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Abstract
Se trata de un estudio técnico y económico para la valorización energética de los fangos producidos durante los procesos de depuración en la estación depuradora de aguas residuales de Barbastro (Huesca). También incluye un predimensionado de un digestor anaerobio, explicándose los pasos y los aspectos mas importantes para su diseño y funcionamiento. Finalmente se realiza un pequeño estudio económico para comprobar la viabilidad y rentabilidad de la instalación. Ballarin Teres, Luis; Llera Sastresa, Eva María
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Proyecto Fin de Carrera Estudio para fangos y pre anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza (EINA) Proyecto Fin de Carrera Memoria para la valoriza ción energética de fangos y pre dimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) Especialidad Ingeniería Técnica Mecánica Autor Luis Ballarín Teres Director Eva María Llera Sastresa Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza (EINA) Septiembre 2013 Proyecto Fin de Carrera ción energética de dimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza (EINA)
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 2
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 3 Acrónimos: - EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales - DQO: Demanda Química de Oxigeno - DBO: Demanda Biológica de Oxigeno - PCI: Poder Calorífico Inferior - PEC: Proyecto de Ejecución Contractual - PEM: Presupuesto de Ejecución Material - TR: Tasa de Retorno - VAN: Valor Actual Neto
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 4 Índice 1. Título y objeto del proyecto.................................................................................. 9 1.1 Introducción ........................................................................................................... 9 1.2 Localización de la instalación ................................................................................. 9 1.3 Objetivos del proyecto ........................................................................................... 9 2. Valorización energética y económica de los Fangos ............................................. 10 2.1 Descarga a vertederos .......................................................................................... 11 2.2 Uso en plantas agrícolas y de compostaje ........................................................... 12 2.3 Incineración de lodos ........................................................................................... 14 2.4 Digestión Anaerobia de fangos ............................................................................ 16 3. Estudio Técnico para la instalación de un Digestor anaerobio. ................. 19 3.1 Alcance del estudio Técnico ................................................................................. 19 3.2 Situación actual de funcionamiento de la Planta depuradora ............................. 20 3.2.1 Datos técnicos y de funcionamiento de la EDAR ....................................... 20 3.2.2 Instalaciones y funcionamiento de la depuradora ..................................... 22 3.2.3 Análisis de costes y Consumos Energéticos ............................................... 31 3.2.4 Destino final de lodos ................................................................................. 34 3.3 Digestión anaerobia ............................................................................................. 35 3.3.1 Definición y tipos de digestión ...................................................................... 35 3.3.2 Fases del proceso .......................................................................................... 37
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 5 3.3.3 Factores influyentes en el proceso de digestión ........................................... 39 3.3.4 Tipos de digestores ........................................................................................ 42 3.4 Dimensionado del digestor .................................................................................. 45 3.4.1 Digestor seleccionado. .................................................................................. 45 3.4.2 componentes de la instalación y funcionamiento ........................................ 46 3.4.3 Cálculos realizados y dimensionamiento ...................................................... 49 3.5 Producción de Biogás en la instalación ................................................................ 56 3.5.1 Caudal de biogás generado y propiedades ................................................... 56 3.5.2 instalaciones, limpieza y almacenaje del biogás. .......................................... 61 3.6 Producción de electricidad y aprovechamiento de calor ..................................... 63 3.6.1 motores y sistema de cogeneración ............................................................. 63 3.6.2 Producción eléctrica diaria y aprovechamiento térmico .............................. 68 3.7 Efluente del digestor ............................................................................................ 70 3.8 equipamiento de la instalación. ........................................................................... 71 4. Estudio Económico ............................................................................................. 74 4.1 calculo de Gasto eléctrico .................................................................................... 74 4.2 Coste de las instalaciones y presupuesto ............................................................ 77 4.3 análisis de la Rentabilidad .................................................................................... 81 5. Conclusiones ...................................................................................................... 84 6. Bibliografía y Software ....................................................................................... 87
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 6 Índice de Figuras figura 1 Vista general EDAR Barbastro ........................................................................... 21 figura 2 Zonas EDAR Barbastro ...................................................................................... 23 figura 3 Edificio de control ............................................................................................. 24 figura 4 Desarenadores -desengrasadores ..................................................................... 25 figura 5 clasificador de arenas ........................................................................................ 25 figura 6 deposito de fangos ............................................................................................ 26 figura 7 tratamiento biológico ........................................................................................ 27 figura 8 decantador ........................................................................................................ 28 figura 9 cámara de cloración .......................................................................................... 28 figura 10 relación entre el tiempo de retención y la temperatura ................................ 42 figura 11 Esquema digestor de flujo continuo ............................................................... 43 figura 12 esquema básico de un digestor de flujo continuo .......................................... 46 figura 13 variables de diseño del deposito..................................................................... 52 figura 14 parámetros de diseño de las cámaras ............................................................ 54 figura 15 interior de un digestor .................................................................................... 54 figura 16 exterior del depósito de digestión .................................................................. 55 figura 17 esquema de la instalación ............................................................................... 55 figura 18 Tabla PCI Biogás-%metano .............................................................................. 60 figura 19 Motor de Cogeneración .................................................................................. 64 figura 20 Motor de cogeneración ................................................................................... 64
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 7 figura 21 Bomba centrifuga ............................................................................................ 71 figura 22 Bomba de Pozo ............................................................................................... 71 figura 23 Cubierta Cámara de digestión ......................................................................... 71 figura 24 Agitador Horizontal ......................................................................................... 72 figura 25 Filtros de Biogás .............................................................................................. 72 figura 26 Deposito de almacenamiento de Biogás ......................................................... 72 Figura 27 Quemador de antorcha ................................................................................. 73 figura 28 Compresor con Soplante ................................................................................. 73 figura 29 Bomba recirculadora ....................................................................................... 73 Índice de Tablas Tabla 1 Consumo aproximado por metro cubico ........................................................... 32 Tabla 2 Consumo energético de los equipos extra ....................................................... 33 Tabla 3 composición del Biogás...................................................................................... 36 Tabla 4 Rangos de temperaturas en la digestión anaerobia .......................................... 50 Tabla 5 cantidad de Biogás Generada dependiendo del tipo de sustrato ..................... 56 Tabla 6 Características del Biogás .................................................................................. 58 Tabla 7 Composición Porcentual del Biogás ................................................................... 58 Tabla 8 Ficha técnica motor 45kW ................................................................................. 65 Tabla 9 Ficha Técnica motor 60kW ................................................................................ 67 Tabla 10 Consumos energéticos instalación Biogás ....................................................... 75 Tabla 11 Flujos de Caja de la amortización del Proyecto ............................................... 82
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 8 Índice de Gráficos Gráfico 1 PCI Biogás-%metano ....................................................................................... 60 Gráfico 2 Variación del Payback y la TR con distintas Tarifas ........................................ 83
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 9 1. Título y objeto del proyecto 1.1 Introducción El proyecto consiste en realizar un estudio para la valorización energética de los fangos producidos en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de la localidad de Barbastro (Huesca), así como el desarrollo de un estudio con el fin de comprobar la viabilidad, tanto técnica como económica, de la instalación de un digestor anaerobio, para la producción de biogás a partir de fangos primarios y secundarios generados durante el proceso de depuración. Este estudio constara de tres partes, una primera parte compuesta por el estudio técnico, en la que se analizaran todos aquellos parámetros que afecten al proceso de digestión y se realizaran los cálculos necesarios para el dimensionado de un digestor. Otra segunda parte en la que se evaluará la viabilidad y rentabilidad económica de la instalación, tanto los costes aproximados, como los beneficios obtenidos con y sin la instalación. Por último la tercera parte en la que se extraerán las conclusiones acerca de la posible instalación. 1.2 Localización de la instalación La instalación estará ubicada en la EDAR de la localidad de Barbastro (Huesca) cuyas coordenadas geográficas son: 42º 2’ 0’’N, 0º 7’ 0’’ E. Barbastro está situado a 341 m sobre el nivel del mar, en una zona en la que predomina el clima mediterráneo, con una temperatura media anual de 14.7ºC, alcanzándose temperaturas medias de 24.4ºC en agosto y de 5.5ºC en enero. En lo que respecta a la población, Barbastro cuenta con 17.304 habitantes (2012). Tanto el número de habitantes como sobre todo la temperatura del entorno serán influyentes a la hora del diseño del digestor. 1.3 Objetivos del proyecto El principal objetivo de este proyecto será realizar un estudio para la valorización energética de los fangos generados en la EDAR de Barbastro
