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Transcrição:

This project has received funding from the European Union s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 763562

As entidades gestoras dos serviços de água na economia circular: A sociedade em geral está a evoluir para a economia circular. O modelo tradicional extrair, transformar, consumir, rejeitar é incompatível com o desenvolvimento sustentado. Háque desligar o crescimento e o desenvolvimento económico do consumo de recursos que são finitos, como a água. Hárazões ambientais, sociais e também económicas para evoluirmos nesse sentido. Os serviços de águas (abastecimento de água e gestão de águas residuais e de águas pluviais) podem e devem também ser motores da economia circular. Lisbon Internacional Centre for Water (www.lis-water.org) 2

Estes serviços têm vindo a adotar tecnologias e práticas no sentido da economia circular, face a regulamentação mais exigente, a crescente inovação científica e tecnológica e também face aos desafios das alterações climáticas e da urbanização. Contudo essa evolução tem sido condicionada por uma regulamentação por vezes bloqueante e por condições de mercado pouco claras e incentivadoras. Háque encontrar novos caminhos e procedimentos na água, nos materiaise na energia, que são indissociáveis, para aumentar a economia circular na água. Háque identificar incentivos regulatórios ede mercado que contribuam para aumentar e acelerar esses novos caminhos, e procedimentos, aumentando a economia circular na água. Lisbon Internacional Centre for Water (www.lis-water.org) 3

Os caminhos da economia circular - água: Investimentos a montante: em medidas de conservação e controlo de poluição que reduzem custos operacionais de tratamento; em infraestruturas naturais que reduzem custos de investimento e permitem tratamento, controlo de temperatura, minimização de sedimentos, retenção pluvial, redução de cheias, captura de carbono e produção alimentar. Recolha da água da chuva: aplicável a nível domiciliar ou de pequenas comunidades, para reduzir a procura de água, as cheias, a erosão do solo e a contaminação das águas superficiais com fertilizantes e pesticidas. Reciclagem de águas cinzentas para água não potável: aplicável a nível domiciliar ou de pequenas comunidades para reduzir a procura de água, mas exige tratamento e ainda tem custos elevados. Lisbon Internacional Centre for Water (www.lis-water.org) 4

Águas cinzentas para a agricultura e aquacultura: aplicável a pequena escala, para reduzir a procura de água e aproveitar nutrientes, mas exige tratamento e ainda tem custos significativos. Reutilização de água para a agricultura e aquacultura: aplicável em média e grande escala, para reduzir a procura de água e aproveitar nutrientes, mas exige tratamento primário e secundário e ainda tem custos significativos de tratamento e principalmente de transporte para os terrenos agrícolas. Reutilização de água para a indústria: para reduzir a procura de água, podendo ser utilizada em processos de arrefecimento, aquecimento, lavagem e mistura, desejavelmente com utilização sequencial em cascata, aproveitando bem as águas de melhor e de pior qualidade. Lisbon Internacional Centre for Water (www.lis-water.org) 5

Os caminhos da economia circular - materiais: Eficiência dos recursos: aumento da eficiência quer na utilização de recursos que no aproveitamento de produtos nas estações de tratamento de águas residuais e de água potável. Utilização de lamas de água usadas e produtos para agricultura: uso das lamas quer como fertilizante (azoto e fósforo) que como condicionador do solo (matéria orgânica), após tratamento adequado. Adição de resíduos orgânicos às lamas das águas usadas: adição de resíduos urbanos às lamas de água, na digestão anaeróbia, por exemplo resíduos de produção de alimentos e bebidas, de restaurantes e supermercados, gorduras e a fração orgânica domiciliar. Lisbon Internacional Centre for Water (www.lis-water.org) 6

Lamas de água potável para agricultura ou indústria: uso de alguns produtos de lamas de tratamento de água potável na agricultura, e comercialização de sais extraídos das salmouras de unidades de dessalinização. Bioplásticos: produção de plástico biodegradável (similar ao polipropileno) a partir de bactérias das águas usadas, de algas produzidas com água usadas e da celulose do papel higiénico. Fertilizantes (não agrícolas): uso de nutrientes das águas usadas como fertilizante não agrícola, como parques e golfes. Papel e celulose: aproveitamento de celulose das águas usadas municipais para a indústria de papel, o fabrico de asfaltos e de tubagens e para secagem de lamas. Lisbon Internacional Centre for Water (www.lis-water.org) 7

Materiais de construção: uso de lamas de águas usadas para construção de bases de estradas e campos de golfe, e par fabrico de betão e tijolos, misturados com outros materiais. Proteínas & alimentação: extração de proteínas de águas usadas para alimentação de gado, por exemplo. Metais & minerais: extração de metais e minerais valiosos das águas usadas, por exemplo da galvanização e anodização, para laboratórios e indústria química. Produtos de saúde pública: extração de produtos das águas usadas para a indústria farmacêutica (remédios), hospitalar (ex. compressas) e de suplementos alimentares. Reutilização de gás: uso de gases das águas usadas, como azoto amoniacal, enxofre, metano e dióxido de carbono. Lisbon Internacional Centre for Water (www.lis-water.org) 8

Os caminhos da economia circular - energia: Conservação de energia em estações de tratamento e sistemas de distribuição: redução do consumo de energia por otimização da operação das estações de tratamento (arejamento e tanques de digestão) e das redes de distribuição. Conservação de energia e recuperação na habitação: utilização de equipamentos mais eficientes (ex. máquinas de lavar) e de permutadores de calor para chuveiros, pois o aquecimento de água é o maior consumidor de energia na habitação. Produção de eletricidade a partir de sistemas de distribuição: utilização de microturbinas para produção de energia em sistemas de adução e de distribuição com excesso de pressão. Lisbon Internacional Centre for Water (www.lis-water.org) 9

Produção de calor a partir de sistemas de distribuição: instalação de permutadores de calor nos coletores de águas usadas, que transporta as perdas de energia nas habitações. Biosólidos para produção de energia: produção de energia (produzindo gás, eletricidade e calor) a partir de lamas tratadas de águas usadas por pirólise (produzindo gás e escórias), combustão (produzindo eletricidade e cinzas), produção de biogás (produzindo gás e lamas) e gaseificação (produzindo gás). Energias renováveis: uso de aerogeradores, painéis solares e geotermia para produção de energia verde, em alternativa ou complemento àenergia de origem fóssil, reduzindo custos e aumentando a segurança face àflutuação dos preços da energia da rede. Lisbon Internacional Centre for Water (www.lis-water.org) 10

Em conclusão: A gestão sustentável dos serviços de água implica medidas urgentes no curto prazo, para consolidarmos o que já conseguimos. Mas não pode esquecer as medidas de médio e longo prazo, e a economia circular tem um papel importante nessa gestão sustentável. Os serviços de águaquerem liderar a economia circular ou ser arrastados por ela? Para isso háque percorrer ponderadamente os caminhos descritos atrás para a água, os materiais e a energia, através de liderança, inovação e participação. Lisbon Internacional Centre for Water (www.lis-water.org) 11

This project has received funding from the European Union s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 763562