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LA INCINERACIÓN EN
 CEMENTERAS: VISIÓN GENERAL
    DE LA PROBLEMÁTICA
Carlos Arribas Ugarte
Ecologistes en Acció País Valencià
IV ENCUENTRO ESTATAL CONTRA LA
  INCINERACIÓN EN CEMENTERAS
                      2, 3, 4 NOVIEMBRE 2012
                                    ALTSASU
CAMBIO ESTRATÉGICO DEL SECTOR
 CEMENTERO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

- NUEVA ACTIVIDAD: GESTORES DE RESIDUOS
- INCINERACIÓN DE RESIDUOS: NUEVAS
   OPORTUNIDADES
- INCORPORACIÓN DE RESIDUOS COMO MATERIA
   PRIMA (CRUDO, CLÍNKER)
- COMERCIO DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE
   EFECTO INVERNADERO
CDR: UN NUEVO COMBUSTIBLE
  PARA LAS CEMENTERAS
ORIGEN DE LOS CDR

- FRACCIÓN RESTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
   URBANOS
- RECHAZO DE PLANTAS DE RECICLAJE
- RESIDUOS VOLUMINOSOS (COLCHONES, MUEBLES,
   ETC)
- RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS
EN EUROPA EL PRINCIPAL
PRODUCTOR DE CDR ES ALEMANIA
VENTAJAS DE LOS CDR PARA
  LA INDUSTRIA CEMENTERA
- COSTE REDUCIDO FRENTE A LOS COMBUSTIBLES
   FÓSILES (A VECES SE COBRA POR ACEPTAR CDR
   HASTA 20 EUROS POR TONELADA)
- LA FRACCIÓN BIOGÉNICA NO CONTABILIZA EN EL
   COMERCIO DE EMISIONES DE GEI Y PERMITE LA
   VENTA EN EL MERCADO DEL CARBONO DE
   DERECHOS DE EMISIÓN NO UTILIZADOS. EN 2011
   EL SECTOR DEL CEMENTO EN ESPAÑA TUVO UN
   SUPERÁVIT DE 14,5 MILL, TON. QUE LE SUPUSO
   UNOS INGRESOS DE 185 MILLONES DE EUROS
- OBTENCIÓN DE SUBVENCIONES Y AYUDAS DE LAS
  ADMINISTRACIONES COMO GESTORES DE
  RESIDUOS
PRINCIPIO DE JERARQUÍA EN LA GESTIÓN DE
RESIDUOS ESTABLECIDA EN LA LEY 22/2011
          Y DIRECTIVA 2008/98/CE


 1. PREVENCIÓN
 2. PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN
 3. RECICLADO
 4. OTRO TIPO DE VALORIZACIÓN, INCLUÍDA
 LA ENERGÉTICA
 5. ELIMINACIÓN (VERTIDO E INCINERACIÓN
 SIN RECUPERACIÓN ENERGÉTICA)
LA PRODUCCIÓN DE CDR SUPONE UNA
   SUBVERSIÓN DE LA JERARQUÍA EN EL
       TRATAMIENTO DE RESIDUOS
EN EL ESTADO ESPAÑOL LA RECOGIDA SELECTIVA
  DE RSU SUPONE SOLAMENTE EL 24,6% DEL TOTAL
  RECOGIDO (2009)
EN CATALUNYA LA RECOGIDA SELECTIVA ALCANZA
  EL 40,62% (2011) DEL TOTAL DE RSU GENERADOS
EN ESE CONTEXTO PROMOVER LA PRODUCCIÓN DE
  CDR SUPONE UNA SUBVERSIÓN DEL PRINCIPIO DE
  JERARQUÍA
MAXIMIZAR LA PRODUCCIÓN DE CDR EN LAS
 ACTUALES PLANTAS DE RECICLAJE SUPONE
 APOSTAR POR EL TRATAMIENTO DE RSU
 RECOGIDOS DE FORMA MEZCLADA
TRANSFORMACIÓN DE LAS PLANTAS DE RECICLAJE
 EN PRODUCTORAS DE CDR, ALGUNOS EJEMPLOS
LA MAYORÍA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
  RSU ESTÁN REMODELANDO SUS INSTALACIONES
  PARA PRODUCIR CDR EN DETRIMENTO DE LOS
  OBJETIVOS DE RECUPERACIÓN Y RECICLAJE
- EN CATALUNYA HAY 4 PLANTAS AUTORIZADAS
   PARA PRODUCIR CDR (300.000 T)
- ECOPARQUE DE HOSTALETS DE PIEROLA
- PROYECTOS DE PLANTAS PARA PRODUCIR CDR EN
   EN ONDA (CASTELLÓN) 70.000 T, XIXONA
   (ALICANTE), Y ALMASSORA, EN EL P. VALENCIANO
- CEMEX EN BUÑOL PROYECTA CONVERTIR LA
   FÁBRICA DE CEMENTO EN PRODUCTORA DE CDR
- PLANTA DE TRITURACIÓN DE PLÁSTICOS EN
   CASTILLEJO (TOLEDO) DE CEMEX (35.000 T)
IMPACTOS AMBIENTALES DE LA INCINERACIÓN