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 16 Según datos del Plan nacional de Lodos de depuradoras 2007-2015 solo un 4% de los lodos generados va destinado a ser incinerados. Aunque existen diversos factores que hacen que cada vez sea una opción más atrayente como destino final de lodos, como las dificultades para disponer de vertederos y las restricciones para la aplicación de fangos en la agricultura. El principal condicionante para estas instalaciones es que requieren un elevado coste y por lo tanto solo son adecuadas para estaciones depuradoras cuyo volumen de agua tratada y el volumen de lodos sea muy elevado. En el caso que nos ocupa se ha descartado esta opción, debido a que el volumen de fangos tratados en la depuradora de Barbastro es de 2029 t al año, una cantidad bastante pequeña en comparación con otras instalaciones depuradoras que aplican esta opción (EDAR la cartuja, Zaragoza). Por ello al ser una cantidad tan pequeña hace que los costes de instalación y funcionamiento sean muy elevados en comparación con los beneficios que se obtienen. 2.4 Digestión Anaerobia de fangos La digestión anaerobia de fangos es un proceso que consiste en la producción de biogás a partir de la fermentación de la materia orgánica contenida en estos. A diferencia de la incineración, la digestión anaerobia es un proceso que no requiere grandes cantidades o volúmenes de lodos para que su funcionamiento pueda ser viable. Mediante este proceso podemos recuperar parte de la energía contenida en los fangos, al producirse biogás por fermentación que posteriormente transformaremos en energía eléctrica en un generador conectado a un motor de combustión especial para biogás. Hasta hace unos años la digestión anaerobia era una opción muy poco utilizada como destino final de los lodos de depuradora, pero desde un tiempo a esta parte esta opción ha ido ganando fuerza y el porcentaje de instalaciones que desarrollan este proceso se ha ido incrementando, debido principalmente al auge de las energías renovables, al ahorro energético y económico que suponen estas instalaciones a la larga y a la dificultad creciente para
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 17 deshacerse de los lodos generados en las depuradoras, que suponen un problema para las empresas que las gestionan y en ocasiones para el medio ambiente. La digestión anaerobia no solo es aplicada en lodos de depuradoras, sino en mayor medida en instalaciones ganaderas y agrícolas, el proceso es el mismo que el caso de una depuradora, solo que en este caso el afluente utilizado para la fermentación y la producción del biogás son los purines animales y los restos agrícolas. La implantación de estas plantas supone un aumento de la rentabilidad de las instalaciones, ya que aparte de conseguir un ahorro del gasto de energía se evita también el problema de manipulación y deposición de purines y desechos, que pueden afectar al medio y a la contaminación de las aguas. Al realizar la digestión anaerobia se obtiene, a parte del biogás para producción eléctrica, un efluente en forma de lodo o fango muy rico en material inorgánico que puede ser vendido como materia prima para la fabricación de abonos agrícolas. Con esto se obtiene una doble rentabilidad económica: la producida por el ahorro del consumo de energía y la producida por los beneficios de la venta del efluente. Desde el punto de vista de la valorización energética esta es la opción elegida para el desarrollo del proyecto por diversas razones que se expondrán a continuación: - Como se ha comentado anteriormente la gran ventaja de la digestión anaerobia sobre la incineración es que no es necesario un gran volumen de lodos para que pueda ser viable la instalación. Así pues esta opción, junto con la de venta a plantas agrícolas son las más adecuadas para localidades como Barbastro (Huesca) que posee una población de 17.304 habitantes, es decir, para localidades de tamaño medio. Estas localidades generan suficientes fangos como para estudiar la posibilidad de recuperar cierta parte de su energía mediante digestión, y así no realizar una venta directa a empresas agrícolas como se hace en la actualidad. - A diferencia de la incineración no es necesario realizar ningún tipo de tratamiento anterior al los fangos. Estos fangos una vez abandonan
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 18 la línea de fangos en el proceso de depuración de aguas, son directamente conducidos al tanque de admisión del digestor, donde se disuelven con la cantidad óptima de agua para llevar a cabo la fermentación. Evitamos así un mayor consumo de energía eléctrica. - Por último además de recuperar energía de unos fangos, que de otra manera seria tratados como residuo, se puede obtener un beneficio directo por la venta del efluente del digestor, rico en materia inorgánica para uso agrícola. Así pues se ha considerado que la propuesta más óptima para realizar un estudio acerca de la posible recuperación de energía a partir de los lodos generados durante el proceso de depuración de las aguas residuales de la localidad de Barbastro, es la instalación de un digestor anaerobio para la producción de biogás y la posterior generación eléctrica. La elección ha sido realizada atendiendo a las características de funcionamiento de esta planta depuradora, ya que la cantidad de fango producida al año no es lo suficientemente grande para la instalación de una incineradora con ciclo de turbina de gas.
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 19 3. Estudio Técnico para la instalación de un Digestor anaerobio. 3.1 Alcance del estudio Técnico Este apartado del proyecto tiene el objetivo de explicar los aspectos técnicos de los procesos que se llevan a cabo en la planta depuradora. Por un lado se encuentra el proceso principal de depuración de aguas residuales, mientras que por otro tenemos el proceso de tratamiento de los fangos generados y los usos que a estos se les aplica una vez finaliza el proceso de depuración de las aguas. En el caso de este proyecto y según se ha explicado en el apartado anterior se ha escogido la digestión anaerobia de fangos para llevar a cabo la valorización energética, y así recuperar parte de la energía que estos contienen y que de otra manera se desperdiciaría. Se trataran y explicaran temas como: - Situación actual de funcionamiento de la planta depuradora. - Proceso de depuración: resumen del proceso de depuración, etapas e instalaciones donde se lleva a cabo. - Proceso de digestión: se realizará una explicación del proceso de digestión, los tipos que existen y los factores que influyen en el. - Digestor anaerobio: explicación de su funcionamiento y de sus partes. - Dimensionado del digestor: desarrollo y explicación de los cálculos realizados para dimensionar el digestor - Producción de Biogás: volumen de biogás obtenido a partir del digestor - Producción de electricidad y generación de calor: resumen y explicación de los procesos llevados a cabo para generar energía eléctrica, también del calor que será utilizado para calentar el digestor.
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 20 - Fangos y lodos del digestor: destino final de los lodos generados en el digestor anaerobio. 3.2 Situación actual de funcionamiento de la Planta depuradora Este apartado recoge todos los aspectos que tienen que ver con la situación actual de funcionamiento de la depuradora de Barbastro, como el tipo de proceso que utiliza, sus datos técnicos, datos de funcionamiento, personal que trabaja en la instalación…etc. El objetivo de este proyecto es hacer un estudio para la posible instalación de un sistema de digestión a continuación de los procesos que funcionan actualmente y comprobar su viabilidad. Todos estos datos serán importantes a la hora de plantear el diseño y dimensionado de dicho digestor. Las instalaciones de la estación depuradora de la localidad de Barbastro están situadas a una distancia de aproximadamente 3 km de dicha ciudad, junto a la carretera nacional N-240 en dirección Lérida. La planta depuradora devuelve las aguas completamente tratadas al Rio Vero. Los núcleos a los que sirve esta estación depuradora es la localidad de Barbastro (Huesca), que cuenta con una población de 17.304 habitantes. La instalación entró en servicio el 15 de julio del año 2000, siendo el titular de la explotación es el Instituto Aragonés de Agua. En lo que respecta a los datos económicos, el coste de construcción fue de 3.985.833 €, dicha construcción fue financiada en un 75% por el fondo de cohesión y en un 25% por el Instituto Aragonés del Agua. A continuación se realizara una explicación de todos los procesos llevados a cabo en la EDAR, datos de funcionamiento e instalaciones. 3.2.1 Datos técnicos y de funcionamiento de la EDAR Actualmente el sistema de depuración llevado a cabo en la instalación consiste en una depuración de las aguas por medio de un proceso de fangos activados por aireación prolongada.
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 21 DATOS TECNICOS Tipo de tratamiento: Fangos activados por aireación prolongada Capacidad de tratamiento: 8.640 m 3 /día Capacidad de carga: 25.000 habitantes equivalentes. DATOS DE FUNCIONAMIENTO DBO 5 (entrada): 306 DBO 5 (salida): 6 DQO (entrada): 539 DQO (salida): 30 Caudal medio diario: 4452 (m 3 /día) Sólidos en suspensión (entrada): 207 Sólidos en suspensión (salida): 5 Toneladas de fango tratadas (año):2029 Sequedad media de fangos: 20.2% Observando los datos técnicos y de funcionamiento de la estación depuradora, se puede ver que la capacidad de carga corresponde a 25.000 habitantes, del mismo modo el caudal medio tratado por día es de 4452 m 3 , mientras que la capacidad máxima de la EDAR es de 8.640 m 3, este margen es Figura 1 Vista general EDAR Barbastro
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 22 debido a que la depuradora no solo realiza el tratamiento de las aguas fecales de los hogares y edificios de la localidad, sino que además también lo hace de las aguas pluviales, y por ello es necesario que el caudal máximo que puede tratar la depuradora sea mayor, y así poder hacer frente a posibles eventualidades como crecidas provocadas por lluvias. Por otra parte en la vista general de la estación depuradora (figura 1), se puede observar, que existen unas zonas actualmente sin construir. Estas zonas son áreas habilitadas para llevar a cabo una posible ampliación de la instalación, en el caso de un crecimiento en la demanda de tratamiento o de la posible instalación de equipos supletorios a los actuales. En el caso que afecta a este proyecto, estas zonas despejadas serán utilizadas para la construcción del digestor, los depósitos de carga y descarga de los fangos, tanque de almacenamiento del biogás y por ultimo del edificio donde se encontraran las instalaciones de cogeneración. 3.2.2 Instalaciones y funcionamiento de la depuradora En este apartado se va a realizar una descripción de cada una de las instalaciones y equipos que forman parte de la estación depuradora, así como de los distintos procesos que se llevan a cabo en cada uno de estos equipos. Al observar la vista general de la EDAR se pueden distinguir tres zonas diferenciadas, en las que se llevan a cabo las distintas fases del proceso de tratamiento y depuración de aguas residuales.
