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sábado, 4 de octubre de 2014

Impulsan generación de energía con biogás

Un proyecto de aprovechamiento del biogás para la producción de energía eléctrica en el municipio de Pailón es impulsado por la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (Utepsa).
 
El proyecto, denominado Estudio de factibilidad para la producción de energía eléctrica del Biogás, está dirigido a aprovechar los residuos sólidos (excrementos) del ganado bovino y porcino para generar energía eléctrica en las estancias y lugares alejados donde no llega la energía eléctrica, explica Juan Ernesto Ribera, jefe académico del Área Productiva de la Utepsa.
 
“La producción de energía por medio del biogás es una alternativa muy apreciada para desarrollar en las regiones y/o zonas donde se carece de energía eléctrica y donde su costo es apreciable cuando proviene de otras fuentes de generación (generación por grupos electrógenos, turbinas, combustibles, otras)”, indicó Ribera.
 
El proyecto es ejecutado en una hacienda en Pailón dedicada a la ganadería de bovinos y porcinos para aprovechar los residuos sólidos (excrementos) para la generación de energía y otros usos en domésticos


Tecnología
El equipo de investigación utilizará biodigestores en el proyecto, que descontaminan y transforman los desechos convirtiéndolos en subproductos aprovechables como el bioabono y biogás. El biogás en sí, según Ribera, puede ser utilizado en cualquier equipo comercial para uso con gas natural, electricidad, estufas, lámparas y motores.
 
Por otra parte, Ribera señala que inicialmente el proyecto, actualmente en ejecución, pretende beneficiar a cinco familias y posteriormente aumentar su capacidad de generación de energía. “Se tiene un estimado de una inversión 3.000 $us”, señala el jefe académico del Área Productiva de la Utepsa.
 
A decir de Ribera, con un metro cúbico de biogás se puede generar 6,8 kilovatios por hora (kWh); es decir, la misma cantidad de electricidad que medio litro de diésel.
 
El biogás es un gas combustible que se genera en medios naturales o en dispositivos específicos por las reacciones de biodegradación de materia orgánica, mediante la acción de microorganismos y otros factores, en un ambiente anaeróbico (en ausencia de oxígeno). Contiene un alto porcentaje en metano, CH4 (entre 50-70%).
 

domingo, 20 de octubre de 2013

Buscan Facilitar el Acceso a la Energía Renovable en Coroico

Con precios que llegan incluso a los Bs. 100 por cada unidad de gas licuado de petróleo (GLP), adquirirlo se ha convertido en un lujo aparte y al que pocos pueden acceder en el municipio de Coroico en el departamento de La Paz.

La situación es compleja, pero más que eso, inaguantable para aproximadamente 5 mil almas que viven en este municipio, declarado, paradójicamente, el Primero en Turismo para el Estado Plurinacional de Bolivia.

La escasez de GLP que golpea los hogares en las principales capitales de departamento del país, también llegó a Coroico, una población distante aproximadamente a 140 kilómetros de la ciudad de La Paz.

El pasado martes 13 de agosto, el camión que habitualmente llegaba a esta población, semana, tras semana, no apareció casi 20 días. Cuando llegó a Coroico, una muchedumbre esperaba ansiosa el cargamento: al menos 1.000 unidades de GLP.

La fila era interminable. La plaza principal parecía el planeta Saturno, por los anillos que rodean al gigante de la vía láctea. La gente agolpada una tras otra en al menos cinco círculos alrededor de la plaza, tenía solo una esperanza, comprar una garrafa de GLP para suplir la falta del energético en los hogares. Como era de esperar, algunos lograron su cometido, los más madrugadores. Pero la mayoría se quedó en la lista de espera.

“Pagamos lo que sea por tener el GLP. Con la falta del energético en la casa, compramos incluso en Bs 100, otros, los más afortunados pagaron Bs 25, a precio en el cual vende el camión”, relató, Amanda Luján, ama de casa.

Engarrafadora de GLP en Coroico
El tema del abastecimiento energético siempre fue un problema en Coroico. El Ministerio de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), fijaron hace años en Bs 22,50 el precio oficial de una garrafa de GLP; sin embargo, en esta población, adquirirlo a ese costo, es una utopía.

A pesar que Coroico está cerca de la capital política del país, la población, en su mayoría, campesina e indígena, vive a salto de mata por la falta de energía.

Como no hay GLP y si existe cuesta más de lo que puede pagar, apela a la leña para suplir el energético. La electricidad también se ha convertido en un lujo.

Frente a esta realidad el alcalde de Coroico, Ángel Miranda Huanca, decidió iniciar acciones orientadas a paliar, en algo, la falta de GLP en el municipio que maneja bajo su responsabilidad.

Inició tratativas al más alto nivel para que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pueda instalar en esta población una engarrafadora de GLP.

La iniciativa de la que tiene ahora conocimiento la dirección ejecutiva de la empresa estatal del petróleo, por ahora es proyecto pero “avanzará a su consecución en tiempo récord”, aseguran los asesores del burgomaestre que viajó hasta la ciudad de La Paz para exigir soluciones a la falta de energía que vive la población en este municipio.

Biodigestores
En los últimos días, una propuesta novedosa paralela a la engarrafadora, comenzó a circular en Coroico para que las instituciones más representativas, puedan considerarla como alternativa a la falta de GLP, al menos, mientras se hace realidad el proyecto del alcalde.

Los biogestores
Los biodigestores son sistemas que aprovechan el estiércol del ganado para producir biogás y biol. El biogás puede ser empleado en una cocina sustituyendo la leña o el GLP. El biol, es un fertilizante ecológico que se aplica a los cultivos mediante sistemas de riego o como fertilizante foliar, comentó a Energy Press, el doctor en desarrollo y gestión agropecuaria, Ciro Rodríguez.

De amplia trayectoria en Bolivia, este profesional boliviano ya tuvo experiencias significativas en el tema de los biodigestores en algunas poblaciones del altiplano paceño. Patacamaya y Cairoma.

El proyecto muy bien puede calzar en Coroico, pero se debe analizar, adecuadamente, las condiciones en las que se podría comenzar a implantar para beneficio de miles de familias, que hoy solo tienen a la leña, como combustible alternativo al GLP, señala Rodríguez.

En Bolivia desde el 2007 el Proyecto Endev apoyó a esta tecnología hasta mediados del 2012.

Actualmente cuenta con una red de aliados nacionales e internacionales a quienes se les transfirió conocimientos técnicos y de gestión para la implementación de biodigestores.

Un biodigestor es como un tanque de plástico herméticamente cerrado, que al ser cargado con estiércol fresco y agua (digestión anaeróbea), produce biogás y biol.

Estos sistemas pueden ser implementados por aquellas familias que accedan al agua todo el año y tengan la facilidad de recoger un balde de estiércol (20 kilogramos) cada mañana, dice el experto.

