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Timestamp: 2019-01-24 04:42:56+00:00

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MANEJO DE DESECHOS EN REFINERIAS TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES Definición de residuo Consideramos como residuos aquellos materiales, sustancias u objetos
sobrantes de cualquier operación, actividad o proceso productivo tanto en sus procesos intermedios de producción o en su consumo final. Estos materiales pueden estar en cualquier estado físico (sólido, líquido o gaseoso) y pueden ser liberados a cualquier medio receptor (agua, suelo, atmósfera). Por tanto, esta definición de residuo no sólo incluye los residuos sólidos, sino también los efluentes líquidos y las emisiones gaseosas. Los residuos son los materiales sobrantes de cualquier actividad y por tanto, en el caso de los procesos productivos, reflejan una falta de rendimiento o ineficacia del proceso y expresan una incapacidad de cerrar los ciclos productivos. La Ley de Residuos vigente define los residuos como «cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de esta ley, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. Clasificación de residuos
Podemos clasificar los residuos atendiendo a sus posibles tratamientos, su peligrosidad, sus características físico-químicas, su origen, etc. Nos vamos a centrar en su clasificación en función de su origen, ya que el origen de los residuos nos dará en muchos casos información de sus características y propiedades. Así podremos clasificar los residuos en residuos urbanos, comercia- les, industriales, agrícolas, ganaderos, forestales, residuos de construcción y demolición, sanitarios, mineros o radiactivos. Residuos industriales
Los residuos industriales son aquellos que se generan en las actividades indus- triales, procedentes de la extracción, explotación, producción o fabricación, trans- formación, almacenamiento y distribución de los productos y que a su vez podemos clasificar en cuatro grandes grupos: residuos peligrosos, residuos indus- triales no peligrosos, residuos asimilables a urbanos y residuos inertes.
RESIDUOS PELIGROSOS Son aquellos que contienen sustancias nocivas que representan un riesgo para la salud humana o el medio ambiente En todo caso, un material o producto desechado debe ser tratado como un residuo peligroso siempre que presente alguna de las siguientes características: explosivo, comburente, inflamable, irritante, nocivo, tóxico, carcinógeno, infeccioso, mutagénico o ecotóxico
RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS Son aquellos que no presentan ninguna de las características de peligrosidad anteriormente mencionadas, aunque no puedan considerarse como inertes, como por ejemplo los lodos de depuradora que no contengan sustancias peligrosas.
La definición legal de residuos no peligrosos la encontramos en el Real Decreto 1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. En este real decreto se definen los residuos no peligrosos como aquellos que no sean peligrosos, que no puedan asimilarse a los residuos urbanos y que tampoco puedan considerarse como inertes.
RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS Son aquellos residuos que, aunque se producen en la industria, tienen una composición similar a la de los residuos urbanos. La Ley de Residuos define los residuos urbanos como «los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades». RESIDUOS INERTES Nuevamente es en el Real Decreto 1481/2001 donde se definen los residuos inertes como aquellos residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Identificación de los residuos peligrosos Para llegar a identificar a un residuo como peligroso disponemos de tres instrumentos que nos pueden facilitar la tarea: • • • La Lista Europea de Residuos. Las frases de riesgo de las fichas de datos de seguridad de los productos y materiales que se han utilizado en el proceso productivo. Caracterización analítica del residuo en laboratorio.
FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD La ficha de datos de seguridad puede ser una herramienta útil para obtener información de las características de peligrosidad de los residuos. Si disponemos de información sobre la
La caracterización de estos residuos deberá incluir una analítica química y una serie de ensayos recogidos en la Orden Ministerial de 13 de octubre de 1989 sobre métodos de caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos. Se trata de una herramienta siempre disponible. ya sean éstos peligrosos o no peligrosos.toxicidad de las sustancias que han intervenido en la formación del residuo. si nos encontramos ante un residuo peli. en el caso de encontrarnos con los llamados códigos espejo en la LER. Siempre que no procedan a gestionarlos por sí mismos. También en el apartado dedicado a las informaciones reglamentarias encontraremos información sobre la peligrosidad de la sustancia y una descripción completa de las frases R. especialmente los apartados sobre composición e información sobre los componentes. deberán entregarlos a un gestor autorizado en la comunidad autónoma en que esté ubicada la instalación donde se producen los residuos. el peligro asociado a las mismas y los riesgos para la salud o el medio ambiente por medio de las frases R. será necesario su envío a un laboratorio para un análisis y caracterización de dicho residuo. En el apartado de composición e información sobre los componentes figuran las sustancias presentes en su composición. dada la obligatoriedad de las empresas de disponer de las fichas de datos de seguridad de las sustancias o preparados que utilizan. Toda esta información nos servirá para decidir. Las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud de las personas o el medio ambiente. En este caso se deberá enviar para su análisis una muestra representativa del residuo. informaciones toxicológicas. también tendremos información sobre la peligrosidad del mismo. y deben cumplir con las siguientes obligaciones legales: • • • • Mientras que los residuos se encuentren en su poder. . CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA DE LOS RESIDUOS Si no hemos podido clasificar un residuo en la LER y con la información disponible en las fichas de datos de seguridad de las sustancias que han formado parte del proceso productivo no hemos podido caracterizarlo. Sufragar los costes correspondientes a su gestión. siguiendo las instrucciones que facilite el propio laboratorio. propiedades fisicoquímicas. Algunas de las informaciones que deben incluir dichas fichas de seguridad nos serán muy útiles para la caracterización de los residuos. las concentraciones. deberán mantenerlos en unas condiciones adecuadas de higiene y seguridad. identificación de los peligros.groso o no. informaciones ecológicas e informaciones reglamentarias. estabilidad y reactividad. y los criterios Obligaciones de los productores de residuos Los productores de residuos están obligados a hacer una correcta gestión de los mismos.