1) EMISIONES GASEOSAS Y PARTICULADAS
2) INTERFERENCIA EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS:
   MODIFICACIÓN EN LA JERARQUÍA EN EL
   TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS: PRIORIDAD A LA
   INCINERACIÓN FRENTE AL RECICLAJE O A LA
   RECUPERACIÓN DE MATERIALES
EMISIONES SECTOR CEMENTO-41 2008 en t/año Fuente: Registro EPER
Dióxido de carbono (CO2)                                      23.575.293

Monóxido de carbono (CO)                                         66.428

Óxidos de nitrógeno (NOx/NO2)                                    60.378

Óxidos de azufre (SOx/SO2)                                       11.534

Partículas (PM10)                                                 1.109

Amoniaco (NH3)                                                      316

Compuestos orgánicos volátiles distintos del metano (COVNM)         174

Óxido nitroso (N2O)                                               143,5

Cloro y compuestos inorgánicos (como HCl)                          43,4

Benceno                                                           15,75

Cianuro de hidrógeno (HCN)                                         9,42

Naftaleno                                                          2,44

Hidrocarburos aromáticos policíclicos totales(HAP totales)          1,8

Ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP)                               1,29

Zinc y compuestos (como Zn)                                       0,576

Mercurio y compuestos (como Hg)                                  0,2826
EMISIONES SECTOR CEMENTO-37 2009 (t/año) Fuente:Registro EPER
Dióxido de carbono (CO2)                                       18.040.475
Óxidos de nitrógeno (NOx/NO2)                                  40.736,5
Monóxido de carbono (CO)                                       39.533
Óxidos de azufre (SOx/SO2)                                     8.536
Partículas (PM10)                                              422,65
Compuestos orgánicos volátiles excepto metano (COVNM)          174
Amoniaco (NH3)                                                 167,4
Óxido nitroso (N2O)                                            55,1
Cloro y compuestos inorgánicos (como HCl)                      26,1
Benceno                                                        7,68
Hidrocarburos aromáticos policíclicos totales (HAP totales)    1,65
Ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP)                           1,02
Cianuro de hidrógeno (HCN)                                     0,823
Naftaleno 0,45634 - - - Mercurio y compuestos (como Hg) 0,206835
Antraceno 0,0685 - - - Policlorobifenilos (PCB) 0,00163
EMISIONES SECTOR CEMENTO-35 2010 (t/año) Fuente:Registro EPER
Dióxido de carbono (CO2)                                      17.888.157
Óxidos de nitrógeno (NOx/NO2)                                 35.136
Monóxido de carbono (CO)                                      36.313