Biogestores: beneficio biol
Por otra parte, el biol es un fertilizante ecológico que se produce a través de la fermentación del estiércol dentro del biodigestor, y su utilidad en los cultivos puede aumentar la productividad entre 20% a 50% de forma ecológica, añade Rodríguez.

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sábado, 14 de septiembre de 2013

Resistencia de Vecinos Impide Ejecución de Planta de Biogas en Albarrancho

La construcción de una Planta de Biogas en la zona de Albarrancho está paralizada y en riesgo debido a la resistencia de algunos dirigentes y comunarios de la zona. 

Este proyecto pretende reducir la contaminación y basura que se acumula en el botadero de K’ara K’ara. Además ofrece cuatro beneficios, que son: el abono orgánico, el biol o fertilizante para las plantas, el gas metano y energía eléctrica.

La planta será autosostenible, el gas y la energía ayudarán en el mantenimiento.

Otro de los beneficios es que los militares y comunarios podrán ser capacitados en la obtención de abono orgánico para provecho del sector ya que se caracteriza como una zona agropecuaria.

En una primera etapa está previsto que la planta produzca 90 toneladas de abono orgánico al día.

Esta planta será construida en predios de las Fuerzas Armadas, frente a Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Albarrancho. Será ejecutada en una superficie de tres hectáreas y tiene presupuestos y planes aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente y otras instancias del Estado.

Cuenta la colaboración y financiamiento de organizaciones, de la Universidad Mayor de San Simón y otras instituciones.

El pasado miércoles el personal de la Alcaldía pretendía ingresar los equipos para ejecutar el proyecto, pero los comunarios se resistieron y reaccionaron casi agresivos contra los funcionarios.

Algunos de los comunarios temen que se asemeje a la Planta de Albarrancho, que desprenda olores nauseabundos o sea un “segundo botadero de K’ara K’ara”.

El responsable de la Dirección de la Madre Tierra de la Alcaldía, Germán Parrilla, descartó que esta planta se asemeje a K’ara K’ara o tenga similitudes con la planta de Albarrancho. Incluso, no se sentirán olores desagradables.

Destacó que es un proyecto que cumple con las normas medioambientales y será de beneficio para los agropecuarios.

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domingo, 3 de febrero de 2013

Debate: Conflicto por la Basura es Sociocultural


Si bien se hallaron muchas coincidencias en las posiciones de los participantes, éstos también expresaron con intensidad sus diferencias, cuestionamientos y propuestas, para perfeccionar el sistema y la normativa, que fija multas elevadas para quienes no separen la basura y los residuos que se pueden monetizar. 

El debate organizado por este periódico se realizó el pasado miércoles, a dos semanas de la aplicación del nuevo sistema de manejo de residuos sólidos, que reemplazará el servicio de contenedores en los distritos municipales 10,11 y 12 del centro de la ciudad y potenciará el recojo de la basura en carros compactadores. En el debate participaron Germán Parrilla, responsable de la Dirección Especial de la Madre Tierra de la Alcaldía; Alberto Narváez, gerente de la Empresa de Servicio de Aseo (EMSA); Edwin Jiménez, concejal de Todos Por Cochabamba (TPC); Carola Ortuño, asesora de proyectos de Swisscontact; y Gregory Paz, directivo de la Sociedad Boliviana de Gestión Ambiental (SGAB). El moderador del debate fue Juan Cristóbal Soruco, director de Los Tiempos. 

El nuevo sistema de residuos sólidos diferenciados nació a partir de la experiencia de los Ecovecindarios, un proyecto de Swisscontact que comenzó hace cuatro años en los distritos 3,4, 2 y 1, con el reto de sensibilizar a los vecinos en la separación de la basura y los residuos no solo con el incentivo de mejorar el medio ambiente, sino de rescatar el material que aún se puede monetizar para la gente sin empleo. 

Los logros de los Ecovecindarios alentaron la elaboración del plan municipal de manejo de residuos, que contempla cambios en todos los eslabones del sistema, origen, recojo, disposición final e industrialización.

Sin embargo, el mayor impulso para cambiar el sistema provino de la constatación de que la basura que llega mezclada al botadero de K’ara K’ara provoca graves problemas de contaminación. El proceso tiene dos apuestas principales: reducir la basura que llega el relleno y generar una cultura de manejo de residuos en la población. 

El debate 
El responsable de Madre Tierra defendió el cambio del sistema de contenedores al de carros compactadores, puntos verdes y el reciclaje puerta a puerta. Expresó que los basureros implican un alto costo de mantenimiento y no ayudan a crear una conciencia ambiental. 

“Tenemos que hacer un recojo diferenciado, disminuir el componente basura. Es mejor que el ciudadano se deshaga de su basura y se consiente”. 

Pero, el directivo de SGAB, Gregory Paz, sostuvo que el problema de la basura no es un asunto técnico; sino sociocultural. 

“El enfoque de la gestión integral de los residuos va más allá del tratamiento y de la recuperación de los materiales. Se basa en la participación ciudadana en cuestionar nuestras formas de uso y consumo”, afirmó.  

 Paz insistió en ubicar en la base del sistema la participación. “El problema es que el ciudadano no ha participado en su concepción”.  

La réplica llegó de inmediato. El gerente de EMSA, Alberto Narváez, contestó que el sistema es resultado de años de trabajo, que rescataron la experiencia de Swisscontact y otras organizaciones. 

Germán Parrilla aseveró que entre 2011 y 2012 se trabajó con más de 300 OTBs y 100 colegios. “La gente de base ya tiene conocimiento; nos hemos preocupado desde un inicio”. 

“Hay un problema fundamental, la ciudadanía no participa”, dijo Paz. “La población no se identifica con el problema de los residuos. Yo creo es la deficiencia fundamental”, concluyó.  

Y, el representante de EMSA reiteró: "estamos abiertos a todas las críticas constructivas".  

La problemática de la basura en la ciudad 

Cada día se generán alrededor de 400 toneladas de basura, el 50 por ciento equivale a residuos orgánicos, el 20 a material reciclable y el 30 por ciento a basura como tal, que es desechada. 

UN CAMBIO DRÁSTICO 
Los vecinos han pedido que se queden los contenedores. 

Según el concejal Edwin Jiménez el cambio de sistema es drástico para los usuarios. 

Explicó que está de acuerdo en que se tiene que mejorar el sistema de recolección, pero también hay que escuchar a los usuarios. 

LOS PROYECTOS EN K'ARA K'ARA
Están en marcha los proyectos del Centro Productivo de Abono y Biogás y la Planta Separadora de Residuos Sólidos en Kara Kara.

