La planta incineradora de Viena , Austria , diseñada por Friedensreich Hundertwasser La planta incineradora de SYSAV en Malmö , Suecia , tiene capacidad para procesar 25 tonelad...
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La incineración es un proceso de tratamiento de residuos que implica la combustión de sustancias contenidas en los materiales de desecho. [ 1 ] Las plantas industriales para la incineración de residuos se conocen comúnmente como instalaciones de conversión de residuos en energía . La incineración y otros sistemas de tratamiento de residuos a alta temperatura se describen como " tratamiento térmico ". La incineración de materiales de desecho convierte los residuos en cenizas , gases de combustión y calor. Las cenizas se forman principalmente por los constituyentes inorgánicos de los residuos y pueden adoptar la forma de grumos sólidos o partículas transportadas por los gases de combustión. Los gases de combustión deben limpiarse de contaminantes gaseosos y particulados antes de ser dispersados en la atmósfera . En algunos casos, el calor que se genera por la incineración puede utilizarse para generar energía eléctrica .
La incineración con recuperación de energía es una de las diversas tecnologías de conversión de residuos en energía, como la gasificación , la pirólisis y la digestión anaeróbica . Si bien las tecnologías de incineración y gasificación son similares en principio, la energía producida por la incineración es calor a alta temperatura, mientras que el gas combustible suele ser el principal producto energético de la gasificación. La incineración y la gasificación también pueden implementarse sin recuperación de energía ni de materiales.
En algunos países , las incineradoras construidas hace apenas unas décadas a menudo no incluían un sistema de separación de materiales para eliminar los materiales peligrosos, voluminosos o reciclables antes de la combustión. Estas instalaciones solían poner en riesgo la salud de los trabajadores y el medio ambiente local debido a la insuficiencia de los sistemas de depuración de gases y al control del proceso de combustión. La mayoría de estas instalaciones no generaban electricidad.
Las incineradoras reducen la masa sólida de los residuos originales entre un 80 y un 85 % y el volumen (ya comprimido parcialmente en los camiones de basura ) entre un 95 y un 96 %, dependiendo de la composición y el grado de recuperación de materiales como metales de las cenizas para su reciclaje. [ 2 ] Esto significa que, si bien la incineración no reemplaza por completo el vertido en rellenos sanitarios , reduce significativamente el volumen necesario para su eliminación. Los camiones de basura suelen reducir el volumen de los residuos en un compresor incorporado antes de su entrega a la incineradora. Alternativamente, en los rellenos sanitarios, el volumen de la basura sin comprimir puede reducirse aproximadamente un 70 % mediante el uso de un compresor de acero estacionario, aunque con un coste energético significativo. En muchos países, la compactación de residuos más sencilla es una práctica común en los rellenos sanitarios. [ 3 ]
La incineración ofrece ventajas especialmente significativas para el tratamiento de ciertos tipos de residuos en áreas específicas , como los residuos clínicos y algunos residuos peligrosos, donde las altas temperaturas pueden destruir patógenos y toxinas . Un ejemplo de ello son las plantas químicas multiproducto con diversos flujos de aguas residuales tóxicas o muy tóxicas, que no pueden ser canalizadas a una planta de tratamiento convencional.
La incineración de residuos es particularmente popular en países como Japón, Singapur y los Países Bajos, donde la tierra es un recurso escaso. Dinamarca y Suecia han sido pioneras en el uso de la energía generada por la incineración durante más de un siglo, en instalaciones locales de cogeneración que dan soporte a los sistemas de calefacción urbana . [ 4 ] En 2005, la incineración de residuos produjo el 4,8 % del consumo de electricidad y el 13,7 % del consumo total de calefacción doméstica en Dinamarca. [ 5 ] Otros países europeos dependen en gran medida de la incineración para el tratamiento de residuos municipales, en particular Luxemburgo , los Países Bajos, Alemania y Francia. [ 2 ]
Los primeros incineradores del Reino Unido para la eliminación de residuos fueron construidos en Nottingham por Manlove, Alliott & Co. Ltd. en 1874 según un diseño patentado por Alfred Fryer. Originalmente se les conocía como destructores . [ 6 ]
Existen varios tipos de diseño de plantas incineradoras: parrilla móvil, parrilla fija, horno de múltiples hogares, horno rotatorio y lecho fluidizado. [ 9 ] Las incineradoras modernas incluyen equipos de mitigación de la contaminación, como la limpieza de gases de combustión .
Pila de quema
Un pequeño montón de escombros típico en un jardín.
La pila de quema o fosa de quema es una de las formas más simples y antiguas de eliminación de residuos, que consiste en un montón de materiales combustibles apilados en un terreno abierto y prendidos fuego.
Las pilas de residuos quemados han provocado incendios incontrolados. El material incandescente arrastrado por el viento y las pequeñas brasas ligeras que se desprenden de la pila por convección pueden alcanzar la hierba o los edificios circundantes. A medida que se consumen las estructuras internas de la pila, esta puede desplazarse y colapsar, extendiendo así la zona afectada. Con frecuencia, las pilas de residuos quemados no se queman por completo y, por lo tanto, generan contaminación por partículas.
Barril de quema
El barril de combustión es una forma algo más controlada de incineración de residuos privados, que contiene el material combustible dentro de un barril metálico, con una rejilla metálica sobre la salida de humos. El barril impide la propagación del material combustible en condiciones de viento, y a medida que los combustibles se reducen, solo pueden depositarse dentro del barril. La rejilla de escape ayuda a prevenir la propagación de brasas. Normalmente se utilizan bidones de acero de 55 galones estadounidenses (210 L) como barriles de combustión, con orificios de ventilación cortados o perforados alrededor de la base para la entrada de aire. [ 10 ] Con el tiempo, el calor muy elevado de la incineración provoca la oxidación y corrosión del metal, y finalmente el barril se consume por el calor y debe reemplazarse.
La quema privada de productos secos de celulosa/papel suele ser una combustión limpia, sin producir humo visible, pero los plásticos en los residuos domésticos pueden provocar que la quema privada genere molestias públicas, produciendo olores acre y humos que irritan los ojos y provocan lagrimeo. Un diseño de dos capas permite la combustión secundaria, reduciendo el humo. [ 11 ] La mayoría de las comunidades urbanas prohíben los barriles para quemar basura y algunas comunidades rurales pueden tener prohibiciones sobre la quema al aire libre , especialmente aquellas donde residen muchos residentes que no están familiarizados con esta práctica rural común.