por lo que habrá que reducir el tiempo de almacenamiento al mínimo necesario y en todo caso no superar el máximo legal establecido. además. Con respecto a las condiciones de seguridad e higiene en su almacenamiento añadiremos a lo anteriormente dicho que se deberá dotar de medidas antiincendios. Por tanto debemos considerar una práctica ilegal el depósito de residuos industriales. El almacenamiento de residuos peligrosos puede ser una fuente de riesgos debido a los posibles cambios o transformaciones químicas que pueden sufrir. OBLIGACIONES DE LOS PRODUCTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS Entre las obligaciones de los productores de residuos peligrosos con respecto a la gestión de los mismos destacamos: Segregación adecuada Los residuos peligrosos se deberán separar adecuadamente y nunca se deben mezclar. en los contenedores municipales de residuos urbanos. Para todos los residuos los requerimientos legales obligan a un almacenaje en condiciones seguras e higiénicas. Etiquetado . aunque no sean peligrosos. Para el caso de los residuos peligrosos. Almacenamiento Para el almacenamiento de los residuos peligrosos. Una vez enumeradas estas obligaciones generales veremos las obligaciones específicas de los productores de residuos peligrosos y de los de residuos no peligrosos. garantizándose el correcto aislamiento entre residuos incompatibles. con cierres sólidos para responder a las manipulaciones necesarias y evitando cualquier efecto que aumente su peligrosidad. bajo cubierta y debidamente señalizado. Envasado Los envases estarán concebidos de forma que se evite cualquier pérdida de con. se establece la obligación de almacenarlos en recipientes etiquetados y por un tiempo máximo de 6 meses. Los productores de residuos . vertido o eliminación incontrolada de residuos y cualquier mezcla o dilución de residuos que dificulte su gestión. Esto supone que se almacenarán en un lugar específico y exclusivo para tal fin. ya que esto dificultaría su posterior gestión.• • Cualquier residuo que pueda reciclarse o valorizarse deberá ser destinado a estos fines y se deberá evitar su eliminación en vertedero. Está prohibido el abandono. El suelo del almacén de residuos peligrosos será de superficie impermeable y con recogida de lixiviados por si se produjera algún tipo de derrame. los productores dispondrán de zonas de almacenamiento.tenido y construidos con materiales que no puedan ser atacados por el contenido.
y en aplicación del principio de precaución. Las etiquetas de los envases o contenedores que contengan residuos peligrosos tendrán un tamaño mínimo de 10 x 10 centímetros y deberán incluir la siguiente información • • • • • • Nombre de la empresa productora del residuo. legible e indeleble y deben contener en etiquetas información sobre sus característica peligrosidad. Para conseguir esta reducción en el uso de materias primas habrá que acometer los cambios necesarios en el diseño y los cambios tecnológicos en los procesos productivos para disminuir la relación entre materias primas consumidas y unidades de producto fabricadas. reducir y en la medida de lo posible eliminar desde el principio las fuentes de contaminación y así proteger la salud humana y el medio ambiente. es necesario prevenir. formen parte . la reducción en la generación de residuos.. Descripción y código de identificación del residuo Fecha de envasado. Las etiquetas de los residuos son una fuente importantísima de información y nos aportan información básica para realizar una correcta manipulación y almacenamiento. agua y energía. Así. Por otro lado.cribe en el Anexo I del Real Decreto 833/1988 y que describiremos en el siguiente apartado. etc.Los envases deberán estar etiquetados de f clara. al mismo tiempo que reduce la generación de residuos y su toxicidad. Para indicar la naturaleza de estos riesgos utilizaremos los pictogramas de peligro correspondientes. evitaremos que esas sustancias tóxicas aparezcan durante el proceso productivo y pongan en riesgo la salud de los trabajadores. además de un ahorro importante para las empresas. además de los pictogramas de peligro correspondientes. Minimización de los residuos industriales Según se establece en la recientemente aprobada Directiva de Residuos. es una de las herramientas necesarias para obtener dichos objetivos. dirección y teléfono. reduciendo la necesidad de materiales y recursos energéticos en los procesos industriales. tratamiento. de acuerdo con lo establecido en el Anexo II del Real Decreto 833/1988 Código de identificación del residuo según el sistema de identificación que se des. la reducción de la toxicidad de los residuos sólo se conseguirá si reducimos o eliminamos el uso de sustancias tóxicas en los procesos de fabricación. La minimización de residuos. supone una mejora de la eficiencia en el uso de recursos materiales. especialmente los peligrosos. Debemos ser conscientes de la limitación en la disponibilidad de materias primas y diseñar un nuevo modelo productivo que asuma e interiorice el ecodiseño de los productos. La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos. Si conseguimos evitar la entrada de tóxicos en el ciclo productivo.
o por estar relacionado directa o indirectamente con la actividad. almacenamiento. la calidad de vida de la población. procedimiento. del cual su poseedor productor o generador no pueda utilizarlo. en base a los niveles de riesgo que determina la presente.sumo y finalmente dificulten y encarezcan su tratamiento como residuos. que sean generados en todo el territorio nacional. y sean derivados de procesos industriales o de actividades de servicios. la conservación de la biodiversidad. y el equilibrio de los ecosistemas. que comprenden las etapas de generación. incluyendo eventuales emergencias o accidentes. y que reducen o eliminan los niveles de riesgo en cuanto a su peligrosidad. Se entiende por proceso industrial. Más allá de esta obligación legal. por la realización de una actividad de servicio. en muchos casos con altas dosis de toxicidad. . reparación o transformación en su forma. esencia. toxicidad o nocividad. obtenido como resultado de un proceso industrial. calidad o cantidad de una materia prima o material para la obtención de un producto final mediante la utilización de métodos industriales. manejo. la protección de los recursos naturales.000 kg al año de residuos peligrosos tienen la obligación de elaborar planes de minimización de residuos peligrosos.de los productos durante su con. semisólido. ARTICULO 3º — Se entiende por gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicio al conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí. Se entiende por actividad de servicio. desarrollo u operación de conservación. se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo. ARTICULO 4º — Los objetivos de la presente ley son los siguientes: a) Garantizar la preservación ambiental. Las empresas que generan más de 10. transporte. sustancia u objeto en estado sólido. ARTICULO 2º — Se entiende por residuo industrial a cualquier elemento. toda actividad que complementa a la industrial o que por las características de los residuos que genera sea asimilable a la anterior. líquido o gaseoso. para garantizar la preservación ambiental y la calidad de vida de la población. b) Minimizar los riesgos potenciales de los residuos en todas las etapas de la gestión integral. todas las empresas productoras de residuos peligrosos. tratamiento o disposición final de los mismos. PRINCIPALES NORMATIVA LEGAL Gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios TITULO I Capítulo I De las disposiciones generales ARTICULO 1º — Las disposiciones de la presente ley establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio. según lo establezca la reglamentación. toda actividad.
