevo <strong>de</strong> losdatos al SIG. El softw<strong>ar</strong>e SIG no provee <strong>de</strong> todas lasherramientas neces<strong>ar</strong>ias p<strong>ar</strong>a el <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo <strong>de</strong> todas lasoperaciones que se requieren, por lo que es neces<strong>ar</strong>io lainteracción con otros tipos <strong>de</strong> softw<strong>ar</strong>e (<strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo <strong>de</strong>programas <strong>de</strong> cálculo en Fortran, programas <strong>de</strong> análisisgráficos, hojas <strong>de</strong> cálculo, etc.).‐ Des<strong>ar</strong>rollo <strong>de</strong> operaciones con herramientasproporcionadas por el propio SIG (operaciones booleanas,operaciones <strong>ar</strong>itméticas, aplicaciones <strong>de</strong> módulosgeoestadísticos, etc.).‐ Elaboración final <strong>de</strong> los MDT.Debido a que se requiere el valor <strong>de</strong> las v<strong>ar</strong>iables enestudio en áreas no muestreadas, será neces<strong>ar</strong>io recurrir atécnicas <strong>de</strong> interpolación que permitan exten<strong>de</strong>r lainformación analítica proce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> puntos <strong>de</strong> muestreo auna superficie continua, basándose en la v<strong>ar</strong>iabilida<strong>de</strong>spacial entre observaciones. Estas técnicas <strong>de</strong>interpolación se basan en que los valores <strong>de</strong> puntos máscercanos han <strong>de</strong> ser más simil<strong>ar</strong>es entre sí que los valores<strong>de</strong> puntos más distantes. P<strong>ar</strong>a po<strong>de</strong>r realiz<strong>ar</strong>lo, se hace uso<strong>de</strong> la Geoestadística, porque, a diferencia <strong>de</strong> otrosmétodos <strong>de</strong> interpolación existentes, aporta informaciónsobre los errores cometidos en la estimación.La Geoestadística se <strong>de</strong>fine como la aplicación <strong>de</strong> la Teoría<strong>de</strong> Funciones Aleatorias al reconocimiento y estimación <strong>de</strong>fenómenos naturales [22]. P<strong>ar</strong>te <strong>de</strong> la v<strong>ar</strong>iabilidad ocontinuidad espacial <strong>de</strong> las v<strong>ar</strong>iables distribuidas en elespacio, que tienen una estructura p<strong>ar</strong>ticul<strong>ar</strong> [22], y buscael mejor estimador que minimice la v<strong>ar</strong>ianza <strong>de</strong>l error <strong>de</strong>estimación. Por tanto, la Geoestadística permite el estudio<strong>de</strong> los fenómenos naturales, consi<strong>de</strong>rando la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nciaespacial que se presenta entre observaciones. En general,estas técnicas presentan mejores resultados que las <strong>de</strong>interpolación tradicionales (Spline, Distancia InversaPon<strong>de</strong>rada, etc.). El Kriging, método geoestadístico <strong>de</strong>interpolación aplicado en este trabajo, está consi<strong>de</strong>radocomo el mejor estimador lineal insesgado y genera losresultados más próximos a las observaciones reales [23].Abundan las referencias bibliográficas sobre el efectonegativo que pue<strong>de</strong> tener el uso <strong>de</strong>l método Kriging enlas estimaciones, sin un estudio previo <strong>de</strong> la estructuraespacial <strong>de</strong> los datos y la selección a<strong>de</strong>cuada <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo<strong>de</strong> semiv<strong>ar</strong>iograma y sus p<strong>ar</strong>ámetros [24].El proceso <strong>de</strong> cálculo consta <strong>de</strong> las siguientes etapas:‐ Análisis exploratorio <strong>de</strong> los datos. Es conveniente unanálisis exploratorio <strong>de</strong> los datos p<strong>ar</strong>a evit<strong>ar</strong> inici<strong>ar</strong> unamo<strong>de</strong>lización geoestadística sin la previa verificación <strong>de</strong>la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia, estacionalidad y tipo <strong>de</strong> distribuciónestadística <strong>de</strong> los mismos [25]. Se tratafundamentalmente <strong>de</strong> la c<strong>ar</strong>acterización estadística <strong>de</strong> lamuestra previamente a la estimación y mo<strong>de</strong>lización <strong>de</strong>lsemiv<strong>ar</strong>iograma, <strong>de</strong> manera que se obtenga la mayorinformación posible <strong>de</strong> los datos que se disponen, p<strong>ar</strong>apo<strong>de</strong>r estim<strong>ar</strong> la vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> las posibles inferencias <strong>ar</strong>ealiz<strong>ar</strong> tras la estimación y mo<strong>de</strong>lación <strong>de</strong>lsemiv<strong>ar</strong>iograma.‐ Estimación <strong>de</strong> la función <strong>de</strong> correlación espacial. La fase<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lización <strong>de</strong> los semiv<strong>ar</strong>iogramas pue<strong>de</strong> lleg<strong>ar</strong> aser muy compleja, especialmente con la existencia <strong>de</strong>datos dispersos [26], tal y como suele suce<strong>de</strong>r en estasaplicaciones, c<strong>ar</strong>acterizadas por una información escasa ydon<strong>de</strong> no es posible influir en el diseño <strong>de</strong>l muestreo.‐ Mo<strong>de</strong>lización <strong>de</strong> la función <strong>de</strong> correlación espacial. Trasla mo<strong>de</strong>lización <strong>de</strong> los semiv<strong>ar</strong>iogramas experimentales,<strong>de</strong>be abord<strong>ar</strong>se el cálculo <strong>de</strong> los semiv<strong>ar</strong>iogramasteóricos mediante la búsqueda y ajuste <strong>de</strong> losp<strong>ar</strong>ámetros <strong>de</strong> las funciones analíticas que representena<strong>de</strong>cuadamente los valores estimados <strong>de</strong> lossemiv<strong>ar</strong>iogramas experimentales obtenidos. La selección<strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo y los p<strong>ar</strong>ámetros apropiados a lasc<strong>ar</strong>acterísticas <strong>de</strong>l semiv<strong>ar</strong>iograma empírico constituye elpunto más importante en el proceso.‐ Validación <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong>l semiv<strong>ar</strong>iograma o estimación<strong>de</strong> la “bondad” <strong>de</strong> cada mo<strong>de</strong>lo teórico <strong>de</strong>semiv<strong>ar</strong>iograma obtenido. El mo<strong>de</strong>lo teóricoseleccionado se obtiene como solución <strong>de</strong> compromisoentre los distintos grados <strong>de</strong> exactitud/precisiónalcanzados por cada mo<strong>de</strong>lo.‐ Estimación espacial <strong>de</strong> la propiedad estudiada y análisisintegral <strong>de</strong> los resultados <strong>de</strong> estimación. Una vez halladoel semiv<strong>ar</strong>iograma teórico validado, se pue<strong>de</strong> proce<strong>de</strong>r alcálculo <strong>de</strong> las interpolaciones por método Kriging.UAI<strong>Sustentabilidad</strong>


Almacenamiento geológico <strong>de</strong> CO2Los resultados se reflejan, por un lado, en el mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong>distribución espacial <strong>de</strong> la v<strong>ar</strong>iable estimada; y por otro, enel <strong>de</strong> estimación <strong>de</strong> las incertidumbres asociadas a lasinferencias estadísticas. Dado que no es posible <strong>de</strong>scribir l<strong>ar</strong>ealidad <strong>de</strong> una manera exacta a p<strong>ar</strong>tir <strong>de</strong> unos datos,<strong>de</strong>be evit<strong>ar</strong>se la presentación <strong>de</strong> inferencias sin est<strong>ar</strong>acompañadas <strong>de</strong> una estimación <strong>de</strong> las incertidumbresasociadas a las mismas[26].I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> las zonas almacénMediante la aplicación <strong>de</strong> las etapas hasta ahoraexpuestas, es posible <strong>de</strong>termin<strong>ar</strong> la geometría básica <strong>de</strong>lpotencial almacén geológico. Pero no todo el volumen <strong>de</strong>roca es a<strong>de</strong>cuado p<strong>ar</strong>a el almacenamiento geológico <strong>de</strong>lCO2 (se consi<strong>de</strong>ra exclusivamente el almacenamientovolumétrico, pues es el más importante en las etapasiniciales), por lo que se hace neces<strong>ar</strong>ia la introducción <strong>de</strong>condiciones limitantes <strong>de</strong> naturaleza técnica ytermodinámica. La introducción <strong>de</strong> estas condiciones en elSIG <strong>de</strong>termina el volumen <strong>de</strong> formación válido p<strong>ar</strong>a elalmacenamiento.Definición <strong>de</strong> las condiciones limitantesPor criterios <strong>de</strong> limitación técnica y económica, se haestablecido una cota <strong>de</strong> profundidad máxima <strong>de</strong>formación válida p<strong>ar</strong>a almacen<strong>ar</strong> el CO2 <strong>de</strong> 2.500 metros[4]. Este valor constituye la cota técnica limitante (Ctcl)<strong>de</strong>l almacén.Con respecto a la condición termodinámica o cotatermodinámica limitante (Ctml), su cálculo está ligado alcálculo <strong>de</strong> la profundidad a la que el CO2 alcanza supunto crítico (ver Figura 5), cota <strong>de</strong> profundidad a p<strong>ar</strong>tir<strong>de</strong> la cual se alcanzan las condiciones <strong>de</strong> almacenamientoen estado supercrítico.El CO2 en condiciones atmosféricas es un gastermodinámicamente estable, con una <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong> 1,87kg/m3. P<strong>ar</strong>a po<strong>de</strong>r almacen<strong>ar</strong> geológicamente gran<strong>de</strong>scantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> CO2, es neces<strong>ar</strong>io que éste alcance las<strong>de</strong>nsida<strong>de</strong>s propias <strong>de</strong> su estado supercrítico,sensiblemente mayores (el punto crítico <strong>de</strong>l CO2 viene<strong>de</strong>finido por los valores <strong>de</strong> las v<strong>ar</strong>iables expuestas en laTabla 1 [27]).En estado supercrítico, la <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong>l CO2 escomp<strong>ar</strong>able a la que se presenta en estado líquido,mientras que su coeficiente <strong>de</strong> difusión es comp<strong>ar</strong>ablecon el que presenta en estado gaseoso. Cuanto más<strong>de</strong>nsidad alcance, más eficientemente pue<strong>de</strong> serutilizado el espacio poroso p<strong>ar</strong>a el almacenamientogeológico <strong>de</strong>l CO2 [28]. Se trata <strong>de</strong> un conceptoimportante ligado a la eficiencia <strong>de</strong> almacenamiento,<strong>de</strong>finido como la capacidad <strong>de</strong> almacenamiento porunidad <strong>de</strong> volumen [29].Figura 5: Diagrama <strong>de</strong> fases Presión-Temperatura p<strong>ar</strong>ael CO2 puro.P<strong>ar</strong>a po<strong>de</strong>r <strong>de</strong>termin<strong>ar</strong> la Ctml, la cuestión se centra en l<strong>ar</strong>esolución <strong>de</strong>l problema termodinámico <strong>de</strong>lcomportamiento P‐v‐T (presión, volumen mol<strong>ar</strong>,temperatura) <strong>de</strong>l CO2, p<strong>ar</strong>a los intervalos <strong>de</strong>temperaturas y presiones <strong>de</strong>finidas por las condiciones<strong>de</strong>l reservorio. Así, en formaciones <strong>de</strong> almacenamientocon temperaturas superficiales y gradientes geotérmicoselevados, el CO2 alcanza las condiciones <strong>de</strong>UAI<strong>Sustentabilidad</strong>