El Centro Productivo de Abono y Biogás, se implementará en seis meses; en cambio la Planta Separadora de Residuos Sólidos estará en tres meses, con una inversión de 2 millones de bolivianos.

LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA
Según el gerente de EMSA, la empresa desde su creación no ha sido autogestionaria. 

La tasa de aseo no llega a cubrir ni el 40 por ciento de los gastos de operación de la empresa. Para cubrir el restante 60 por ciento, EMSA tiene que buscar su sostenibilidad y lo hace ofreciendo servicios especiales.

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domingo, 20 de enero de 2013

Basura de Mercados Generará Energía para Canarrancho


En los próximos meses los vecinos de Canarrancho, al sur de la ciudad, contarán con energía eléctrica proveniente del complejo orgánico productivo de abono y biogás que funcionará con la basura que se genera en los mercados.

El proyecto, impulsado por la Fundación Swisscontact y la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), pretende destinar al menos el 90 por ciento de los desechos orgánicos de los centros de abasto para el funcionamiento de esta planta y la elaboración de compost.

El objetivo es dar una utilidad a la gran cantidad de basura que se genera en los mercados y que hasta la fecha es  depositada  en el botadero de K’ara K’ara.

Para ello se hará una capacitación a los comerciantes que deberán hacer una selección diaria de sus residuos.

Swisscontact está realizando una inversión de aproximadamente un millón de dólares en el proyecto, para el cual se ha contratado a la empresa Sagem, encargada del estudio de la basura en los mercados y la capacitación para la recolección de los desechos. 

La planta ya está en pleno proceso de construcción para comenzar a ser utilizada los próximos meses, tras el proceso de capacitación y recojo que se implementará en los mercados. 

El proyecto es una continuación del trabajo que la Fundación  Swisscontact realiza con los ecovecindarios, donde también se hace una selección de los residuos sólidos. 

Con el nuevo sistema diferenciado se estima que se recuperará más de 55 toneladas de material orgánico de los mercados La Pampa, San Antonio, Calatayud, Campesino y de 5 a 10 de pequeños centros de abasto que hay en distintas zonas de la ciudad, indicó el gerente general de la empresa Sagem, Mauricio Gutiérrez. 

Con este proyecto se pretende también retirar los contenedores instalados en los mercados e implementar el recojo de la basura en carros basureros, tal como ya se lo está haciendo en algunos barrios de la ciudad, donde los recolectores eran mal utilizados. 

Para ese objetivo cada comerciante deberá hacer la selección de su propia  basura y entregarla de manera diferenciada a los carros basureros, comentó el gerente general de EMSA, Alberto Narváez. 

Los comerciantes tendrán que separar la basura de tres formas: material orgánico que consiste en residuos de verduras, cáscaras de frutas; materiales reciclables como periódicos y plásticos y el tercero es basura como restos de comida, papel higiénico, entre otros. 

Narváez señaló que los comerciantes tendrán que aprender a botar la basura donde corresponde y para ello se determinarán ciertos horarios en los mercados que formarán parte de este proyecto.  “El objetivo también es tratar de evitar los focos de infección en los que se han convertido los contenedores en los mercados”, dijo el gerente de EMSA a tiempo de señalar que solamente en algunos casos de los mercados de gran tamaño se considerará la permanencia de los contenedores. 


Capacitación puesto a puesto a los comerciantes
Para que el proyecto alcance sus objetivos, la empresa Sagem trabaja con 15 personas que se encargarán de capacitar a los comerciantes puesto a puesto. 

La capacitación, según el gerente general de Sagem, Mauricio Gutiérrez, consiste en enseñar a los vendedores hacer la separación de la basura que generan en recipientes o bolsas de distintos colores, para luego depositarlas a los basureros. 

Como la basura que se utilizará para la planta de biogás solamente será la orgánica, los carros basureros podrán hacer la entrega de estos desechos para el funcionamiento de la planta y la elaboración de compost. 

La capacitación comenzará esta semana en el mercado La Pampa y se espera que culmine hasta fin de mes para iniciar con el retiro de los contenedores y el funcionamiento de la planta, dijo Gutiérrez. 

La capacitación consiste en la entrega de material impreso a los comerciantes y la sensibilización, que se refiere a una charla que se les dará para evitar que la basura sea echada en las calles. 

Para poder desarrollar este proyecto también se ha nombrado por mercado a un encargado de hacer cumplir con la diferenciación de los desechos. 

Éste es el mismo trabajo que hizo Sagem con el proyecto Ecovecindarios, donde también se hizo la capacitación puerta a puerta en los barrios. 

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sábado, 17 de noviembre de 2012

El Programa "Viviendas Autoenergéticas" en Bolivia


La inequidad al momento de la distribución de los energéticos en Bolivia es muy grande no existe posibilidad de que en zonas como del área rural puedan generar procesos de mejora en su calidad de vida, pues el gobierno tanto local como nacional poco o nada apoyan a este sector de la población, en esta temática, siendo sus necesidades olvidadas o marginadas de esquemas de desarrollo nacional, por esta razón se ve a Bolivia como un país con abundantes recursos naturales, actualmente uno de los mayores productores de gas de América del sur, sin embargo pese a ser ricos, internamente la falta de fuentes energéticas en el área rural genera grandes problemas tanto en el uso indiscriminado de los recursos naturales (leña y otros) para la cocción de alimentos que en la zona rural deriva en una fuerte presión al Medio Ambiente. En la actualidad no se cuenta con energía eléctrica por la dispersión de la población del área rural, que al no contar con este energético de red u otra fuente alternativa, utilizan kerosén y otros combustibles altamente peligrosos (Gasolina, diesel, velas y otros).

La poca disponibilidad e ineficiencia de las actuales fuentes de energía en el área rural, para la iluminación, la cocción de alimentos, desemboca en que la población campesina incremente su voracidad al medio ambiente, sin conocer que existe otras posibilidades tecnológicas que pueden resultar en esquemas sostenibles de manejo de los recursos naturales, y de los residuos humanos y animales; sin que por esto se cambie culturalmente el uso de los residuos (estiércol) para fines agrícolas.

Estas costumbres implican una gran contaminación al medio ambiente, de emisiones de metano CH4, como gas de efecto invernadero GEI, de manera que afecte al calentamiento global y se continúe deteriorando el medio ambiente mundial.