Óxidos de azufre (SOx/SO2)                                    4.833
Partículas (PM10)                                             342
Compuestos orgánicos volátiles excepto metano (COVNM)         183
Amoniaco (NH3)                                                128
Óxido nitroso (N2O)                                           13,8
Cloro y compuestos inorgánicos (como HCl)                     13.08
Benceno                                                       7,81
Hidrocarburos aromáticos policíclicos totales (HAP totales)   1,35
Ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP)                          0,85
Cianuro de hidrógeno (HCN)                                    1,33
Mercurio y compuestos (como Hg)                               0,32
Policlorobifenilos (PCB)                                      0,00113
EMISIONES FÁBRICA CEMENTO OLAZTI 2010 (Kg/año) registro EPER
Dióxido de carbono (CO2)                                      427.157
Óxidos de nitrógeno (NOx/NO2)                                 650.000
Monóxido de carbono (CO)                                      674.000
Óxidos de azufre (SOx/SO2)                                    656.000
Partículas (PM10)                                             116.000
Compuestos orgánicos volátiles excepto metano (COVNM)         SD
Amoniaco (NH3)                                                SD
Óxido nitroso (N2O)                                           SD
Cloro y compuestos inorgánicos (como HCl)                     SD
Benceno                                                       SD
Hidrocarburos aromáticos policíclicos totales (HAP totales)   71,2
Ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP)                          SD
Cianuro de hidrógeno (HCN)                                    SD
Mercurio y compuestos (como Hg)                               SD
Policlorobifenilos (PCB)                                      SD
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES EMITIDOS EN LA FÁBRICA DE
        CEMEX-ALACANT EN mg/m3 INCINERANDO CDR
HAPs EMITIDOS EN LA FÁBRICA DE CEMEX-ALACANT EN mg/m3 CON
      DIFERENTES PORCENTAJES DE SUSTITUCIÓN DE CDR
LÍMITES DE EMISIÓN SEGÚN EL RD 653/2003, DE
 INCINERACIÓN DE RESIDUOS Y LA DIRECTIVA
     2010/75/UE, IPPC, de 24 de noviembre
LOS VALORES LÍMITE SON DIFERENTES PARA
   LAS INCINERADORAS QUE PARA LAS
             CEMENTERAS




EXCEPCIONES POSIBLES PARA EL SO2 Y COT: 600 y 30 mg/m3
VALORES LÍMITE EN LAS EMISIONES DE
    LAS FÁBRICAS DE CEMENTO
- LOS LÍMITES SON MÁS ESTRICTOS SI LA
FÁBRICA DE CEMENTO COINCINERA RESIDUOS
QUE SI NO COINCINERA (SI NO COINCINERA
SOLAMENTE HAY VALORES LÍMITE PARA EL SO2
Y LAS PARTÍCULAS)

- LOS LÍMITES SON MÁS LAXOS PARA LAS
FÁBRICAS DE CEMENTO QUE COINCINERAN
RESIDUOS QUE PARA LAS INSTALACIONES
PURAS DE INCINERACIÓN
VALOR MEDIO DE LAS EMISIONES EN CEMEX-ALACANT 2009
ALGUNOS EJEMPLOS DE EMISIONES TOTALES DE CONTAMINANTES