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 23 - Zona 1: es la zona en la que se desarrollan los procesos de pretratamiento de las aguas y se almacenan los lodos resultantes, en ella se encuentra el edificio de pretratamiento y el depósito de lodos. - Zona 2: es la zona en la que se llevan a cabo los procesos de tratamiento físico-químico y biológico de las aguas. Es una zona en la que las instalaciones se encuentran al aire libre, debido a que es necesaria la presencia de oxigeno para que se desarrollen estos procesos de una manera adecuada. En esta zona se encuentran los decantadores, el tanque de tratamiento biológico y el tanque de cloración. - Zona 3: Se encuentra la zona de acceso a la planta, la zona de parking y el edificio de control. Instalaciones A continuación se procederá a realizar una descripción de cada uno de los equipos, explicando la función que cada uno de ellos desempeña en el proceso de depuración de las aguas residuales. - Estación de bombeo: cuenta con un depósito colector que recoge las aguas del municipio, tanto las aguas procedentes de los hogares Figura 2 Zonas EDAR Barbastro
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 24 como las pluviales. En este depósito existen cuatro bombas sumergidas que aportan un caudal de 300 m 3 /h, para trasladar las aguas hasta la planta depuradora. - Depósito o Cámara de Recepción: se trata de un depósito enterrado al cual llegan las aguas que han sido bombeadas desde la estación de bombeo situada en la localidad. En este existe un primer filtro para separar los objetos más grandes. - Edificio de control: este edificio está situado en la entrada de la planta depuradora. Cuenta con una sala de control, donde están situados los paneles de control de los distintos equipos que operan en la estación depuradora. Aquí se vigila el correcto funcionamiento de los distintos procesos, también se registran todos los caudales de entrada y salida en la EDAR. Además el edificio de control cuenta con un laboratorio, donde se analizan los distintos componentes de los lodos y el agua en cada una de las fases del proceso para comprobar si la concentración existente de los distintos componentes es la adecuada. - Edificio de pretratamiento: está situado en la entrada de la planta, en se encuentran equipos e instalaciones pertenecientes a la línea de depuración de aguas y otros a la línea de procesamiento de fangos. los principales equipos de la línea de agua son: Figura 3 Edificio de control
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 25 • Canal de Bypass: dotado de una reja de limpieza manual, para separar objetos grandes y basura. • Separador de grasas: está situado en el interior del edificio y realiza la primera limpieza de las grasas contenidas en el flujo. • Desarenadores - desengrasadores: son dos, se encuentran situados anexos al edificio en la parte exterior. Ambos cuentan con un puente móvil. Su labor es la de separar las grasas y las arenas contenidas en el flujo. Las grasas flotan debido a su menor densidad, mientras que las arenas se depositan en el fondo del tanque por su mayor peso. En lo que respecta a la línea de fangos en este edificio se encuentran los siguientes equipos: • Separador y clasificador de arenas: situado en la parte exterior junto al desarenador. Está compuesto por un canal y un tornillo sin fin, su función es recoger las arenas que quedan en el fondo del desarenador y verterlas directamente a un contenedor donde se secan al aire libre. Figura 4 Desarenadores -desengrasadores Figura 5 Clasificador de arenas
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 32 gastos asociados a la limpieza y mantenimiento de la infraestructura de la planta, como la limpieza de los edificios y las labores de jardinería de las zonas exteriores. Si se desglosan los costes de explotación de una depuradora se puede observar que los costes de energía eléctrica pueden suponer hasta una cuarta parte del coste total de explotación. Por ello estos costes suponen un aspecto importante a nivel económico y la reducción del consumo eléctrico puede llevar a grandes ahorros en el aspecto económico. Distribución de costes asociados la explotación de una EDAR Costes de Personal 35-65 % Coste de energía eléctrica 10-25 % Costes de materiales 20-25% Costes de mantenimiento 5-15 % De esta manera se ha llevado a cabo una estimación aproximada de cuál es el consumo energético actual de la depuradora. Para ello se han tenido en cuenta los datos de distintas bibliografías sobre consumos eléctricos en depuradoras, ya que es imposible obtener los datos exactos de consumo. A continuación se dan los consumos energéticos en una depuradora para cada uno de los procesos en Wh por m 3 de agua tratada (U.S Department of energy, 1979) Proceso Consumo (Wh/m 3 ) Decantación primaria 2.0 Fangos activados por aireación prolongada 480.31 Tratamiento físico-químico 29.02 cloración 56.97 centrifuga 15.16 Transporte a planta 14.25 TOTAL 597.71 Tabla 1 Consumo aproximado por metro cubico
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 33 Aplicando los datos de la tabla y sumando cada uno de los procesos, se obtiene que el consumo es de 597.71 Wh/m 3 , o lo que es lo mismo se obtiene un consumo energético de 0.59771 kWh/m 3 . De esta manera para calcular el consumo diario de los procesos multiplicamos por el valor del caudal diario que es de 4452 m 3 /día. C 1 = 0.59771*4452 = 2661 kWh A este consumo energético hay que sumarle un consumo extra producido por equipos particulares, cuya potencia es conocida de manera aproximada y que no se incluyen en la tabla anterior. Estos consumos están formados por: - 2 agitadores de 1,5 kw que funcionan 8h aprox. - 4 bombas que transportan las aguas hasta la Edar - 3 soplantes de aire para el tratamiento biológico - Consumo eléctrico de la caseta en el que se incluyen: 6 ordenadores (equivalente a los cuadros de control), 1 nevera, 6 alógenos, 1 calentador, 1 router, 1 bomba de calor, 1 teléfono, una impresora, 6 lámparas exteriores. Aparatos extra Consumo (kWh) 2 Agitadores 36 4 bombas 296.8 3 soplantes 225 Consumo caseta 59.72 TOTAL 619.52 Tabla 2 Consumo energético de los equipos extra Así pues se obtiene el consumo total (Ct) estimado de la instalación depuradora sumando ambos términos: =.
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 34 3.2.4 Destino final de lodos Como ya se explicó en el apartado de valorización energética y económica, los fangos que se obtienen del proceso de depuración pueden suponer un serio problema a la hora de encontrarles un destino final. Estos fangos suponen en ocasiones problemas de contaminación ambiental, tanto de aguas como de suelos, por ello deben ser tratados y adecuadamente procesados. Todos estos tratamientos como la estabilización y el transporte a vertederos u otras plantas generan costes adicionales a las estaciones depuradoras. Como se vio existen diversas opciones para los lodos, vertido a vertederos especializados, venta a explotaciones agrícolas como enmienda orgánica del suelo, incineración y procesos de digestión de fangos. Con las dos últimas se obtendrá un beneficio al realizar una valorización energética de los lodos para poder producir electricidad, pero por el contrario será necesario realizar una inversión para construir las instalaciones. La opción de venta a instalaciones agrícolas supondrá un beneficio económico directo, pero no energético. Por último la opción de ser depositado en vertederos solo genera costes, ya que será necesario contratar empresas especializadas en el tratamiento de este tipo de residuos. En el caso de la depuradora de Barbastro, actualmente el destino final de los fangos producidos es para uso agrícola. Estos lodos que se producen son secados en una centrifuga hasta alcanzar un nivel adecuado de humedad. Posteriormente son almacenados hasta que son transportados hasta su destino final, en este caso a explotaciones agrícolas y empresas productoras de abonos y fertilizantes. De la venta de los lodos a empresas agrícolas se obtiene un beneficio ya que estas lo emplean directamente como abono para los campos de cultivo o como materia prima para la fabricación de estos.