Los problemas que se están solucionando son:

  • La alta contaminación ambiental local y proteger la salud sobre todo de la mujer y los niños al cocinar alimentos, con los gases tóxicos que emanan de la quema de estiércol seco y leña; y la contaminación por la falta de estrategias de manejo de residuos.
  • El poco abastecimiento de fuentes energéticas alternativas para la vivienda familiar.
  • Manejo adecuado de residuos y disminución del vertido de efluentes humanos y animales al medio ambiente, con los respectivos efectos negativos en la salud humana.
  • Deterioro del medio ambiente, por el uso irracional de los recursos naturales en este caso la leña, tola u otros energéticos de la zona fundamentalmente. Con el peligro de deforestación y por ende la perdida de biodiversidad en la zona.
  • Continuar con la extrema pobreza y sus factores colindantes; la calidad de vida y la presión al medio, por la degradación y contaminación.
  • Deterioro de la calidad de vida en la zona, debido fundamentalmente al sistema de recolección de recursos que tiende a ser muy exigente, en cuestión de tiempo y trabajo fundamentalmente de las mujeres y niños principalmente.
  • La falta de fuentes energéticas económicas, de fácil obtención para la cocción de alimentos e iluminación.
  • El alto costo económico y social con el uso de las actuales fuentes energéticas.
  • La alta contaminación de medio ambiente global por la emisión de gases de efecto invernadero como el Metano CH4.

La incorporación del concepto de energización rural por medio de la "Vivienda Autoenergética", en el diseño de los programas de desarrollo rural podría contribuir a la obtención de mejores resultados, por cuanto posibilitaría análisis integrados de los aspectos sociales, culturales, económicos, ambientales y energéticos. Un plan de energización del área rural se concibe como un apoyo directo a los esfuerzos locales por resolver los problemas que han limitado la energización rural. Asimismo para canalizar los esfuerzos locales y la cooperación internacional en forma sinérgica y complementaria

Los Biodigestores en Bolivia, así como todos los procesos y factores inmersos en su uso y aprovechamiento, derivan en una tecnología reciente que tuvo sus primeros avances en la década de los noventa a cargo de la Universidad Mayor de San Simón por medio del Proyecto Biogás con financiamiento de la Cooperación Alemana (GTZ). Pese al enfoque y prioridades asumidas por este proyecto (GTZ cooperación Alemana 1990-1995 Cbba, Bolivia) para el desarrollo y aplicación de los biodigestores como alternativa de solución al problema energético y de manejo de residuos sólidos, de poblaciones rurales pobres o marginales (donde la generación de energía de bajo costo para uso doméstico a partir de insumos disponibles en la zona constituyó la base de las acciones), no se lograron obtener resultados significativos en lo que se refiere a la tecnología de instalación de los dispositivos en los que se llevan a cabo todos los procesos químicos de la biodigestión.

Los componentes y materiales utilizados por el Proyecto Biogás GTZ para la instalación de los sistemas incrementaron los costos a niveles inaccesibles para la población meta, situándose como una iniciativa eminentemente de investigación pero sin resultados prácticos que demuestren la viabilidad integral de su aplicación en la solución de problemas concretos.

No se pueden negar los avances científicos conseguidos por este proyecto inherentes a la operación en si de los biodigestores en Bolivia, estudio del uso y aplicación de subproductos, etc., generando una base de datos muy útil para mejorar el desarrollo de esta tecnología (ciertamente, la información generada por este proyecto sirvió como referencia para la estructuración del esquema operativo del proyecto Energías Renovables en Bolivia, por nuestra institución).

En resumen, esta fue la única experiencia importante a nivel nacional, en el uso de los Biodigestores pero sin éxito concreto en su aplicación a nivel de la problemática social.

Posteriormente, a partir del año 2001 la ONG "Tecnologías en Desarrollo" pone en marcha una iniciativa piloto consistente en la implementación de biodigestores bajo la modalidad de promoción de energías renovables y manejo integral de los residuos sólidos enfocada a zonas rurales con algún tipo de limitación o deficiencia que afecta uno o varios de los factores relacionados con la calidad de vida.

Se debe mencionar que actualmente se tiene conversaciones con la cooperación Alemana y otras instituciones internacionales, para retomar las investigaciones en el tema pero con un enfoque mas practico, en base a las experiencias obtenidas por la GTZ y los esquemas que Tecnologías en Desarrollo esta llevando a cabo, en ese sentido se pretende una mayor difusión de la tecnología de Biodigestión, que nuestra institución maneja como programa de "Viviendas Autoenergéticas"

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miércoles, 17 de octubre de 2012

Biogás, un negocio de Bs 1,8 millones para Cochabamba


La comercialización de energía eléctrica, un fertilizante líquido llamado Biol y compost podrían generar un ingreso mensual de 1.803.000 bolivianos que se generarán sólo con la utilización de la mitad del material orgánico que se producirá junto a otros desperdicios en la ciudad de Cochabamba, porque se empezará a sacar dinero de la basura y será el primer proyecto de este tipo en Latinoamérica. 

La ciudad genera aproximadamente 400 toneladas de desperdicios diarios, de las cuales sólo 80 toneladas no sirven para absolutamente nada y deben ser depositadas en un relleno sanitario. 

Alrededor de 120 toneladas están formadas por material reciclable (plásticos, cartones, vidrios y metales) que ya son valorizados por personas que los recolectan y después los comercializan.

Materia orgánica

Según explicó la directora de la Cooperación Suiza en Cochabamba, Carola Ortuño, las otras 200 toneladas que se generan son materia orgánica, que sirve para fabricar compost y biogás. 

Con el proyecto del Centro de Compsot y Biogás se utilizará casi la mitad de estos desperdicios como materia prima para las fábricas de estos dos productos. 

“Alrededor de 60 toneladas servirán para la fabricación de compost y 30 toneladas para la fabricación del biogás”, dijo la experta.

Los cálculos realizados en el proyecto estiman que de estas 60 toneladas producirán un total de 20 toneladas diarias de compost, que según se pudo verificar en el mercado cochabambino tiene un costo de 170 bolivianos, por tonelada, lo que representa una ganancia de 3.400 bolivianos por las 20 toneladas diarias, que se convierten en 102.000 bolivianos al mes.

Producto final

En el caso de la segunda fábrica, que es la que se encargará de fabricar el biogás, todavía no se ha definido cuál será el producto final que se comercializará, pues según explicó la representante de la Cooperación Suiza, sea cual fuera la decisión que se asuma, tendrían que adecuarse a la legislación existente en el país, que es sumamente estricta en los dos productos que se podrían obtener de este emprendimiento.

El primer producto que se podría comercializar, de la fábrica de biogás, es la energía eléctrica para al menos mil hogares, lo que representan al menos 4.500 kilowatts y el precio al que se podría comercializar este producto debe ser al que establecen las leyes vigentes, es decir, 1,49 bolivianos que es el monto al que ELFEC vende cada kilowatt de energía eléctrica, lo que representaría una ganancia de 6.705 bolivianos al día y 201.150 bolivianos al mes.

Gas domiciliario

También podría fabricarse gas domiciliario para los vecinos de la zona, pero todavía no se efectuaron los cálculos sobre la cantidad de gas que se podría generar con el material orgánico que botan los cochabambinos y tampoco el precio que define el Gobierno boliviano para su comercialización.