c) Reducir la cantidad de los residuos que se generan. . d) Promover la utilización y transferencia de tecnologías limpias y adecuadas para la preservación ambiental y el desarrollo sustentable.
proceso o actividad que los genera. la afectación sobre la calidad de vida de la población. ARTICULO 8º — Las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. para ello. se deberán respetar las regulaciones establecidas en los convenios internacionales suscriptos. previamente. introducción y transporte de todo tipo de residuos. que serán utilizados como insumos de procesos industriales. en una lista positiva. — La responsabilidad del tratamiento adecuado y la disposición final de los residuos industriales es del generador. se deberán tener en cuenta: los procesos de potencial degradación ambiental que puedan generar.e) Promover la cesación de los vertidos riesgosos para el ambiente. CAPITULO III De los generadores ARTICULO 9º — Se considera generador. el origen. concertará los niveles de riesgo que poseen los diferentes residuos definidos en el artículo 2º. calidad y cantidad. . conforme lo definido en el artículo 1º. en tres categorías según sus niveles de riesgo bajo. conforme lo previsto en el artículo 57. aprobados por la autoridad de aplicación y que los interesados demuestren. ARTICULO 5º — Quedan excluidos del régimen de la presente ley y sujetos a normativa específica: a) Los residuos biopatogénicos. incisos a) y c). responsables del control y fiscalización de la gestión integral de los residuos alcanzados por la presente. Asimismo. cabe la excepción para el tránsito de residuos previsto en convenios internacionales. ARTICULO 6º — Se prohíbe la importación. deberán identificar a los generadores y caracterizar los residuos que producen y clasificarlos. b) Los residuos domiciliarios. en forma fehaciente. c) Los residuos radiactivos. y sus espacios aéreo y marítimo. sus características. que genere residuos industriales y de actividades de servicio. y el sitio en el cual se realiza la gestión de los residuos industriales y de actividades de servicio. con excepción de aquellos residuos que por reglamentación sean incluidos. Asimismo. d) Los residuos derivados de las operaciones normales de los buques y aeronaves. pública o privada. como mínimo. ARTICULO 10. CAPITULO II De los niveles de riesgo ARTICULO 7º — La autoridad de aplicación nacional. provenientes de otros países al territorio nacional. medio y alto. a toda persona física o jurídica.
cuando las medidas de higiene y seguridad ambientales lo exijan. el reciclado o la valorización. pudiendo para ello. definida en el artículo 2º. d) Tratar adecuadamente y disponer en forma definitiva los residuos industriales generados por su propia actividad in situ con el fin de lograr la reducción o eliminación de sus características de peligrosidad. que prioricen la disminución. — Los generadores de residuos industriales deberán instrumentar las medidas necesarias para: a) Minimizar la generación de residuos que producen. . El transporte se efectuará mediante transportistas autorizados. identificar los recipientes y su contenido. conforme lo establezca la reglamentación y las leyes complementarias de la presente. nocividad o toxicidad. conforme el artículo 23. todo ello.ARTICULO 11. conforme lo establezca la reglamentación. fecharlos y no mezclarlos. b) Separar en forma apropiada los residuos incompatibles entre sí. conforme lo establezca la reglamentación. el reuso. c) Envasar los residuos industriales. evitando el contacto de los mismos en todas las etapas de la gestión. deberá hacerlo en plantas de tratamiento o disposición final que presten servicios a terceros debidamente habilitadas. de no ser posible. adoptar programas progresivos de adecuación tecnológica de los procesos industriales.
y la disminución de riesgos ambientales que pudiere ocasionar por el ejercicio de su actividad. en cuanto a la reducción de la contaminación ambiental. la cesación de los vertidos riesgosos sobre los recursos naturales. los procesos que los generan. como resultado de una gestión ambiental integral. y especificarlos cuali y cuantitativamente. ARTICULO 18. ARTICULO 15. y destinados a mejorar los procesos industriales y productivos. — Los generadores deberán fundamentar ante las autoridades correspondientes la elección de las tecnologías a utilizar en la gestión integral de los residuos industriales CAPITULO V De los registros . químicas y/o biológicas de cada uno de los residuos que se generen.e) Reusar sus residuos. previa autorización por parte de la autoridad competente. como así también. como materia prima o insumo de otros procesos productivos. conforme a las leyes complementarias de la presente que sancionen las distintas jurisdicciones. es responsable de todo daño producido por éstos. — La autoridad de aplicación establecerá las características mínimas y necesarias que deben poseer las diferentes tecnologías a ser aplicadas en la gestión integral de los residuos industriales. CAPITULO IV De las tecnologías ARTICULO 17. ARTICULO 13. la información necesaria para la correcta determinación de las características físicas. en los términos del Título II de la presente ley. — Todo generador de residuos industriales deberá brindar. La misma deberá ser exigida por las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. — A partir de la aprobación de los programas de adecuación aquellos generadores que establece el artículo 14 estarán integrados a un sistema diferencial de control. ARTICULO 14. — Los generadores deberán presentar periódicamente una declaración jurada en la que se especifiquen los datos identificatorios y las características de los residuos industriales. en calidad de dueño de los mismos. a la autoridad competente. ARTICULO 12. En el caso previsto en el artículo 11 inciso e) dicha declaración jurada deberá ser avalada por los estudios técnicos pertinentes y suscripta por quien reuse o recicle los residuos. ARTICULO 16. según lo determinen las leyes complementarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. que estén aprobados por parte de las mismas. — Las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán establecer medidas promocionales para aquellos generadores que implementen programas de adecuación tecnológica. — Todo generador de residuos industriales. teniendo en cuenta el mejoramiento de las condiciones ambientales y la calidad de vida de la población y la reducción de los niveles de riesgos que pudieren producir. o reciclar los mismos.