Almacenamiento geológico <strong>de</strong> CO2supercriticidad a profundida<strong>de</strong>s mayores que aquéllas conuna temperatura superficial y un gradiente geotérmicomenores. Por ello es neces<strong>ar</strong>io realiz<strong>ar</strong> un análisis <strong>de</strong>lcomportamiento termodinámico <strong>de</strong>l CO2 en la potencialformación almacén mediante ecuaciones <strong>de</strong> estado <strong>de</strong>gases reales.Con el fin <strong>de</strong> r<strong>edu</strong>cir las incertidumbres asociadas al uso <strong>de</strong>las ecuaciones <strong>de</strong> estado, en esta metodología se proponeel uso <strong>de</strong> ecuaciones <strong>de</strong> tipo multip<strong>ar</strong>amétricas empíricas.Este tipo <strong>de</strong> ecuaciones permite alcanz<strong>ar</strong> un alto grado <strong>de</strong>exactitud en la <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> las propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> losfluidos en las regiones más interesantes, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el punto <strong>de</strong>vista técnico y científico, un <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo en la <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong>las propieda<strong>de</strong>s en la región crítica nunca anteriormentealcanzado y una extrapolación razonable <strong>de</strong>lcomportamiento <strong>de</strong> los fluidos a temperaturas y presionesextremas [30]. En su contra está el hecho <strong>de</strong> que se trata<strong>de</strong> ecuaciones <strong>de</strong> <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo complejo.En esta metodología se ha aplicado la ecuación <strong>de</strong> estado<strong>de</strong> Sterner‐Pitzer [31], o EOS‐SP, ecuación <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rolladaespecíficamente p<strong>ar</strong>a el CO2, con un total <strong>de</strong> 28p<strong>ar</strong>ámetros con valor distinto <strong>de</strong> cero y, por tanto, <strong>de</strong>complejidad relativamente mo<strong>de</strong>rada, y que <strong>de</strong>scribea<strong>de</strong>cuadamente las c<strong>ar</strong>acterísticas <strong>de</strong>l CO2 en elalmacenamiento geológico.Dado que se <strong>de</strong>sconocen los valores relativos al gradientegeotérmico y <strong>de</strong> presión <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong> estudio, se hantomado los valores generales <strong>de</strong> v<strong>ar</strong>iación [1,32], es <strong>de</strong>cir,25 ºC/km y 10 MPa/km, asumiendo presiones hidrostáticas(ver expresiones (1) y (2)). La experiencia <strong>de</strong>muestra lavali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> este criterio general, si no existen importantesanomalías térmicas ni <strong>de</strong> presión [1].La resolución <strong>de</strong> la EOS‐SP con las condiciones <strong>de</strong>gradientes comentadas anteriormente y p<strong>ar</strong>a el rango <strong>de</strong>temperatura en superficie, Ts (ver expresión (1)) <strong>de</strong> 7 a18 ºC, se muestra en la Figura 6. Estas curvas nos indicanla evolución <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong>l CO2 con la profundidad,en función <strong>de</strong> la temperatura superficial, Ts, <strong>de</strong> la zonadon<strong>de</strong> esté situada la formación en estudio. Estaevolución, junto con las <strong>de</strong> la temperatura (1) y <strong>de</strong> lapresión (2), indica la profundidad a la que el CO2 alcanzalas condiciones <strong>de</strong> supercriticidad y, por tanto, <strong>de</strong>fine elvalor <strong>de</strong> la cota termodinámica limitante (Ctml).P<strong>ar</strong>a po<strong>de</strong>r introducir estos resultados en un SIG, esneces<strong>ar</strong>io p<strong>ar</strong>ametriz<strong>ar</strong> estas curvas, en este caso, segúnla expresión (3):Don<strong>de</strong>:∙ CO2 r es la <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong>l CO2 [kg/m3]∙ a, b y c son p<strong>ar</strong>ámetros <strong>de</strong> ajuste∙ z es la profundidad medida <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la superficietopográfica [km]Don<strong>de</strong>:∙ T es la