GESTÃO DE RESÍDUOS EM MEGA CIDADES
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- Adriana Correia Sá
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1 GESTÃO DE RESÍDUOS EM MEGA CIDADES Compartilhando boas práticas e explorand o inovações ALEX MITCHELL, SENIOR CONSULTANT, ARUP DATA: 5 de maio de 2010 Xangai, China
2 SUMÁRIO O QUE SÃO MEGA CIDADES? DESAFIOS ESTUDO DE CASO XANGAI ESTUDO DE CASO TÓQUIO ESTUDO DE CASO LONDRES ESTUDO DE CASO LOS ANGELES INOVAÇÃO O QUE NOS AGUARDA?
3 O QUE SÃO MEGA-CIDADES? Principais Características Residentes/km XANGAI LONDRES Elevada densidade demográfica (10milhões) Urbanização e expansão descontroladas Trânsito intenso e congestionamento das vias públicas Concentração de produção industria al Oferta inadequada de infraestrutura (energia, água, resíduos) Diferenças sócio econômicas extremas Grande número de favelas Elevada poluição ambiental Kensington Newham Reading Richmond Southend Basildon Quilômetros Quilometros A cidade não é uma selva de contreto. É um zoológico humano. Desmond Morris
4 Po opulação opulation 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 num) ano) ity (tonnes/ann e resíduos (t/a Waste Quant Volume de Waste Volume Quantity de resíduos (tonnes/annum) (t/ano) Population População City área Area urbana 2,000,000 1,000,000 0 Xangai / Mumbai / Tóquio / Délhi / São Paulo / Seul / Cidade do México / Nova York / Londres / Guanghzou / Daca / Rio de Janeiro
5 O QUE SÃO MEGA-CIDADES? PIB vs Geração de Lixo
6 DESAFIOS Entender o problema; Realizar o potencial; Organização e Financiamento; Superar preocupações sociais; Otimizar produção; Reduzir consumo; Manter crescimento econômico; Proteger o meio ambiente.
7 ESTUDO DE CASO - XANGAI Composição de Lixo, Xangai, China Cidade d mais urbana da China 17,8 milhões de habitantes t/dia de lixo municipal i 350 kg/pessoa/ano Alto teor orgânico Valor calorífico = MJ/t 70% de resíduos administrados Número Facility Capacidade de tratamento Investimento Ambiental, Xangai
8 ESTUDO DE CASO - XANGAI Tratamento/Disposição Energia de resíduos (15%) Coleta na fonte Transporte urbano Transporte a granel Compostagem (10%) Aterros sanitários (45%) RECICLAGEM??
9 ESTUDO DE CASO XANGAI Grande rede privada de reciclagem
10 ESTUDO DE CASO - XANGAI Mega Aterro de Laogang Início de operações: dezembro de 2005 Parceria entre CITIC, Veolia e Governo. 60 km a sudeste de Xangai 361 hectares (3,6km 2 ou 340 campos de fute ebol) Maior aterro sanitário municipal da China. Recebe t/dia de lixo municipal. Capacidade: 80 milhões m 3 Geração precoce de gás de m 3 /h 2,5 MW em geração de energia Tratamento de percolado (reator anaeróbio de manta de lodo (UASB) e processos biológicos em RSB)
11 ESTUDO DE CASO - TÓQUIO Geração Lixo População: 12,8 milhões de habitantes t 4,45 milhões t/ano de lixo municipal 347kg/pessoa/ano / Performance da gestão de resíduos 40% Reciglagem/compostagem 30% resíduo para energia 30% disposição em aterros
12 ESTUDO DE CASO - TÓQUIO Lei para estabelecimento de uma sociedade material-ciclo incluindo eficiência de recursos, reciclagem de embalagens, reciclagem de resíduos alimentícios de empresas, esas, reciclagem c de veículo os em fim de vida útil etc Promoção dos 3Rs (Reduzir, Reutilizar, Reciclar) Coleta separada de lixo (recicláveis, resíduos combustíveis, resíduos não-combustíveis e resíduos a granel) Resíduos para usinas de energia localizadas em áreas residenciais e portuárias Recuperação energética de alta eficiência incluindo geração de energia e aquecimento e arrefecimento distrital Reciclagem das cinzas da incineração (cinza convertida em escória virtuosa e utilizada como material de construção) é Usina de Gaseificação em Leito Fluidizado t/ano, 6,75MWe de energia
13 ESTUDO DE CASO - LONDRES 7,9 milhões de habitantes 4,1 milhões t/ano de lixo municipal 512kg/pessoa/ano Performance da gestão de resíduos (2007/08) 25% reciclagem/compostagem 22% resíduos para energia 53% disposição i em aterro METAS Chegar a zero eolixo municipal cpa disposto em aterros saté 2025 Reduzir a quantidade de lixo residencial produzido em 2008/09 em 20% até 2031 Reciclagem/compostagem para pelo menos 45% do lixo municipal até 2015, 50% até 2020 e 60% até 2031 Ultrapassar o nível de reciclagem/compostagem do lixo comercial e industrial i de 70% até 2020 Ultrapassar o nível de reciclagem e reutilização de resíduos de construção, escavação e demolição de 95% até 2020 Recuperação de energia (Electricidade ou aterro) Prevenção/Redução Reutilização Reciclagem/Compostagem (Incluindo a Digestão Anaeróbica) A recuperação de energia (electricidade e calor)