almacenamiento. CAPITULO VI Del manifiesto ARTICULO 21. que será administrado por la autoridad ambiental nacional y de libre acceso para la población. y de éste a la planta de tratamiento o disposición final. y cualquier otra operación que respecto de los mismos se realizare. La información obtenida por los mismos deberá integrarse en un Sistema de Información Integrado.ARTICULO 19. llevarán y mantendrán actualizados los registros que correspondan. — La naturaleza y cantidad de residuos. así como los procesos de tratamiento o eliminación a los que fueren sometidos. — La autoridad de aplicación nacional establecerá los requisitos mínimos y comunes para la inscripción en los diferentes registros. — Las autoridades provinciales y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. . tratamiento y disposición final de residuos industriales. ARTICULO 20. por afectar derechos adquiridos o a la seguridad nacional. a excepción de la información que deba considerarse de acceso restringido. de la generación. teniendo en cuenta las características del Sistema de Información Integrado. manejo. en el que deberán inscribirse todas las personas físicas o jurídicas responsables. su origen y transferencia del generador al transportista. transporte.
según lo determine la reglamentación. que llevará la denominación de manifiesto. u otra garantía equivalente. caución. de todo daño producido. — La autoridad de aplicación nacional determinará las características mínimas comunes de la información que debe contener y los mecanismos de utilización del manifiesto. en calidad de guardián de los mismos. ARTICULO 27. para su almacenamiento. y por el cual. se establezcan las condiciones y características del mismo. ARTICULO 25. únicamente. tratamiento o disposición final. durante el transporte desde los lugares de generación hasta los lugares autorizados de almacenamiento. almacenamiento o disposición final indicada en el manifiesto. — Todo transportista deberá asegurar la recomposición de los posibles daños ambientales que su actividad pudiera causar. — Las personas físicas y jurídicas responsables del transporte de residuos. — La autoridad de aplicación nacional determinará las obligaciones a las que deberán ajustarse los transportistas de residuos industriales y de actividades de servicio. la constitución de un autoseguro o un fondo de reparación. tratamiento o disposición final. deberá existir convenio previo entre las jurisdicciones intervinientes. sólo podrán recibir y transportar aquellos que estén acompañados del correspondiente manifiesto. Los residuos industriales y de actividades de servicio transportados serán entregados en su totalidad y. ARTICULO 28. en los lugares autorizados por las autoridades correspondientes. — Cuando el transporte de los residuos tenga que realizarse fuera de los límites provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. el transportista deberá comunicar esta situación inmediatamente al generador y tomar las medidas necesarias para garantizar en todo momento lo indicado en el artículo 4º de la presente. conforme lo prevean las normas de las partes intervinientes.quedará documentada en un instrumento con carácter de declaración jurada. — Si por situación especial o de emergencia. para ello podrá dar cobertura a los riesgos ambientales a través de la contratación de un seguro de responsabilidad civil. Las autoridades ambientales provinciales podrán determinar excepciones cuando el nivel de riesgo de los residuos sea bajo o nulo y sólo sean utilizados como insumo de otro proceso productivo. ARTICULO 24. — Todo transportista de residuos es responsable. ARTICULO 26. que el generador determine. CAPITULO VII De los transportistas ARTICULO 23. los residuos no pudieren ser entregados en la planta de tratamiento. fianza bancaria. ARTICULO 22. CAPITULO VIII De las plantas de tratamiento y disposición final .
en forma significativa. o se lo haga susceptible de recuperación o valorización. o más seguro para su transporte o disposición final. . significativamente. en forma significativa. de modo tal.ARTICULO 29. bajo normas de higiene y seguridad ambientales que no pongan en riesgo ni afecten la calidad de vida de la población. o se recupere energía y recursos materiales. — Se denomina planta de tratamiento a aquellos sitios en los que se modifican las características físicas. bajo normas de higiene y seguridad ambientales que no pongan en riesgo ni afecten la calidad de vida de la población. la composición química o la actividad biológica de cualquier tipo de residuo industrial y de actividades de servicio. en base a fundamentos técnicos y según sean las características ambientales del sitio de emplazamiento. bajo normas de higiene y seguridad ambientales que no pongan en riesgo o afecten la calidad de vida de la población. que reúnan condiciones tales que se garantice la inalterabilidad de la cantidad y calidad de los recursos naturales. — Se denomina planta de disposición final a los sitios especialmente construidos para el depósito permanente de residuos industriales y de actividades de servicio. Los criterios de transitoriedad y los plazos de almacenamiento serán determinados por las autoridades correspondientes. que se eliminen o reduzcan sus propiedades nocivas. peligrosas o tóxicas. ARTICULO 31. — Por razones excepcionales y debidamente fundadas. ARTICULO 30. las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán autorizar plantas de almacenamiento. o se obtenga un residuo de niveles de riesgo menor. su entorno y los niveles de riesgo de los residuos que se deban almacenar. para el depósito transitorio de residuos.
