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Tratamiento de aguas residuales

Soluciones sostenibles: Mejora del tratamiento de lixiviados en AVR Kommunal AöR

Desafío

AVR Kommunal AöR se enfrentaba a concentraciones fluctuantes de Demanda Química de Oxígeno (DQO) en los lixiviados, lo que creaba riesgos medioambientales por vertidos no tratados. Para solucionarlo, necesitaba un monitoreo continuo y en tiempo real para una gestión eficaz del tratamiento.

Solución

Para lograrlo, se implementaron tecnologías de medición avanzadas como spectro::lyser, ph::lyser y condu::lyser para monitorear la calidad del agua. Esta configuración permite el desvío automático de los lixiviados en función de los datos en tiempo real, lo que mejora la eficacia del tratamiento.

Resultados

El nuevo sistema mejora la precisión del monitoreo, reduce el muestreo manual y agiliza las operaciones. Estos cambios promueven un proceso de tratamiento de lixiviados más sostenible, ayudando a AVR a cumplir la normativa y a apoyar un ecosistema más limpio.

En Sinsheim, Alemania, AVR Kommunal AöR explota una planta de tratamiento de lixiviados que desempeña un papel fundamental en la gestión de residuos. La instalación aborda los desafíos que plantea el tratamiento de las aguas contaminadas de un vertedero cercano, garantizando que puedan devolverse de forma segura al ciclo del agua. Este proceso es esencial para evitar que los contaminantes lleguen al medioambiente y proteger la salud pública.

AVR Kommunal AöR se dedica a la sostenibilidad y la protección medioambiental, utilizando tecnologías avanzadas para el reciclaje de residuos y la generación de energía. La planta de tratamiento recoge los lixiviados mediante un sistema de deshidratación en la base del vertedero y los canaliza hacia la instalación para su depuración. El monitoreo continuo es crucial, ya que las fluctuaciones en los niveles de contaminantes pueden afectar la eficacia del tratamiento

Para optimizar este proceso, la planta emplea modernas tecnologías de medición de Badger Meter, incluidos espectrómetros y sondas para el monitoreo en tiempo real de los parámetros de calidad del agua. Estos instrumentos permiten desviar automáticamente los lixiviados cuando los niveles de contaminantes superan los umbrales establecidos, lo que garantiza un tratamiento eficaz sin un uso innecesario de recursos.

Al gestionar eficazmente el tratamiento de los lixiviados mediante tecnologías innovadoras, AVR Kommunal AöR establece un punto de referencia para las prácticas sostenibles de gestión de residuos, contribuyendo a la protección de los recursos hídricos naturales y fomentando un ecosistema más sano.

Impacto medioambiental de los vertidos de alta concentración

El vertido de lixiviados no tratados o tratados de forma inadecuada puede tener graves consecuencias para el medioambiente. Una concentración elevada de nitrógeno y fósforo puede provocar el crecimiento excesivo de algas, lo que perjudica el suministro de oxígeno en las aguas superficiales y puede provocar la muerte de la vida acuática. Por otro lado, un mayor contenido de sodio puede provocar una reducción de la infiltración de agua y dañar el suelo. Los niveles contaminantes de metales pesados y microcontaminantes orgánicos también pueden tener efectos catastróficos a largo plazo en el medioambiente. Además de ser tóxicos para la vida humana, pueden tener consecuencias devastadoras para la flora y la fauna.

En el caso de la planta de AVR en Sinsheim, los lixiviados requieren un tratamiento previo antes de canalizarse a la planta de tratamiento de aguas residuales porque a menudo se supera el valor límite de DQO, sobre todo en las fases con escasas precipitaciones.

"Para AVR Kommunal AöR, la protección medioambiental es una cuestión a la que concedemos gran importancia. Nuestro lixiviado tiene una concentración de DQO fluctuante. Unas veces está por encima del valor límite de tratamiento y otras por debajo. Hemos estado buscando una solución en la que la DQO se mida continuamente y en tiempo real. Esto nos permite alimentar el sistema solo con un flujo parcial cuando se supera el valor límite y no tener que tratar toda el agua", afirma Christoph Blumenthal, director de proyectos de AVR.

Tecnologías de medición modernas

Para evitar estos efectos sobre el medioambiente, AVR recoge los lixiviados y los vierte en la nueva planta de tratamiento de lixiviados situada no muy lejos del vertedero. En la planta hay instaladas dos estaciones de medición, cada una de ellas equipada con la última tecnología de Badger Meter: El spectro::lyser, ph::lyser, condu::lyser y el con::cube con el software moni::tool.

"Escogimos los productos de Badger Meter como parte de una licitación", explica Blumenthal. "Proporcionamos un análisis por adelantado y nos aseguraron que el producto podía utilizarse para esta aplicación. Los instrumentos realmente nos impresionaron técnicamente".