A partir de 2006En Estados Unidos, la incineración privada de pequeñas cantidades de residuos domésticos o agrícolas rurales generalmente estaba permitida siempre que no causara molestias a los demás, no representara un riesgo de incendio, como en condiciones de sequía, y el fuego no produjera humo denso y tóxico. Algunos estados, como Nueva York, Minnesota y Wisconsin, tienen leyes o reglamentos que prohíben o regulan estrictamente la quema al aire libre debido a los efectos en la salud y las molestias que ocasiona. [ 12 ] Las personas que tengan la intención de quemar residuos pueden estar obligadas a contactar con una agencia estatal con antelación para comprobar el riesgo de incendio y las condiciones actuales, y para avisar a las autoridades de la quema controlada que se realizará. [ 13 ]
Rejilla móvil
Sala de control de un incinerador típico de parrilla móvil que supervisa dos líneas de calderas.Residuos sólidos urbanos en el horno de un incinerador de parrilla móvil con capacidad para procesar 15 toneladas métricas (17 toneladas cortas) de residuos por hora. Se aprecian los orificios de la parrilla que suministran el aire de combustión primario.
La planta de incineración típica para residuos sólidos urbanos es un incinerador de parrilla móvil. La parrilla móvil permite optimizar el movimiento de los residuos a través de la cámara de combustión para lograr una combustión más eficiente y completa. Una sola caldera de parrilla móvil puede procesar hasta 35 toneladas métricas (39 toneladas cortas) de residuos por hora y operar 8000 horas al año con una sola parada programada para inspección y mantenimiento de aproximadamente un mes de duración. Los incineradores de parrilla móvil también se conocen como incineradores de residuos sólidos urbanos (IRSU).
Los residuos se introducen mediante una grúa a través de la abertura en un extremo de la rejilla, desde donde descienden por la rejilla inferior hasta el cenicero en el otro extremo. Allí, las cenizas se retiran mediante una esclusa de agua.
Parte del aire de combustión (aire primario) se suministra a través de la parrilla desde abajo. Este flujo de aire también tiene la función de enfriar la parrilla. El enfriamiento es importante para la resistencia mecánica de la parrilla, y muchas parrillas móviles también se enfrían internamente con agua.
El aire de combustión secundario se suministra a la caldera a alta velocidad mediante boquillas situadas sobre la parrilla. Esto facilita la combustión completa de los gases de combustión al generar turbulencias que mejoran la mezcla y al garantizar un exceso de oxígeno. En los incineradores de solera múltiple o escalonada, el aire de combustión secundario se introduce en una cámara separada, situada después de la cámara de combustión primaria.
Según la Directiva Europea sobre la Incineración de Residuos , las plantas de incineración deben diseñarse para garantizar que los gases de combustión alcancen una temperatura de al menos 850 °C (1560 °F) durante 2 segundos, a fin de asegurar la correcta descomposición de las sustancias orgánicas tóxicas. Para cumplir con este requisito en todo momento, es necesario instalar quemadores auxiliares de respaldo (generalmente alimentados con petróleo), que se activan en la caldera si el poder calorífico de los residuos es demasiado bajo para alcanzar dicha temperatura por sí solos.
A menudo, las plantas de incineración constan de varias líneas de calderas independientes (calderas y plantas de tratamiento de gases de combustión), de modo que se puede seguir recibiendo residuos en una de ellas mientras las demás se someten a mantenimiento, reparación o modernización. En Escandinavia , el mantenimiento programado se realiza durante el verano, cuando la demanda de calefacción urbana es baja.
Rejilla fija
El tipo de incinerador más antiguo y sencillo era una celda revestida de ladrillos con una rejilla metálica fija sobre un foso de cenizas inferior, [ 9 ] con una abertura en la parte superior o lateral para la carga y otra abertura lateral para la extracción de sólidos incombustibles llamados escorias . Muchos incineradores pequeños que antes se encontraban en edificios de apartamentos han sido reemplazados por compactadoras de residuos . [ 14 ]
Horno rotatorio
El incinerador de horno rotatorio [ 15 ] es utilizado por municipios y grandes plantas industriales. Este diseño de incinerador tiene dos cámaras: una cámara primaria y una cámara secundaria. La cámara primaria en un incinerador de horno rotatorio consiste en un tubo cilíndrico inclinado revestido de material refractario. El revestimiento refractario interno sirve como capa de sacrificio para proteger la estructura del horno. Esta capa refractaria debe reemplazarse periódicamente. [ 16 ] El movimiento del cilindro sobre su eje facilita el desplazamiento de los residuos. En la cámara primaria, se produce la conversión de la fracción sólida en gases, mediante volatilización, destilación destructiva y reacciones de combustión parcial. La cámara secundaria es necesaria para completar las reacciones de combustión en fase gaseosa.
Las escorias se derraman al final del cilindro. Una chimenea alta, un ventilador o un chorro de vapor proporcionan el tiro necesario . La ceniza cae a través de la rejilla, pero muchas partículas son arrastradas por los gases calientes. Las partículas y cualquier gas combustible pueden combustionarse en un postquemador. [ 17 ]
Lecho fluidizado
Se trata de recipientes verticales de acero revestidos con material refractario y con boquillas de aire ubicadas en la parte inferior. La parte inferior del recipiente se alimenta con una mezcla de combustible, residuos, arena y otros materiales (por ejemplo, piedra caliza para controlar el dióxido de azufre), y se inyecta un chorro de aire para agitar y mezclar las partículas hasta formar una suspensión fluida. De esta manera, se crea un lecho fluidizado que permite la introducción de combustible y residuos. La mezcla de gases y sólidos favorece la transferencia de calor y la reacción química. Estos recipientes son especialmente adecuados para lodos de depuradora. [ 9 ]
Incinerador especializado
Los incineradores de serrín de las fábricas de muebles requieren especial atención, ya que deben procesar polvo de resina y numerosas sustancias inflamables. La combustión controlada y los sistemas de prevención de retroceso de llama son esenciales, dado que el polvo suspendido en el aire presenta un comportamiento similar al de la propagación de incendios en cualquier gas licuado de petróleo.
Uso del calor
El calor producido por un incinerador puede utilizarse para generar vapor, que a su vez puede usarse para accionar una turbina y producir electricidad. La cantidad típica de energía neta que se puede producir por tonelada de residuos municipales es de aproximadamente 2/3 MWh de electricidad y 2 MWh de calefacción urbana. [ 2 ] Por lo tanto, incinerar unas 600 toneladas métricas (660 toneladas cortas) de residuos al día producirá unos 400 MWh de energía eléctrica al día (17 MW de potencia eléctrica de forma continua durante 24 horas) y 1200 MWh de energía para calefacción urbana al día.
