Análisis de la producción de lixiviado y biogás bajo condiciones de extracción activa
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Durante el proceso de descomposición en un relleno sanitario se producen lixiviados y biogás que interactúan con el ambiente; de esta manera, una inadecuada gestión puede generar un deterioro en la salud pública del área de influencia de la instalación. El objetivo principal de este artículo es evaluar temporalmente la producción de lixiviado y biogás bajo condiciones de extracción activa en un relleno sanitario colombiano. En este sentido, se pretende evaluar el comportamiento temporal a través de pronósticos con los modelos Corenostós y Colombiano de Biogás. El pronóstico temporal del caudal del lixiviado con el modelo Corenostós muestra que la tendencia es similar a la observada en campo. Al respecto, el error absoluto porcentual promedi... Ver más
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Análisis de la producción de lixiviado y biogás bajo condiciones de extracción activa Análisis de la producción de lixiviado y biogás bajo condiciones de extracción activa Durante el proceso de descomposición en un relleno sanitario se producen lixiviados y biogás que interactúan con el ambiente; de esta manera, una inadecuada gestión puede generar un deterioro en la salud pública del área de influencia de la instalación. El objetivo principal de este artículo es evaluar temporalmente la producción de lixiviado y biogás bajo condiciones de extracción activa en un relleno sanitario colombiano. En este sentido, se pretende evaluar el comportamiento temporal a través de pronósticos con los modelos Corenostós y Colombiano de Biogás. El pronóstico temporal del caudal del lixiviado con el modelo Corenostós muestra que la tendencia es similar a la observada en campo. Al respecto, el error absoluto porcentual promedio del pronóstico mensual es del 66,6 %. Por otra parte, los resultados muestran que los errores absolutos porcentuales promedios en los pronósticos anuales del biogás generado son del 49,9 % y 41,3 % en ambos modelos. Adicionalmente, los resultados muestran que los errores absolutos porcentuales en los pronósticos para la cantidad total de biogás generado durante el período de investigación a través de los modelos Corenostós y Colombiano de Biogás son del 29 % y 37,9 %, respectivamente. Finalmente, los modelos Corenostós y Colombiano de Biogás tienden a sobrestimar y subestimar la producción real de biogás respectivamente. Zafra Mejía, Carlos Alfonso Gutiérrez Gil, Víctor Hugo Lixiviado residuo sólido vertedero controlado 16 31 Núm. 31 , Año 2015 : INGENIUM Artículo de revista Journal article 2015-05-20T00:00:00Z 2015-05-20T00:00:00Z 2015-05-20 application/pdf Universidad San Buenaventura - USB (Colombia) Ingenium 0124-7492 https://revistas.usb.edu.co/index.php/Ingenium/article/view/1365 10.21500/01247492.1365 https://doi.org/10.21500/01247492.1365 spa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ingenium - 2015 9 23 C. A. Zafra, F. A. Mendoza, and P. A. Montoya, «A Methodology for Iandfill Location Using Geographic Information Systems: a Colombian Regional Case», Ingeniería e Investigación, Vol. 32, pp. 64-70, Apr. 2012. C. Grima-Olmedo, Á. Ramírez-Gómez, R. Alcalde-Cartagena, «Energetic Performance of Landfill and Digester Biogas in a Domestic Cooker», Applied Energy, Vol. 134, pp. 301-308, Dec. 2014. G. D. Bella, D. D. Trapani, G. Mannina, G. Viviani, «Modeling of Perched Leachate Zone Formation in Municipal Solid Waste Landfills», Waste Management, Vol. 32, pp. 456-462, Mar. 2012. C. H. Hettiarachchi, J. N. Meegoda, J. Tavantzis, and P. Hettiaratchi, «Numerical Model to Predict Settlements Coupled with Landfill Gas Pressure in Bioreactor Landfills», Journal of Hazardous Materials, Vol. 139, pp. 514-522, Jan. 2007. G. F. Simões, and C. A. Catapreta, «Monitoring and Modeling of long-term Settlements of an Experimental Landfill in Brazil», Waste Management, Vol. 33, pp. 420-430, Feb. 2013. G. L. S. Babu, S. K. Chouksey, K. R. Reddy, «Approach for the use of MSW settlement predictions in the assessment of landfill capacity based on reliability analysis», Waste Management, Vol. 33, pp. 2029-2034, Oct. 2013. R. E. Sims, «Sustainable energy future for New Zealand», Renewable Energy, Vol. 9, pp. 1049-1054, Jan. 1996. R. L. Meraz, A. M. Vidales, and A. A. Domínguez, «Fractal-like kinetics equation to calculate landfill methane production», Fuel, Vol. 83, pp. 73-80, Jan. 2004. N. Miroslav, R. Therrien, R. Lefebvre, and P. Gélinas, «Gas production and migration in landfill and geological materials», Journal