Por último, esta fábrica también va a producir un excelente fertilizante líquido llamado Biol, que aproximadamente podría fabricar 5.000 litros por día. Como el precio de este producto en el mercado cochabambino es de 10 bolivianos, esta producción representa una ganancia de 50.000 bolivianos diarios que se convierten en 1,5 millones de bolivianos mensualmente.

De este modo, los tres productos que se fabricarán en esta planta podrán generar un poco más de 1,8 millones de bolivianos utilizando los materiales orgánicos que los cochabambinos botan entre sus desperdicios.

Según Carola Ortuño, responsable de Swiss Contact el Biodigestor que se tome generará electricidad o producirá biogás limpio. 

“Un pequeño ejemplo de esta fábrica se ha construido en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), dijo.

Paralelamente también se viene trabajando y coordinando actividades con otras instituciones para llevar adelante el proyecto para instalar planta de biogás.

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viernes, 21 de octubre de 2011

Basura del Comedor de la “U” Da Energía

Obtener energía eléctrica, gas natural y abono para los jardines de los desechos orgánicos, comúnmente conocido como basura, parece casi imposible, sin embargo, esto se puede lograr gracias a la construcción de biodigestores.

Esta iniciativa fue implementada en la Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) hace menos de un mes. De esta forma se pretende ahorrar y producir energía eléctrica y gas que serán destinadas a refrigeradores y congeladores del Laboratorio de Refrigeración y alumbrado de algunas aulas y habitaciones.

El biodigestor, instalado al lado Sur de la Facultad, tiene la forma de una piscina cubierta por una carpa de polietileno de un milímetro de espesor que evita la dispersión del biogás. La materia prima de la planta es el desecho orgánico que es recolectado del comedor universitario.

Esta planta, es la primera experiencia de un biodigestor en la Casa Superior de Estudios en la que se busca aprovechar los residuos sólidos para convertirlos en energía eléctrica, gas y abono para las plantas.

El biodigestor necesita de un triturador de los residuos sólidos y después todos estos desechos son vaciados a la piscina cubierta.

Esta planta es alimentada por los residuos sólidos mezclada con agua y bosta de cualquier animal.

PROCESO
Dentro del biodigestor las bacterias se multiplican mientras se alimentan de los desechos orgánicos, entonces empieza la fermentación por ausencia del oxígeno.

Este proceso de fermentación puede durar entre una semana a un mes dependiendo de la cantidad de los desechos y la temperatura solar.

Pasado el tiempo de fermentación el líquido y gas generado se transporta a otra piscina de la que se obtiene gas metano en un 60 por ciento , dióxido de carbono 30 por ciento y vapores de agua, hidrógeno y sulfato de hidrógeno en 10 por ciento.

El gas metano que produce el biodigestor es enviado a un motor a gasolina o compresor que transforma el biogas en electricidad.

Los residuos que quedaron del proceso de fermentación son utilizados como abono para las plantas y jardineras de la Facultad.

Todo el proceso, desde la trituración de los residuos sólidos hasta la transformación a biogás no desprenden olores nauseabundos si se hace un manejo adecuado de los equipos.

El aprovechamiento de los desechos ayudará a disminuir la contaminación al medio ambiente y la acumulación de más basura en el botadero de K’ara K’ara, según el responsable del Laboratorio de Refrigeración, Luis Villegas.

Los biodigestores pueden ser instalados en granjas, en botaderos de basura, comedores populares, restaurantes y otros negocios que produzcan desechos orgánicos en grandes cantidades.

Esta experiencia esta siendo implementada en una granja de cerdos en Apote del municipio de Quillacollo.

El propietario de la granja pretende reducir en un 100 por ciento los olores que se genera por la crianza de los cerdos, comprar los desechos orgánicos de sus vecinos y vender la energía eléctrica que se produzca de los biodigestores.


MATERIALES
Los equipos, maquinaria y materiales que se necesitan para instalar una planta de biodigestores requiere una inversión desde 3 mil dólares hasta 130 mil dependiendo del tamaño de las piscinas y la cantidad de los desechos orgánicos que se pretende aprovechar.

Para construir una planta biodigestor se necesita: un terreno, habilitar dos tanques o piscinas, una sala de máquinas, tanque de agua, cerco de seguridad (si es necesario), una trituradora, batidora gigante (para los residuos), canal de vedación y válvula de seguridad, un mezclador cinético (etapa anaeróbica y aeróbica), intercambiador de calor, capa negra, equipos de control del proceso, un deshidratador, motogenerador y compresor.

IMPULSOR
El impulsor y asesor del proyecto para la construcción de la planta biodigestor en la UMSS es el alemán Johann Reichl. Además, se adquirió los equipos y materiales gracias al financiamiento de SwissContact con 4 mil dólares y una contraparte del 20 por ciento de la Casa Superior de Estudios.

DATOS

Tanque o piscina
El tanque o piscina en el que se introduce los residuos sólidos puede ser construido de hormigón, ladrillo o plástico.

El hueco es cubierto por la capa negra de polietileno que evita que los gases se dispersen.

Metano
Se obtiene el metano de los residuos sólidos mediante el proceso de fermentación anaeróbica de los componentes orgánicos (desechos, agua, bosta de animal y bacterias)

La basura
El comedor de la universidad Mayor de San Simón produce por semana cerca de 2 toneladas de basura, de las cuales se pretende aprovechar 500 kilos de residuos orgánicos (media tonelada).

Estudiantes
Estudiantes y docentes colaboran en el proyecto.

Inversión
La inversión para la construcción de la planta biogestor puede ser recuperada en un año por la generación y posterior venta de la energía eléctrica y el gas. El abono obtenido también puede ser vendido.

CURSO TEÓRICO Y PRÁCTICO SOBRE BIOGÁS
Con el propósito de enseñar la construcción de biodigestores, este 24 de octubre al 4 de noviembre se desarrollará un curso práctico y teórico sobre biogás en ambientes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

Los temas que serán impartidos en el curso intensivo de biogás son: historia del biogás, tipos de bacterias, construcción de biodigestores, construcción de un compresor rústico y manómetro, parámetros de control del proceso, manejo y control del proceso, calidad de los productos (biol y biogás), montaje del tanque de biogás, montaje del mezclador, proceso de biodigestión, análisis de fermentación, limpieza, cálculos del sistema hidraúlico del biodigestor, seguridad y cuidados, instalación del moto-generador, aplicaciones del biol (jardines y cultivos agrícolas) y medición de la producción de biogás.

El costo del curso es de Bs 350 y está dirigido a estudiantes, profesionales, empresas, instituciones públicas y privadas.

Los especialistas y disertantes del curso son: Johann Reichl, Fernando Jiménez y Luis Villegas.