• CAUDAL DE GASES DE COMBUSTIÓN TIPO DE UNA
  FÁBRICA DE CEMENTO = 164.447 Nm3/h
• Valor límite emisión COT = 10 mg/Nm 3
• Emisión total COT = 1.644 g/h = 1,64kg/h  14.405
  kg/año
• Valor límite emisión Hg = 0,05 mg/Nm 3
• Emisión total Hg = 72,03 kg/año
• NINGUNA CEMENTERA TIENE INSTALACIONES DE
  TRATAMIENTO DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN
  CON CARBÓN ACTIVO PARA ABSORBER LOS
  METALES PESADOS VOLÁTILES (MERCURIO, TALIO,
  CADMIO,...). TODO LO MÁS TIENEN FILTROS DE
  FÁBRICA (FILTROS DE MANGAS) PARA RETENER
  PARTE DE LA MATERIA PARTICULADA
31 INSTALACIONES AUTORIZADAS A INCINERAR RESIDUOS DE 35
TIPOLOGÍA DE LOS RESIDUOS QUE SE INCINERAN
     EN CADA INSTALACIÓN CEMENTERA
USOS DEL COQUE DE PETRÓLEO
• El coque de petróleo (“petcoke”) es un residuo de cola
  de la destilación del petróleo (fondo del barril), cargado
  de azufre y metales pesados (especialmente Ni, Cr y V)
• Habrá una mayor producción de coque de petróleo,
  dado que se utilizarán cada vez más petróleos pesados
  y aumenta el craqueo
• La reducción del consumo de coque no reduce la
  extracción de petróleo
• El porcentaje de azufre varía entre el 4 y 7%, según la
  calidad del petróleo y el proceso de producción del
  coque
• El precio del coque de petróleo está referenciado al del
  carbón. La tendencia es a encarecerse. En 2007 se
  igualaron los precios.
• No hay limitación legal para el contenido de azufre del
  coque de petróleo en el uso cementero, al contrario de la
  limitación en grandes instalaciones de combustión-
  centrales térmicas (<1,1% en peso) RD 606/1996.
   ALGUNAS ANOTACIONES SOBRE EL COMBUSTIBLE
       “TRADICIONAL”: COQUE DE PETRÓLEO
¿SE EVITAN EMISIONES DE CO2 UTILIZANDO RESIDUOS COMO
        COMBUSTIBLE PARA PRODUCIR CEMENTO?
¿SE EVITAN EMISIONES DE CO2 UTILIZANDO
     RESIDUOS COMO COMBUSTIBLE PARA
            PRODUCIR CEMENTO?

• No hay un ahorro real de emisiones de GEI
• Oficialmente solamente la quema de biomasa está libre de
   emisiones de GEI (ciclo del carbono)
• Si el residuo se recicla a las emisiones en la incineración
  habría que sumar las emisiones de la producción de una
  nueva materia prima (extracción, procesado, transporte,
  etc) que la sustituya
• CDR obtenidos en plantas de reciclaje con una baja
  eficiencia en la recuperación de materiales (75% del RSU
  al vertedero en el País Valencià, 55% en el Estado)
¿SE EVITAN EMISIONES DE CO2 UTILIZANDO
      RESIDUOS COMO COMBUSTIBLE PARA
             PRODUCIR CEMENTO?

• Una parte importante de los residuos a incinerar no
  contienen biomasa (neumáticos, aceites, disolventes,
  plásticos, etc)
• El compostaje de la materia orgánica y su aplicación como
  enmienda a la tierra retrasa el proceso de retorno de los GEI
  a la atmósfera
• Los usos del coque de petróleo son limitados. Es un residuo
  cuya generación depende de la demanda de fracciones
  ligeras (gasolina, gasóleo, nafta, queroseno)
• El uso de combustibles alternativos no hace disminuir la
  demanda de petróleo
PRODUCCIÓN DE CLÍNKER EN EL ESTADO ESPAÑOL
FUENTE: OFICEMEN
        AÑO                 KG DE CLÍNKER

        2004                30.798.002

        2005                31.742.502

        2006                32.078.063

        2007                32.146.220

        2008                27.304.551

        2009                21.594.604

        2010                21.207.202

        2011                18.242.699
DATOS DE COYUNTURA DE SEPTIEMBRE DE 2012

  ENTRE AGOSTO 2011 Y AGOSTO 2012 LA
  PRODUCCIÓN ANUAL DE CLÍNKER FUE DE
  16.670.000 KG CON UN DESCENSO DE
  17,2% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR


El descenso en la producción de clínker respecto al
           “pico” de 2007 es del 48%
RESUMEN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LA
        INCINERACIÓN DE RESIDUOS

1) Emisiones de contaminantes: metales pesados
  (volátiles: Hg, As,Tl, Cd, Pb, Sb-630ºC, no son
  absorbidos por el clínker), productos de
  combustión incompleta, COVs, HAPs, PCBs,
  dioxinas)
2) Efecto “aspirador”: los residuos acaban
  destruyéndose térmicamente, cuando hay otros
  usos prioritarios en la jerarquía (neumáticos:
  recauchutado, capas de rodadura, suelos
  parques infantiles, etc; lodos de depuradora:
  enmienda orgánica de suelos agrícolas o
  forestales; CDR: recuperación materiales,
  reciclaje; harinas cárnicas: compostaje; )
RESUMEN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LA
        INCINERACIÓN DE RESIDUOS

3) Puede poner en peligro uno de los objetivos de
  la ley 22/2011, de residuos, que pretende que
  en 2020 se recicle el 50% de los residuos de
  papel, plástico, bioresiduos (componentes
  fundamentales de los CDR).