En un estudio de 1997, la Autoridad de Residuos Sólidos de Delaware descubrió que, para la misma cantidad de energía producida, las plantas de incineración emitían menos partículas, hidrocarburos y menos SO₂ , HCl, CO y NOₓ que las centrales eléctricas de carbón, pero más que las centrales eléctricas de gas natural. [ 18 ] Según el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania , los incineradores de residuos reducen la cantidad de algunos contaminantes atmosféricos al sustituir la energía producida por las centrales eléctricas de carbón por energía de las centrales eléctricas de residuos. [ 19 ]
Emisiones gaseosas
Dioxinas y furanos
Las preocupaciones más difundidas sobre la incineración de residuos sólidos urbanos (RSU) giran en torno al temor de que produzca cantidades significativas de emisiones de dioxinas y furanos . [ 20 ] Las dioxinas y los furanos son graves riesgos para la salud. La EPA anunció en 2012 que el límite seguro para el consumo oral humano es de 0,7 picogramos de Equivalencia Tóxica (TEQ) por kilogramo de peso corporal por día, [ 21 ] lo que equivale a 17 milmillonésimas de gramo para una persona de 150 libras por año.
En 2005, el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania, donde en ese momento había 66 incineradoras, estimó que "...mientras que en 1990 un tercio de todas las emisiones de dioxinas en Alemania provenían de plantas de incineración, para el año 2000 la cifra era inferior al 1%. Solo las chimeneas y las estufas de azulejos en los hogares privados descargan aproximadamente 20 veces más dioxinas al medio ambiente que las plantas de incineración." [ 19 ]
Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos , [ 12 ] los porcentajes de combustión del inventario total de dioxinas y furanos de todas las fuentes conocidas y estimadas en los EE. UU. (no solo la incineración) para cada tipo de incineración son los siguientes: 35,1 % barriles domésticos; 26,6 % residuos médicos; 6,3 % lodos de tratamiento de aguas residuales municipales ; 5,9 % combustión de residuos municipales; 2,9 % combustión de madera industrial. Por lo tanto, la combustión controlada de residuos representó el 41,7 % del inventario total de dioxinas.
En 1987, antes de que las regulaciones gubernamentales exigieran el uso de controles de emisiones, las incineradoras de residuos municipales de EE. UU. emitían un total de 8905,1 gramos (314,12 onzas) de Equivalencia Tóxica (TEQ) de dioxinas. Actualmente, las emisiones totales de estas plantas son de 83,8 gramos (2,96 onzas) de TEQ al año, lo que representa una reducción del 99 %.
La quema de residuos domésticos y de jardín en barriles en los patios traseros , todavía permitida en algunas zonas rurales, genera 580 gramos (20 onzas) de dioxinas al año. Estudios realizados por la EPA de EE. UU. [ 22 ] demostraron que una familia que utilizaba un barril para quemar residuos producía más emisiones que una planta incineradora que eliminaba 200 toneladas métricas (220 toneladas cortas) de residuos al día en 1997 y cinco veces más en 2007 debido al aumento de sustancias químicas en la basura doméstica y a la disminución de las emisiones de las incineradoras municipales que utilizaban mejor tecnología. [ 23 ]
La mayor parte de la mejora en las emisiones de dioxinas en EE. UU. se ha producido en las incineradoras de residuos municipales a gran escala. En el año 2000, si bien las incineradoras a pequeña escala (aquellas con una capacidad diaria inferior a 250 toneladas) procesaban solo el 9 % del total de residuos incinerados, producían el 83 % de las dioxinas y furanos emitidos por la combustión de residuos municipales. [ 12 ]
Métodos y limitaciones de la eliminación de dioxinas
La descomposición de la dioxina requiere que el anillo molecular se exponga a una temperatura suficientemente alta para desencadenar la ruptura térmica de los fuertes enlaces moleculares que lo mantienen unido. Las pequeñas partículas de ceniza volante pueden ser algo gruesas, y una exposición demasiado breve a altas temperaturas podría degradar la dioxina únicamente en la superficie de la ceniza. En una cámara de aire de gran volumen, una exposición demasiado breve también podría provocar que solo una parte de los gases de escape alcance la temperatura de descomposición completa. Por este motivo, también se considera un factor de tiempo en la exposición a la temperatura para asegurar un calentamiento completo a través del espesor de la ceniza volante y el volumen de gases residuales.
Existen ventajas y desventajas al aumentar la temperatura o el tiempo de exposición. Generalmente, cuanto mayor es la temperatura de descomposición molecular, menor es el tiempo de exposición al calentamiento, pero las temperaturas excesivamente altas pueden provocar desgaste y daños en otras partes del equipo de incineración. Del mismo modo, se puede reducir la temperatura de descomposición, pero entonces los gases de escape requerirían un período de permanencia mayor, de varios minutos, lo que exigiría cámaras de tratamiento grandes y extensas que ocupan mucho espacio en la planta de tratamiento.
Las temperaturas necesarias para descomponer la dioxina generalmente no se alcanzan al quemar plásticos al aire libre en un barril o foso de basura, lo que provoca altas emisiones de dioxina. Si bien el plástico suele arder al aire libre, las dioxinas permanecen después de la combustión y se dispersan en la atmósfera o pueden quedar en las cenizas, donde pueden filtrarse a las aguas subterráneas cuando llueve sobre el montón de cenizas. Afortunadamente, los compuestos de dioxina y furano se adhieren fuertemente a las superficies sólidas y no se disuelven en agua, por lo que los procesos de lixiviación se limitan a los primeros milímetros por debajo del montón de cenizas. La dioxina se destruye por completo a 800 °C (1470 °F) . [ 24 ]
Los diseños modernos de incineradoras municipales incluyen una zona de alta temperatura, donde los gases de combustión se mantienen a una temperatura superior a 850 °C (1560 °F) durante al menos 2 segundos antes de enfriarse. Están equipadas con calentadores auxiliares para garantizar este proceso en todo momento. Suelen funcionar con petróleo o gas natural y normalmente solo están activas durante una fracción muy pequeña del tiempo. Además, la mayoría de las incineradoras modernas utilizan filtros de tela (a menudo con membranas de teflón para mejorar la retención de partículas submicrónicas) que pueden capturar las dioxinas presentes en las partículas sólidas o sobre ellas. Las dioxinas en fase gaseosa pueden destruirse sustancialmente mediante catalizadores, algunos de los cuales pueden estar presentes en la estructura de la bolsa del filtro de tela.
En el caso de incineradoras municipales muy pequeñas, la temperatura necesaria para la descomposición térmica de la dioxina puede alcanzarse utilizando un elemento calefactor eléctrico de alta temperatura, además de una etapa de reducción catalítica selectiva .