almacenen o dispongan finalmente. — Toda planta de almacenamiento. conforme lo previsto en el artículo 57. en calidad de guardianes o dueño en el caso que la autoridad competente haya realizado la correspondiente certificación conforme el inciso b) del artículo 43. para ello podrá dar cobertura a los riesgos ambientales a través de la contratación de un seguro de responsabilidad civil. previo a su habilitación. ARTICULO 34. deberá realizar un estudio de impacto ambiental. ARTICULO 37. tratamiento o disposición final de residuos. en la que fundamente su aprobación o rechazo. — En toda planta de almacenamiento. — El uso de la propiedad inmueble para la instalación o funcionamiento de sistemas y plantas de tratamiento o disposición final de residuos deberá ser comunicado para su asiento registral pertinente en el registro de la propiedad que corresponda. en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). — Toda planta de almacenamiento. sus titulares serán responsables. de todo daño producido por éstos en razón de la actividad que en ella se desarrolla. incisos a) y c). — La autoridad de aplicación nacional. — La autoridad de aplicación nacional acordará con las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. la constitución de un autoseguro o un fondo de reparación. u otra garantía equivalente. según lo determine la reglamentación. que emitirá una declaración de impacto ambiental. establecerá los criterios generales. el cual deberá ser presentado ante la autoridad competente. — La autoridad de aplicación nacional acordará con las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. las características y contenidos del estudio de impacto ambiental y las condiciones de habilitación de las plantas de almacenamiento. en la forma que determine la autoridad competente. así como las características particulares que deben tener las mismas de acuerdo a la calidad y cantidad de residuos que traten. caución. ARTICULO 39. — Las personas físicas y jurídicas titulares o responsables de las plantas de almacenamiento. fianza bancaria. EVALUACION PARA EL DAÑO AMBIENTAL Un riesgo ambiental se define como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno que afecta directa o indirectamente al ambiente. tratamiento o disposición final de residuos. los criterios generales sobre las condiciones de cierre de las plantas de almacenamiento. deberán asegurar la recomposición de los posibles daños ambientales que su actividad pudiera causar. tratamiento o disposición final de residuos industriales deberá llevar un registro de operaciones permanente.ARTICULO 32. tratamiento y disposición final de residuos industriales y de actividades de servicio. tratamiento y disposición final de los residuos industriales y de actividades de servicio. tratamiento o disposición final de residuos. ARTICULO 38. La reglamentación determinará los requisitos mínimos y comunes que deberá contener dicho estudio. debiéndose garantizar en todo momento la preservación ambiental y la calidad de vida de la población. cuya información deberá integrarse al Sistema de Información Integrado. ARTICULO 36. tratamiento o disposición final de residuos. Se trata de un peligro ambiental al que . ARTICULO 33. mínimos y comunes sobre los métodos y la factibilidad de almacenamiento. ARTICULO 35.
Si es perjudicial. DESCRIPCIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES A continuación. permitirá la identificación de los impactos directos e indirectos y su condición positiva o negativa. Para los impactos relevantes desde el punto de vista del proyecto considerando su mejora tecnológica se realizará la valoración cuantitativa mediante el empleo de modelos predictivos a fin de determinar los cambios originados respecto al escenario actual de operación versus un escenario proyectado. es decir. provocada por una acción.1). Un riesgo ambiental se define como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno que afecta directa o indirectamente al ambiente. Si existe una destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto la intensidad será total. Este atributo valora el grado de alteración (dimensión o tamaño) de las condiciones o características iniciales del factor ambiental afectado. A ello se le asocia una probabilidad de suceso y una gravedad de sus consecuencias La identificación de los impactos ambientales del proyecto se realizó a partir de una lista de verificación. Es la dimensión del impacto. El signo del impacto hace referencia a la naturaleza del impacto. se describe cada uno de los atributos considerados en la Fórmula de Valor del Impacto: a) NATURALEZA Se determinó inicialmente la condición o naturaleza favorable o adversa de cada uno de los impactos. el signo será negativo y se indica (. El análisis causa-efecto de la interacción de las “actividades de construcción y operación de la refinería versus componentes ambientales”. la característica relacionada con la mejora o reducción de la calidad ambiental generada por el desarrollo de las actividades del proyecto. Si es beneficioso. Se trata de un peligro ambiental al que pueden estar sometidos los diferentes elementos y componentes ambientales. la medida del cambio cuantitativo o cualitativo de un parámetro ambiental. la cual posteriormente fue sistematizada en una matriz de identificación de impactos ambientales que relacionó directamente las actividades del proyecto con los componentes y factores del medio físico. . el signo será positivo y se indica (+1). A ello se le asocia una probabilidad de suceso y una gravedad de sus consecuencias negativos. biológico y socioeconómico e interés humano.pueden estar sometidos los diferentes elementos y componentes ambientales. La interacción de acciones del proyecto y factores ambientales permitió determinar los componentes que tienen la potencialidad de verse afectados. es decir. en el ámbito específico en que actúa. b) INTENSIDAD Este término se refiere al grado de incidencia sobre el factor. Posteriormente los impactos ambientales identificados serán valorados a través de una matriz de valor de importancia a fin de determinar la significancia de dichos impactos. para posteriormente someterlos a un análisis en función de la calidad ambiental.
Si la destrucción es mínima. se considera el efecto “irreversible”. una vez que aquella deja de actuar sobre el medio. por medios naturales. se considera “corto plazo”. la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción. Si es mayor de diez años. Las situaciones intermedias. Si tiene lugar entre uno y diez años. es decir. se considera que tiene un efecto “temporal”. se considera que el impacto tiene un carácter puntual. Si concurriese alguna circunstancia que hiciese “crítico” el momento del impacto. se considera “medio plazo”. e) PERSISTENCIA Se refiere al tiempo. se considera el efecto “permanente”. se considera que la acción tiene un efecto “fugaz”. el momento será “medio plazo”. según su graduación se consideran parcial o extenso. Si tiene una influencia generalizada y el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno de la actividad. se le atribuye un valor de cuatro unidades por encima de las especificadas. Se clasifica según: Si la acción produce un efecto muy localizado. c) EXTENSIÓN Este atributo se refiere al área de influencia teórica donde se producirá el impacto en relación con el entorno de la actividad. el impacto será total. G) RECUPERABILIDAD . d) MOMENTO Este atributo se refiere al plazo de manifestación del impacto (alude al tiempo que transcurre desde la ejecución de la acción y la aparición del efecto sobre el factor del medio considerado). el momento será “inmediato”. Si la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción tiene lugar durante menos de un año. que supuestamente permanecería el efecto desde su aparición y. el momento será “largo plazo”. Si es un período de tiempo que va de uno a cinco años. f) REVERSIBILIDAD Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado como consecuencia de la acción acometida. Si el efecto tarda en manifestarse más de cinco años. Si dura entre uno y diez años. Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año. • • • • Si el tiempo transcurrido es nulo o inferior a un año. o mediante la introducción de medidas correctoras. la intensidad será baja. Si el efecto tiene una duración de más de diez años. a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales.