Las inscripciones son en la Facultad de Tecnología de la UMSS en el Laboratorio de Refrigeración o contactarse a teléfono 4541022.

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sábado, 8 de octubre de 2011

Experto Propone Generar Energía Eléctrica en Base a la Quema de Cáscara de Arroz

Se podría utilizar las 175 toneladas de remanente del arroz que se tiene anualmente en Santa Cruz para producir hasta 138 MW de energía, indica el especialista en temas ambientales y en gestión de residuos sólidos, Walter Rodríguez. Además, plantea la recuperación de residuos para la generación de valor agregado a través del reciclaje. Sólo un 24% de las 829 toneladas métricas diarias de basura en Santa Cruz no es reutilizable.

Santa Cruz podría generar hasta 138 MW adicionales de energía eléctrica aprovechando únicamente los remanentes de la industria del arroz, aseguró el consultor en temas ambientales, Walter Rodríguez, al referirse a la implementación de una planta que permita dar un mejor destino a la cáscara o ‘chala’ de arroz.

Rodríguez resalta que Bolivia está atravesando por una situación difícil en materia de generación energética, donde la brecha entre la oferta y la demanda de electricidad sería muy pequeña, en ese marco, indica que la implementación de una planta de cogeneración en el norte integrado permitiría aprovechar más de 486 toneladas día y cerca de 175 mil toneladas anuales para generar electricidad adicional.

Explicó que la tecnología necesaria para utilizar el tamo de arroz como biomasa para la obtención de electricidad es similar a la utilizada en el ingenio Guabirá para la generación con bagazo de caña de azúcar y acotó que la inversión requerida para este proyecto estaría bordeando los dos millones de dólares.

Agregó que como parte del impacto ambiental se estaría evitando la emisión de gases por descomposición de las ingentes cantidades de estos deshechos o por su combustión común. Adicionalmente, Rodríguez estima que los residuos del proceso de cogeneración con tamo de arroz, pueden ser utilizados para la elaboración de fertilizantes que permitan potenciar los suelos.

SOLUCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Por otro lado, el experto consideró que el problema sanitario en Santa Cruz referido a la recolección y aprovechamiento de deshechos, requiere de un plan integral que permita reciclar alrededor del 76 % de las 829 toneladas métricas de basura que genera esta urbe diariamente.

Acotó que ese 76% de residuos es equivalente a 623 toneladas métricas diarias que están compuestas, entre otros materiales, por plásticos PET, papeles, cartones, vidrio y materia orgánica; mientras que sólo el restante 24%, es decir 206 toneladas aproximadamente no son reutilizables. Según el experto, un plan con estas características habría sido presentado al Consejo Municipal el pasado año, sin obtener respuestas hasta la fecha.

RECICLAJE DE LLANTAS Y PILAS
Por otro lado refirió que su plan contempla el reciclaje de papel, cartón y vidrios, además, dijo que es posible reciclar otros elementos que actualmente complican el sistema de recojo de basura por sus compuestos contaminantes y su perenne periodo de descomposición, como son las llantas y pilas o baterías. En el caso de las llantas, afirmó que en Santa Cruz, de forma diaria, se podrían recoger aproximadamente 220 unidades, cuya materia prima, el caucho, podría ser industrializado.

“En principio se podría hacer artesanías y el residuo se puede utilizar para hacer macadám, que son planchas de concreto para la construcción de campos deportivos o carreteras, entre otras cosas”, aseguró y agregó que otro uso para las llantas sería la construcción de pilotes en las riberas del Río Piraí, para la conservación de este afluente.

En cuanto a las pilas y baterías, indica que el método de encapsulamiento no es precisamente el más recomendable, debido a que se pueden reutilizar sus componentes, como la masa orgánica contenida en la pila que, al procesarla, puede transformarse en herbicida. Además, sostiene que el carbón grafitado que está en el centro de cada batería o pila también puede ser recuperable para reutilizarlo en aplicaciones eléctricas.

OTROS DESHECHOS UTILIZABLES
“Lo que se tiene que hacer es recuperar todos los remanentes de los residuos sólidos que tienen valor agregado”, refirió. Rodríguez encuentra que hay mucho por hacer en materia de aprovechamiento de residuos, como la producción de biocombustibles con residuos de la industria oleaginosa, además de la reutilización de los aceites vegetales usados para la producción de metanol orgánico.

Según el experto, la implementación de una planta que pueda aprovechar los aceites vegetales usados de industrias y comercios de alimentos tendría un costo de 2 millones de dólares aproximadamente y permitiría obtener cerca de 10 mil litros diarios de biocombustibles.

Finalmente se refirió a la potencial materia prima que se desperdicia en los mataderos municipales del país, entre ellos la rúmea, residuo alimenticio que es alojado en el sistema digestivo del ganado vacuno y que es desechado a la basura en el proceso de faeneo, el cual podría recuperarse para la generación de biogás.

Santa Cruz puede implementar una planta para producir carbón activado
Uno de los más recientes proyectos elaborados por Rodríguez es la Propuesta Técnica Económica para la Producción de carbón activado, presentado al municipio el pasado mes de agosto, mediante el cual se pretende aprovechar los componentes del coco de cusi, tradicional planta del oriente boliviano, para la obtención de carbón activado, además de aceites y materias primas para alimentos precocidos.

Según Rodríguez el carbón activado tiene un amplio mercado en Bolivia, en la industria de la cerveza, gaseosas, alimenticia y medicinal, principalmente en el tratamiento de agua potable; también es utilizable en el tratamiento de líquidos empetrolados y en la recuperación de colas de oro – plata y de minerales estratégicos.

La materia prima para la producción de este insumo industrial, indicó, estaría asentada en la Chiquitanía cruceña, donde más de 70 mil hectáreas producen de manera natural la palma de cusi y su fruto.

El proyecto implica una inversión total de $us 5.5 millones de dólares, que serían utilizados para la construcción de una planta de fraccionado, que comprende áreas de recepción, galpones, garajes, áreas de proceso, social y administrativas; además de la construcción e instalación de la planta industrial.

Con dicha inversión, Rodríguez estima la recuperación de $us 40.4 millones al año, fruto de la comercialización del carbón activado y otros derivados del coco de cusi. Además de un impacto económico que podría beneficiar a más de 800 personas, quienes encontrarían fuentes laborales en este emprendimiento.

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domingo, 26 de junio de 2011

Saguapac, a la Espera de Autogeneración de Energía

La Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado Cloacal de Santa Cruz de la Sierra (Saguapac), espera que la nueva Ley de Electricidad aclare la figura de autogeneración de energía eléctrica, para implementar un proyecto de generación de energía y autoabastecerse con aproximadamente 4 megawatts (MW), aprovechando el biogás que se desprende del proceso de purificación del agua en sus lagunas de oxidación, informó a Energy Press Fernando Trigo, jefe del departamento de calidad de la cooperativa.