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Problematica general anti cementeras-nov 2012

  • 1. LA INCINERACIÓN EN CEMENTERAS: VISIÓN GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA Carlos Arribas Ugarte Ecologistes en Acció País Valencià IV ENCUENTRO ESTATAL CONTRA LA INCINERACIÓN EN CEMENTERAS 2, 3, 4 NOVIEMBRE 2012 ALTSASU
  • 2. CAMBIO ESTRATÉGICO DEL SECTOR CEMENTERO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS - NUEVA ACTIVIDAD: GESTORES DE RESIDUOS - INCINERACIÓN DE RESIDUOS: NUEVAS OPORTUNIDADES - INCORPORACIÓN DE RESIDUOS COMO MATERIA PRIMA (CRUDO, CLÍNKER) - COMERCIO DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
  • 3. CDR: UN NUEVO COMBUSTIBLE PARA LAS CEMENTERAS
  • 4. ORIGEN DE LOS CDR - FRACCIÓN RESTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS - RECHAZO DE PLANTAS DE RECICLAJE - RESIDUOS VOLUMINOSOS (COLCHONES, MUEBLES, ETC) - RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS
  • 5. EN EUROPA EL PRINCIPAL PRODUCTOR DE CDR ES ALEMANIA
  • 6.
  • 7. VENTAJAS DE LOS CDR PARA LA INDUSTRIA CEMENTERA - COSTE REDUCIDO FRENTE A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES (A VECES SE COBRA POR ACEPTAR CDR HASTA 20 EUROS POR TONELADA) - LA FRACCIÓN BIOGÉNICA NO CONTABILIZA EN EL COMERCIO DE EMISIONES DE GEI Y PERMITE LA VENTA EN EL MERCADO DEL CARBONO DE DERECHOS DE EMISIÓN NO UTILIZADOS. EN 2011 EL SECTOR DEL CEMENTO EN ESPAÑA TUVO UN SUPERÁVIT DE 14,5 MILL, TON. QUE LE SUPUSO UNOS INGRESOS DE 185 MILLONES DE EUROS - OBTENCIÓN DE SUBVENCIONES Y AYUDAS DE LAS ADMINISTRACIONES COMO GESTORES DE RESIDUOS
  • 8. PRINCIPIO DE JERARQUÍA EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS ESTABLECIDA EN LA LEY 22/2011 Y DIRECTIVA 2008/98/CE 1. PREVENCIÓN 2. PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN 3. RECICLADO 4. OTRO TIPO DE VALORIZACIÓN, INCLUÍDA LA ENERGÉTICA 5. ELIMINACIÓN (VERTIDO E INCINERACIÓN SIN RECUPERACIÓN ENERGÉTICA)
  • 9. LA PRODUCCIÓN DE CDR SUPONE UNA SUBVERSIÓN DE LA JERARQUÍA EN EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN EL ESTADO ESPAÑOL LA RECOGIDA SELECTIVA DE RSU SUPONE SOLAMENTE EL 24,6% DEL TOTAL RECOGIDO (2009) EN CATALUNYA LA RECOGIDA SELECTIVA ALCANZA EL 40,62% (2011) DEL TOTAL DE RSU GENERADOS EN ESE CONTEXTO PROMOVER LA PRODUCCIÓN DE CDR SUPONE UNA SUBVERSIÓN DEL PRINCIPIO DE JERARQUÍA MAXIMIZAR LA PRODUCCIÓN DE CDR EN LAS ACTUALES PLANTAS DE RECICLAJE SUPONE APOSTAR POR EL TRATAMIENTO DE RSU RECOGIDOS DE FORMA MEZCLADA
  • 10. TRANSFORMACIÓN DE LAS PLANTAS DE RECICLAJE EN PRODUCTORAS DE CDR, ALGUNOS EJEMPLOS LA MAYORÍA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RSU ESTÁN REMODELANDO SUS INSTALACIONES PARA PRODUCIR CDR EN DETRIMENTO DE LOS OBJETIVOS DE RECUPERACIÓN Y RECICLAJE - EN CATALUNYA HAY 4 PLANTAS AUTORIZADAS PARA PRODUCIR CDR (300.000 T) - ECOPARQUE DE HOSTALETS DE PIEROLA - PROYECTOS DE PLANTAS PARA PRODUCIR CDR EN EN ONDA (CASTELLÓN) 70.000 T, XIXONA (ALICANTE), Y ALMASSORA, EN EL P. VALENCIANO - CEMEX EN BUÑOL PROYECTA CONVERTIR LA FÁBRICA DE CEMENTO EN PRODUCTORA DE CDR - PLANTA DE TRITURACIÓN DE PLÁSTICOS EN CASTILLEJO (TOLEDO) DE CEMEX (35.000 T)