se considera “muy sinérgico”. siendo en este caso la repercusión de la acción consecuencia directa de ésta. por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras). Es decir. Por el contrario. se considera “periódico”. se considera a medio plazo.Posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado como consecuencia de la acción ejercida. está referida a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción. el efecto es mitigable. De forma impredecible en el tiempo. actuando ésta como una acción de segundo orden. . no simultáneas. h) SINERGÍA Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. cuando persiste de forma continuada o se reitera la acción que lo genera. Cuando una acción actuando sobre un factor. El efecto puede ser “directo o primario”. el efecto es “irrecuperable”. se cataloga “acumulativo”. j) EFECTO Este atributo se refiere a la relación causa-efecto. Si la recuperación es total y a más de 1 año. si se produce efecto acumulativo. Si el altamente sinérgico. o sea la forma de manifestación del efecto sobre un factor. sino que tiene lugar a partir de un efecto primario. se considera “acumulación simple”. se considera “sinérgico”. Cuando una acción no produce efectos acumulativos. se considera “irregular”. La componente total de la manifestación de los efectos simples. Si la recuperación es parcial. se considera “continuo”. k) PERIODICIDAD Se refiere a la regularidad con que se manifiesta el efecto. provocados por acciones que actúan simultáneamente. Si se presenta un sinergismo moderado. Constante en el tiempo. Si la recuperación es inmediata (menos de 1 año) se considera recuperable “inmediato”. su manifestación no es consecuencia directa de la acción. Si la alteración es imposible de reparar. Si el efecto se manifiesta de manera cíclica o recurrente. es superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera independientes. se considera “sin sinergismo”. i) ACUMULACIÓN Este atributo está referido al incremento de la manifestación del efecto. como consecuencia de una acción. En caso de que el efecto sea “indirecto o secundario”. no es sinérgica con otras acciones que actúan sobre el mismo factor.
Swannell et lt. Este tipo de biotecnología se realiza por: a) bioaumentación. ó el bombeo de agua. pero el sulfato en aerobiosis no en el caso del etilibenceno. El nitrato y el sulfato estimularon la mineralización d benceno. etilbenceno y xileno (BTEX). 2001). Müller y Mahro. Rosenberg. EUA. fósforo azufre y potasio. es la biorremediación.BIORREMEDIACION Los productos desecho de la industria petroquímica causan contaminación de aguas y suelos en el mundo. Vasudevan. La remoción de los productos tóxicos de los HC en el ambiente por métodos tradicionales como la excavación e incineración en suelos. derrames y confinamientos inadecuados de hidrocarburos (HC) como: La gasolina. Tipo de biorremediación Bioestimulación. . los aceites lubricantes. La combinación de estos factores en el suelo ó en el agua estimulan la actividad biológica natural de mineralización de los productos de los HC de la microbiota nativa (Prince. mejora la condición aerobia en la oxidación de los productos de los. y en anaerobiosis sí. en la que la microbiota mineraliza y elimina los HC de los ambientes naturales. en la que se inoculan microorganismos alógenos o bioaumentación que oxidan el ó los contaminantes de los productos de los HC (Jones. Margesin y Schinner (2001) enriquecieron con nutrientes esenciales (NP-K: 15-15-15) un suelo podzolico alpino contaminado con diesel y lo compararon contra la mineralización del diesel en el suelo durante 3 veranos. Los sedimentos se enriquecieron con nitrato y/ó sulfato + nitrato. Una segunda estrategia es la bioestimulación que modifica el ambiente mediante el enriquecimiento con minerales esenciales (Head y Swannell. que se recomienda además es tolerante a la solubilidad mayor mineralización de los productos contaminantes de los HC. 2001). resultado de la manufactura. el diesel. Un ejemplo de lo anterior son las investigaciones de Cunningham et al. El objetivo de esta breve revisión es analizar las principales estrategias de biorremediación en suelos y aguas contaminadas con productos tóxicos de HC. Otros factores limitantes en la oxidación de los productos de estas.. En suelo y agua contaminados con HC. y de los productos finales de procesos de lubricación en motores del tipo residual automotriz (ARA). 1996. la incorporación de O2 y/ó H2O2. Donde los autores reportaron contra la mineralización del diesel en el suelo con nutriente se redujo en un 50 ± 4% y sin nutrientes en un 30± 2%. se enriquece con nutrientes esenciales para estimular la actividad microbiana nativa. California. 2001). Una estrategia biotecnológica y ecológica alternativa. (Cunningham et al. Pruebas de eliminación con diversos HC contaminantes in Vitrodemuestran la capacidad mineralizadora de los consorcios microbianos. su alta concentración excede la capacidad mineralizadora de los consorcios microbianos nativos. cuando se inoculan cultivos axénicos ó mezclas de microorganismos y/o por b) bioestimulación: en donde el ambiente contaminado con HC. Es necesario una previa remoción mecánica para disminuirla y permitir biorremediación. 1999) de compuestos de nitrógeno. Korda et al. 1997. tolueno. no es económico ni ecológico. uso. contaminados con: benceno.. 1993. 1996. 2000. o una combinación de estos factores en función de la complejidad de la mezcla y la condición ambiente. Es una biotecnología de restauración. (2001) en sedimentos de un acuífero en Seal Beach. 1998.
