UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA INGENIERIA CIVIL EXAMEN PARCIAL PARCIAL DE MANEJO M ANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
1.
NOMBRES Y --------------------------------------------------------------------------------
APELLIDOS
NOMBRES Y --------------------------------------------------------------------------------
APELLIDOS
¿Por ¿Por qué qué ! "#! "#!$r $r%o %o #o"o# #o"o#r r &$! &$! #$r$ #$r$#' #'r r(! (!'% '%#$ #$! ! !o#%o !o#%o#o #o") ")*% *%#$ #$! ! + &$ ,o&$#%)" ,$r$ & +%!o + u" r&&"o !$"%'$r%o/ El conoci conocimie miento nto de las caracter característ ísticas icas socioeco socioeconóm nómica icass es vital vital para poder determinar qué tipo de desechos y qué cantidades de éstos se producen en la local localid idad ad,, puest puesto o que en pobl poblaci acion ones es no tan tan desa desarro rrollllad adas as se gene genera ra una una producción diferente a la observada en las grandes ciudades, donde podemos encontrar una mayor generación de plástico, papel, metal, etc., aspecto que debe tomarse en cuenta al momento de elegir el material de cobertura, las dimensiones del terreno y del relleno en sí o la cantidad de vehículos y personal. Otro punto importante es el de concientizar a la población local de la importancia de no confundir el relleno sanitario con un botadero comn. !e recomienda en efectuar una campa"a de educación e información a través de las escuelas y colegios, asociaciones, etc. haciendo uso de los medios de comunicación local# de esta forma se evita el uso inapropiado del relleno sanitario.
0.
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•
)alculo de masa%-. *(g5hab5dia/' 9- hab ' 6 dias *acumulación/ :asa%+4+9 (g )alculo del volumen en %2%:5; 2%+4+9 inalmente cálculo de contenedores de 9-- = )ontenedores %4-3- =59-- = )ontenedores%94.9 apro?imadamente 91 contenedores
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9.
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2.
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+.1I 79,---.47 6-34149.4m 9-I 6-I 9+-93 -. 6 6 1 34+9--
EJEMPLO CALCULO PARA VOLUMEN DE RESIDUOS Y AREAS DEL RELLENO SANITARIO
Municipio de Nagarote VOLUMEN DE RESIDUOS SÓLIDOS C!N.ID!D DE DESECHOS COM&!C.!DO RELLENOS !" &&C SOLIDOS S &O'L!CI ES.!'ILI/ O +g , ON !DO !NU!L #$% (Ha)* Ha) DI!RIO !NU!L !CUMUL(. DI!R !NU!L !NU!L IO ES.!'ILI/ % , D-a (+g* (.on* on* (m * (m* !DO %%140$ 31#552 #2 %$14#% $,$$ #01$$$ $234 31#55240 61$#$240 41##325 2$$ 40 5 255 $235 %#1%# 3132 $24 %%1#3 %,$% #0160$ $ 5145#26 5 61$524# 4104$236 2$$ 55 24$ %#150 314$62 #2# %%1466 #,$# #61%4 $23 2#5 %13523% 3 616$420 41#2%% 45 23 %10$$ 31#42 24 %#1% ,$ #41$$% $20$ %513%42%# 61%4243 51$%2# 204 4% 0 2#4 %31%#5 01%062 02 %#15# 3,$3 #414$ $20% #10432$6 41#206 51654234 26# 3 # 26 %3145$ 0132 62 %1356 0,$0 #513# $20# #516525 410423 1$552%% 2% 44 0 2 %01306 0163%2 526 %31%$ 6,$6 #1%6# $20 316%$2% 41%244 10$24# 2%$ 35 3 24$ %61%04 01542 3$2 %3143 4,$4 #1#% $203 3$10$4265 51#42$$ 1325$ 2%4 4 23# %61553 61%6#2 3#2# %013$6 5,$5 $16 $200 2#3 36164$23 % 5160%200 %$15%256 40 254 %4165 61342 332% %61$3 ,$ %134 $206 01%$524 1$4255 %$1530236 2#$ 3 $ 256 %$,% %513% 614#2 362$ %615$5 #1%6 $204 015%260 135230 %%1#62%3 $ 20 #5 0 2#% %%,% 1%06 $205 %1#$ 41$%2 66150$246 352$ %41034 150240 %%15#323 % 23 %% 5 244
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G"r$#%)" + &%K%7%$+o o ,r#o&$+o 5.9.1 Cálculo de la generación de lixiviado o percolado
El volumen de li?iviado o líquido percolado en un relleno sanitario depende de los siguientes factoresB •
$recipitación pluvial en el área del relleno.