temperatura [K]Ts es la temperatura en superficie [K]∙ ÑT es el gradiente geotérmico [ K × km‐1 ]∙ z es la profundidad [km]∙ P es la presión [Pa]∙ ÑP es el gradiente <strong>de</strong> presiones [ Pa × km‐1 ]Figura 6: V<strong>ar</strong>iación <strong>de</strong> la <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong>l CO2 calculado medianteEOS-SP, en función <strong>de</strong> la profundidad y p<strong>ar</strong>a el rango <strong>de</strong> latemperatura <strong>de</strong> superficie, Ts, <strong>de</strong> 7 a 18 ºC. La línea rc representael valor <strong>de</strong> presión crítica.Continu<strong>ar</strong>á en la próxima ediciónUAI<strong>Sustentabilidad</strong>


RSERSE y la generación <strong>de</strong> nuevos emprendimientosLic. Pablo Legna (*)El concepto <strong>de</strong> Responsabilidad Social Empres<strong>ar</strong>ia (RSE)paulatinamente se está instalando en la Argentina,plegándose a una ten<strong>de</strong>ncia mundial que ya tiene unoscuantos años.Entre los cambios últimamente ocurridos en la sociedad,sobresalen la creciente importancia adquirida por losvalores sociales, y el compromiso <strong>de</strong> los individuos con lapreservación <strong>de</strong>l ambiente y la gestión <strong>de</strong> recursos norenovables, <strong>de</strong>jando así p<strong>ar</strong>a las próximas generaciones unmundo, al menos, en las mismas condiciones que en lascuales lo habitamos hoy.Ante este panorama mundial, y más aún estando inmersosen una crisis <strong>de</strong> magnitud gigantesca, se hace neces<strong>ar</strong>iorevaloriz<strong>ar</strong> el concepto <strong>de</strong> RSE como un elementofundamental p<strong>ar</strong>a el <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo <strong>de</strong> empresas sanas.P<strong>ar</strong>te <strong>de</strong> las causas <strong>de</strong> la presente crisis se <strong>de</strong>ben al manejoinescrupuloso <strong>de</strong> bienes e información corporativa porp<strong>ar</strong>te <strong>de</strong> directivos guiados por el principal objetivo <strong>de</strong>maximiz<strong>ar</strong> los beneficios (en muchos casos <strong>de</strong> los propiosejecutivos), que van <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la manipulación comunicacionala los clientes mediante un m<strong>ar</strong>keting mal entendido, hastala directa tergiversación <strong>de</strong> los estados contables o lacomisión <strong>de</strong> frau<strong>de</strong>s multimillon<strong>ar</strong>ios.Uno <strong>de</strong> los temas que preocupa a la RSE es sin duda lainclusión <strong>de</strong> la ética empres<strong>ar</strong>ial <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> las operaciones<strong>de</strong> las compañías como principio rector <strong>de</strong> sus acciones. Espor esto que vale rescat<strong>ar</strong> a la RSE como uno <strong>de</strong> loscomponentes esenciales <strong>de</strong> las compañías.Habiendo llegado a este punto, vale la pena hacer unacomp<strong>ar</strong>ación entre el <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo <strong>de</strong>l concepto <strong>de</strong> la RSE enlas organizaciones y la adquisición <strong>de</strong> conocimientos en eluso <strong>de</strong> nuevas tecnologías que las personas usamos ennuestra vida cotidiana. En esta época <strong>de</strong> avancesimpresionantes, hay personas –generalmente mayores <strong>de</strong>45 años‐ que habiendo utilizado cierto tipo <strong>de</strong>herramientas y técnicas durante años –sobre todo en sutrabajo‐, se ven obligadas a apren<strong>de</strong>r a us<strong>ar</strong> lasinnovaciones tecnológicas (nuevas computadoras,softw<strong>ar</strong>e, celul<strong>ar</strong>es, etc.) p<strong>ar</strong>a no per<strong>de</strong>r competitividad.Algunas <strong>de</strong> ellas lo han aprendido, no sin algún tipo <strong>de</strong>dificultad, y lo utilizan a<strong>de</strong>cuadamente, mientras