Aunque las dioxinas y los furanos pueden destruirse por combustión, su reformación mediante un proceso conocido como "síntesis de novo" a medida que se enfrían los gases de emisión es una fuente probable de las dioxinas medidas en las pruebas de chimeneas de emisión de plantas que mantienen altas temperaturas de combustión durante largos periodos de tiempo. [ 12 ]
CO2
En cuanto a otros procesos de combustión completa, casi todo el contenido de carbono de los residuos se emite a la atmósfera como CO₂. Los residuos sólidos urbanos (RSU) contienen aproximadamente la misma fracción de masa de carbono que el propio CO₂ ( 27%), por lo que la incineración de 1 tonelada de RSU produce aproximadamente 1 tonelada de CO₂ .
Si los residuos se depositaran en vertederos sin estabilización previa (normalmente mediante digestión anaeróbica ), 1 tonelada de RSU produciría aproximadamente 62 metros cúbicos (2200 pies cúbicos ) de metano mediante la descomposición anaeróbica de la parte biodegradable de los residuos. Dado que el potencial de calentamiento global del metano es de 34 y el peso de 62 metros cúbicos de metano a 25 grados Celsius es de 40,7 kg, esto equivale a 1,38 toneladas de CO₂ , que es más que la tonelada de CO₂ que se habría producido por incineración. En algunos países, se recogen grandes cantidades de gas de vertedero . Aun así, el potencial de calentamiento global del gas de vertedero emitido a la atmósfera es significativo. En EE. UU., se estimó que el potencial de calentamiento global del gas de vertedero emitido en 1999 era aproximadamente un 32 % superior a la cantidad de CO₂ que se habría emitido por incineración. [ 25 ] Desde este estudio, la estimación del potencial de calentamiento global para el metano ha aumentado de 21 a 35, lo que por sí solo aumentaría esta estimación a casi el triple del efecto GWP en comparación con la incineración de los mismos residuos.
Además, casi todos los residuos biodegradables tienen origen biológico. Este material se forma a partir del CO₂ atmosférico producido por las plantas, generalmente durante la última temporada de crecimiento. Si estas plantas vuelven a crecer, el CO₂ emitido por su combustión se eliminará nuevamente de la atmósfera.
Estas consideraciones son la razón principal por la que varios países administran la incineración de residuos biodegradables como energía renovable . [ 26 ] El resto, principalmente plásticos y otros productos derivados del petróleo y el gas, generalmente se trata como no renovable .
Se pueden obtener resultados diferentes para la huella de CO₂ de la incineración con diferentes supuestos. Las condiciones locales (como la limitada demanda local de calefacción urbana, la falta de electricidad generada con combustibles fósiles para reemplazarla o los altos niveles de aluminio en el flujo de residuos) pueden disminuir los beneficios de la incineración en términos de CO₂ . La metodología y otros supuestos también pueden influir significativamente en los resultados. Por ejemplo, las emisiones de metano de los vertederos que se produzcan posteriormente pueden ignorarse o tener menor peso, o los residuos biodegradables pueden no considerarse neutros en CO₂ . Un estudio realizado por Eunomia Research and Consulting en 2008 sobre posibles tecnologías de tratamiento de residuos en Londres demostró que, al aplicar varios de estos supuestos (según los autores) inusuales, las plantas de incineración existentes promedio tuvieron un desempeño deficiente en cuanto al balance de CO₂ en comparación con el potencial teórico de otras tecnologías emergentes de tratamiento de residuos. [ 27 ]
Otras emisiones
Otras emisiones gaseosas en los gases de combustión de los hornos incineradores incluyen óxidos de nitrógeno , dióxido de azufre , ácido clorhídrico , metales pesados y partículas finas . De los metales pesados, el mercurio es motivo de gran preocupación debido a su toxicidad y alta volatilidad, ya que prácticamente todo el mercurio presente en los residuos municipales puede salir a las emisiones si no se elimina mediante sistemas de control de emisiones. [ 28 ]
El vapor presente en los gases de combustión puede generar humos visibles que se perciben como contaminación visual . Esto se puede evitar reduciendo el vapor mediante la condensación y el recalentamiento de los gases , o bien aumentando su temperatura de salida muy por encima del punto de rocío. La condensación de los gases permite recuperar el calor latente de vaporización del agua, lo que incrementa la eficiencia térmica de la planta.
La cantidad de contaminantes en los gases de combustión de las plantas de incineración puede reducirse o no mediante diversos procesos, dependiendo de la planta.
Las partículas se recogen mediante filtración de partículas , generalmente precipitadores electrostáticos (ESP) y/o filtros de mangas . Estos últimos suelen ser muy eficientes para recoger partículas finas . En una investigación realizada por el Ministerio de Medio Ambiente de Dinamarca en 2006, las emisiones medias de partículas por contenido energético de los residuos incinerados de 16 incineradoras danesas fueron inferiores a 2,02 g/GJ (gramos por contenido energético de los residuos incinerados). Se realizaron mediciones detalladas de partículas finas con tamaños inferiores a 2,5 micrómetros ( PM 2,5 ) en tres de las incineradoras: una incineradora equipada con un ESP para la filtración de partículas emitió 5,3 g/GJ de partículas finas, mientras que dos incineradoras equipadas con filtros de mangas emitieron 0,002 y 0,013 g/GJ de PM 2,5 . Para partículas ultrafinas (PM 1.0 ), los valores fueron de 4,889 g/GJ PM 1.0 de la planta ESP, mientras que se midieron emisiones de 0,000 y 0,008 g/GJ PM 1.0 de las plantas equipadas con filtros de mangas. [ 29 ] [ 30 ]
Los depuradores de gases ácidos se utilizan para eliminar ácido clorhídrico , ácido nítrico , ácido fluorhídrico , mercurio , plomo y otros metales pesados . La eficiencia de la eliminación dependerá del equipo específico, la composición química de los residuos, el diseño de la planta, la química de los reactivos y la capacidad de los ingenieros para optimizar estas condiciones, que pueden entrar en conflicto para diferentes contaminantes. Por ejemplo, la eliminación de mercurio mediante depuradores húmedos se considera incidental y puede ser inferior al 50 %. [ 28 ] Los depuradores básicos eliminan el dióxido de azufre , formando yeso por reacción con cal . [ 31 ]
Las aguas residuales procedentes de los depuradores deben pasar posteriormente por una planta de tratamiento de aguas residuales.
El dióxido de azufre también puede eliminarse mediante desulfuración en seco inyectando una suspensión de caliza en los gases de combustión antes de la filtración de partículas. [ 32 ]
El NO x se reduce mediante reducción catalítica con amoníaco en un convertidor catalítico ( reducción catalítica selectiva , SCR) o mediante una reacción a alta temperatura con amoníaco en el horno ( reducción no catalítica selectiva , SNCR). [ 33 ] La urea puede sustituir al amoníaco como agente reductor, pero debe suministrarse antes en el proceso para que pueda hidrolizarse en amoníaco. La sustitución de la urea puede reducir los costos y los riesgos potenciales asociados con el almacenamiento de amoníaco anhidro.