Estos instrumentos contribuyen de forma significativa a monitorear y evaluar la calidad del agua. La primera estación de medición utiliza sus sondas para evaluar la calidad del agua. Si la calidad del agua es insuficiente, el sistema desvía automáticamente el lixiviado a la planta interna de tratamiento de aguas. Dentro de la planta de tratamiento, el agua pasa por varias etapas de purificación para reducir la concentración de contaminantes. Tras el tratamiento, el agua se envía a la segunda estación de medición, donde se comprueba de nuevo su calidad.

Para monitorear completamente la calidad del agua, la estación de medición de Badger Meter se adaptó perfectamente a los parámetros que debían monitorearse y a los requisitos especiales del sistema.

El spectro::lyser V3 se desarrolló especialmente para su uso tanto en aplicaciones industriales altamente corrosivas como en aguas residuales y utiliza espectroscopia UV-Vis en toda la gama de 190 a 720 nm. Esto permite monitorear una amplia gama de parámetros de calidad del agua sin utilizar reactivos, como DQO, BOD, TOC, DOC, UV254, pero también turbidez, AFS, color y temperatura.

El condu::lyser se utiliza para determinar la conductividad del lixiviado en función del contenido en sales y de la temperatura. La sonda compensa automáticamente la temperatura para garantizar mediciones precisas de la conductividad.

El pH::lyser también se utiliza para monitorear continuamente el valor del pH. Utiliza un electrodo selectivo de iones combinado con un electrodo de referencia integrado y extremadamente estable para medir la concentración de iones de hidrógeno disueltos (H+), lo que determina el valor del pH. Gracias a la compensación automática de la temperatura, alcanza una precisión de ± 0.1 pH.

Para completar la aplicación y monitorear los parámetros se utiliza también moni::tool, una potente plataforma de software especialmente desarrollada para gestionar y monitorear los parámetros de calidad del agua. Permite controlar y administrar en tiempo real los datos del spectro::lyser, pH::lyser y condu::lyser. Su interfaz táctil de fácil manejo recuerda a la de un teléfono inteligente y favorece un uso intuitivo para todos los usuarios.

Con visualizaciones de datos sólidas, incluidos los espectros ópticos en 3D, moni::tool proporciona una legibilidad y un análisis de datos óptimos para mejorar el análisis de datos con el fin de detectar tendencias, alarmas configurables cuando se superan los límites y generación automática de informes. Gracias a su versátil compatibilidad, también ha sido posible crear una interfaz con la intranet de AVR para que los datos registrados puedan visualizarse no solo in situ, sino también a distancia. El software también simplifica el proceso de calibración de los sensores e implementa medidas de protección cortafuegos configurables por el usuario para proporcionar seguridad al sistema.

Mejora de la eficacia y la sostenibilidad

Diagrama de flujo que ilustra el proceso de gestión de lixiviados en un vertedero: Los lixiviados se miden automáticamente cada 60 segundos, y una válvula eléctrica los dirige en función de las mediciones a una planta de tratamiento o a un depósito de almacenamiento, desde donde se bombean a la planta de tratamiento de aguas residuales.
En la salida del vertedero, el lixiviado pasa por la primera estación de medición, que está instalada en una tubería de derivación. Una compuerta eléctrica controlada automáticamente se encuentra aguas abajo de la medición. En función del resultado de la medición, la válvula conmuta y dirige el lixiviado a la planta de tratamiento o a un depósito de almacenamiento, desde donde se bombea directamente a la planta de tratamiento de aguas residuales. Esto significa que no es necesario tomar muestras analógicas de agua. Las mediciones se realizan automáticamente cada 60 segundos según el ajuste de fábrica.

Las sondas vienen precalibradas de fábrica y están listas para su uso inmediato. Además, el cliente puede ajustarlas localmente mediante una función de calibración integrada para optimizar la precisión de las mediciones cada 30 segundos.

Dado que las sondas individuales están diseñadas para su uso en entornos industriales difíciles, están equipadas con tecnología para un mantenimiento mínimo. Utilizando aire comprimido, las sondas se limpian automáticamente cada cinco minutos para mantener su precisión de medición. Esto permite monitorear de forma precisa y continua la calidad del agua, protegiendo al mismo tiempo la estabilidad a largo plazo de las sondas. Esto no solo simplifica las operaciones de la planta, reduce los costos operativos y aumenta la sostenibilidad, sino que también mejora significativamente la eficacia del proceso de tratamiento.

Reflexiones finales

Al combinar la investigación científica y la aplicación práctica, AVR Kommunal AöR está estableciendo nuevos estándares en la gestión de residuos y realizando una importante contribución a la protección de nuestros recursos naturales. El modelo de la planta de tratamiento de lixiviados muestra cómo puede realizarse un tratamiento sostenible de las aguas residuales en la gestión de residuos mediante el uso de tecnologías modernas y procesos bien pensados. Sirve como ejemplo de cómo los enfoques innovadores pueden contribuir a resolver los problemas medioambientales.

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