  • 11. IMPACTOS AMBIENTALES DE LA INCINERACIÓN 1) EMISIONES GASEOSAS Y PARTICULADAS 2) INTERFERENCIA EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS: MODIFICACIÓN EN LA JERARQUÍA EN EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS: PRIORIDAD A LA INCINERACIÓN FRENTE AL RECICLAJE O A LA RECUPERACIÓN DE MATERIALES
  • 12. EMISIONES SECTOR CEMENTO-41 2008 en t/año Fuente: Registro EPER Dióxido de carbono (CO2) 23.575.293 Monóxido de carbono (CO) 66.428 Óxidos de nitrógeno (NOx/NO2) 60.378 Óxidos de azufre (SOx/SO2) 11.534 Partículas (PM10) 1.109 Amoniaco (NH3) 316 Compuestos orgánicos volátiles distintos del metano (COVNM) 174 Óxido nitroso (N2O) 143,5 Cloro y compuestos inorgánicos (como HCl) 43,4 Benceno 15,75 Cianuro de hidrógeno (HCN) 9,42 Naftaleno 2,44 Hidrocarburos aromáticos policíclicos totales(HAP totales) 1,8 Ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP) 1,29 Zinc y compuestos (como Zn) 0,576 Mercurio y compuestos (como Hg) 0,2826
  • 13. EMISIONES SECTOR CEMENTO-37 2009 (t/año) Fuente:Registro EPER Dióxido de carbono (CO2) 18.040.475 Óxidos de nitrógeno (NOx/NO2) 40.736,5 Monóxido de carbono (CO) 39.533 Óxidos de azufre (SOx/SO2) 8.536 Partículas (PM10) 422,65 Compuestos orgánicos volátiles excepto metano (COVNM) 174 Amoniaco (NH3) 167,4 Óxido nitroso (N2O) 55,1 Cloro y compuestos inorgánicos (como HCl) 26,1 Benceno 7,68 Hidrocarburos aromáticos policíclicos totales (HAP totales) 1,65 Ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP) 1,02 Cianuro de hidrógeno (HCN) 0,823 Naftaleno 0,45634 - - - Mercurio y compuestos (como Hg) 0,206835 Antraceno 0,0685 - - - Policlorobifenilos (PCB) 0,00163
  • 14. EMISIONES SECTOR CEMENTO-35 2010 (t/año) Fuente:Registro EPER Dióxido de carbono (CO2) 17.888.157 Óxidos de nitrógeno (NOx/NO2) 35.136 Monóxido de carbono (CO) 36.313 Óxidos de azufre (SOx/SO2) 4.833 Partículas (PM10) 342 Compuestos orgánicos volátiles excepto metano (COVNM) 183 Amoniaco (NH3) 128 Óxido nitroso (N2O) 13,8 Cloro y compuestos inorgánicos (como HCl) 13.08 Benceno 7,81 Hidrocarburos aromáticos policíclicos totales (HAP totales) 1,35 Ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP) 0,85 Cianuro de hidrógeno (HCN) 1,33 Mercurio y compuestos (como Hg) 0,32 Policlorobifenilos (PCB) 0,00113
  • 15. EMISIONES FÁBRICA CEMENTO OLAZTI 2010 (Kg/año) registro EPER Dióxido de carbono (CO2) 427.157 Óxidos de nitrógeno (NOx/NO2) 650.000 Monóxido de carbono (CO) 674.000 Óxidos de azufre (SOx/SO2) 656.000 Partículas (PM10) 116.000 Compuestos orgánicos volátiles excepto metano (COVNM) SD Amoniaco (NH3) SD Óxido nitroso (N2O) SD Cloro y compuestos inorgánicos (como HCl) SD Benceno SD Hidrocarburos aromáticos policíclicos totales (HAP totales) 71,2 Ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP) SD Cianuro de hidrógeno (HCN) SD Mercurio y compuestos (como Hg) SD Policlorobifenilos (PCB) SD