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 35 3.3 Digestión anaerobia Como alternativa a los procesos que actualmente se llevan a cabo con los fangos, se ha elegido el proceso de digestión anaerobia como la forma más adecuada para llevar a cabo la valorización energética de dichos fangos y así poder obtener energía de estos que actualmente no es aprovechada. Además este aprovechamiento de energía traerá consigo un ahorro en el consumo eléctrico y por lo tanto un ahorro económico. En este apartado se va ha hacer una breve descripción de los mecanismos de digestión, de los tipos de procesos que existen y en qué se diferencian. Se llevará a cabo un análisis de cuáles son los factores y variables que afectan al proceso de digestión y por ultimo un repaso de los diversos tipos de digestores que existen actualmente. 3.3.1 Definición y tipos de digestión Existen dos formas de realizar la degradación de la materia orgánica, en este caso la materia orgánica presente en los fangos producidos durante el proceso de depuración de aguas residuales. - Digestión o degradación aerobia: el proceso aerobio es llevado a cabo por microorganismos que precisan de oxigeno atmosférico disuelto en agua. La materia orgánica es fermentada a partir de un aporte energético, dando lugar a una reacción exotérmica. La reacción que define un proceso aerobio es de la siguiente forma: Materia orgánica+ O 2 +bacteria+ nutrientes = CO 2 +H 2 O+materia orgánica + NH 4 Un ejemplo de lo que sería un proceso de degradación aerobio seria el compostaje. - Digestión o degradación anaerobia: es un proceso biológico degradativo en el cual parte de la materia orgánica contenida en un
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 36 sustrato es convertida en una mezcla de gases, principalmente metano (CH 4 ) y dióxido de carbono (CO 2 ), mediante la acción de un conjunto de microorganismos en ausencia de oxígeno. Frente a los procesos aerobios, los procesos anaerobios presentan la ventaja de no necesitar aireación y de generar biogás que puede ser recuperado y utilizado en la misma planta con finalidades energéticas. Otro aspecto ventajoso es que la generación de lodos es menor, por lo que se reducen los costes en el tratamiento y vertido de fangos. Por otra parte la degradación anaerobia es un proceso complejo, que requiere cierto control para asegurar su correcto funcionamiento, además de generar unos costes de instalación elevados por lo general. Productos finales Los productos finales del proceso de digestión anaerobia, en sistemas de alta carga y en mezcla completa son el biogás y el efluente estabilizado. • Biogás: es una mezcla gaseosa formada principalmente por metano y dióxido de carbono, con pequeñas proporciones de otros gases como H 2 S, H 2 , NH 3 etc. La composición y riqueza del biogás depende del material digerido así como del funcionamiento del proceso. Tabla 3 composición del Biogás Componente Porcentaje (%) Metano (CH 4 ) 50-80 % Dióxido de carbono (CO 2 ) 30-50 % H 2 -H 2 S 0-1 % Nitrógeno (N 2 ) 0-1 % Oxigeno (O 2 ) 0-1 %
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 37 • Efluente: es el otro producto resultante de la degradación anaerobia y se puede decir que es el resultado de la mezcla del influente estabilizado y la biomasa microbiana producida. El tipo de reactor, el tipo de residuo y los parámetros de operación empleados determinan la calidad del lodo digerido en cuanto a nivel de contaminación y de organismos patógenos. Como ya se ha comentado, durante el proceso anaerobio parte de la materia orgánica se transforma en metano, por lo que el volumen del efluente generado será menor que el del influente. 3.3.2 Fases del proceso Se pueden distinguir cuatro etapas dentro del proceso de digestión anaerobia: 1Etapa de hidrólisis 2Etapa de acidogénesis 3Etapa acetogénica 4Etapa de metanogénesis Las tres etapas del proceso ocurren simultáneamente dentro del sistema cada una de ellas es llevada a cabo por un tipo de bacteria diferente y son necesarias para que se produzca biogás y se mantenga la población de microorganismos constante a lo largo del proceso. 1Hidrólisis Es el paso inicial para la degradación anaerobia. Es la transformación de la materia orgánica polimérica a compuestos solubles o monómeros, ya que los polímeros no pueden ser utilizados por los microorganismos y estos tienen que ser transformados a monómeros. Todos los sustratos se componen de tres tipos básicos de macromoléculas: hidratos de carbono, proteínas y lípidos.
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 38 Las proteínas junto con los hidratos de carbono constituyen la fuente de carbono necesaria para alimentar a los microorganismos, mientras que los lípidos generan los ácidos grasos que se emplean en las sucesivas etapas. 2Etapa fermentativa/acidogénica Durante esta etapa tiene lugar la fermentación de las moléculas orgánicas solubles en compuestos que puedan ser utilizados directamente por las bacterias. En esta etapa se produce la degradación de la glucosa para formar ácidos orgánicos. También se produce la fermentación de aminoácidos y otras moléculas hidrogenadas, que generan ácidos grasos volátiles. 3Etapa acetogénica Mientras que algunos productos de la fermentación pueden ser metabolizados directamente por los organismos metanogénicos, otros como los ácidos grasos volátiles, generados en el proceso anterior, no. Por ello tienen que ser transformados en otros más pequeños por las bacterias acetogénicas. 4Etapa metanogénica Los microorganismos metano génicos completan el proceso de digestión anaerobia mediante la formación de metano a partir de sustratos monocarburados. Existen dos grandes grupos de microorganismos metanogénicos: - Hidrogenotróficos: estos microorganismos consumen H 2 y CO 2 - Acetoclasticos: consumen acetato, metanol y algunas aminas
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 39 3.3.3 Factores influyentes en el proceso de digestión Existen una serie de factores o variables que condicionan el proceso de degradación anaerobia. El cambio en alguno de estos factores producirá cambios en la cantidad de biogás generado así como en su composición. Si se producen cambios en la cantidad de gas generado también variara el volumen del digestor y el ahorro en electricidad. Los principales factores que afectan al proceso son: 1. Temperatura: La velocidad de reacción de los procesos biológicos depende de la velocidad de crecimiento de los microorganismos, que a su vez depende de la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de crecimiento de los microorganismos y se acelera el proceso de digestión dando lugar a mayores producciones de biogás. La temperatura está considerada uno de los principales parámetros de diseño. Existen tres rangos de temperatura en los que pueden trabajar los microorganismos anaerobios: psicrofílico (por debajo de 25 ºC), mesofílico (entre 25 y 45 ºC) y termofílico (entre 45º y 65ºC). El régimen mesofílico es el más utilizado junto con el termofílico, estos regímenes de trabajo proporcionan una mayor cantidad de biogás generado, aunque sin embargo precisan de un aporte de calor extra para mantener la temperatura. Por ello en ocasiones el régimen termofílico puede no resultar rentable, ya que puede suceder que la energía utilizada para aumentar la temperatura sea muy grande y por lo tanto el rendimiento del proceso sea muy bajo. 2. pH y alcalinidad: Los diferentes grupos bacterianos presentes en el proceso presentan unos niveles de actividad óptimos entre los siguientes rangos: • Fermentativos: 7.2 y 7.4 • Acetogénicos: 7.0 y 7.2
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 40 • Metanogénicos: 6.5 y 7.5 Para que el proceso se desarrolle de una manera adecuada es necesario que el pH no baje de 6 y no sea superior a 8. El pH determina también la composición del biogás producido, con valores inferiores a 6 el biogás que se genera en el proceso es muy pobre en metano (CH 4 ), por lo tanto su poder calorífico es también inferior y se genera menos energía. 3. Nutrientes y tipo de materia orgánica Una de las ventajas de los procesos de digestión anaerobia, frente a los procesos aerobios, es su baja necesidad de nutrientes, derivada de los bajos índices de producción de biomasa que presentan los microorganismos anaerobios. Los principales nutrientes necesarios para el crecimiento de los microorganismos son el nitrógeno, el carbono y el fosforo. Dependiendo del tipo de materia orgánica seleccionada se tendrán unas determinadas concentraciones de nutrientes para los microorganismos. Por ejemplo, no será lo mismo utilizar excretas animales que restos de cosechas y materia vegetal, ya que la cantidad de carbono que contienen unas y otras harán que la cantidad de biogás generado sea diferente. Además la velocidad de degradación y la composición del biogás dependerán de los nutrientes que posea esta materia orgánica. Los parámetros que se estudian para cuantificar la cantidad de nutrientes existente son: • DQO: Cantidad de oxígeno necesario para oxidar por vía química la materia orgánica presente en el agua residual se expresa en (mgO 2 / l). • DBO 5 : se cuantifica en (mgO 2 / l), representa la cantidad de oxigeno necesaria para oxidar por vía biológica los componentes de un agua residual durante 5 días en condiciones normalizadas.
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 41 • Coeficiente de biodegradación: una vez conocido el valor del DQO y DBO 5 se puede obtener el valor del coeficiente de biodegradación. Cb= Si el valor se encuentra entre 0.2 y 0.4 se trata de aguas biodegradables. 4. Contenido en sólidos: La movilidad de las bacterias en el sustrato se ve crecientemente limitada a medida que aumenta en contenido en sólidos en el flujo. 5. Agitación: La agitación de los lodos dentro del digestor puede hacerse de muchas formas, pero las más utilizadas son la agitación por parte de equipos mecánicos o bombas sumergibles. También puede llevarse a cabo haciendo que el flujo realice una circulación natural por el digestor. La adecuada mezcla del contenido del digestor es importante y persigue los siguientes objetivos: • Poner en contacto el sustrato fresco con la población bacteriana. • Proporcionar una densidad uniforme de población bacteriana en todo el volumen. • Prevenir la formación de espumas, la sedimentación y la formación de espacios muertos que reducirían el volumen útil del digestor. • Mantener la temperatura uniforme en todos los puntos del digestor. 6. Tiempo de Retención Hidráulico (TRH) Es el tiempo que permanece el sustrato en el digestor. El tiempo de retención está íntimamente ligado con otros dos factores: el tipo de sustrato y la temperatura del mismo. La selección de una mayor
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 48 Dispondrá de un sistema de seguridad compuesto por una antorcha necesaria en cualquier instalación de gas. 7. Deposito de almacenamiento del biogás 8. Zona de cogeneración eléctrica En esta zona de la instalación es donde están ubicados los equipos e generación térmica y eléctrica, además de los filtros necesarios para purificar el biogás. 9. Sistemas térmicos Son aquellos sistemas necesarios para elevar la temperatura del digestor. Estarán compuestos por un circuito de tuberías y las correspondientes bombas de circulación. A continuación se llevara a cabo la explicación del funcionamiento del biodigestor y de cada una de sus partes. En primer lugar y una vez acabado el proceso de depuración se obtienen los fangos, estos fangos son transportados diariamente a la cámara de carga. Como su porcentaje de materia seca es de entorno al 20% se les añade agua mediante una bomba centrifuga hasta conseguir el nivel de dilución óptimo del 8%. Una vez que la dilución es adecuada estos fangos son cargados o transportados a la cámara de digestión mediante una bomba de pozo. La carga se realiza de manera continua en la medida de lo posible atendiendo a los parámetros de diseño seleccionados, como por ejemplo el caudal de afluente diario y el tiempo de permanencia en el digestor. Dentro de la cámara de digestión se lleva a cabo la descomposición anaerobia durante el periodo de tiempo seleccionado (TRH), mientras los fangos se encuentran en interior son movidos continuamente por dos agitadores mecánicos y calentados mediante un sistema de tuberías calefactadas por donde circula el agua caliente que procede de la refrigeración del motor, estas tuberías se encuentran situadas en la pared interna del depósito. Una vez realizada la digestión anaerobia el efluente es evacuado a la cámara de descarga de manera continua.