“Estamos buscando que se dé una base legal para poder autogenerar energía, puesto que en la Ley de Electricidad hay un vacío en ese sentido; para que nosotros podamos generar energía y utilizarla en nuestro consumo necesitamos colgarnos en la red de las empresas distribuidoras. Lamentablemente en la Ley no existe esa figura”, dijo Trigo.

Explicó que se está gestionando que la nueva normativa les permita generar energía mediante la instalación de turbinas que produzcan electricidad con la quema del biogás recolectado de los procesos de tratamiento de aguas servidas en las lagunas anaeróbicas de la Cooperativa para autoabastecer los procesos de 64 pozos de agua, 5 estaciones de almacenamiento y distribución y 12 estaciones finales e intermedias de aguas servidas que tiene la cooperativa.

“Consideramos que podemos producir, por medio del biogás, la energía necesaria como para abastecer aproximadamente un 60 a 70 por ciento de la energía total que consume anualmente la Cooperativa”, aseguró.

De acuerdo a los datos proporcionados, la Cooperativa recoge diariamente un promedio de 12.490 millones de metros cúbicos por día de biogás del proceso de purificación de agua. Una cantidad poco desdeñable, según Trigo, cuando en el país se busca nuevas fuentes de generación para apuntalar la oferta de energía.

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
¿Cómo es que una cooperativa de agua y servicios sanitarios como Saguapac creó las condiciones para producir biogás en cantidades suficientes que le permitan generar energía?, es un cuestionamiento que se responde al dar un vistazo a las lagunas que forman parte de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la institución.

Con el objetivo de mitigar el daño al medio ambiente que podría provocar el vertido de aguas servidas de domicilios e industrias de la ciudad de Santa Cruz y de evitar la contaminación de los acuíferos que abastecen del líquido elemento a la urbe oriental, Saguapac recoge el agua residual mediante un sistema de alcantarillado y la traslada hasta sus cuatro Plantas de Tratamiento, distribuidas en puntos estratégicos de la ciudad, donde la purifica mediante un proceso de biodegradación de los elementos contaminantes totalmente natural.

Las cuatro plantas de tratamiento de agua, denominadas Norte 1, Norte 2, Este y Parque Industrial, purifican mensualmente un volumen promedio de 3 millones de metros cúbicos (MMmc/m) de agua, equivalentes a 100 mil metros cúbicos por día (Mmc/d). Esta cantidad de aguas negras son estabilizadas o purificadas al atravesar por cada uno de los componentes de las Plantas de Tratamiento: Estaciones de Elevación, Tamices, una Laguna Anaeróbica, dos Lagunas Facultativas y una Laguna de Maduración.

FASE ANAERÓBICA
Luego de ser filtrada en los Tamices, el agua sigue su curso por un canal hasta la Laguna Anaeróbica, denominada así por su característica principal: ausencia total de aire y oxígeno, esta condición se consigue mediante Geomembranas que recubren la superficie total de la laguna.

De acuerdo a la información proporcionada por la Cooperativa en esta primera laguna, comunidades de bacterias y microorganismos llevan a cabo procesos naturales en ausencia de luz y oxígeno y se encargan de eliminar el material flotante, como grasas y sólidos más pesados que están mezclados en el agua.

La Geomembrana que aísla la laguna, también permite la captación de malos olores liberados del proceso, en realidad, se trata de biogás, que es captado mediante una serie de tuberías instaladas bajo la Geomemebrana que aspira y traslada el bioenergético hasta un quemador. Es así cómo se obtienen los 12.490 metros cúbicos día (mcd), de biogás, que Saguapac espera destinar a la generación de energía; Flores destacó que inicialmente la Cooperativa creó el proyecto de captura y quema de biogás como un proyecto para la venta de bonos de carbono.

CICLO DE PURIFICACIÓN
Según el responsable del departamento de comunicación de la cooperativa, César Flores, el ciclo de purificación de agua que dura aproximadamente 30 a 35 días, se inicia luego de que las aguas servidas llegan desde los hogares de los socios y las industrias de la ciudad hasta la planta, mediante un sistema de tuberías y canales subterráneos que aprovechan la pendiente natural que tiene Santa Cruz.

Al llegar a los predios de la planta, la pendiente baja hasta los 8 a 10 metros de profundidad, de ahí que el primer paso es subir el agua hasta la superficie mediante Estaciones Elevatorias Finales, donde bombas impulsan el agua contaminada para dirigirla hacia la superficie de la tierra y encausarla hacia la primera de cuatro lagunas conectadas en serie donde se realiza el ciclo de purificación.

Inmediatamente elevada hasta la superficie, el agua es filtrada a través de Tamices que eliminan hasta el 10 % de residuos sólidos, mediante un sistema automático de recolección que cada 48 horas separan hasta cinco toneladas de residuos sólidos del agua, que según Flores, de no ser retirados sedimentarían el fondo de las lagunas, lo que repercutiría en la ralentización del ciclo de purificación.

ÚLTIMAS DOS FASES DEL CICLO
Cuando el agua va quedando libre de elementos pesados y se va oxigenando, también se vuelve más liviana y se coloca en los niveles más altos de la laguna, por rebalse el agua más limpia pasa a través de canales desde la Laguna Anaeróbica hacia una nueva fase del ciclo. Las dos Lagunas Facultativas, donde, si bien hay menos contaminantes en su composición, continúan cargadas con elementos orgánicos, por lo que se siguen dando procesos anaerobios en la parte más profunda de la laguna, aunque esta vez sin Geomembranas, ya que la emanación de gases y malos olores es mucho menor. Además, la luz del sol que ingresa entre los primeros metros de agua de esta laguna, permite que la fotosíntesis acelere el proceso de descomposición de algunos residuos que resistieron la primera fase.

Para acelerar el proceso, las Lagunas Facultativas cuentan con mezcladores eólicos que baten constantemente el fondo de la laguna. Según Flores los mezcladores optimizan ese proceso en un 40 por ciento.

Una vez que el agua sale de las dos Lagunas Facultativas, a simple vista se observa una considerable mejora en su calidad, esto puede apreciarse en la tercera fase o Laguna de Maduración, donde el agua llega mucho más clara y la presencia de otros organismos superiores como aves de distintas especies, y capiguaras que optaron por hacer de estas lagunas su propio ecosistema confirman que el ciclo de purificación es eficiente.

La Laguna de Maduración es la última fase o etapa del ciclo de tratamiento del agua, de acuerdo a la explicación de Flores, al llegar a esta instancia el líquido elemento fue purificado de materia orgánica en un 90 % y en un 99.99% de la carga fecal.