  • 16. COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES EMITIDOS EN LA FÁBRICA DE CEMEX-ALACANT EN mg/m3 INCINERANDO CDR
  • 17. HAPs EMITIDOS EN LA FÁBRICA DE CEMEX-ALACANT EN mg/m3 CON DIFERENTES PORCENTAJES DE SUSTITUCIÓN DE CDR
  • 18. LÍMITES DE EMISIÓN SEGÚN EL RD 653/2003, DE INCINERACIÓN DE RESIDUOS Y LA DIRECTIVA 2010/75/UE, IPPC, de 24 de noviembre
  • 19. LOS VALORES LÍMITE SON DIFERENTES PARA LAS INCINERADORAS QUE PARA LAS CEMENTERAS EXCEPCIONES POSIBLES PARA EL SO2 Y COT: 600 y 30 mg/m3
  • 20. VALORES LÍMITE EN LAS EMISIONES DE LAS FÁBRICAS DE CEMENTO - LOS LÍMITES SON MÁS ESTRICTOS SI LA FÁBRICA DE CEMENTO COINCINERA RESIDUOS QUE SI NO COINCINERA (SI NO COINCINERA SOLAMENTE HAY VALORES LÍMITE PARA EL SO2 Y LAS PARTÍCULAS) - LOS LÍMITES SON MÁS LAXOS PARA LAS FÁBRICAS DE CEMENTO QUE COINCINERAN RESIDUOS QUE PARA LAS INSTALACIONES PURAS DE INCINERACIÓN
  • 21. VALOR MEDIO DE LAS EMISIONES EN CEMEX-ALACANT 2009
  • 22. ALGUNOS EJEMPLOS DE EMISIONES TOTALES DE CONTAMINANTES • CAUDAL DE GASES DE COMBUSTIÓN TIPO DE UNA FÁBRICA DE CEMENTO = 164.447 Nm3/h • Valor límite emisión COT = 10 mg/Nm 3 • Emisión total COT = 1.644 g/h = 1,64kg/h  14.405 kg/año • Valor límite emisión Hg = 0,05 mg/Nm 3 • Emisión total Hg = 72,03 kg/año • NINGUNA CEMENTERA TIENE INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN CON CARBÓN ACTIVO PARA ABSORBER LOS METALES PESADOS VOLÁTILES (MERCURIO, TALIO, CADMIO,...). TODO LO MÁS TIENEN FILTROS DE FÁBRICA (FILTROS DE MANGAS) PARA RETENER PARTE DE LA MATERIA PARTICULADA
  • 23. 31 INSTALACIONES AUTORIZADAS A INCINERAR RESIDUOS DE 35
  • 24. TIPOLOGÍA DE LOS RESIDUOS QUE SE INCINERAN EN CADA INSTALACIÓN CEMENTERA
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28. USOS DEL COQUE DE PETRÓLEO
  • 29. • El coque de petróleo (“petcoke”) es un residuo de cola de la destilación del petróleo (fondo del barril), cargado de azufre y metales pesados (especialmente Ni, Cr y V) • Habrá una mayor producción de coque de petróleo, dado que se utilizarán cada vez más petróleos pesados y aumenta el craqueo • La reducción del consumo de coque no reduce la extracción de petróleo • El porcentaje de azufre varía entre el 4 y 7%, según la calidad del petróleo y el proceso de producción del coque • El precio del coque de petróleo está referenciado al del carbón. La tendencia es a encarecerse. En 2007 se igualaron los precios. • No hay limitación legal para el contenido de azufre del coque de petróleo en el uso cementero, al contrario de la limitación en grandes instalaciones de combustión- centrales térmicas (<1,1% en peso) RD 606/1996. ALGUNAS ANOTACIONES SOBRE EL COMBUSTIBLE “TRADICIONAL”: COQUE DE PETRÓLEO