of Contaminant Hidrology, Vol. 52, pp. 187-211, Nov. 2001. [10] G. Tchobanoglous, H. Theissen, and R. Eliassen, Desechos slidos. Principios de ingeniería y administración, Mérida (Venezuela): CIDIAT, 1982, 542 p. C. H. Hettiarachchi, J. N. Meegoda, J. Tavantzis, P. Hettiaratchi, «Numerical model to predict settlements coupled with landfill gas pressure in bioreactor landfills», Journal of Hazardous Materials, Vol. 139, pp. 514-522, Jan. 2007. M. El-Fadel, R. Khoury, «Modeling settlement in MSW landfills: a critical review», Critical Review in Environmental Science and Technology, Vol. 30, pp. 327–361. Jun. 2000. H. Collazos, Diseño y operación de rellenos sanitarios, Bogotá, D.C. (Colombia): Escuela Colombiana de Ingeniería, 2005, 233 p. G. A. Stege, Manual del usuario. Modelo Colombiano de Biogás, Washington D.C. (USA): Agencia para la Protección del Ambiente (U.S. EPA), 2009, 31 p. A. F. Al-Yaqout, M. F. Hamoda, «Evaluation of landfill leachate in arid climate-a case study», Environmental International, Vol. 26, pp. 593-600, Aug. 2003. J. Fellner, P. H. Brunner, «Modeling of leachate generation from MSW landfills by a 2-dimensional 2-domain approach», Waste Management, Vol. 30, pp. 2084-2095, Nov. 2010. A. Camba, S. González-García, A. Bala, P. Fullana-i-Palmer, M. T. Moreira, G. Feijoo, «Modeling the leachate flow and aggregated emissions from municipal waste landfills under life cycle thinking in the Oceanic region of the Iberian Peninsula», Journal of Cleaner Production, Vol. 67, pp. 98-106, Mar. 2014. K. M. Noguera, y J. T. Olivero, «Los rellenos sanitarios en Latinoamérica: caso colombiano», Revista Academia Colombiana de Ciencias, Vol. 34, pp. 347-356, Sep. 2010. D. K. Wall, and C. Zeiss, «Municipal Landfill Biodegradation and Settlement», Journal of Environmental Engineering, Vol. 121, pp. 214-224, Mar.1995. S. Martín, Producción y Recuperación del Biogás en Vertederos Controlados de Residuos Sólidos Urbanos: Análisis de Variables y Modelización, Oviedo (España): Universidad de Oviedo, 1997, 220 p. A. Critto, C. Carlon, and A. Marcomini, «Characterization of contaminated soil and groundwater surrounding an illegal landfill (S.Giuliano, Venice, Italy) by principal component analysis and kriging», Environmental Pollution, Vol. 122, pp. 235-244, Apr. 2003. R.C. Merz, and R. Stone, Special Studies of a Sanitary Landfill, Washington, D.C.: U.S. Department of Health, Education, and Welfare, 1970, 51 p. J. Monreal, La Recuperación de Biogás en Rellenos Sanitarios en Santiago de Chile, Santiago de Chile (Chile): Siglo XXI, 1999, 12 p. M. El-Fadel, S. Shazbak, E. Saliby, J. Leckie, «Comparative assessment of settlement models for municipal solid waste landfill applications», Waste Management & Research, Vol. 17, pp. 347-368, May. 1999. R. M. Koerner, and T. Y. Soong, «Leachate in landfills: the stability issues», Geotextiles and Geomembranes, Vol. 18, pp. 293-309, Oct. 2000. https://revistas.usb.edu.co/index.php/Ingenium/article/download/1365/1155 https://revistas.usb.edu.co/index.php/Ingenium/article/download/1365/3023 info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Publication |
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Durante el proceso de descomposición en un relleno sanitario se producen lixiviados y biogás que interactúan con el ambiente; de esta manera, una inadecuada gestión puede generar un deterioro en la salud pública del área de influencia de la instalación. El objetivo principal de este artículo es evaluar temporalmente la producción de lixiviado y biogás bajo condiciones de extracción activa en un relleno sanitario colombiano. En este sentido, se pretende evaluar el comportamiento temporal a través de pronósticos con los modelos Corenostós y Colombiano de Biogás. El pronóstico temporal del caudal del lixiviado con el modelo Corenostós muestra que la tendencia es similar a la observada en campo. Al respecto, el error absoluto porcentual promedio del pronóstico mensual es del 66,6 %. Por otra parte, los resultados muestran que los errores absolutos porcentuales promedios en los pronósticos anuales del biogás generado son del 49,9 % y 41,3 % en ambos modelos. Adicionalmente, los resultados muestran que los errores absolutos porcentuales en los pronósticos para la cantidad total de biogás generado durante el período de investigación a través de los modelos Corenostós y Colombiano de Biogás son del 29 % y 37,9 %, respectivamente. Finalmente, los modelos Corenostós y Colombiano de Biogás tienden a sobrestimar y subestimar la producción real de biogás respectivamente.
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