Figura 5. 1 - Interfaz LandGEM
En el siguiente listado se describen los aspectos más relevantes de la interfaz del software con el usuario, describiendo las entradas que requiere el programa para realizar las estimaciónes, como así también las salidas que ofrece el mismo para interpretar los resultados.
1) GENERALIDADES DE LA VERSIÓN 3.02 2) CARACTERÍSTICAS DEL VERTEDERO
(Nombre del Relleno Sanitario, año de apertura, año de clausura, opción de calcular el año del clausura a través del modelo y la capacidad diseñada de Residuos).
CAPACIDAD DEL RELLENO
La capacidad del relleno representa la cantidad total de residuos que pueden eliminarse en el vertedero, o la cantidad de "desechos en el lugar" al cerrarse.
La capacidad de diseño se puede introducir en unidades métricas de megagramos [Mg] (tonelada métrica) o unidades inglesas de toneladas cortas. La unidad de medida predeterminada para el Diseño de Residuos de la capacidad es megagramos (tonelada).
3) DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO (k y L0)
Los factores de emisión de gases de rellenos sanitarios por defecto se desarrollaron a partir de datos empíricos de los vertederos de RSU estadounidenses. La composición de los residuos en los rellenos sanitarios de Estados Unidos refleja la composición de residuos incluyendo los RSU, material inerte, y otros flujos de residuos no peligrosos.
El valor dekestá en función de los siguientes factores: Contenido de humedad en los residuos.
La disponibilidad de nutrientes para las bacterias generadoras de metano.
pH.
Temperatura.
Los residuos tienen diferentes valores de k dado a las diferencias en los índices de decaimiento. Residuos alimenticios se descomponen más rápido que el papel y la madera. Los valores de k dependen del clima especialmente de la precipitación.
El modelo cuenta con valores predefinidos para categorizar las fracciones de RSU según su degradabilidad y en base a esta última, junto con los niveles de precipitaciones anuales, se puede obtener una estimación confiable de la tasa de generación k propia de la composición y el destino final de los RSU.
El valor de la generación potencial de metano en los residuos (L0) solo depende en el tipo de residuos presente en el relleno sanitario con excepción de los climas seco donde la falta de humedad limite la generación de metano.
Los valores teóricosL0varían entre 6.2 y 270 m3/ton de residuos (EPA, 1991).
Al menos que se cuente con valores específicos deL0para el relleno sanitario en cuestión, los valores deL0serán calculados automáticamente por el modelo.
4) SELECCIÓN DE GASES QUE SE DESEA ESTIMAR
El modo permite elegir entre los cuatro gases y los cuarenta y seis contaminantes del aire a modelar al mismo tiempo. Estos figuran, junto a sus datos asociados, en la Tabla 5. 1 de la pájina siguiente.
En cuanto al contenido de Metano (CH4) y Dióxido de Carbono (CO2), LandGEM supone que el gas de vertedero
es 50% Metano y 50% Dióxido de Carbono, con los adicionales constituyentes de NMOC y otros contaminantes del aire. La producción de metano (determinada usando la ecuación de velocidad de descomposición de primer orden), no se ve afectada por la concentración de metano. Sin embargo, la concentración de metano afecta a la producción calculada de dióxido de carbono ya que, la cantidad de dióxido de carbono (QCO2) se calcula a partir de la producción de metano (QCH4) y el porcentaje de contenido de metano (PCH4) usando la siguiente ecuación:Esta ecuación proviene de:
= × {[1/( ⁄ 100)] − 1}
= +
= × /100
= − = ⁄( ⁄100) −
= × 1 (⁄ ⁄100) − 1
Tabla 5. 1 - Gases/Contaminantes predeterminados utilizadas en LandGEM
GAS/CONTAMINANTE CONCENTRACIÓN (ppmv) PESO MOLECULAR NOTAS*
GASES
Gas total de vertedero No aplica 30.03
Metano No aplica 16.04
Dióxido de Carbono No aplica 44.01
NMOCs 4.000 para CAA600 para co-disposición nula o 86.18 incierta de inventario 2.400 para co-discposición de inventario CONTAMINANTES Tricloroetano (metilcloroformo) 0.48 133.41 A Tetracloroetano 1.1 167.85 A,B
Dicloroetano (dicloruro de etiliden) 2.4 98.97 A,B
Dicloroeteno (cloruro de vinilideno) 0.20 96.94 A,B
Dicloroetano (dicloruro de etileno) 0.41 98.96 A,B
Dicloropropano (dicloruro de
propileno) 0.18 112.99 A,B
Propanol (alcohol isopropílico) 50 60.11 B
Acetona 7.0 58.08
Acrilonitrilo 6.3 53.06 A,B
Benzina 1.9 para eliminación conjunta nula 78.11 A,B
11 para eliminación conjunta
Bromodiclorometano 3.1 163.83 B
Butano 5.0 58.12 B
Disulfuro de carbono 0.58 76.13 A,B
Monóxido de carbono 140 28.01 A,B
tetracloruro de carbono 4.0x10-3 153.84 A,B
El sulfuro de carbonilo 0.49 60.07 A,B
clorobenceno 0.25 112.56 A,B
clorodifluorometano 1.3 86.47
El cloroetano (cloruro de etilo) 1.3 64.52 A,B
cloroformo 0.03 119.39 A,B
El clorometano 1.2 50.49 B
diclorobenceno 0.21 147 B,C
diclorodifluorometano 16 120.91
diclorofluorometano 2.6 102.92 B
Diclorometano (cloruro de metileno) 14 84.94 A
Sulfuro de dimetilo (sulfuro de
metilo) 7.8 62.13 B
Etano 890 30.07
Etanol 27 46.08 B
Mercaptano de etilo (etanotiol) 2.3 62.13 B
El etilbenceno 4.6 106.16 A,B
Dibromuro de etileno 1.0x10-3 187.88 A,B
Fluorotriclorometano 0.76 137.38 B
Hexano 6.6 86.18 A,B
El sulfuro de hidrógeno 36 34.08
Mercurio (total) 2.9x10-4 200.61 A
Metil etil cetona 7.1 72.11 A,B
Metilisobutilcetona 1.9 100.16 A,B
El metil mercaptano 2.5 48.11 B
Pentano 3.3 72.15 B
El percloroetileno (tetracloroetileno) 3.7 165.83 A
Propano 11 44.09 B
*A. contaminantes peligrosos del aire(HAP, “Hazardous air pollutants”)definido por la EPA. *B. Considerado compuestos orgánicos volátiles (COV), definido por la EPA en 40 CFR 51.100 (s). *C. Las pruebas de fuente no indicaron si este compuesto era el isómero para- u orto- isómero.