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34. ¿SE EVITAN EMISIONES DE CO2 UTILIZANDO RESIDUOS COMO COMBUSTIBLE PARA PRODUCIR CEMENTO?
  • 35. ¿SE EVITAN EMISIONES DE CO2 UTILIZANDO RESIDUOS COMO COMBUSTIBLE PARA PRODUCIR CEMENTO? • No hay un ahorro real de emisiones de GEI • Oficialmente solamente la quema de biomasa está libre de emisiones de GEI (ciclo del carbono) • Si el residuo se recicla a las emisiones en la incineración habría que sumar las emisiones de la producción de una nueva materia prima (extracción, procesado, transporte, etc) que la sustituya • CDR obtenidos en plantas de reciclaje con una baja eficiencia en la recuperación de materiales (75% del RSU al vertedero en el País Valencià, 55% en el Estado)
  • 36. ¿SE EVITAN EMISIONES DE CO2 UTILIZANDO RESIDUOS COMO COMBUSTIBLE PARA PRODUCIR CEMENTO? • Una parte importante de los residuos a incinerar no contienen biomasa (neumáticos, aceites, disolventes, plásticos, etc) • El compostaje de la materia orgánica y su aplicación como enmienda a la tierra retrasa el proceso de retorno de los GEI a la atmósfera • Los usos del coque de petróleo son limitados. Es un residuo cuya generación depende de la demanda de fracciones ligeras (gasolina, gasóleo, nafta, queroseno) • El uso de combustibles alternativos no hace disminuir la demanda de petróleo
  • 37. PRODUCCIÓN DE CLÍNKER EN EL ESTADO ESPAÑOL FUENTE: OFICEMEN AÑO KG DE CLÍNKER 2004 30.798.002 2005 31.742.502 2006 32.078.063 2007 32.146.220 2008 27.304.551 2009 21.594.604 2010 21.207.202 2011 18.242.699
  • 38.
  • 39. DATOS DE COYUNTURA DE SEPTIEMBRE DE 2012 ENTRE AGOSTO 2011 Y AGOSTO 2012 LA PRODUCCIÓN ANUAL DE CLÍNKER FUE DE 16.670.000 KG CON UN DESCENSO DE 17,2% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR El descenso en la producción de clínker respecto al “pico” de 2007 es del 48%
  • 40. RESUMEN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LA INCINERACIÓN DE RESIDUOS 1) Emisiones de contaminantes: metales pesados (volátiles: Hg, As,Tl, Cd, Pb, Sb-630ºC, no son absorbidos por el clínker), productos de combustión incompleta, COVs, HAPs, PCBs, dioxinas) 2) Efecto “aspirador”: los residuos acaban destruyéndose térmicamente, cuando hay otros usos prioritarios en la jerarquía (neumáticos: recauchutado, capas de rodadura, suelos parques infantiles, etc; lodos de depuradora: enmienda orgánica de suelos agrícolas o forestales; CDR: recuperación materiales, reciclaje; harinas cárnicas: compostaje; )
  • 41. RESUMEN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LA INCINERACIÓN DE RESIDUOS 3) Puede poner en peligro uno de los objetivos de la ley 22/2011, de residuos, que pretende que en 2020 se recicle el 50% de los residuos de papel, plástico, bioresiduos (componentes fundamentales de los CDR).