Posteriormente el agua es devuelta al río, mediante un canal que vierte su contenido en condiciones que ya no se consideran nocivas al medioambiente.

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miércoles, 11 de mayo de 2011

Biodigestor Experimental Logra Apoyo

El primer prototipo a escala de lo que será el componente de procesamiento de biogás en las nuevas plantas de tratamiento de aguas servidas que se construirán en el municipio de Sacaba, ya funciona en una vivienda particular, la del ingeniero que diseñó esta máquina llamada biodigestor.

El ingeniero Johnny Colque ha instalado en su vivienda una máquina que transforma las heces fecales, la orina y la basura biodegradable en gas. Ahora, en su casa, las garrafas de GLP ya no son necesarias.

Con materiales que él mismo ha financiado y muchos años de estudio y experiencia, Colque ha conseguido que la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Emapas), de Sacaba, apoye este emprendimiento y gestione su incorporación al diseño de las futuras plantas de tratamiento.

Sacaba será el primer municipio de Cochabamba que cuente con dos plantas de tratamiento de agua con tecnología de punta y que, a diferencia de la que existe en Santa Cruz —referente nacional en este tipo de infraestructuras— incluirá el componente biogás que transformará los desechos en gas.

“Soy mecánico. Durante muchos años quería armar un biodigestor y finalmente logré hacerlo en una escala muy pequeña”, relata Colque mientras muestra el primer prototipo que hizo y al cual “nadie le daba importancia. Incluso hicimos una réplica parecida para el proyecto de mi hijo en la escuela… y nada, es más, ese año lo aplazaron a mi hijo”.

Muchos años después, con el ánimo abatido pero sin perder las esperanzas logró mostrar su diseño a las personas de Emapas, quienes decidieron darle todo el respaldo y apoyo para que fabrique un biodigestor piloto que es el que actualmente está en su domicilio.

Colque espera que “la Alcaldía reconozca lo que invertí en esto, como lo prometieron”.

El proyecto para las plantas de tratamiento cuenta con financiamiento del BID y alcanza a 5,5 millones de dólares.

Emapas consideran que el construir un biodigestor para la planta llegaría costar menos de 100 mil dólares, lo cual permite que se incorpore en la segunda fase de este proyecto.

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miércoles, 4 de mayo de 2011

Energías Renovables, Prueban su Aplicación Práctica en la Producción

El proyecto Jelare, que involucra a seis universidades de Europa y Latinoamérica inauguró hace una semana, casi al borde del lago Titicaca, el Centro Demostrativo de Tecnologías de Energía Renovable, donde se aprecia en la práctica el funcionamiento de al menos ocho modalidades de energía no convencional, aplicables a las áreas rurales de las tierras bajas, los valles y el altiplano.

Con una inversión única que puede promediar los 500 dólares, dependiendo de la tecnología empleada, como en el caso de los sistemas de bombeo de agua extraída de pozo, las diversas unidades productivas pueden acceder a sistemas que funcionan con el aire, la luz solar o el gas generado por los biodigestores, explicaron responsables de este proyecto.


El Centro demostrativo fue instalado en la granja de la Unidad Académica Campesina, de la Universidad Católica Boliviana (UCB), en el pueblo de Batallas, provincia Los Andes, a dos horas de El Alto.

La promoción de Tecnologías de Energía Renovable en la zona del altiplano boliviano es el objetivo del proyecto Jelare, que depende del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la UCB-La Paz

Cambio climático y ahorros
El Jelare (Proyecto Conjunto de Universidades Europeas y Latinoamericanas de Energía Renovable) tiene financiamiento del Programa ALFA III de la Comunicad Económica Europea.

Su representante, en la inauguración, el consejero Ivo Hoefkens dijo que para prevenir el cambio climático la Unión Europea apoya el desarrollo de las energías renovables, y recordó que unas 2.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a energía eficaz.

Europa tiene como meta hasta el 2020 utilizar hasta un 20 por ciento de energía no renovable, aunque Alemania y Dinamarca tienen previsto alcanzar niveles que llegan al 30 % de su total energético.

En Bolivia, el conjunto de las energías alternativas puede beneficiar a 600 mil personas del área rural, de los tres millones de bolivianos que habitan el campo.

Expectativas
“Tenemos que buscar renovar nuestras energías, empeñarnos en renovarnos para servir al país con nuevas investigaciones, en especial en aquellos campos que de mayor preocupación, como son la energía, el agua y la alimentación” dijo Hans van den Berg, rector de la UCB, al inaugurar el Centro demostrativo que opera el Instituto de Investigaciones Socio-Económicas, de la Universidad Católica.

La inauguración fue realzada por la presencia de la ministra de Desarrollo Rural y Aguas, Nemesia Achacollo, quien destacó los esfuerzos destinados en este caso a aumentar la productividad de la agropecuaria en todos los ámbitos del país.

Franziska Buch, administradora del Jelare dijo en el acto inaugural que las actividades contribuyen a la enseñanza y difusión de la energía renovable

Energía renovable: 8 opciones
Entre los ocho sistemas de energía alternativa renovable se encuentran, por una parte, los fotovoltaicos, que utilizando paneles solares sirven para la iluminación casera, y el funcionamiento de calentadores de agua, refrigeradores comerciales y, bombas para la extracción y almacenamiento de agua destinada a riego por goteo en cultivos realizados en carpas solares, por ejemplo.

El Centro, que podrá ser visitado también como un atractivo turístico, muestra asimismo la aplicación práctica de cocinas eficientes a leña, aerogeneradores a hélice, secadores solares de productos como el charque y granos diversos, y dos biodigestores que a partir del estiércol de los animales generan gas destinado a cocinas, iluminación y refrigeración.

Destaca, en las posibilidades de su uso masivo, el ahorro en costos de combustible y electricidad, y el cuidado del medioambiente, puesto que, en el caso de los paneles solares (de 50 a 100 dólares por unidad pequeña), la energía es almacenada en baterías comunes.

Granja y proyecto
El objetivo del proyecto piloto, según sus auspiciadores, es crear un modelo novedoso de transferencia de tecnologías y conocimientos para la educación, capacitación e investigación en energías renovables.

El Centro Demostrativo de Tecnologías de Energía Renovable integra todos los sistemas que se utilizan en el contexto nacional para la provisión de energía térmica y electricidad a las comunidades rurales.

Los sistemas se encuentran integrados a la Granja Educativa Industrial de la Unidad Académica Campesina de Batallas. El Centro permite ver estos sistemas en funcionamiento y apreciar los usos productivos que los pueden convertir en una herramienta para el desarrollo rural.

El Centro demostrativo será empleado como laboratorio de enseñanza para estudiantes de pre-grado de diferentes carreras universitaria: Ingeniería, Arquitectura, Administración Turística, Agroindustria, y otras.

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