Funcionamiento de un incinerador a bordo de un portaaviones
La incineración produce cenizas volantes y cenizas de fondo , al igual que ocurre al quemar carbón. La cantidad total de cenizas producidas por la incineración de residuos sólidos urbanos oscila entre el 4 y el 10 % en volumen y entre el 15 y el 20 % en peso de la cantidad original de residuos, [ 2 ] [ 35 ] y las cenizas volantes representan aproximadamente entre el 10 y el 20 % de las cenizas totales. [ 2 ] [ 35 ] Las cenizas volantes, con diferencia, constituyen un riesgo potencial para la salud mayor que las cenizas de fondo, ya que suelen contener altas concentraciones de metales pesados como plomo, cadmio , cobre y zinc, así como pequeñas cantidades de dioxinas y furanos. [ 36 ] Las cenizas de fondo rara vez contienen niveles significativos de metales pesados. Actualmente, si bien algunas muestras históricas analizadas por el grupo de operadores de incineradoras cumplirían con los criterios de ecotoxicidad, la EA afirma que "han acordado" considerar las cenizas de fondo de las incineradoras como "no peligrosas" hasta que se complete el programa de pruebas.
Procesamiento y uso de las cenizas
Se ha demostrado que el residuo de cenizas de fondo que queda después de la combustión es un residuo sólido no peligroso que puede depositarse de forma segura en vertederos o reciclarse como árido para la construcción. Se analizan muestras para detectar metales ecotóxicos. [ 37 ]
Otros problemas de contaminación
La contaminación por olores puede ser un problema en las incineradoras antiguas, pero en las plantas de incineración más modernas, los olores y el polvo se controlan de forma excelente. Estas plantas reciben y almacenan los residuos en un área cerrada con presión negativa, y el flujo de aire se dirige a través de la caldera, lo que impide que los olores desagradables escapen a la atmósfera. Un estudio reveló que el olor más fuerte en una planta de incineración en el este de China se producía en su puerto de descarga de residuos. [ 38 ]
Un problema que afecta las relaciones comunitarias es el aumento del tráfico rodado de vehículos de recogida de residuos para transportar los desechos municipales a la incineradora. Por este motivo, la mayoría de las incineradoras se ubican en zonas industriales. Este problema puede mitigarse en cierta medida mediante el transporte ferroviario de los residuos desde las estaciones de transferencia.
Efectos sobre la salud
Investigadores científicos han estudiado los efectos en la salud humana de los contaminantes producidos por la incineración de residuos. Muchos estudios han examinado los impactos en la salud de la exposición a contaminantes utilizando las directrices de modelado de la EPA de EE. UU. [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] La exposición por inhalación, ingestión, suelo y contacto dérmico se incorpora en estos modelos. Los estudios de investigación también han evaluado la exposición a contaminantes a través de muestras de sangre u orina de residentes y trabajadores que viven cerca de incineradoras de residuos. [ 40 ] [ 42 ] Los hallazgos de una revisión sistemática de investigaciones previas identificaron una serie de síntomas y enfermedades relacionados con la exposición a la contaminación de las incineradoras. Estos incluyen neoplasias, [ 40 ] problemas respiratorios, [ 43 ] anomalías congénitas, [ 40 ] [ 43 ] [ 44 ] y muertes o abortos espontáneos infantiles. [ 40 ] [ 44 ] Las poblaciones cercanas a incineradoras antiguas y con mantenimiento inadecuado experimentan un mayor grado de problemas de salud. [ 40 ] [ 43 ] [ 44 ] Algunos estudios también identificaron un posible riesgo de cáncer. [ 44 ] Sin embargo, las dificultades para separar la exposición a la contaminación de las incineradoras de la contaminación combinada de la industria, los vehículos de motor y la agricultura limitan estas conclusiones sobre los riesgos para la salud. [ 40 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]
Muchas comunidades han abogado por la mejora o eliminación de la tecnología de incineración de residuos. Se han citado exposiciones a contaminantes específicos, como altos niveles de dióxido de nitrógeno, en quejas lideradas por la comunidad relacionadas con un aumento de las visitas a la sala de emergencias por problemas respiratorios. [ 45 ] [ 46 ] Se han divulgado los posibles efectos en la salud de la tecnología de incineración de residuos, especialmente cuando se ubica en comunidades que ya enfrentan cargas desproporcionadas de salud. [ 47 ] Por ejemplo , Wheelabrator Baltimore en Maryland ha sido investigado debido al aumento de las tasas de asma en su comunidad vecina, que está ocupada predominantemente por personas de color de bajos ingresos. [ 47 ] Los esfuerzos liderados por la comunidad han sugerido la necesidad de futuras investigaciones para abordar la falta de datos de contaminación en tiempo real. [ 46 ] [ 47 ] Estas fuentes también han citado la necesidad de asociaciones académicas, gubernamentales y sin fines de lucro para determinar mejor los impactos en la salud de la incineración. [ 46 ] [ 47 ]
Debate
El uso de incineradoras para la gestión de residuos es controvertido. El debate sobre las incineradoras suele involucrar a empresas (que representan tanto a los generadores de residuos como a las empresas incineradoras), organismos reguladores gubernamentales, activistas ambientales y ciudadanos locales, quienes deben sopesar el atractivo económico de la actividad industrial local con sus preocupaciones sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente.
Entre las personas y organizaciones que participan profesionalmente en este tema se encuentran la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y un gran número de agencias reguladoras de la calidad del aire, tanto locales como nacionales, en todo el mundo.
Argumentos a favor de la incineración
Kehrichtverbrennungsanlage Zürcher Oberland (KEZO) en Hinwil, Suiza
Emisiones
Las preocupaciones sobre los efectos en la salud de las emisiones de dioxinas y furanos se han reducido significativamente gracias a los avances en los diseños de control de emisiones y a las nuevas y muy estrictas regulaciones gubernamentales que han dado como resultado grandes reducciones en la cantidad de emisiones de dioxinas y furanos. [ 19 ]
La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido afirma que "las incineradoras de residuos municipales modernas, bien gestionadas y reguladas no representan un riesgo significativo para la salud pública, ya que estas incineradoras solo contribuyen en pequeña medida a las concentraciones locales de contaminantes atmosféricos". [ 48 ]
La planta de tratamiento de residuos de Maishima, en Osaka, diseñada por Friedensreich Hundertwasser, utiliza el calor para generar energía.Las partículas finas pueden eliminarse eficazmente de los gases de combustión con filtros de mangas . Aunque aproximadamente el 40 % de los residuos incinerados en Dinamarca se incineraron en plantas sin filtros de mangas, las estimaciones basadas en mediciones del Instituto Danés de Investigación Ambiental mostraron que las incineradoras (junto con otras plantas de cogeneración) fueron responsables de aproximadamente el 0,3 % de las emisiones domésticas totales de partículas menores de 2,5 micrómetros ( PM 2,5 ) a la atmósfera en 2006. [ 29 ] [ 30 ]
interacción del vertedero
En las zonas densamente pobladas, encontrar espacio para vertederos adicionales resulta cada vez más difícil.