5) DATOS DE RECEPCIÓN DE RESIDUOS
Las tasas de admisión de residuos se introducen por el usuario en la hoja de cálculo para estimar correctamente las emisiones. El usuario debe Introducir los índices de aceptación de residuos anuales para cada año en una tabla de aceptación de residuos del vertedero, desde el año de apertura, el año en curso, hasta el año de clausura o cierre del vertido de residuos.
6) IMPRESIÓN DE DATOS DE ENTRADA
Para revisar las entradas, ya que serán utilizados por LandGEM, existe una hoja de revisión de Información. Todos los datos introducidos en la hoja de entradas del usuario, así como entradas determinadas por el modelo, como el año y las tasas de aceptación de residuos clausura del relleno (calculado como los interpreta LandGEM), aparecen en la hoja de revisión de la Información.
7) VISUALIZACIÓN E IMPRESIÓN DE RESULTADOS TABULADOS
El usuario puede consultar la “hoja de resultados” para observar las estimaciones de emisiones en formato tabular. Los datos en la hoja de resultados incluyen:
El año de cierre del relleno sanitario (siempre que el usuario haya solicitado calcular),
El contenido de metano derivado de los datos ingresados por el usuario en la hoja de trabajo,
Los años de aceptación de residuos desde el año de apertura hasta el año de clausura del vertedero, Las tasas de admisión de los residuos anual utilizados por el modelo en toneladas por año.
Las cantidades anuales de residuos en el lugar sobre la base de los índices de aceptación utilizados por el modelo, en toneladas métricas.
Estimaciones de las emisiones anuales de los gases/contaminantes seleccionados en la “hoja de entradas del usuario” en toneladas por año, metros cúbicos por año, y una tercera unidad de medida que se puede seleccionar en el menú desplegable.
Es importante señalar que cuando se supone que el contenido de metano a ser del 50 por ciento en volumen (valor por defecto), las tasas de emisión de metano y dióxido de carbono serán idénticas en términos de volumen (por ejemplo, metros cúbicos por año) ya que el dióxido de carbono también se supone que es un 50 por ciento en volumen.
Sin embargo, las tasas de emisión de metano y dióxido de carbono serán diferentes el uno del otro sobre una base de masa (por ejemplo, toneladas/año) porque el metano y el dióxido de carbono tienen diferentes pesos moleculares y, por lo tanto, diferentes emisiones de masa.
8) VISUALIZACIÓN E IMPRESIÓN DE GRAFICOS DE RESULTADOS
La “hoja de gráficos”, le permite al usuario ver las estimaciones de las emisiones en un formato gráfico. Un total de tres gráficos se generan para cada escenario planteado en la hoja de resultados (uno por cada unidad de medida de las emisiones).
Los gráficos más relevantes están en unidades de toneladas por año y metros cúbicos por año, respectivamente.
9) VISUALIZACIÓN E IMPRESIÓN DE RESULTADOS DE INVENTARIO
La “hoja de inventario”, le permite al usuario visualizar las estimaciones de emisiones para el uso en los inventarios de emisiones. Esta hoja de trabajo le permite ver e imprimir estimaciones de las emisiones para un año en particular, para todos los gases o contaminantes en toneladas por año, de metros cúbicos por año, de pies cúbicos promedio por minuto, pies cúbicos por año.
10) VISUALIZACIÓN E IMPRESIÓN DE LA SÍNTESIS DEL INFORME LandGEM
Esta sección, “hoja de informe o reporte”, le permite al usuario ver una síntesis del informe generado por el programa.
La información contenida en el informe de síntesis sobre la “hoja de informe o reporte” incluye: Una portada que muestra la pantalla de título LandGEM
Vertedero Nombre o identificador y Descripción
Comentarios introducidos por el usuario en la “hoja de entradas del usuario”, la fecha actual, la ecuación de velocidad de descomposición de primer orden utilizado para estimar las emisiones, y una descripción general del modelo.
Los datos contenidos en la hoja de Información para la revisión, incluyendo las características de vertederos, los parámetros del modelo, gases/contaminantes seleccionados, los índices de aceptación de residuos, y cantidades anuales de residuos en el vertedero.
Estimación de emisión en formato gráfico, como se muestra en el gráfico de la hoja de trabajo. Estimación de emisión en formato de tabla, de la “hoja de informe o reporte”.