•
Escorrentía superficial y5o infiltración subterránea.
•
Evapotranspiración.
•
0umedad natural de los C!:.
•
Lrado de compactación.
•
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El volumen de li?iviado o líquido percolado en un relleno sanitario depende de los siguientes factoresB •
$recipitación pluvial en el área del relleno.
•
Escorrentía superficial y5o infiltración subterránea.
•
Evapotranspiración.
•
0umedad natural de los C!:.
•
Lrado de compactación.
•
)apacidad de campo *capacidad del suelo y de los C!: para retener humedad/.
El volumen de li?iviado está fundamentalmente en función de la precipitación pluvial. &o solo la escorrentía puede generarlo, también las lluvias que caen en el área del relleno hacen que su cantidad aumente, ya sea por la precipitación directa sobre los residuos depositados o por el aumento de infiltración a través de las grietas en el terreno. ;ebido a las diferentes condiciones de operación y localización de cada relleno, las tasas esperadas pueden variar# de ahí que deban ser calculadas para cada caso en particular. ;ado que resulta difícil obtener información local sobre los datos climatológicos, se suelen utilizar coeficientes que correlacionan los factores antes mencionados con el fin de precisar el volumen de li?iviado producido. El método suizo, por eAemplo, permite estimar de manera rápida y sencilla el caudal de li?iviado o líquido percolado mediante la ecuaciónB + M 8888888888 $ ? K? ( N489 % t M % )audal medio de li?iviado o líquido percolado *=5seg/ $ % $recipitación media anual *mm5a"o/ K % Jrea superficial del relleno *m9/ t % &mero de segundos en un a"o *6+.461.--- seg5a"o/ ( % )oeficiente que depende del grado de compactación de la basura, cuyos valores recomendados son los siguientesB
•
•
$ara rellenos débilmente compactados con peso específico de -,3 a -, t5m6, se estima una producción de li?iviado entre 94 y 4-I *< % -,94 a -,4-/ de precipitación media anual correspondiente al área del relleno. $ara rellenos fuertemente compactados con peso específico P -, t5m6, se estima una generación de li?iviado entre +4 y 94I *< % -,+4 a -,94/ de la precipitación media anual correspondiente al área del relleno.
!obre la base de las observaciones realizadas en varios rellenos peque"os, se puede afirmar que la generación de li?iviado se presenta fundamentalmente durante los periodos de lluvias y unos cuantos días después, y se interrumpe durante los periodos secos. $or tal razón, sería conveniente una adaptación de este método de cálculo para calcular la generación del li?iviado en función de la precipitación de los meses de lluvias y no de todo el a"o. Este criterio es importante a la hora de estimar la red de drenaAe o almacenamiento de li?iviado para los rellenos sanitarios manuales. $or lo tanto, se sugiere que partiendo de la ecuación N489, los registros de precipitación sean los del mes de má?ima lluvia, e?presados en mm5mes, con lo cual se consigue una buena apro?imación al caudal generadoB Mlm %
$?K? (
N489F
+o"+H Mlm % )audal medio de li?iviado generado *m65mes/ $m % $recipitación má?ima mensual *mm5mes/ K % Jrea superficial del relleno7 *m9/ ( % )oeficiente que depende del grado de compactación de la basura + m % +-6 mm 5.9.2
Diseño
del
sistema
de
drenaje
de
lixiviado
;ada la poca e?tensión superficial de los rellenos sanitarios manuales, en primer lugar se recomienda minimizar el ingreso de las aguas de lluvia no solo controlando las aguas de escorrentía por medio de canales interceptores a nivel perimetral. Hambién se puede impedir que las lluvias caigan directamente sobre los terraplenes o zanAas con residuos si se construye un techo que funcione a manera de paraguas. ;e esta manera, la cantidad de li?iviado tiende a ser nula, con lo que se evita uno de los mayores problemas de este tipo de obras, sobre todo en las zonas lluviosas. En segundo lugar, es conveniente construir un sistema de almacenamiento del li?iviado en forma de espina de pescado al interior del relleno, en concreto en la base que servirá de soporte de cada plataforma. El sistema puede estar conectado.
E7%'$r o *%"%*%$r & %"#r*"'o + &%K%7%$+o!5 %*,+%r + ,$!o &$ #o"'$*%"$#%)" + &$! $6u$! + &&u7%$5 ! 'é#"%#$ ; $*%"'$&*"' *or ; *u#4o *! #o")*%#o qu +%!$r %"!'$&$r !%!'*$! + %*,r*$%&%$#%)" $r'%%#%$&5 qu #o"!'ru%r !%!'*$! + +r"$ ;5 ,or !u,u!'o5 qu &&7$r $ #$o &o! 'r$'$*%"'o! #o"7"#%o"$&! ,$r$ !'$! $6u$! $&'$*"' #o"'$*%"$+$!5 " !,#%$& " &o! ,quo! *u"%#%,%o!..