La incineración de residuos sólidos urbanos evita la liberación de metano . Cada tonelada de residuos sólidos urbanos incinerada evita la liberación a la atmósfera de aproximadamente una tonelada de dióxido de carbono equivalente. [ 25 ]
El volumen de residuos combustionados se reduce aproximadamente en un 90 %, lo que aumenta la vida útil de los vertederos. Las cenizas de las incineradoras modernas se vitrifican (se convierten en vidrio) a temperaturas de 1000 °C (1830 °F) a 1100 °C (2010 °F) , lo que reduce la lixiviación y la toxicidad de los residuos. Como resultado, generalmente ya no se requieren vertederos especiales para las cenizas de incineración de los flujos de residuos municipales, y la vida útil de los vertederos existentes puede aumentar drásticamente mediante la combustión de residuos, lo que reduce la necesidad de que los municipios ubiquen y construyan nuevos vertederos. [ 49 ] [ 50 ]
Interacción de reciclaje
Muchos municipios que operan instalaciones de incineración tienen tasas de reciclaje más altas que las ciudades y países vecinos que no envían sus residuos a incineradoras. [ 51 ] . En Europa, las tasas de incineración más altas de un país generalmente también indican un desempeño de reciclaje superior. [ 52 ] Los datos de 2022 indican que algunas excepciones, como Eslovenia y Letonia, habían alcanzado tasas de reciclaje muy altas con tasas de incineración más bajas. [ 53 ]
La recuperación de materiales procedentes de residuos enviados a incineración (por ejemplo, metales y áridos de construcción) no se considera, por definición, reciclaje en los objetivos europeos. La recuperación de vidrio, piedra y materiales cerámicos reutilizados en la construcción, así como de metales ferrosos y, en algunos casos, no ferrosos recuperados de los residuos de combustión, aumenta aún más las cantidades reales recicladas. [ 54 ] Los metales recuperados de las cenizas suelen ser difíciles o imposibles de reciclar por medios convencionales, ya que la eliminación del material combustible adherido mediante la incineración ofrece una alternativa a los métodos de separación mecánica, que requieren mucha mano de obra o energía.
Fuerza
Las plantas de incineración pueden generar electricidad y calor que pueden sustituir a las centrales eléctricas alimentadas con otros combustibles en la red eléctrica regional y de calefacción urbana , así como el suministro de vapor para clientes industriales. Las incineradoras y otras plantas de valorización energética de residuos generan, al menos parcialmente, energía renovable basada en biomasa que compensa la contaminación por gases de efecto invernadero procedente de las centrales eléctricas de carbón, petróleo y gas . [ 55 ] La UE considera la energía generada a partir de residuos biogénicos (residuos de origen biológico) por las incineradoras como energía renovable no fósil en el marco de sus límites de emisiones. Estas reducciones de gases de efecto invernadero se suman a las generadas por la evitación de metano en comparación con el vertido de residuos sin tratar (sin captura de gas), que está prácticamente prohibido en la UE. [ 56 ]
La investigación exhaustiva sobre los efectos en la salud realizada por la Agencia de Protección Escocesa (SEPA) concluyó "inconclusa" en octubre de 2009. Los autores destacan que, si bien no se encontraron pruebas concluyentes de efectos no laborales en la salud derivados de las incineradoras en la literatura existente, "los efectos pequeños pero importantes podrían ser prácticamente imposibles de detectar". El informe resalta las deficiencias epidemiológicas de estudios previos sobre la salud en el Reino Unido y sugiere áreas para futuras investigaciones. [ 57 ] La Agencia de Protección de la Salud del Reino Unido publicó un resumen menos crítico en septiembre de 2009. [ 58 ] Muchos toxicólogos critican y cuestionan este informe por no ser exhaustivo desde el punto de vista epidemiológico, por la escasa revisión por pares y por la falta de análisis de los efectos de las partículas finas en la salud.
Los efectos sobre la salud de las emisiones de dioxinas y furanos procedentes de incineradoras antiguas, especialmente durante el arranque y la parada, o cuando se requiere el desvío del filtro, siguen siendo un problema.
Las incineradoras emiten distintos niveles de metales pesados como vanadio , manganeso , cromo , níquel, arsénico , mercurio , plomo y cadmio , que pueden ser tóxicos incluso en cantidades mínimas.
Las incineradoras producen partículas finas en el horno. Incluso con la filtración moderna de partículas de los gases de combustión, una pequeña parte de estas se emite a la atmósfera. Las PM 2.5 no están reguladas por separado en la Directiva Europea de Incineración de Residuos , aunque se correlacionan repetidamente espacialmente con la mortalidad infantil en el Reino Unido (mapas basados en datos de la ONS de M. Ryan alrededor de las incineradoras de residuos EfW/CHP en Edmonton, Coventry, Chineham, Kirklees y Sheffield). [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] Según la WID no existe ningún requisito para monitorear los niveles de PM 2.5 en la parte superior de la chimenea o a sotavento de la incineradora . [ 62 ] Varias asociaciones médicas europeas (incluidos expertos de diversas disciplinas como médicos, químicos ambientales y toxicólogos) en junio de 2008, que representan a más de 33.000 médicos, escribieron una declaración principal directamente al Parlamento Europeo citando preocupaciones generalizadas sobre las emisiones de partículas de las incineradoras y la ausencia de un monitoreo específico del tamaño de partículas finas y ultrafinas o estudios epidemiológicos profundos de la industria/gobierno sobre estas emisiones de partículas diminutas e invisibles de las incineradoras. [ 63 ]
interacción del vertedero
La combustión produce cenizas que concentran metales pesados ecotóxicos de los residuos en cenizas, principalmente el componente de cenizas volantes . Estas cenizas deben almacenarse en vertederos especializados. [ 64 ] Las cenizas de fondo menos tóxicas ( cenizas de fondo de incinerador , IBA) pueden incorporarse al hormigón como material de construcción, pero existe el riesgo de explosión de gas hidrógeno debido al contenido de aluminio. [ 65 ] La Autoridad de Carreteras del Reino Unido suspendió el uso de IBA en hormigón celular mientras investigaba una serie de explosiones en 2009. [ 66 ] La recuperación de metales útiles de las cenizas es un enfoque nuevo, pero aún menos maduro. [ 67 ] [ 68 ]
La construcción de incineradoras compite con el desarrollo y la introducción de otras tecnologías emergentes. Un informe del programa WRAP del gobierno del Reino Unido, de agosto de 2008, reveló que en el Reino Unido el coste medio por tonelada de las incineradoras era generalmente superior al de los tratamientos MBT en 18 libras esterlinas por tonelada métrica ; y en 27 libras esterlinas por tonelada métrica para la mayoría de las incineradoras modernas (posteriores al año 2000). [ 69 ] [ 70 ]
Un informe de Eunomia de 2008 encontró que, bajo ciertas circunstancias y supuestos, la incineración causa una menor reducción de CO2 que otras combinaciones emergentes de tecnología EfW y CHP para el tratamiento de residuos mixtos residuales. [ 27 ] Los autores encontraron que la tecnología de incineración CHP sin reciclaje de residuos se clasificó en el puesto 19 de 24 combinaciones (donde todas las alternativas a la incineración se combinaron con plantas avanzadas de reciclaje de residuos); siendo un 228 % menos eficiente que la tecnología de maduración MBT avanzada clasificada en el puesto 1; o un 211 % menos eficiente que la combinación de gasificación por plasma/autoclave clasificada en el puesto 2.
