lunes, 20 de junio de 2011

CUESTIONARIO BIOPILAS

1.-DE QUE MATERIAL ES LA BASE DE LA BIOPILA?
La base para la biopila consta de una sub-base de suelo o arcillas, una capa impermeable, una capa compactada de suelo limpio y a los lados, zanjas o canales para la conducción del exceso de agua fuera del área de tratamiento
Sobre el terreno natural limpio se coloca una capa de suelo la cual se compacta y nivela para formar la sub-base

2.- DE QUE MATERIAL ES LA CUBIERTA DE LA BIOPILA?
Una vez formadas o construidas las pilas, éstas deben cubrirse con una cubierta de plástico para evitar la volatilización de HTP y pérdida de calor en el proceso. Si la concentración de
compuestos volátiles es significativa, deberá colocarse un filtro a la salida del aireador, para tratar los gases antes de ser liberados a la atmósfera

3.- MEDIDAS DE UNA BIOPILA?
El material para formar la sub-base no contenga partículas mayores de 1.25 cm ya que pueden causar protuberancias o perforaciones en la capa impermeable que se coloca sobre la sub-base. El espesor óptimo de la sub-base es de 15 a 25 cm
Sobre la sub-base se coloca una membrana o capa impermeable. La geomembrana debe extenderse 90 cm más allá del ancho de la biopila para cubrir los canales y las zanjas.

4.QUE TIPO DE PRUEBAS FISICOQUIMICAS Y BIOLOGCAS SE USAN PARA EL MONITOREO Y CONTROL DEL PROCESO?
Los factores que regulan las condiciones optimas de biodegradación son:
La concentración del contaminante,
El contenido de agua,
El valor del pH,
El contenido de oxigeno (aeración) y
La concentración de nutrientes en el suelo.

5.COMO SE MONITOREA LA ACTIVIDAD DE LOS MICROORGANISMOS?
Para asegurar la correcta ejecución y un progreso adecuado del tratamiento se debe llevar a cabo un plan de control y seguimiento del sistema.

Para una correcta optimización se deberán controlar los siguientes puntos:

1.Control de las condiciones de degradación y biodegradación. Se registrará la variación de concentración de TPH, BTEX, COV’s, CO2 desprendido y Oxigeno disuelto, variación de nutrientes

2. Control de los parámetros que afectan directamente en el funcionamiento del sistema
6.VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL COMPOSTEO?
VENTAJAS:
·         Son sistemas económicamente factibles, comparados con las tecnologías térmicas y fisicoquímicas tradicionales.
·         Son tecnologías relativamente simples, comparadas con la mayoría de las tecnologías tradicionales. El diseño y construcción de las biopilas son relativamente sencillos.
·         Pueden considerarse estrategias efectivas y ambientalmente “amigables”, ya que biotransforman parcial o totalmente los contaminantes en biomasa y productos estables e inocuos.
·         El objetivo del composteo es la biodegradación (destrucción) y detoxificación de contaminantes, mientras que otras tecnologías, como la adsorción en carbón activado, el lavado, el confinamiento y solidificación/estabilización, únicamente transfieren los contaminantes de un medio a otro. Una consecuencia común de la actividad microbiana es la detoxificación de químicos tóxicos.
·         El suelo biorremediado con el uso de sistemas de composteo, no necesita ser confinado posteriormente.
DESVENTAJAS
·         Está limitado a contaminantes orgánicos.
·         Concentraciones muy altas de contaminantes pueden resultar tóxicas e inhibir la biodegradación. En el caso de hidrocarburos (HTP), es recomendable que la concentración no exceda 50,000 ppm. Por otra parte, concentraciones de metales pesados mayores a 2,500 ppm pueden inhibir el crecimiento microbiano.
·         Una disminución en la actividad microbiana provoca una disminución en la degradación y aumenta el periodo del tratamiento. Por ello, el éxito del proceso depende de la capacidad para crear y mantener las condiciones ambientales necesarias para el crecimiento microbiano.
·         Existe el riesgo de que ciertos compuestos originalmente inocuos, puedan ser convertidos en productos tóxicos para una u otra especie.
·         Es necesario contar con un espacio adecuado para montar los sistemas.
·         El suelo contaminado debe excavarse, lo que puede provocar la liberación de compuestos orgánicos volátiles.
·         El arrastre de vapores durante el proceso de aireación requiere de tratamiento antes de descargar a la atmósfera.
·         Existe un incremento volumétrico del material a tratar por la adición de los agentes de volumen. Sin embargo, este problema queda solucionado con el tiempo de tratamiento.
·         En general, los procesos de biorremediación requieren mayor tiempo de tratamiento que los físicos y químicos.



7.COSTOS Y TIEMPOS DE TRATAMIENTO?

Teniendo en cuenta todos los factores se obtiene que:
 El 20.23% del costo total de la obra, la mano de obra constituye el 41.77% del costo total, la herramienta representa el 6.30%, el equipo el 28.045% y los conceptos auxiliares, en donde se incluyen los análisis de laboratorio representa le 3.66% del costo total de la obra. Con lo anterior se puede concluir que el mayor peso lo representa el costo de la mano de obra seguido por el equipo para la operación y mantenimiento.

El monto total de la obra es $3’721.044.83, por lo tanto el costo por m3 de suelo tratado, considerando un volumen de 5,323 m es de $699.05.

BIBLIOGRAFIA





No hay comentarios:

Publicar un comentario