que otrosse niegan y oponen a utiliz<strong>ar</strong>las lo cual los coloca en ellug<strong>ar</strong> <strong>de</strong> “analfabetos digitales”.P<strong>ar</strong>a los más jóvenes, que han nacido y crecido con estosavances al alcance <strong>de</strong> la mano ‐los llamados “nativosdigitales”‐, ya los tienen incorporados <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> sumo<strong>de</strong>lo mental y no tienen ninguna dificultad enutiliz<strong>ar</strong>los con total competencia y naturalidad.Existe un p<strong>ar</strong>alelismo entre esta situación <strong>de</strong> la vida di<strong>ar</strong>iacon la incorporación <strong>de</strong> la RSE <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> las empresas. Sibien la RSE no es un concepto nuevo, en los últimos añosha cobrado singul<strong>ar</strong> fuerza. Muchas empresas <strong>de</strong> l<strong>ar</strong>gavida en el mercado ven que es neces<strong>ar</strong>ia la inclusión <strong>de</strong> lasRSE <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> su estrategia y toman esto como una


RSEt<strong>ar</strong>ea fundamental p<strong>ar</strong>a gan<strong>ar</strong> competitividad. Comosiempre, hay algunas compañías que no creen en esto o nosaben como aprehen<strong>de</strong>rlo y quedan con<strong>de</strong>nadas a per<strong>de</strong>rterreno frente a sus competidores. Los emprendimientosnuevos, que han nacido en la era digital, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> laincorporación <strong>de</strong> las innovaciones tecnológicas, tienen ensus genes el concepto <strong>de</strong> RSE incorporado y es por estoque lo <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollan y aplican <strong>de</strong> forma natural y eficaz.Es por esta razón que, en cada uno <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los ámbitosdon<strong>de</strong> nos toca actu<strong>ar</strong>, tenemos la misión <strong>de</strong> foment<strong>ar</strong> laimplementación <strong>de</strong> acciones efectivas en el ámbito <strong>de</strong> laResponsabilidad Social Empres<strong>ar</strong>ia, mediante laconcientización, promoción y formación a empresas,directivos, profesionales y ciudadanos en general,resaltando la trascen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> llev<strong>ar</strong> a<strong>de</strong>lante un continuocambio cultural que permita un <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo sustentable <strong>de</strong>las empresas y <strong>de</strong> las socieda<strong>de</strong>s en las cuales se<strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollan, logrando <strong>de</strong> esta manera que las nuevasempresas lleven implícito en su ADN el gen <strong>de</strong> la RSE.(*) Licenciado en Administración (UBA). MBA in InternationalIndustrial Management. Especialización en InformationTechnology (Univ.Esslingen, Alemania). Postgrado en Cultura eI<strong>de</strong>ntidad Organizacional (UBA). Gerente <strong>de</strong> Consultoría <strong>de</strong>Iglesias Laz<strong>ar</strong>o & Gago. Previamente tuvo 8 años <strong>de</strong>experiencia en PricewaterhouseCoopers. Dedicado a proyectos<strong>de</strong> reingeniería <strong>de</strong> procesos y S<strong>ar</strong>banes Oxley. Profesor en lasc<strong>ar</strong>reras <strong>de</strong> Licenciado en Administración y Contador Público <strong>de</strong>la UCA y UBA. Autor <strong>de</strong> v<strong>ar</strong>ios trabajos, entre ellos, laelaboración <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong> ley <strong>de</strong> Responsabilidad SocialEmpres<strong>ar</strong>ia. Jurado <strong>de</strong>l Premio Latinoamericano <strong>de</strong> RSE (ForoEcuménico Social) Vocal <strong>de</strong>l Centro Nacional <strong>de</strong> RSE y CapitalSocial Conductor <strong>de</strong> un programa radial don<strong>de</strong> se tratan temasrelacionados con la RSE, entre otros.