•
Vo&u*" + &%K%7%$+o
!i lo anterior no es suficiente, la mayor cantidad posible del li?iviado generado se almacenará en zanAas en el interior del relleno sanitario, a manera de falso fondo, y el resto se guardará en otras fuera del relleno para que se evapore. $rogresivamente se construirán más zanAas segn las necesidades locales. El volumen de li?iviado se estima con la siguiente ecuaciónB 2%
M?t
N4897
+o"+H 2 % 2olumen de li?iviado que será almacenado *m6/ M % )audal medio de li?iviado o líquido percolado *m65mes/ t % nmero má?imo de meses con lluvias consecutivas *mes/ •
Lo"6%'u+ +& !%!'*$ + $"$! ,$r$ & &%K%7%$+o
)on el caudal obtenido se pueden calcular las dimensiones del sistema de zanAas para el almacenamiento de li?iviado, tal como se indica en la siguiente ecuación. =as zanAas deberán tener por lo menos un ancho de -,1 metros por un metro de profundidad, siempre que el nivel freático esté un metro más abaAo y el suelo tenga las condiciones de impermeabilidad recomendadas anteriormente. l%
25a
N486-
+o"+H l % =ongitud de las zanAas de almacenamiento *m/ 2 % 2olumen de li?iviado que será almacenado durante los periodos de lluvia *m6/ a % Jrea superficial de la zanAa *m9/
N8*ro + #$*%o"! ,or $o
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16,691.1
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mm
EJEMPLO CALCULO PARA VOLUMEN DE RESIDUOS Y AREAS DEL RELLENO SANITARIO
Municipio de Nagaro te Ca sd
VOLUMEN DE RESIDUOS SÓLIDOS !" &O'L!CI O ON
$ % # 3 0 6 4 5
%$ %% %# % %3 %0 %6 %4
C!N.ID!D SOLIDOS
DE
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ES.!'ILI/ !DO
RELLENOS
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+g ,Ha) , D-a DI!RIO (+g*
!NU!L (.on*
!CUMUL(. DI!RIO on* (m*
!NU!L (m*
92,000.00
0.59
54,280.00
19,812.20
19,812.20
119.30
43,543.30
30,480.31
3,386.70
3,386.70
93,472.00
0.60
56,083.20
20,470.37
40,282.57
123.26
44,989.82
31,492.87
3,499.21
6,885.91
96,487.03 101,192.9 1 107,826.3 5 116,732.9 5 128,397.2 4 143,486.7 0 162,915.0 9 187,933.7 1
0.61
58,857.09
21,482.84
61,765.41
129.36
47,215.03
33,050.52
3,672.28
10,558.19
0.62
62,739. 60
22, 899.96
84, 665.36
137. 89
50,329. 57
35,230.70
3,914. 52
14,472. 71
0.63
67,930. 60
24, 794.67
109,460. 03
149. 30
54,493. 78
38,145.65
4,238. 41
18,711. 12
0.64
74,709. 09
27, 268.82
136,728. 85
164. 20
59,931. 46
41,952.02
4,661. 34
23,372. 45
0.65
83,458. 21
30, 462.25
167,191. 09
183. 42
66,949. 99
46,864.99
5,207. 22
28,579. 67
0.66
94,701. 22 109,153.1 1 127,794.9 2
34, 565.95
201,757. 04
208. 13
75,969. 11
53,178.38
5,908. 71
34,488. 38
3 9, 840 .8 9
2 41 ,59 7. 92
2 39. 90
6 ,81 0. 41
41 ,2 98. 79
46, 645.15
288,243. 07
280. 87
87 ,5 62. 39 61 ,2 93 .67 102,516.8 1 71,761.76
7,973.53
49,272.32
55, 473.26
343,716. 33
334. 03
85,343.48
9,482.61
58,754.93
67, 013.68
410,730. 01
403. 51
103, 097.97
11,455.33
70,210. 26
82, 233.40 102,503.9 5 129,790.4 9
492,963. 41
495. 16
126, 512.93
14,056.99