Factores sociales y económicos
La construcción y operación de plantas de procesamiento de residuos, como las incineradoras, requiere largos periodos de contrato para recuperar los costos de inversión iniciales, lo que genera una dependencia a largo plazo. La vida útil de las incineradoras suele oscilar entre 25 y 30 años. Esto fue destacado por Peter Jones, OBE , representante del alcalde de Londres en materia de residuos, en abril de 2009. [ 71 ]
Las comunidades locales suelen oponerse a la idea de ubicar plantas de procesamiento de residuos, como incineradoras, en sus proximidades (el fenómeno del "No en mi patio trasero "). Estudios realizados en Andover, Massachusetts, correlacionaron una devaluación del 10 % de las propiedades con la proximidad a incineradoras. [ 72 ]
Algunas incineradoras resultan poco atractivas visualmente. En muchos países, requieren una chimenea que resulta visualmente intrusiva.
Si las fracciones de residuos reutilizables se gestionan en plantas de procesamiento de residuos, como incineradoras, en países en desarrollo, se eliminarían puestos de trabajo viables para las economías locales. Se estima que un millón de personas se ganan la vida recolectando residuos. [ 73 ]
La reducción de los niveles de emisiones de las incineradoras de residuos municipales y las plantas de valorización energética de residuos, en comparación con los máximos históricos, se debe en gran medida al uso eficiente de la tecnología de control de emisiones. Los sistemas de control de emisiones incrementan los gastos iniciales y operativos. No debe asumirse que todas las plantas nuevas emplearán la mejor tecnología de control disponible si no es un requisito legal.
Los residuos depositados en un vertedero pueden ser extraídos incluso décadas o siglos después, y reciclados con tecnologías futuras, lo que no ocurre con la incineración.
Tendencias en el uso de incineradoras
La historia de la incineración de residuos sólidos urbanos (RSU) está íntimamente ligada a la historia de los vertederos y otras tecnologías de tratamiento de residuos . Las ventajas de la incineración se evalúan inevitablemente en relación con las alternativas disponibles. Desde la década de 1970, el reciclaje y otras medidas de prevención han modificado el contexto de dichas evaluaciones. Desde la década de 1990, las tecnologías alternativas de tratamiento de residuos han ido madurando y volviéndose viables.
La incineración es un proceso clave en el tratamiento de residuos peligrosos y residuos clínicos. A menudo es imprescindible someter los residuos médicos a las altas temperaturas de la incineración para destruir los patógenos y la contaminación tóxica que contienen.
En Norteamérica
El primer incinerador en los EE. UU. se construyó en 1885 en Governors Island en Nueva York. [ 77 ] En 1949, Robert C. Ross fundó una de las primeras empresas de gestión de residuos peligrosos en los EE. UU. Comenzó Robert Ross Industrial Disposal porque vio una oportunidad para satisfacer las necesidades de gestión de residuos peligrosos de las empresas en el norte de Ohio. En 1958, la empresa construyó uno de los primeros incineradores de residuos peligrosos en los EE. UU. [ 78 ]
La primera planta de incineración a gran escala operada por un municipio en los EE. UU. fue la planta de recuperación de recursos Arnold O. Chantland, construida en 1975 en Ames, Iowa . La planta sigue en funcionamiento y produce combustible derivado de residuos que se envía a centrales eléctricas locales. [ 79 ] La primera planta de incineración comercialmente exitosa en los EE. UU. fue construida en Saugus, Massachusetts , en octubre de 1975 por Wheelabrator Technologies , y sigue en funcionamiento hoy en día. [ 35 ]
Existen varias empresas de gestión ambiental o de residuos que transportan los desechos a plantas incineradoras o centros de tratamiento de cemento. Actualmente (2009), hay tres empresas principales que incineran residuos: Clean Harbours, WTI-Heritage y Ross Incineration Services. Clean Harbours ha adquirido muchas de las instalaciones más pequeñas e independientes, acumulando entre 5 y 7 incineradoras en todo Estados Unidos. WTI-Heritage cuenta con una incineradora, ubicada en el sureste de Ohio , al otro lado del río Ohio, frente a Virginia Occidental.
Se han clausurado varias incineradoras de la generación anterior; de las 186 incineradoras de residuos sólidos urbanos que existían en 1990, solo quedaban 89 en 2007, y de las 6200 incineradoras de residuos médicos que había en 1988, solo quedaban 115 en 2003. [ 80 ] No se construyeron nuevas incineradoras entre 1996 y 2007. Las principales razones de la falta de actividad han sido:
Economía. Con el aumento del número de grandes vertederos regionales de bajo costo y, hasta hace poco, el precio relativamente bajo de la electricidad, las incineradoras no pudieron competir por el "combustible", es decir, los residuos en los EE. UU.
Políticas fiscales. Los créditos fiscales para las plantas que producían electricidad a partir de residuos fueron suprimidos en Estados Unidos entre 1990 y 2004.
En Estados Unidos y Canadá se ha observado un renovado interés en la incineración y otras tecnologías de conversión de residuos en energía. En Estados Unidos, la incineración obtuvo la calificación para recibir créditos fiscales por la producción de energía renovable en 2004. [ 81 ] Se están llevando a cabo proyectos para aumentar la capacidad de las plantas existentes, y los municipios están evaluando nuevamente la opción de construir plantas de incineración en lugar de continuar depositando los residuos municipales en vertederos. Sin embargo, muchos de estos proyectos han enfrentado una continua oposición política, a pesar de los renovados argumentos a favor de los beneficios de la incineración en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero, la mejora del control de la contaminación atmosférica y el reciclaje de cenizas.