Sabias<strong>Sustentabilidad</strong>que…(in)sostenibilidadLa insostenibilidad no es algo nuevo p<strong>ar</strong>a lahumanidad. Las civilizaciones humanascolaps<strong>ar</strong>on con regul<strong>ar</strong>idad asombrosa durantela historia <strong>de</strong>l hombre sobre el planeta Tierra.Las investigaciones sobre historia ysostenibilidad realizadas por el historiador yantropólogo Joseph Tainter concluyen que elregistro histórico <strong>de</strong> todas aquellascivilizaciones complejas que colaps<strong>ar</strong>on en elpasado no representa su “<strong>de</strong>stino inexorable”sino que estos eventos catastróficos están masrelacionados con un conjunto <strong>de</strong> anomalíasque no fueron <strong>de</strong>bidamente atendidas por lasociedad y el gobierno.Joseph Tainter, "The collapse of complex societies“.Tránsito y algo másEn la actualidad, circulan alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 900millones <strong>de</strong> automóviles, camiones y autobusespor las calles y c<strong>ar</strong>reteras <strong>de</strong>l mundo. SóloChina e India juntas podrían añadir entre 25 y30 millones más al año en una década; y cabe<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> lo posible que en los próximos 30años ambas sumen 600 millones más. Estoprovoc<strong>ar</strong>ía una vertiginosa escalada <strong>de</strong> losniveles <strong>de</strong> CO2 en la atmósfera si no seproducen cambios radicales en la ofertaenergética global basada en combustiblesfósiles p<strong>ar</strong>a los automotores.Revista “Investigación y ciencia”La importancia <strong>de</strong> los OcéanosLos océanos consumen CO2, el principal gas<strong>de</strong> efecto inverna<strong>de</strong>ro. La fijación <strong>de</strong> CO2 enlos océanos se <strong>de</strong>be a la actividad <strong>de</strong> lasbacterias fotosintéticas y a las algasunicelul<strong>ar</strong>es. La fijación <strong>de</strong> CO2 y formación<strong>de</strong> O2 en los océanos supone la mitad <strong>de</strong> lafotosíntesis <strong>de</strong>l planeta. Los factores queafectan al crecimiento <strong>de</strong> ese tipo <strong>de</strong>microorganismos acuáticos influyen en elflujo <strong>de</strong> CO2 atmosférico y por tanto en elproceso <strong>de</strong> cambio climático terrestre.Revista “Investigación y ciencia”Regiones agotadas en recursosEl Consejo <strong>de</strong> Estado <strong>de</strong> la República Popul<strong>ar</strong>China calificó a 32 ciuda<strong>de</strong>s más <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> lacategoría “con recursos agotados” <strong>de</strong>bido a laexcesiva explotación minera. Las mismas sesum<strong>ar</strong>ían a las otras 12 ciuda<strong>de</strong>s anteriormentecalificadas en igual situación. Frente a unadisminución <strong>de</strong> las reservas minerales, ahoralas ciuda<strong>de</strong>s experimentan los efectos <strong>de</strong> l<strong>ar</strong>ecesión económica y el aumento <strong>de</strong>l<strong>de</strong>sempleo.Di<strong>ar</strong>io “La gran época. Mostrando sin b<strong>ar</strong>reras la verda<strong>de</strong>raChina.” No. 83 Año 2009


Lecturas recomendadasCiencias Ambientales. Ecología y Des<strong>ar</strong>rollo Sostenible.ISBN 9789701702338Autores: NEBEL BERNARD J. y WRIGTH RICHARD T.Editorial PRENTICE‐HALLEdición Número 6Economía p<strong>ar</strong>a un Planeta Ab<strong>ar</strong>rotado.ISBN 9871117531Autores: JEFFREY SACHSEditorial DEBTAEPrimera Edición Año 2008Living Planet Report 2008.PDF: http://www.panda.org/about_our_e<strong>ar</strong>th/all_publications/living_planet_report/Autores: WWF & Global Footprint NetworkEdición Año 2008The Next 4 Billion: M<strong>ar</strong>ket Size and Business Strategy at the Base ofthe Pyramid.PDF: http://www.wri.org/publication/the‐next‐4‐billionAutores: World Resources InstituteEdición Año 2007