14 ESTUDO DE CASO - LONDRES Programa de Desenvolvimento de Infraestr rutura 60M apropriados pelo Governo central ( ) mais 24m vindos da Agência para o Desenvolvimento de Londres North London Waste Authority 1,2 milhões t/ano Contrato para serviços relativos a resíduos Contrato t para uso de combustível Aquisição de Iniciativa de Financiamento Público (PFI) Contrato com prazo de 30 anos Usina de Tratamento mecânico Biológico de Frog Island t/ano de RSU
15 ESTUDO DE CASO LOS ANGEL LES Composição de lixo, Cidada (2006) Construção de lixo Especial 4% Papel Cidade d de maior crescimento da América do Norte População 17,9 M (Condado), 3,8 M (Cidad de) t/dia resíduos gerados na Cidade 2,53 t/pessoa/ano Alto teor orgânico 65% do lixo é desviado da disposição em aterro - 27% resíduos de construção e demolição - 28% recicláveis secos - 10% orgânico 38% (3,65 Mt) exigem disposição em aterro Plano para Recuperação de Energia a, Recursos Naturais e Benefícios Econômicos dos Resíduos para LA (RENEW LA) Orgânico Aterro de Puente Hills Vidro Electrônica Plástico
16 ESTUDO DE CASO LOS ANGEL LES Programas Estratégicos AB 939 determinou metas de desvio de disposição em aterros de 25% (1995), 50% (2000). A nova meta de LA é 70% até LA está desenvolvendo um Plano de Recursos Integrados para Resíduos Sólidos (SWIRP). Resultando no desenvolvimento e implementação de um plano diretor de 20 anos para os progra amas de resíduos sólidos e reciclagem da cidade. Avaliação de tecnologias alternativas para tratar resíduos sólidos, reduzir a disposição em aterros e gerar recursos. Tecnologias Alternativas incluem tratamen nto térmico, biológico, pirólise, gaseificação, reciclagem térmica avançada, digestão aeróbica e anaeróbica, dentre outras. resources/index htm
17 INOVAÇÃO O QUE NOS AGUARDA? Segregação na fonte
18 INOVAÇÃO O QUE NOS AGUARDA? Coleta e Transporte Entrada Inlet Sistema Pneumático de Cole ta de Resíduos Estação de Recolha
19 INOVAÇÃO O QUE NOS AGUARDA? Instalação para Recuperação de Materiais
20 INOVAÇÃO O QUE NOS AGUARDA? Tratamento Mecânico Biológico
21 INOVAÇÃO O QUE NOS AGUARDA? Compostagem Aeróbica
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27 INOVAÇÃO O QUE NOS AGUARDA? Digestão Anaeróbica Processo de Pré- tratamento Separação Sólidos Líquidos Estágio DA* Pós-processamento CHP BTA- Liquidificador Bunker Frações pesadas Sistema de remoção de precipitados Aterro Precipitado Frações leves Peneira de cilindro Imã Reator Polímero Água Imã Separação manual Operador: Valgora Localização: Freiburg, Alemanha Produção conjugada de calor e energia Unidade de desaguamento Água de processo Calor Eletricidade Preparo da compostagem Aspiração Tanque de água de processo Biofiltro Lavagem a ar
28 INOVAÇÃO O QUE NOS AGUARDA? Tratamento Térmico Ausência de ar Excesso de ar Injeção crescente de ar Ausência de ar Nível intermediár io de ar (insuficiente para combustão completa dos resíduos Excesso de ar (suficiente para garantir combustão completa dos resíduos) Pirólise Gaseificação Incineração Volume de ar teórico (estequiométrico) necessário para a queima do combustível Fonte: DEFRA (2007), Incineração de Resíduos Sólidos Municipais
29 INOVAÇÃO O QUE NOS AGUARDA? Tratamento Térmico Pirólise Incineração em Grelha Incineração em Leito Fluidizado Gaseificação Gaseificação por Plasma
30 INOVAÇÃO O QUE NOS AGUARDA? Dicas para São Paulo Partindo para Tecnologias Alternativas ti Emissões do Setor de Indústria Energia Poder Outros energia (5%) Lixo Forças motrizes da mudança gestão de RECURSOS, NÃO gestão de resíduos. Não há uma única solução, provavelmente teremos um conjunto de opções complementares integradas. Governança, Coleta, Transporte e Tratamento devem se complementar. Não há solução única para todos os casos. Necessidade de considerar abordagens integradas de urbanismo. Transporte Edifίcios Usodaterra (18%) Agricultura Emissões for a do Setor de Energia Levar as seguintes questões em conta: - Social - Ambiental - Econômica e - Recursos Naturais The World Bank has estimated that up to 2% of the population in third world counties survive by recovering materials from waste.
31 INOVAÇÃO O QUE NOS AGUARDA? Dicas para São Paulo Os Governos devem impulsionar a mudança através de legislação / incentivos etc. Consumo e produção sustentáveis. Desenvolvimento de uma economia circular e simbiose ind dustrial. Desenvolvimento do ciclo de vida Responsabilidade do produtor. Mudança de atitude e comportamento. Criar mercados para materiais secundários.
32 OBRIGADO PERGUNTAS?
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