(2004) investigaron la biorremediación in Vitro de un suelo contaminado con diesel.5% v/v) como fuente de carbono. y los autores reportaron la mineralización del 100% de alcanos a los 30 días del tratamiento comparado con la mezcla C1. como lo demuestran los reportes de investigaciones in Vitro de: Palittapongampim et al. lo que indica que la estabilidad de las poblaciones depende del tipo de microorganismos que lo compone. (2002) aislaron 3 consorcios microbianos degradadores de: petróleo residual (F1AA). en un medio mineral con aceite crudo (0. y una transformación de isoparafinas y/o parafinas a alquilparafianas. La efectividad de la biorremediación en la fracción poliaromática fue de 19% por los AM. aislados de un suelo agrícola contaminado con petróleo crudo ligero. 2001). por mezclas debacterias degradadotas de HC [C]:3 bacterias y C2:6 baterías. y de factores bióticos como: la depredación... los refinados de alto punto de ebullición y los extraídos de suelo contaminado se degradaron entre 40-60% con respecto al control sin nutrientes. Se han aislado microorganismos de los ambientes naturales. la solubilidad. Ghazali et al. Estrategia de biorremediación en la cual se inoculan en suelo y/ó agua microorganismos autóctonos ó modificados por ingeniería genética que mineralizan HC. La inoculación de Rhodococcus y Pseudomonas a un medio mineral.. L actividad de los microorganismos inoculados depende de factores abióticos como: el pH. Los consorcios F1AA y TD eliminaron al 100% los n-alcanos y los ramificados. que en cultivo axénico y el enriquecimiento con soluciones minerales se estimula su capacidad degradativa para eliminar ciertos contaminantes.Passman et al. combustible y diesel aumentó la mineralización de estos contaminantes. la concentración y complejidad de los HC y de los nutrientes. Riis. Capella et al. De los aislados Candida tropicales 15Y. Bioaumentación. 1995 evaluó la capacidad de mineralización de consorcios microbianos aislados de suelos contaminados y sin contaminar enriquecidos con nutrientes esenciales en 5 productos refinados y 4 aceites minerales in Vitro. fue más eficiente en la remoción de alcanos de cadena media y larga. en función de la fuente de carbono aplicada en el enriquecimiento. La concentración de HC totales se redujo en un 70% con respecto al control sin solución mineral. Lo que indica diversa capacidad biológica en la biota para eliminar HC. Los HC saturados y aromáticos fueron degradados en un 70 y 60% respectivamente. la temperatura. En las pruebas in Vitro se demostró que la fracción saturada se degradó en un 60% por F1AA. redujo en un 87. en un 48% con TD y en un 34% con AM.. de diesel (TD) y de una mezcla de aromáticos policíclicos (AM) de un suelo. el parasitismo y la competencia por la población microbiana nativa. El diesel se mineralizó en un 95%. de un 11% con TD.3% la concentración del petróleo total y en un 99. (Baryshnikoba et al. (1998) investigaron la capacidad degradativa de 5 microorganismos: 3 bacterias y 2 levaduras. estimulados por el enriquecimiento con nutrientes esenciales.. (2001) investigaron la biorremediación de HC por un consorcio microbiano nativo a nivel de biorreactor en cultivo por lote. Sin embargo el incremento en el número de microorganismos. Vinas et al. no estimuló la mineralización. (2001) investigaron el efecto del enriquecimiento con nutrientes esenciales sobre la oxidación de gasolina por un consorcio microbiano a nivel de microcosmos.2°C. y de un 7% por F1AA. la AM eliminó solo el 9%. que disminuye . Los autores reportaron una disminución del 67% aproximadamente de los compuestos oxigenados de la gasolina comparado con el control el cual no contenía nutrientes. enriquecidas con nutrientes. petróleo crudo y aceite de motor.6% la de n-alcanos en 7 días a 25. La mezcla C2 de Bacillus y Pseudomonas spp..
la cual mineralizó los HC en un 75%. la referida a la energía involucrada en las reacciones químicas. se necesita energía para forzar la molécula a un estado intermedio activado (barrera energética. El enriquecimiento con nitrógeno y fósforo a altas concentraciones inhibió el crecimiento microbiano. La ciencia que estudia las transformaciones de la energía es la termodinámica. y las formas de transferir estas transformaciones. una parte de la cual. las formas que interesan a los químicos e ingenieros químicos. DESORCION TERMICA ELEMENTOS DE TERMODINAMICA APLICADA A LOS HIDROCARBUROS Es un hecho experimental que la velocidad de la mayoría de las reacciones químicas aumenta con la temperatura. previo a llegar al producto final: A la energía necesaria para llevar al reactante hasta el punto más alto. fenol y mcresol por cultivos axénicos y mezclas de microorganismos nativos en un biorreactor por cultivo en lote y continuo. y m-cresol (50mg/1-1). Las dos formas fundamentales en la transferencia de energía son calor y trabajo. Arrhenius (1888) estimó que el paso de un estado químico a otro involucra un intercambio de energía.8% en el reactor por lote y continuo a las 36h. en la biorremediación de un suelo contaminado con bifenilos policlorados (BPC). (2003) estudiaron la degradación de una mezcla de: 2-clorofenol.. el aumento de temperatura aumenta la energía cinética de las moléculas. es la termoquímica. Supongamos la reacción de primer orden de formación de acetonitrilo a partir del metil-isonitrilo Las teorías más aceptadas interpretan que para pasar de un estado molecular a otro. Los resultados demuestran que la biota nativa del suelo antártico tiene la capacidad de degradar algunos componentes del contaminante y que la bioaumentación es una estrategia factible para mejorar la biorremediación. se transforma). La energía se transmite de una molécula a otra por choques.la densidad de la microbiota introducida (Walter. Ejemplo de lo anterior son las investigaciones en suelos agrícolas contaminados con diesel a donde se adicionaron microorganismos de la composta y d lodos activados. . Los HC individuales se mineralizaron al 100% por los cultivos axénicos a las 27h.. primer principio de la termodinámica (la energía no se crea. Ea. Desde un punto de vista tecnológico. el resultado fue la degradación de los BPC en un 55-59% con respecto al suelo control sin inocular bacterias. 2002). los cuales incrementaron la mineralización de diesel (Namkoong et al... para pasar la barrera energética. Lucas et al.. fenol (50mg/1-1). Arrhenius la llamó Energía de Activación. complejo activado). Pruebas con diversos HC contaminantesin Vitro demuestran la capacidad mineralizadora de los consorcios microbianos nativos. o sea para la redistribución de los átomos. (2003). interesa la transformación de la energía. 1997). permitiendo que más moléculas adquieran la Energía de Activación. Singer et al. lo que indica que la mineralización los contaminantes fue debido a la actividad concertada de los diferentes microorganismos del consorcio. Gallego et al. La primera con la cepa psicrotolerante (B-2-2). la mezcla de 2-clorofenol (100mg/l-1). (2000) investigaron el efecto de la inoculación de 2 especies bacterianas primero cultivadas en carvona. fue mineralizada por el consorcio microbiano en un 99. investigaron la biodegradación natural de gas en un suelo antártico por bioaumentación y bioestimulación de la microbiota nativa in Vitro. que por un lado venza una barrera energética propia de las moléculas en reacción y luego libere o absorba energía de acuerdo a los estados energéticos iniciales y finales. ácido salicílico y detergente.