Greenlea<strong>de</strong>rsLí<strong>de</strong>res en Acción por un Des<strong>ar</strong>rollo Sustentable“El programa Greenlea<strong>de</strong>rs es una iniciativa <strong>de</strong> UAIS p<strong>ar</strong>a queempresas, organizaciones civiles, universida<strong>de</strong>s y el gobierno puedantener un espacio don<strong>de</strong> exponer y comp<strong>ar</strong>tir sus experiencias,activida<strong>de</strong>s y casos vinculados con su compromiso hacia un <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollosustentable.”Por ello, lo invitamos a que comp<strong>ar</strong>ta con nosotros sus experiencias …Des<strong>de</strong> nuestra publicación académica UAI<strong>Sustentabilidad</strong> queremos ofrecerle un espacio <strong>de</strong> difusión,totalmente gratuito, p<strong>ar</strong>a que su organización pueda exponer y present<strong>ar</strong> al público en general sustrabajos, acciones y proyectos realizados en pos <strong>de</strong> un <strong>de</strong>s<strong>ar</strong>rollo sustentable.Este espacio preten<strong>de</strong> ser un lug<strong>ar</strong> p<strong>ar</strong>a que podamos comp<strong>ar</strong>tir experiencias y acciones que nos sirvan <strong>de</strong>inspiración p<strong>ar</strong>a todos aquellos que tienen un compromiso firme y cotidiano con la sustentabilidad.Si <strong>de</strong>sea p<strong>ar</strong>ticip<strong>ar</strong> <strong>de</strong> esta iniciativa y public<strong>ar</strong> su experiencia, pue<strong>de</strong> escribirnos a nuestra dirección <strong>de</strong>email y le diremos como hacerlo.<strong>uai</strong>sustentabilidad@gmail.comwww.sustentabilidad.<strong>uai</strong>.<strong>edu</strong>.<strong>ar</strong>/green.html


Ediciones anteriores:UAI<strong>Sustentabilidad</strong> -No. 4Edición M<strong>ar</strong>zo 2009.Temáticas: Energías <strong>de</strong>lHidrógeno. Responsabilidadsocial empres<strong>ar</strong>ia. CENSOL5softw<strong>ar</strong>e p<strong>ar</strong>a energía sol<strong>ar</strong>.Habilitación <strong>de</strong> plantasproductoras <strong>de</strong>biocombustibles. Huellaecológica corporativa.UAISReviewDes<strong>ar</strong>rolloSustentable - No. 3Edición Noviembre 2008.Temáticas: Gestión <strong>de</strong>recursos hídricos. Energía.Mercado <strong>de</strong> c<strong>ar</strong>bono en laBolsa <strong>de</strong> Comercio <strong>de</strong>Buenos Aires. Captura ysecuestro <strong>de</strong> c<strong>ar</strong>bono (CCS).Responsabilidad socialempres<strong>ar</strong>ia. Cambioclimático.UAISReviewDes<strong>ar</strong>rolloSustentable - No. 2Edición Septiembre 2008.Temáticas: Planet<strong>ar</strong>ización.Responsabilidad socialempres<strong>ar</strong>ia. Des<strong>ar</strong>rollosostenible en la estrategiacorporativa. Energía eólica.Civilizaciones sustentables.Pensamiento complejo.UAISReviewDes<strong>ar</strong>rolloSustentable - No. 1Edición Diciembre 2007.Temáticas: Planet<strong>ar</strong>ización.Biodiversidad. ISO14000.Responsabilidad socialempres<strong>ar</strong>ia. Mercados BoP.Remediación ambiental.Ciencias <strong>de</strong>l clima.Competitividad.Gobernabilidad.www.sustentabilidad.<strong>uai</strong>.<strong>edu</strong>.<strong>ar</strong>/revista<strong>uai</strong>s.html


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