Aguas residuales e industria

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Luciano Aroca, Student, Doctorado en Antropología, Universidad Católica de Temuco, Araucanía, Chile

El camino hacia un parque industrial sostenible View Digital Media

Ponencia temática de un trabajo
Maria Lorena Belmaña  

Argentina 2023, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo participan las organizaciones en el camino hacia la sostenibilidad? En el parido de Berazategui, hace 20 años, se ha desarrollado el Parque Industrial Plátanos. En la actualidad cuenta con mas de 50 empresas en un predio de 120 hectáreas. Desde la Universidad Argentina de la Empresa analizamos cómo podría implementarse un parque industrial ecológico y cuánto de lo que hoy hacen las empresas aportan a que el parque industrial se aproxime a un ecoparque. Para avanzar en el estudio analizamos a varias de las empresas que componen el parque, basados en visitas a plantas, encuestas y relevamiento de información pública, con el sentido de plantear propuestas que mejoren, complementen o desarrollen la implementación de aspectos que hacen a un parque industrial: simbiosis industrial, energías renovables, aprovechamiento de aguas de lluvia, gestión de los residuos, economía circular, entre varias estrategias.

La evaporación solar de aguas residuales y lixiviado de relleno sanitario como una alternativa ecológica de tratamiento y captura de agua limpia View Digital Media

Ponencia temática de un trabajo
Santiago Morales  

En La Paz (Bolivia) por lo general se espera la lluvia o nevada en la cordillera para obtener agua potable. Las aguas usadas se vierten a ríos y lagos naturales. No existe la cultura de convertirlo a sus características iniciales. Algunas veces se recurren a tecnologías convencionales, pero por una falta de administración adecuada dejan de funcionar. Como una medida ecológica, se analiza el aprovechamiento de energía solar para obtener agua desde aguas residuales y lixiviado de rellenos sanitarios. Se construyó un evaporador con un colector de vidrio de una sola cara inclinado 44o de 0,9 m2. Se usó madera como aislante y cubierto con plancha metálica al interior y de una batea con 0,49 m2. La evaluación se realizó en un sitio -16.539 y -68.063 en el mes de junio con 6 horas de luz solar. Las temperaturas registradas fueron de 2º a 70ºC para el agua y de -1º a 80ºC para el vapor. La máxima captura de agua para el agua residual, fue de 3,41 L/m2-d durante 3 días, disminuye hasta 2 L/m2-d. En 10 días se capturaron 11 L de agua limpia de 14 L de agua residual. El lixiviado se cargó 7,4 L, y se obtuvo 6 litros en 4 días, siendo el primer día de máxima captura. Posteriormente la presencia de sólidos superficiales no permitió mayor evaporación. Concluyéndose que esta forma de tratar agua residual y el lixiviado puede ser una alternativa viable para su implementación en municipios pequeños o instituciones.

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