595,467.37
617.21
157,698.39
17,522.04
725,257.86
781.52
199,677.68
22,186.41
84,267. 25 101,789.2 9 123,975.7 0
3,793.0 4 4,582.1 3 5,622.8 0 7,008.8 2 8,874.5 6
256,828.97
28,536.55
335,562.08
37,284.68
11,414. 62 14,913. 87 19,794. 10
13,697.5 5 17,896.6 4 23,752.9 2
(Ha)*
220,263.1 1 262,284.4 6 317,319.7 1 390,045.4 8 487,110.1 3 618,063.0 5 796,768.4 1 1,043,578 .55
%5
1,388,711 .03
%
1,877,553 .57 2,579,089 .99
#$
&&C
0.67 0.68
0.69 0.70 0.71 0.72 0.73
151,981.5 5 183,599.1 2 225,296.9 9 280,832.7 5 355,590.4 0
0.76
457,366.6 6 597,576.3 1 793,119.7 0
166,938.8 3 218,115.3 5 289,488.6 9
892,196.69 1,110,312. 04 1,399,800. 73
0.77
1,069,307 .50
390,297.2 4
1,790,097. 97
1,464,491 .79 2,037,481 .09
534,539.5 0 743,680.6 0
2,324,637. 47 3,068,318. 07
0.74 0.75
0.78 0.79
121,919.2 6 147,282.8 1 180,732.7 5 225,283.4 1 285,253.8 3
ES.!'ILI/ !DO
.O.!L( m#*
(m* 1,354.6 8 1,399.6 8 1,468.9 1 1,565.8 1 1,695.3 6 1,864.5 3 2,082.8 9 2,363.4 8 2,724.1 6 3,189.4 1
1,625.62 1,679.62 1,762.69 1,878.97 2,034.43 2,237.44 2,499.47 2,836.18 3,269.00 3,827.29
4,551.65 5,498.56 6,747.36 8,410.58 10,649.4 8
1,743.12
366,898.5 3 479,374.4 0 636,238.8 8
445,367.21
49,485.25
152,512.2 5 189,796.9 3 239,282.1 8
2,350.13
857,796.1 2
600,457.29
66,717.48
305,999.6 5
26,686. 99
32,024.3 9
1,174,812 .09 1,634,462 .86
822, 368.46 1,144,124. 00
91,374.27
397,373.9 3 524,498.8 2
36,549. 71 50,849. 96
43,859.6 5 61,019.9 5
1,005.20 1,313.35
3,218.66 4,477.98
127,124.89
H q
6m
%$ %% %# % %3 %0 %6 %4 %5 % #$
220,263.1 1 262,284.4 6 317,319.7 1 390,045.4 8 487,110.1 3 618,063.0 5 796,768.4 1 1,043,578 .55 1,388,711 .03 1,877,553 .57 2,579,089 .99
0.69 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79
151,981.5 5 183,599.1 2 225,296.9 9 280,832.7 5 355,590.4 0
55, 473.26
343,716. 33
334. 03
67, 013.68
410,730. 01
403. 51
82, 233.40 102,503.9 5 129,790.4 9
492,963. 41
495. 16
595,467.37
617.21
725,257.86
781.52
457,366.6 6 597,576.3 1 793,119.7 0 1,069,307 .50
166,938.8 3 218,115.3 5 289,488.6 9 390,297.2 4
892,196.69 1,110,312. 04 1,399,800. 73 1,790,097. 97
1,464,491 .79 2,037,481 .09
534,539.5 0 743,680.6 0
2,324,637. 47 3,068,318. 07
1,005.20 1,313.35 1,743.12 2,350.13 3,218.66 4,477.98
121,919.2 6 147,282.8 1 180,732.7 5 225,283.4 1 285,253.8 3 366,898.5 3 479,374.4 0 636,238.8 8 857,796.1 2 1,174,812 .09 1,634,462 .86
85,343.48
9,482.61
58,754.93
103, 097.97
11,455.33
70,210. 26
126, 512.93
14,056.99
157,698.39
17,522.04
199,677.68
22,186.41
84,267. 25 101,789.2 9 123,975.7 0
3,793.0 4 4,582.1 3 5,622.8 0 7,008.8 2 8,874.5 6
256,828.97
28,536.55
335,562.08
37,284.68
445,367.21
49,485.25
600,457.29
66,717.48
152,512.2 5 189,796.9 3 239,282.1 8 305,999.6 5
11,414. 62 14,913. 87 19,794. 10 26,686. 99
13,697.5 5 17,896.6 4 23,752.9 2 32,024.3 9
822, 368.46 1,144,124. 00
91,374.27
397,373.9 3 524,498.8 2
36,549. 71 50,849. 96
43,859.6 5 61,019.9 5
127,124.89
4,551.65 5,498.56 6,747.36 8,410.58 10,649.4 8