En Europa
La planta incineradora Tarastejärvi en Taraste, Tampere , Finlandia
En Europa, como resultado de la prohibición de depositar residuos sin tratar en vertederos, [ 56 ] se han construido muchos incineradores en la última década, y hay más en construcción. Recientemente, varios gobiernos municipales han comenzado el proceso de contratación para la construcción y operación de incineradores. En Europa, parte de la electricidad generada a partir de residuos se considera proveniente de una «Fuente de Energía Renovable» (FER) y, por lo tanto, puede optar a créditos fiscales si es operada por el sector privado. Además, algunos incineradores en Europa están equipados con sistemas de recuperación de residuos, lo que permite la reutilización de materiales ferrosos y no ferrosos presentes en los residuos quemados. Un ejemplo destacado es la central eléctrica de residuos AEB en Ámsterdam. [ 82 ] [ 83 ]
En Suecia, aproximadamente el 50 % de los residuos generados se queman en plantas de valorización energética, produciendo electricidad y abasteciendo los sistemas de calefacción urbana de las ciudades. [ 84 ] La importancia de los residuos en el sistema de generación de electricidad de Suecia se refleja en las 2.700.000 toneladas de residuos que importan anualmente (en 2014) para abastecer las plantas de valorización energética. [ 85 ]
Debido a los crecientes objetivos de reciclaje de residuos sólidos urbanos en la UE, de al menos el 55 % para 2025 hasta el 65 % para 2035, [ 86 ] varios países con sistemas tradicionales de incineración corren el riesgo de no cumplirlos, ya que como máximo el 35 % seguirá estando disponible para el tratamiento térmico y la eliminación. [ 87 ] [ 88 ] Dinamarca ha decidido desde entonces reducir su capacidad de incineración en un 30 % para 2030. [ 89 ]
La incineración de residuos no peligrosos no se incluyó como una forma de inversión verde en la taxonomía de la UE para actividades sostenibles [ 90 ] debido a la preocupación de perjudicar la agenda de circularidad, lo que efectivamente detiene la financiación futura de la UE para el sector de la incineración de residuos sólidos municipales.
En el Reino Unido
La tecnología empleada en la industria de gestión de residuos del Reino Unido se ha quedado muy rezagada con respecto a la de Europa debido a la amplia disponibilidad de vertederos. La Directiva sobre vertederos, establecida por la Unión Europea , llevó al Gobierno del Reino Unido a imponer legislación sobre residuos, incluyendo el impuesto sobre vertederos y el Sistema de Comercio de Derechos de Vertedero . Esta legislación tiene como objetivo reducir la emisión de gases de efecto invernadero producidos por los vertederos mediante el uso de métodos alternativos de tratamiento de residuos. El Gobierno del Reino Unido considera que la incineración desempeñará un papel cada vez más importante en el tratamiento de residuos municipales y en el suministro de energía en el país.
En 2008, existían planes para posibles ubicaciones de incineradoras en aproximadamente 100 sitios. Estos han sido mapeados interactivamente por ONG del Reino Unido. [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ]
En el marco de un nuevo plan de junio de 2012, se creó un programa de subvenciones respaldado por DEFRA (el Plan de Mejora de la Agricultura y la Silvicultura) para fomentar el uso de incineradores de baja capacidad en terrenos agrícolas con el fin de mejorar su bioseguridad. [ 95 ]
Recientemente se ha concedido un permiso [ 96 ] para lo que sería la mayor incineradora de residuos del Reino Unido en el centro del corredor Cambridge-Milton Keynes-Oxford , en Bedfordshire . Tras la construcción de una gran incineradora en Greatmoor, en Buckinghamshire , y los planes para construir otra cerca de Bedford , [ 97 ] el corredor Cambridge-Milton Keynes-Oxford se convertirá en un importante centro de incineración en el Reino Unido.
En Asia
Las incineradoras se han utilizado en países asiáticos, especialmente en aquellos que sufren escasez de terreno. Estos países tienen una alta densidad de población y carecen de espacio suficiente para vertederos. Se utilizan en China, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Malasia e India.
En Japón, las incineradoras se construyen con subsidios del gobierno central para gestionar sus residuos. La planta incineradora de Maishima en Osaka, construida en 2001, procesa 900 toneladas de basura al día y produce 32 000 kW de energía [ 98 ].
incineradores móviles
Unidades de incineración para uso de emergencia
Unidad móvil de incineración para uso de emergencia
Existen sistemas de incineración de emergencia para la eliminación urgente y biosegura de animales y sus subproductos tras una mortalidad masiva o un brote de enfermedad. El aumento de la regulación y el cumplimiento por parte de gobiernos e instituciones de todo el mundo se ha visto impulsado por la presión pública y las importantes pérdidas económicas.
Las enfermedades contagiosas en animales costaron a los gobiernos y a la industria 200 mil millones de dólares en 20 años, hasta 2012, y son responsables de más del 65 % de los brotes de enfermedades infecciosas en todo el mundo durante los últimos sesenta años. Un tercio de las exportaciones mundiales de carne (aproximadamente 6 millones de toneladas) se ven afectadas por restricciones comerciales en cualquier momento, por lo que los gobiernos, los organismos públicos y los operadores comerciales se centran en métodos más limpios, seguros y eficaces para la eliminación de cadáveres de animales, con el fin de contener y controlar las enfermedades.
Existen sistemas de incineración a gran escala disponibles a través de proveedores especializados, y los gobiernos suelen adquirirlos como medida de seguridad en caso de un brote contagioso. Muchos son móviles y pueden desplegarse rápidamente en lugares que requieren una eliminación biosegura.
Unidades incineradoras pequeñas
Un ejemplo de incinerador móvil de baja capacidad.
Existen incineradores a pequeña escala para fines específicos. Por ejemplo, los incineradores móviles a pequeña escala están diseñados para la destrucción higiénicamente segura de residuos médicos en países en desarrollo . [ 99 ] Empresas como Inciner8, con sede en el Reino Unido, son un buen ejemplo de fabricantes de incineradores móviles con sus modelos I8-M50 e I8-M70. Los incineradores pequeños pueden desplegarse rápidamente en zonas remotas donde se ha producido un brote para eliminar animales infectados con rapidez y sin riesgo de contaminación cruzada.
Unidades incineradoras en contenedores
Un ejemplo de incinerador de residuos en contenedor: Incino
Los incineradores en contenedores son un tipo único de incinerador diseñado específicamente para funcionar en ubicaciones remotas donde la infraestructura tradicional puede ser inexistente. Estos incineradores suelen construirse dentro de un contenedor de transporte para facilitar su traslado e instalación.
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