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 49 El biogás generado en el proceso abandona el depósito por las tuberías situadas en la parte superior, de ahí se dirige a la estación de compresión donde un compresor lo comprime para poder ser almacenado en los depósitos. La existencia de depósitos es necesaria para poder almacenar el biogás que se genera en caso de que este no pudiera ser quemado directamente por averías de la estación cogeneradora. Después del paso por los depósitos el biogás se envía al generador de electricidad, pero antes pasa por unos filtros especiales donde se limpia y elimina el exceso de agua y los sulfuros que contiene. Por último el biogás es quemado en el generador donde se obtiene energía eléctrica y energía térmica que es utilizada para calentar el circuito de calefacción del digestor. En lo que respecta al efluente este puede ser venido como enmienda orgánica. 3.4.3 Cálculos realizados y dimensionamiento En este apartado se va a exponer y explicar los cálculos necesarios para el dimensionamiento del digestor. Es necesario distinguir entre el dimensionamiento del volumen del digestor propiamente dicho y el resto de instalaciones y equipos seleccionados, ya que del volumen del depósito de digestión dependerán el resto de los parámetros como el volumen de biogás generado y por lo tanto el tamaño de los motores, bombas, depósitos… Como se ha comentado anteriormente el proceso de digestión depende de muchos factores. Los más importantes son la temperatura de operación del digestor y el tiempo de retención seleccionado. Así por ejemplo cuanto mayor sea la temperatura de operación y el tiempo de retención más cantidad de biogás se generará para un mismo volumen de afluente. De esta forma lo primero que hay que llevar a cabo es definir las variables de diseño, que en este caso serán las siguientes:
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 50 - La cantidad de biomasa disponible (Qd): Se trata de la cantidad de fango generado en la instalación. Según los datos de funcionamiento el volumen de fangos generado al año (2012) en la instalación es de 2029 t, lo que corresponde a una cantidad diaria de: =. t/día A partir de este dato se obtendrá el volumen de afluente diario en la instalación, así como otros parámetros secundarios necesarios. - TRH(tiempo de retención hidráulico) y Temperatura de operación: Estos dos parámetros están muy relacionados entre sí, de la elección de uno de ellos dependerá el otro. En la siguiente tabla se puede observar los distintos rangos de trabajo que existen para un digestor anaerobio y el rango de temperaturas que cada uno de ellos tiene asociado. Rango Tª Mínimo Optimo Máximo TRH (días) Psicrofílico 4-15ºC 15-25ºC 25-30ºC +100 Mesofílico 15-20ºC 20-35ºC 35-45ºC 30-60 Termofílico 25-45ºC 50-60ºC 75-80ºC 10-15 Tabla 4 Rangos de temperaturas en la digestión anaerobia Atendiendo a los datos de la tabla y una vez consultada gran cantidad de bibliografía, así como distintos estudios y proyectos realizados similares al desarrollado, se ha decidido que el digestor trabaje en un rango e temperaturas mesofílico. El rango mesofílico es el más extendido, ya que es el que más rentable resulta. Esto se debe principalmente a que el termofílico precisa de mucha temperatura para desarrollarse y únicamente es viable en grandes instalaciones con grandes producciones eléctricas, y el Psicrofílico necesita un tiempo de retención muy elevado, haciéndolo inviable a desde el punto de vista económico.
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 51 De esta manera las otras dos variables de diseño seleccionadas serán: = ª= − º Una vez han sido seleccionadas las variables de diseño se puede continuar con el proceso de dimensionado del digestor. El siguiente paso será calcular el afluente diario (A) que se introducirá en el digestor. Para ello se partirá de la cantidad de biomasa disponible por día. El problema es que tal como sale del proceso de depuración el fango tiene unas proporciones de un 20.2% de materia seca y un 79.8% de agua, o lo que es lo mismo el fango tiene una sequedad del 20.2%. Para que el funcionamiento sea óptimo el afluente tendrá que tener una sequedad o dilución (D) del 8%, y por ello será necesario añadir un determinado volumen de agua al fango. De esta manera el afluente diario será la suma de la cantidad de biomasa diaria disponible mas el volumen de agua (Vm) que hay que aportar. =+ !" (1.1) Si calculamos la materia seca que existe en el Qd obtendremos: &'=∗ 0.202=1.1216 , De esta manera la ecuación para calcular el afluente diario será: =∗%./01/2 3=&' 3 =1.1216 0.08 =14.03[ ,/92] Una vez obtenido el Afluente podemos calcular la cantidad de agua que es necesario añadir para conseguir la dilución del 8% con la ecuación (1.1) !"=− !"=14.03−5.55
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 52 !"=8,472 , 92=8,472"3 92 Como la dilución es un valor muy pequeño, y dado que la densidad del agua es de un kilogramo por litro podemos aproximar el afluente en metros cúbicos. =14.03"3 92 A partir del afluente obtenido y con otra de las variables de diseño del digestor anaerobio se obtiene el volumen útil del depósito de digestión, ya que este tendrá que tener un volumen por lo menos igual al producto del afluente diario por los días que este tendrá que estar en el interior del depósito. Esto es debido a que al tratarse de un sistema de alimentación continúo el afluente va introduciéndose en la cámara a diario. De esta manera se tendrá la siguiente ecuación: !=∗>?@ ["3] (1.2) !=30∗14.03 !=420.8 ["3] Una vez calculado cual tiene que ser el volumen total del digestor tendrán que obtenerse sus medidas características, dado que el depósito va a tener forma cilíndrica las medidas que habrá que calcular serán la altura y el radio o diámetro de la base. Figura 13 variables de diseño del depósito
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 53 Por motivos de seguridad para evitar sobrepresiones del gas es necesario dejar un espacio de 0.5 metros de altura entre la superficie del lodo en el interior del tanque y el techo del mismo. Se ha decidido que la altura total del depósito serán 4 metros, además como se ha comentado anteriormente para facilitar el llenado y la evacuación del afluente el depósito se encontrara semienterrado hasta una profundidad en el fondo de 2.5 metros. Teniendo en cuenta eso y la fórmula del volumen del cilindro se puede calcular el radio o diámetro que tendrá que tener el tanque mediante las siguientes ecuaciones: !=A? B (ℎ−0.5) (1.3) Despejando el radio en la ecuación anterior (1.3) se obtiene el valor del radio ?=D! A(ℎ−0.5) ?=6.186 " 39=12.372 " Se obtiene así un deposito de un volumen de 420.8 metros cúbicos una altura de 4 metros y un diámetro de 12.4 metros. • Dimensionado de las cámaras de carga y descarga Se tratará de dos cámaras o depósitos de hormigón con forma de paralelepípedo. Al igual que la cámara de digestión se encontraran parcialmente enterradas hasta una profundidad de 1 metro. En ellas estarán situadas dos bombas de pozo, una en cada una, para impulsar el afluente hasta los canales de entrada al digestor. El volumen necesario que tendrán que tener estas cámaras es por lo menos el equivalente al afluente de dos días, es decir, unos 28 m3. Teniendo en cuenta lo anterior las dimensiones seleccionadas serán:
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 54 2=4 " E=3 " F=2.5 " • Forma constructiva, esquema y materiales de la instalación. A diferencia del resto de equipos estas instalaciones requieren ser construidas a medida, por ello existe una gran cantidad de formas y materiales que pueden ser utilizados. En el caso de este proyecto, y una vez calculadas las dimensiones, se ha elegido realizar un depósito de hormigón armado con forma cilíndrica y enterrado parcialmente hasta una profundidad de 2.5 m. este depósito tendrá un pilar central de 80 cm de diámetro y una pasarela central (1.5 metros de anchura y 30 cm de espesor) a lo largo del diámetro, similar a la de la siguiente figura. Esta pasarela permitirá la instalación de los dos agitadores mecánicos, uno a cada lado del pilar central así como el acceso a los operarios para posibles operaciones de mantenimiento. La parte superior del depósito estará cerrada de manera estanca por una tela plástica especial para este tipo de depósitos (como se muestra en la figura anterior), además existirán una serie Figura 14 parámetros de diseño de las cámaras Figura 15 I nterior de un digestor
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 55 de pasarelas y escaleras metálicas por la parte exterior para el acceso a los sistemas de válvulas y salida del gas, situados en la zona central. La parte exterior del depósito estará recubierta por dos capas de aislante de poliuretano de 4 cm y la parte lateral visible estará recubierta por una chapa corrugada de 1 mm, de manera similar a la que se muestra en la siguiente figura. Por otra parte el depósito estará formado por una losa inferior de hormigón armado de 40 cm de espesor, sobre una capa de grava y aislante. Los muros laterales también serán de hormigón armado del mismo espesor. Además de todo ello existirá una zapata inferior de otros 40 cm e espesor y 1 metro de ancho. Por último hay que tener en cuenta que para realizar la obra habrá que realizar un movimiento de tierras de 3metros de profundidad y 7 metros de diámetro. En lo que respecta a las cámaras de carga y descarga serán de hormigón armado de 30 cm de espesor. En la siguiente imagen se puede observar un pequeño dibujo esquemático de la instalación. Figura 16 Exterior del depósito de digestión Figura 17 esquema de la instalación