Admón. Los retos del futuro..Atlas R. S.Baryshnikova. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM-PEMEX. M. Green. BIBLIOGRAFIA 1. T. A. 3. Es común referirse a tales cambios. 6. 1992. Biodegradation Kinetics of hydrocarbon in soil dring land treatment of oily sludge. Debemos considerar que la complejidad de los mecanismos químicos que se ponen en marcha hace que se formen moléculas más grandes o más pequeñas que las iniciales de la reacción. Arinbasarov. M. a partir de los mismos productos. si bien en la actualidad.). El "cracking" térmico o proceso de desintegración.. 2001.Brubacker. se define como diferencia de Entalpia (H) luego: qp = H= E + p V. solo se construyen unidades importantes de coquéo retardado. Shkidchenko. The boom in situ bioremediation. 1997. 2001. (a volumen constante) Cuando la presión es constante. Avnimelech. Biotratamiento de residuos tóxicos y peligrosos. M. A las primeras reacciones se las llama primarias.Bojorquez.R..Cuando se transfiere una cantidad de calor a un sistema a volumen constante. E. 65:38-42. 1995. and Boronin. Prikl Biokhim Mikrobiol 37:542-8 4.-Bouwer. por lo tanto la energía se usa en aumentar la energía interna del mismo: qv = E. M. PEMEX: Ambiente y Energía. In Bouwer. Civil Engeeniring. En Levin A. Aspectos Metodológicos de la Auditoria Ambiental. Bioremediation of organic contaminants in the subsurface. no se produce trabajo (w = p V). (a presión constante) En la tecnología química interesan principalmente los cambios entálpicos de las reacciones. calor especifico. y García O.. por ejemplo un sistema abierto a la atmósfera. 5.. McGrawHill pp:21-40.J. Bioremediation Journal 5:193-209. la cantidad de calor que se transfiera será usado para aumentar energía interna y el volumen. El cambio energético producido por la transferencia de una cantidad de calor a un sistema a presión constante. ha sido diseñado para valorizar el procesamiento de un petróleo. PROCESOS PIROLITICOS La descomposición térmica. Bioestimulación para mejorar la biorrecuperación microbiana. Wiley-Liss pp:257-318. como calores ( calor de vaporización. y Gealt A. and Y. Environmental Microbiology.U. 2. G. ya sean físicos o químicos. Bioderadation of oil products by degrader strains and therir associations in liquid media. salvo los antiguos procesos que aún quedan en operación. V. calor de combustión etc. J.. las que generalmente llevan a lo que esperamos.. M. E. M. permitiendo transformar fracciones pesadas en productos más livianos y valiosos. .. Grishchenkov. las otras serán las secundarias. "cracking" o pirolisis de los hidrocarburos del petróleo es conocida desde los inicios de la industria. 1995.N. L.. México pp:59-72. AM. especialmente en las reacciones gaseosas.. L. por lo que producirá también un trabajo. no siempre queridas. donde las diferencias pueden ser significativas entre H y E. G. A..
. Enhanced in situ bioremediation of BTEX contaminated groundwater by combined injection of nitrate and sulfate. Enhanced anaerobic bioremediation of groundwater contamjnated by fuel hydrocarbons at Seal Beach. C. Hopkins. C and Reinhard.. Environ Sci & Technol... P. and Johri..D..7.Dua. G. and Neirotti. GD. 59:143-52 11. and Reinhard. 35: 1663-1670.Capelli M. Singh.. A. A. Biotechnology and bioremediation:successes and limitations.. A. E. M. M. 10. Albornoz. Lebron. Hydrocarbon bioemediation of a mineral-base contaminated waste from crude oil extraction by indigenous bacteria. Biodegradation. C. S. Rev Argent Microbiol. Lebron.. H. 1994. M. 200. AK. Rahme. 2002. 11:159-170 9. Int Biodet and Biodeg 47:233-238. Busalmen J. N. 8. M. and de Sánchez S.Ferrari. R 2001.Comningham.. Sethunathan. 2001. Biodegradability in soil of residual hydrocarbons in petroleum tnk bottoms. A.. Hopkins. . Appl Microbiol biotechnol. 26:157-70. California. J.Cunmingham.D. J...
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