Articulo de referencia

Compostaje en recipientes

Compostador de recipiente cerrado que utiliza un soplador y un sinfín para airear y mezclar el material. El compostaje en recipiente cerrado generalmente describe un grupo de mé...

Compostador de recipiente cerrado que utiliza un soplador y un sinfín para airear y mezclar el material.

El compostaje en recipiente cerrado generalmente describe un grupo de métodos que confinan los materiales de compostaje dentro de un edificio, contenedor o recipiente. [ 1 ] Los sistemas de compostaje en recipiente cerrado pueden consistir en tanques de metal o plástico o búnkeres de hormigón en los que se puede controlar el flujo de aire y la temperatura, utilizando los principios de un " biorreactor ". Generalmente, la circulación de aire se dosifica a través de tubos enterrados que permiten inyectar aire fresco a presión, y el aire de escape se extrae a través de un biofiltro , con las condiciones de temperatura y humedad monitoreadas mediante sondas en la masa para permitir el mantenimiento de condiciones óptimas de descomposición aeróbica . Muchos compostadores en recipiente cerrado también utilizan sinfines o rotación para agitar el material, acelerando la degradación al homogeneizar y airear mecánicamente el material de forma continua. [ 2 ] Ejemplos comunes de esto incluyen compostadores de tambor rotatorio de fabricantes como XACT [ 3 ] y tecnología en recipiente cerrado basada en sinfines como Earth Flow de Green Mountain Technologies [ 4 ] y Biomax G de Sorain Cecchinni. [ 5 ]

El compostaje en recipiente se utiliza generalmente para el procesamiento de residuos orgánicos municipales putrescibles , incluyendo el tratamiento final de biosólidos de aguas residuales , residuos alimentarios o la fracción orgánica de los residuos sólidos municipales. El compostaje en recipiente permite la desinfección de patógenos para que los residuos puedan recuperarse como enmienda del suelo, minimizando al mismo tiempo el impacto ambiental en forma de olores, escorrentía o emisiones. El compostaje en recipiente también puede referirse al compostaje en pilas estáticas aireadas dentro de un edificio o bajo cubiertas removibles que encierran las pilas, como en el sistema ampliamente utilizado por grupos de agricultores en Tailandia, apoyado por la Agencia Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de ese país. [ 6 ] En los últimos años, se ha avanzado en el compostaje en recipiente a menor escala. Estos suelen utilizar contenedores de residuos personalizados o comunes como recipiente. También pueden utilizar contenedores de envío reacondicionados o bidones personalizados.

El uso de contenedores de basura o contenedores marítimos ofrece algunas ventajas, ya que son económicos, están ampliamente disponibles, son muy móviles, a menudo no requieren permisos de construcción y se pueden obtener mediante alquiler o compra. Las innovaciones recientes en contenedores de basura, utilizados como compostadores internos, incluyen la integración de biofiltración para emisiones gaseosas y la captura de lixiviados en la puerta, lo que evita la liberación de emisiones líquidas.

En estudios recientes, el compostaje en recipiente con agitación frecuente mediante sinfín ha demostrado ser el método más eficiente para la degradación de plásticos compostables, con una degradación cercana al 100 % tanto de la fibra como del plástico compostables, en comparación con el compostaje tradicional en pilas y en sistemas ASP. [ 7 ] Esto probablemente se deba a las altas temperaturas combinadas con la agitación frecuente, lo que garantiza una descomposición uniforme de todos los materiales.

Se está llevando a cabo una evaluación sobre los riesgos para la salud asociados con el compost derivado de biosólidos de aguas residuales, incluyendo la identificación de niveles seguros de contaminantes como los PFAS . [ 8 ] [ 9 ]

Los olores desagradables se producen por la putrefacción ( descomposición anaeróbica ) de materia animal y vegetal nitrogenada, que libera amoníaco y otros compuestos orgánicos volátiles (COV). Esto se controla con una mayor proporción de carbono a nitrógeno , mayor aireación, mayor extracción de gases hacia un biofiltro, volteo más frecuente y el uso de un material de carbón de mayor granulometría para una mejor circulación del aire. El objetivo del biofiltro es prevenir y capturar los gases que se generan de forma natural ( compuestos orgánicos volátiles ) durante el compostaje aeróbico en caliente. A medida que el material filtrante se satura con el tiempo, puede reutilizarse en el proceso de compostaje y sustituirse por material nuevo.

El compostaje en recipientes también puede combinarse con la digestión anaeróbica para producir energía y compost. Para que esto se realice de manera efectiva, es importante que algunos residuos eviten los digestores y vayan directamente al compostaje, reduciendo así el tiempo de digestión y asegurando que el material contenga suficiente energía para el proceso. Algunos digestores anaeróbicos pueden esterilizar el digestato antes del compostaje si alcanzan temperaturas entre 41 y 122 °C (106 y 252 °F)[ 10 ]  

Véase también

Referencias

  1. Manual de compostaje en la explotación agrícola, Plant and Life Sciences Publishing, Cooperative Extension, Ed. Robert Rynk (junio de 1992), ISBN 978-0-935817-19-5
  2. Kalamdhad, Ajay S.; Kazmi, AA (2009-03-01). "Efectos de la frecuencia de volteo en la estabilidad del compost y algunas características químicas en un compostador de tambor rotatorio" . Chemosphere . 74 (10): 1327– 1334. Bibcode : 2009Chmsp..74.1327K . doi : 10.1016/j.chemosphere.2008.11.058 . ISSN 0045-6535 . PMID 19118861 .  
  3. "Página principal de compostaje de XACT Systems" . Compostaje de XACT Systems . 12 de mayo de 2023. Consultado el 9 de septiembre de 2025 .
  4. "Earth Flow™ - Green Mountain Technologies" . 3 de agosto de 2023. Consultado el 9 de septiembre de 2025 .
  5. «Sorain Cecchini Tecno | Biomax-G» . www.sctecno.com . Consultado el 9 de septiembre de 2025 .
  6. Compostaje en pilas estáticas aireadas. Archivado el 17/09/2008 en Wayback Machine.
  7. "Las realidades de la desintegración de envases compostables en sistemas de compostaje" . Closed Loop Partners . 1 de abril de 2024. Consultado el 9 de septiembre de 2025 .
  8. "Evaluación del riesgo tóxico de contaminantes en biosólidos" . EPA . 26 de febrero de 2020. Consultado el 28 de marzo de 2022 .
  9. "Hoja de ruta estratégica sobre PFAS: Compromisos de acción de la EPA 2021-2024" . EPA. 14 de octubre de 2021. Consultado el 24 de marzo de 2022 .
  10. Avery, Lisa M.; Anchang, Kenneth Yongabi; Tumwesige, Vianney; Strachan, Norval; Goude, Peter J. (2014). "Potencial para la reducción de patógenos en la digestión anaeróbica y la generación de biogás en África subsahariana" . Biomasa y bioenergía . 70 : 112–124 . Bibcode : 2014BmBe...70..112A . doi : 10.1016/j.biombioe.2014.01.053 .