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 56 3.5 Producción de Biogás en la instalación En este aparatado una vez definido el tamaño y las dimensiones de la instalación se va a proceder a realizar los cálculos para obtener el volumen de biogás que se genera en el digestor a la temperatura y durante el tiempo de retención seleccionado. También se realizara una explicación básica de cuál es el funcionamiento de la instalación de gas y las etapas que pasas este hasta que llega al cogenerador. Por último se detallarán cuales son las instalaciones necesarias para mantener la seguridad. 3.5.1 Caudal de biogás generado y propiedades Para calcular el caudal diario de biogás generado en la instalación es necesario saber cuánto volumen de biogás se genera por cada kg gramo de masa seca del afluente. Esta cantidad de biogás dependerá de muchos factores como los de diseño mencionados anteriormente, pero sin duda uno de los factores que más afecta es el tipo de sustrato utilizado. Así pues la cantidad de biogás variará en función del tipo de materia orgánica que se utilice como afluente del digestor, en el caso de dicho estudio los fangos producidos en la depuradora. Existe gran cantidad de bibliografía con estimaciones de estas cantidades. En este caso y como se puede ver en la tabla se ha utilizado una cantidad de biogás generado por kilogramo de masa seca (Bgms) de 450 l/kgms. Sustrato Promedio (l/Kg masa seca) Excreta porcina 450 Lodos de aguas residuales 450 Excreta vacuna 250 Excreta de oveja 200 Paja seca de cereales 250 Algas 460 Restos de maíz 410 Tabla 5 cantidad de Biogás Generada dependiendo del tipo de sustrato
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 57 De esta forma para obtener el volumen diario generado habrá que calcular primero la cantidad de masa seca que se introduce cada día en el digestor, es decir, calcular los kilogramos de masa seca que hay en el afluente. Como se calculo anteriormente el afluente diario es el siguiente: =14.03"3 92~14.03 , 92 Como el porcentaje de dilución es del 8% podemos aproximar los metros cúbicos de lodo a toneladas, suponiendo como densidad la del agua. Para obtener los kilogramos de masa seca multiplicamos el afluente por la dilución de los lodos: &.92=∗3=14.03∗0.08=1.122 , 92=1122HI 92 Una vez que se obtiene la cantidad de masa seca, solo queda multiplicar por la cantidad diaria promedio estimada: JI=450 K LI&'∗1122LI&. 92 =504959 K 92 JI=504.959"3 92 Así pues se obtiene una cantidad de 504.959 metros cúbicos de biogás por día. Esta cantidad se encuentra dentro de los márgenes ya que se estima que se producen entorno a 29 metros cúbicos de biogás por cada mil habitantes y día, dado que la ciudad de Barbastro cuenta con 17.304 habitantes, el valor obtenido puede darse por valido. • Propiedades del Biogás Una vez se ha obtenido cuanto volumen de biogás se genera en la instalación, queda hacer una estimación aproximada de cuáles serán sus características, es decir, principalmente cual será su concentración de distintos
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 64 Para esta instalación se ha elegido instalar dos motores de cogeneración para que funcionen en dos turnos para evitar así posibles sobrecargas. • Motores Para la elección de los motores de cogeneración se ha seleccionado entre dos opciones de potencia de motor: 45kW y 58 kW. La potencia eléctrica elegida ha sido 45kW, por lo que se instalaran dos estaciones cogeneradoras de una potencia eléctrica de 45 kW, que funcionaran en dos turnos diarios cuyo tiempo se calculara en los siguientes apartados. Uno de los principales motivos por los que se ha elegido el motor de 45 kW y no el de 58 kW es que el consumo de este último es demasiado grande por lo que el funcionamiento seria menos continuo. Opción 1 - Características del motor Se trata de un motor cogenerador CHP OEKO 45BG del grupo nova energía de 45kW de potencia eléctrica. Sus dimensiones son de 1.8x1.0x1.7 m, a continuación se muestra la ficha técnica y una imagen del motor cogenerador. Figura 19 Motor de Cogeneración Figura 20 Motor de cogeneración
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 65 Ficha técnica Marca Grupo Nova energía Modelo CHP OEKO 45 BG Potencias de salida Eléctrica 45 kW Térmica 72 kW Energía de entrada 135 kW Eficiencia Eléctrica 33.3 % Térmica 53.3 % Total 86.6 % Temperaturas Salida máxima 85-90ºC Entrada máxima 70ºC Dimensiones 1.8x1.0x1.7m Tabla 8 Ficha técnica motor 45kW - Consumo del motor y tiempo de funcionamiento El siguiente paso a realizar una vez seleccionado el cogenerador, sabiendo cual es la energía de entrada que este necesita y el poder calorífico del biogás, es calcular el consumo en metros cúbicos de biogás del motor para poder definir las horas de funcionamiento diarias de los motores así como la duración de cada uno de los turnos de funcionamiento. Para calcular el consumo (C) es necesario aplicar la segunda ecuación: N=QT, /S,U22 QNREI =` .^= .] _
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 66 Con el valor del consumo del motor y el volumen de biogás generado diariamente se obtiene la cantidad de horas de funcionamiento diarias. a=bY =Z.c .=`.c _ Para saber cual el porcentaje de funcionamiento diario se define el coeficiente Cff (coeficiente de funcionamiento): Ndd=@d 24=0.9133 Para como el tiempo de funcionamiento diario es de 21.93 horas se establecerían turnos de diez horas de funcionamiento para cada motor y así evitar posibles recalentamientos y averías. Opción 2 - Características del motor Se trata de un motor cogenerador CHP OEKO 60BG del grupo nova energía de 58kW de potencia eléctrica. Sus dimensiones son de 2.0x1.0x1.7 m, a continuación se muestra la ficha técnica y una imagen del motor cogenerador. Ficha técnica Marca Grupo Nova energía Modelo CHP OEKO 45 BG Potencias de salida Eléctrica 58 kW Térmica 82 kW Energía de entrada 175 kW
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 67 Eficiencia Eléctrica 33.14 % Térmica 46.8 % Total 79.99 % Temperaturas Salida máxima 85-90ºC Entrada máxima 70ºC Dimensiones 1.8x1.0x1.7m Tabla 9 Ficha Técnica motor 60kW - Consumo del motor y tiempo de funcionamiento N=QT, /S,U22 QNREI =` .^= c.^] _ Con el valor del consumo del motor y el volumen de biogás generado diariamente se obtiene la cantidad de horas de funcionamiento diarias. a=bY =Z.c c.^=`^.c _ Para saber cual el porcentaje de funcionamiento diario se define el coeficiente Cff (coeficiente de funcionamiento): Ndd=@d 24=0.7044 Para como el tiempo de funcionamiento diario es de 16.9 horas se establecerían turnos de 8.5 horas de funcionamiento para cada motor y así evitar posibles recalentamientos y averías
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 68 Opción elegida Régimen de funcionamiento - Opción 1 - Cogeneradores de 45 kW de potencia eléctrica y 72 kW de térmica - 22 horas diarias en turnos de 11 horas cada cogenerador Si por el contrario hubiéramos escogido el motor de 58 kW el consumo obtenido para esta potencia seria de 29.87 metros cúbicos por hora y con este consumo se obtendrían unas horas de funcionamiento diarias de 17 h, por lo que el funcionamiento seria mucho mas discontinuo, lo que provocaría que no se generara calor de forma continua y como la diferencia en energía diaria generada diaria es mínima y el precio del segundo es más elevado, se ha preferido desarrollar la opción 1. Ambos sistemas incorporan un panel de mandos de dimensiones de 1x2x0.4m. 3.6.2 Producción eléctrica diaria y aprovechamiento térmico En este apartado se llevará a cabo el cálculo de la energía eléctrica generada cada día con el volumen de biogás que abastece a los motores cogeneradores. Además también se explicara el sistema de aprovechamiento de energía térmica y una explicación aproximada de la instalación necesaria. -Cálculo de la producción Eléctrica diaria. Para llevar a cabo este cálculo basta con multiplicar las horas de funcionamiento diarias del sistema de cogeneración por la potencia que desarrolla dicho sistema, así se obtiene lo siguiente: e=a ∗ Z=`.c ∗ Z=c^. _ En apartados anteriores se realizó una estimación de cuál era el gasto energético de la estación depuradora obteniéndose un consumo energético de:
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 69 N,=3278.5 Hfℎ De esta manera, y sin contar los gastos eléctricos que añadidos del sistema de digestión se cubriría un porcentaje de la demanda (%EC) de: %e=c^.∗` . =.`% - Sistema de aprovechamiento de calor El sistema cogenerador aporta una energía térmica de 72 kW a través de intercambiadores de calor situado alrededor de motor y de la salida de los gases de escape. La temperatura de salida del agua del circuito de aprovechamiento térmico tendrá una temperatura de 85ºC. Este caudal de agua será impulsado por bombas de circulación a través del sistema de tuberías de calefacción que se instalaran por el interior del digestor lo que permitirá mantener la temperatura de funcionamiento. Como se comento en apartados anteriores el digestor estará cubierto por una capa de aislamiento térmico para evitar fugas de calor a través de la estructura. El sistema de calefacción consistirá en una especie de serpentín colocado por el interior de las paredes del depósito a una distancia de separación de 20cm. Si se calcula la longitud de la circunferencia del digestor y la cantidad de filas que se introducirían en cuatro metros de altura, se obtiene que la longitud de tubería necesaria para la instalación será de 1200 m. El tipo de tubería elegido puede ser de muchas clases desde cobre, que resultara más cara pero transmitirá mejor el calor, hasta tubería de doble capa, más barata pero menos eficiente.
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 70 3.7 Efluente del digestor El proceso fermentativo y de producción del biogás no extrae más que carbono, trazas de azufre, hidrogeno y algo de nitrógeno en forma de NH3. El efluente carece prácticamente de olor debido a que las sustancias que lo provocan son reducidas casi en su totalidad. La relación carbono/nitrógeno se ve reducida mejorando de forma general el efecto fertilizante del efluente. Todos los nutrientes utilizados por los vegetales de una manera importante (nitrógeno, fosforo, potasio y magnesio) son preservados durante el proceso de fermentación. - Efecto sobre el suelo: debido a su rápida descomposición el efluente brinda rápidamente sus nutrientes disponibles. Los ácidos presentes en este material contribuyen a mejorar la estructura del suelo y su porosidad, aumentando la capacidad de intercambio. La cantidad de humus es casi el doble que la que se obtiene al utilizar estiércoles. - Efecto sobre los cultivos: existen evidencias del incremento en la producción de distintas especies provocada por la aplicación del efluente al suelo. El tratamiento de los desechos por vía anaerobia elimina la acumulación de estos evitando la proliferación de organismos peligrosos. El proceso produce la eliminación al 90% de los patógenos - Otros usos: el efluente de los digestores tiene otras aplicaciones entre las cuales pueden mencionarse la preparación de compost y la alimentación de algas y peces. En lo que hace referencia al aspecto económico de la venta del efluente a distintas empresas de compostaje, no se va a tener en cuenta, ya que en la actualidad la Edar de Barbastro ya vende los lodos que genera y por lo tanto la venta de los que se generarían en la instalación no supondría un ingreso extra.
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 71 3.8 equipamiento de la instalación. En este apartado se van a enumerar y explicar las características de cada uno de los equipos que formarían parte de la instalación y que no tienen que ser construidos, tanto los de la instalación del digestor como los de la instalación de gas y eléctrica. Instalación del Digestor - Bomba centrifuga SACI HK 25 M Caudales de 12-36 m3/h Potencia: 0.75 kW Presión de Salida: 16 m.c.a máx. Esta bomba se utilizara para llenar aportar el caudal de agua necesario en la cámara de carga. - 2 Bombas de Pozo CALPEDA GMC 50 BE Caudales de 12-36 m3/h Potencia: 1.5 kW Presión de Salida: 12 m.c.a máx. Se utilizara en los pozos de carga y descarga. - Cubierta para balsa de digestor UP BIOGAS Tejido especifico para biogás con Sellamiento perimetral y válvulas de presión. Figura 21 Bomba centrifuga Figura 22 Bomba de Pozo Figura 23 Cubierta Cámara de digestión
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 72 - 2 Agitadores horizontales WILO-EMU TRE 90-2.20 4x Hélice de 2 o 3 palas Diámetro de la hélice: 90 cm Potencia: 4.5 kW Motor sumergible con acoplamiento a eje vertical Instalación de Gas - 3 Filtros de biogás IG Biogás Filtros de acido sulfhídrico Con trampa de agua - 2 depósitos de almacenaje LAPESA LP19 y LP16 Capacidad: 19 y 16 m3 respectivamente Dimensiones: ø1.5x9.5 m y ø1.5x11.25 m Figura 24 Agitador Horizontal Figura 25 Filtros de Biogás Figura 26 Deposito de almacenamiento de Biogás
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 73 - Quemador de antorcha Emison A-25 Dimensiones: ø0.6x3 m - Compresor con soplante RC 7.5A Caudal: 1m3/min Presión de descarga: 10 bar Potencia: 6 kW Instalación Térmica - Bombas de recirculación EVOPLUS B 120/250.4 M Caudal máx.: 4 m3/h Presión máxima: 12 m.c.a Potencia: 0.4 kW - Tubería PEX 16x2 mm Figura 27 Q uemador de antorcha Figura 28 Compresor con Soplante Figura 29 Bomba recirculadora
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 80 INSTALACIONES Y EQUIPOS 2.1 Equipos equipo precio ud cantidad precio (€) Bomba centrifuga SACI HK 25 M 313,63 1 313,63 Bombas de Pozo CALPEDA GMC 50 BE 1211,56 2 2.423,12 Agitadores horizontales WILO-EMU TRE 90-2.20 4x 2400,00 2 4.800,00 Filtros de biogás IG Biogás 2909,70 1 2.909,70 Depósito de almacenaje LAPESA LP19 11480,00 1 11.480,00 Depósito de almacenaje LAPESA LP16 9800,00 1 9.800,00 Quemador de antorcha A-25 13700,00 1 13.700,0 0 Compresor con soplante RC 7.5A 2260,67 1 2.260,67 Bombas de recirculación EVOPLUS B 120/250.4 M 135,30 2 270,60 Tubería Pex (m) 2,25 1200 2.700,00 Motores CHP OEKO 45 BG 45200,00 2 90.400,00 TOTAL PEM 141.057,72 € 13% montaje, mano de obra, gastos adm. 18.337,50 € 6% beneficio industrial 8.463,46 € TOTAL PEC 167.858,69 € RESUMEN PRESUPUESTO Total Edificación 138.522,30 € Total equipos 167.858,69 € TOTAL INSTALACION 306.380,99 €
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 81 4.3 análisis de la Rentabilidad Calculados ya todos los costes así como los beneficios que se obtienen de la instalación, en este caso la energía anual que se ahorra, es necesario saber si el proyecto es económicamente rentable. Para comprobar la viabilidad de esta instalación se pueden calcular una serie de indicadores o variables ayudarán a saber si económicamente tiene sentido y en cuanto tiempo podría estar amortizada la instalación. En función del análisis de estos indicadores se podría tomar una decisión favorable o desfavorable para su instalación. Los principales indicadores que se van a calcular son los siguientes: - Tasa de recuperación(TR) se define como: >?=S NR∗100 Donde An es el ahorro anual neto y CI el capital invertido. Básicamente indica el porcentaje de inversión que se recupera cada año. Observar que el numerador, ganancia anual neta (An) puede referirse tanto a los ingresos, como a ahorros conseguidos. En caso de que los ahorros anuales no sean constantes, el método no tiene en cuenta la rapidez con la que se recupera la inversión. Una vez definido se calcula aplicando la formula, teniendo en cuenta los datos de este estudio S=41132.93€ NR=306380,99€ = Z``.c ^,cc∗`=`,Z% - Payback o Periodo de retorno: Por periodo de retorno o payback se entiende el tiempo necesario para que el total de ingresos o ahorros netos obtenidos con el
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 82 proyecto sean iguales al capital invertido. Para realizar el cálculo del payback se divide el coste total de la inversión inicial por el ahorro neto anual. Q2nE2FH=NR S VoX[=^,cc Z`,`,c=,ZZ ñh Otra variable que puede ser analizada es el Valor actual neto, aunque su importancia es menor proporciona una idea de cuál es el valor del proyecto en cada momento. Se va a calcular el van para un periodo de diez años y se observará cual es su evolución. - VAN (valor actual neto): El método consiste en calcular el valor actual de todas las inversiones anuales y los ahorros netos a lo largo de la vida del proyecto. Sumando todos los valores actuales durante un cierto periodo se obtiene un cierto valor, al que se llama VAN y se trata del valor de ese proyecto en dicho momento. Para su cálculo es necesario hacer un diagrama de flujos en el que se introduzcan los datos de los beneficios y los costes generados cada año, así como el interés, en caso de haber solicitado un préstamo. En el caso del estudio no se ha tenido en cuenta los posibles intereses y se ha calculado el VAN durante un periodo de 10 años. año flujo (€) VAN (€) 0 -306380,99 -306380,99 1 41132,93 -265248,06 2 41132,93 -224115,13 3 41132,93 -182982,2 4 41132,93 -141849,27 5 41132,93 -100716,34 6 41132,93 -59583,41 7 41132,93 -18450,48 8 41132,93 22682,45 9 41132,93 63815,38 10 41132,93 104948,31 Tabla 11 Flujos de Caja de la amortización del Proyecto
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 83 Hay que observar que entre los flujos de caja se incluyen las inversiones (con signo negativo) y los ahorros (signo positivo), de tal forma que si el VAN es negativo, el proyecto no va a ser rentable nunca. Si el VAN es positivo, el proyecto puede ser aceptable. En este caso se puede observar que el VAN es negativo los primeros 7 años a partir de aquí el valor actual neto de la instalación comienza a ser positivo. Esto coincide con la anterior variable calculada el payback que estimaba el periodo de recuperación de la inversión en 7 años. Otro aspecto que se ha estudiado es que pasaría si modificara el valor de la tarifa de la luz, ya que es bastante probable que durante el transcurso de la vida útil del proyecto el precio de esta tarifa varíe. Para analizar esta variación, se ha hecho una tabla de cómo se modificaría la rentabilidad de la instalación en caso de que la tarifa de la luz cambiara. Actualmente y para la realización de los calculo de rentabilidad normales, se ha seleccionado una tarifa de un valor medio de 0.134615 €/kWh (tarifa 1), pero como es posible que esta cambie a lo largo de la vida útil del proyecto se ha analizado la rentabilidad de la instalación con una tarifa eléctrica más favorable considerando esta tarifa igual a la que existe actualmente en horas punta, con un valor de 0.170122 €/kWh (tarifa 2). Obviamente que aumente el valor de la electricidad reducirá el payback de la instalación, ya que aunque el gasto de electricidad en euros se mayor, también lo será el ahorro neto anual. En el siguiente grafico se puede observar cómo se modifica el payback en función de la tarifa 1 o la tarifa 2: Gráfico 2 Variación del Payback y la TR con distintas Tarifas 0 5 10 15 20 1 2 Payback TR
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 84 De este grafico se puede extraer la conclusión de cuanto mayor sea el precio de la electricidad y una vez realizada la inversión, menor será el payback y mayor la rentabilidad, ya que el ahorro neto anual también será mayor. Analizando estas variables económicas se puede observar que la rentabilidad de esta instalación desde un punto de vista económico no es muy elevada. En este caso el periodo de retorno de 7 años resulta bastante elevado y la tasa de recuperación es de apenas un 13% algo baja para una instalación con tanta inversión inicial. Se puede decir pues que esta instalación podría resultar rentable a largo plazo, o en un plazo más corto si se disminuyeran los costes de inversión mediante algún tipo de subvención. Sin embargo es muy difícil que se pueda llevar a cabo debido a que es necesario un capital inicial muy elevado además de unos equipos muy específicos que precisan de mucho mantenimiento. 5. Conclusiones Los objetivos de este estudio eran por un lado realizar una valorización energética de los fangos de la estación depuradora analizando las distintas opciones existentes como la incineración, la digestión, la descarga a vertedero o la venta como sustrato. Por otra parte el segundo objetivo era la realización de un estudio tanto a nivel técnico como económico y el pre-dimensionado de un digestor anaerobio para su posible instalación. Desde el punto de vista técnico se trata de una instalación muy compleja, debido principalmente a sus grandes dimensiones y a la gran cantidad de equipamiento especifico necesario, este equipo precisa de mucho mantenimiento y control. También debido a las muchas variables distintas que afectan al proceso, ya que cualquier modificación de una de ellas afecta al resto. No hay que olvidar que este estudio ha sido realizado a través de una serie de valores estimados, que proporcionan un valor aproximado de las variables de funcionamiento en unas condiciones óptimas. Si este proyecto se quisiera llevar a cabo sería necesario realizar una serie de estudios más
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 85 profundos acerca de la composición química del efluente, para saber la cantidad de biogás que es capaz de generar. También sería preciso realizar un análisis de la composición de este biogás para poder obtener su poder calorífico de una forma precisa. Por último sería necesario hacer un estudio mucho más exhaustivo de las instalaciones y equipos concretos necesarios para el procesamiento del biogás, ya que en este estudio únicamente se incluyen los elementos más importantes de la instalación. Desde el punto de vista económico es una instalación que conlleva un gran desembolso inicial, principalmente debido a que este tipo de instalaciones tienen que ser construidas a medida y en función de las características concretas de cada caso, lo que encarece los costes. Los costes de inversión son principalmente debidos a dos bloques el bloque de edificación, que incluye los gastos de construcción de todas las instalaciones, y el bloque de equipos e instalaciones, que incluye todos los equipos necesarios para poder procesar el biogás. Como se ha comentado anteriormente se trata de una instalación de grandes dimensiones y que tiene que ser construida a medida y en función de las necesidades de la estación depuradora que actualmente se encuentra en funcionamiento, lo que supone un gasto muy significativo. Por otra parte al tratase de equipos específicos y de una tecnología más o menos elevada, se precisara de un mantenimiento y control constante, lo que aumentara su coste. Si se analizan los parámetros obtenidos en el apartado anterior se puede ver que el proyecto podría resultar rentable a largo plazo, tal y como está planteado, a partir de los 7 años de su puesta en funcionamiento. Sin embargo es difícil que esta instalación tal y como está planteada en el estudio pueda llevarse a cabo, ya que muchas empresas consideran un proyecto rentable aquel que tiene un payback no superior a 3 años y en este caso aparte de superarlo, se trata de una instalación muy compleja a nivel técnico. Por otra parte se podrían plantear una serie de alternativas para intentar que aumentara su rentabilidad. Una de las posibles alternativas seria reducir
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 86 los costes de inversión mediante algún tipo de subvención si existiera alguna para este tipo de instalaciones. Otra posible alternativa seria aumentar el volumen de producción procesando fangos de granjas de los alrededores o incluso creando una planta de digestión que utilizara fangos de varias localidades. En conclusión este estudio muestra que la valorización energética de los fangos generados en estaciones depuradoras mediante los procesos de digestión anaerobia es muy positiva. Desde el punto de vista energético permite la recuperación de una energía que de otra manera se perdería. Desde el punto de vista ecológico y ambiental proporciona un efluente estable muy rico en nitrógeno que puede ser utilizado como enmienda orgánica del suelo además de eliminar los posibles contaminantes. Sin embargo desde el punto de vista económico en este caso resulta poco rentable o rentable a largo plazo. Por ello se puede decir que el proceso de digestión anaerobia será mucho más rentable en ciudades de tamaño medio-alto (con volúmenes de fangos generados mayores), que en Barbastro una localidad de tamaño medio-bajo con aun población de 17300 habitantes que genera menos cantidad de fangos.
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 87 6. Bibliografía y Software Libros 1. Sebastián Nogues, Fernando García, Daniel Rezeau “Energía de la Biomasa Volumen I” Prensas Universitarias de Zaragoza. 2010 ISBN978-84-92774-91-3 2. Sebastián Nogues, Fernando García, Daniel Rezeau “Energía de la Biomasa Volumen II” Prensas Universitarias de Zaragoza. 2010 ISBN 978-84-15031-01-7 3. Apuntes de la Asignatura “Tecnología Energética y Optimización” 2007. 4. Seoanez Calvo, Mariano “Ingeniería del Medio ambiente” Mundi-Prensa 2005. 5. Seoanez Calvo, Mariano “Aguas Residuales: tratamientos naturales de bajo costo y aprovechamiento” Mundi-Prensa 1995. 6. Apuntes Máster energías Renovables curso 2011/2012 Estudios Técnicos 1. Pd f Ponencias 7ª jornadas Técnicas de Saneamiento y depuración “Del análisis del biogás a la planta de cogeneración” Esamur 2011. 2. Antonio Talavera Aroca “Estudio técnico – económico de implantación de un sistema de cogeneración con biogás en una explotación agropecuaria” Universidad Pontificia de Madrid 2010. Catálogos Online 1. www.bombas-saci.com 2. www.lapesa.net 3. http://www.ynstalia.com/productos/TUBERIA%20PEX%20Y%20MULTIC APA%20CONEXION%20RAPIDA.pdf 4. http://www.gruponovaenergia.com/pdf/ficha-tecnica-cogeneracionbiogas-oeko-45.pdf 5. http://www.upbiogas.es/pdf/pdf-upbiogas-complementos.pdf
Estudio para la valorización energética de fangos y predimensionado de un digestor anaerobio en la EDAR de Barbastro (Huesca) 88 Software 1. Programa de Cálculo de ecuaciones EES 2. Microsoft Office Excel 3. Microsoft Office Word Paginas Web 1. www.wikipedia.es articulo de depuración de aguas 2. http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=51382074830 3. http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/I nstitutoAragonesAgua/AreasTematicas/DepuracionAguasResiduales/M apaDepuradoras/Huesca/ci.17_Barbastro.detalleDepartamento?channel Selected=0 4. http://www.gruponovaenergia.com/productos/cogeneracion-biogas.php 5. http://www.ruralcat.net/c/document_library/get_file?uuid=a47bec7f-62bf46d5-93a2-6359e71cda1b&groupId=10136 6. www.esamur.es 7. www.aqualimpia.com 8. www.bombas-saci.com 9. www.lapesa.net 10. www.garciaruiz.es 11. www.gruponovaenergia.com 12. www.upbiogas.es 13. www.calpedaiberica.com 14. www.emison.com 15. www.hierrosextebarria.com 16. www.idae.es