Proyección de metano (CH4) generado em um vertedero utilizando la metodologia ACM0001
DOI:
https://doi.org/10.55761/abclima.v35i20.18211Palabras clave:
Residuos sólidos, Biogás, Gases de efecto invernadero, CO2 equivalenteResumen
El estudio propuso realizar la estimación del gas metano (CH4) generado en las condiciones previamente conocidas por la actividad del vertedero siendo este el vertedero localizado en el municipio de Minas do Leão - RS, Brasil. Los resultados compuestos presentan 322.844 t/ CH4, y/o 8.071.580 t/CO2e acumuladas en el escenario recomendado y 215.231 t/CH4 y/o 5.380.749 t/CO2e acumuladas en el escenario conservador entre el período de 2001 a 2021. Se empleó la metodología del proyecto de créditos de carbono para vertederos ACM0001: Quema o uso de gas de vertedero. También se produjeron otros resultados, como la proyección de CH4 y CO2e hasta 2030 coherente con la agenda SDG 2030, CH4 producido por tipo de residuo además de CH4 convertido a unidad volumétrica de Nm³ para su comparación con el biogás. Los valores indicaron que la fracción de residuos alimentarios es la mayor productora de CH4. Por regla general, el metano en los vertederos oscila entre el 45-60%. La presencia de CH4 en el biogás puede oscilar entre el 45-81% considerando los límites de cada escenario presentado.
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ABRELPE. Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Atlas Brasileiro de Emissões de Gases de Efeito Estufa e Potencial Energético na Destinação de Resíduos Sólidos. 2021. Disponível em: https://abrelpe.org.br/atlas-brasileiro/. Acesso em: 14 fev. 2024.
AL SEADI, T. et al. Biogas digestate quality and utilization. In: The biogas handbook. Woodhead publishing, 2013. p. 267-301.
ANDRADE, A. B. B. Análise da viabilidade econômica para geração de energia elétrica através do uso de biogás gerado em aterro sanitário no estado da Paraíba. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2022.
ARALDI, R. et al. Inovação e desenvolvimento sustentável: Um estudo de caso sobre os efeitos do uso do aplicativo para gestão de resíduos sólidos em São José do Herval-RS. Desenvolve Revista de Gestão do Unilasalle, v. 10, n. 3, p. 1-14, 2021.
BONATO, S. et al. Administração pública no âmbito da gestão de resíduos sólidos: um diagnóstico no município de Soledade/RS. Revista Metropolitana de Sustentabilidade, v. 11, n. 1, p. 128-153, 2021.
CARVALHO, R. Q. et al. Oportunidades enterradas: geração elétrica a partir do biogás de resíduos sólidos urbanos. Vitória - ES: EDUFES, 2019.
CDM-CRRLGP. Project design document form for CDM project activities (Version 05.0). 2014. Disponível em: https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1158844635.31/view. Acesso em: 4 fev. 2024.
CDM-CRRLGP. Validation report form for renewal of crediting period for CDM project activities (Version 01.0). 2015. Disponível em: https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1158844635.31/history. Acesso em: 4 fev. 2024.
CDM-CRRLGP. Central de Resíduos do Recreio Landfill Gas Project (CRRLGP). Project design document (PDD) form for CDM project activities. Version 08.0. 2017. Disponível em: https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1158844635.31/view?cp=2. Acesso em: 22 fev. 2024.
COELHO, Ulisses Raad et al. Biogás: aproveitamento energético e gestão ambiental em aterro sanitário. Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais, v. 12, n. 3, p. 540-553, 2021.
COOPS, O. et al. Validation of Landfill Gas Formation Models. In: Proceedings from Sardinia 95, Fifth International Landfill Symposium, CISA, S. Margherita di Paula, Calgiari, Italy, 2–6 October 1995
CRVR, 2023. Unidade de Valorização Sustentável. UVS Minas do Leão. https://crvr.com.br/area-de-atuacao/central-de-residuos-do-recreio/. Acesso em: 12 mar. 2024.
COSSU, R. et al. Biogas emissions measurement using static and dynamic flux chambers and infrared method. In: SARDINIA... CISA, p. 103-114, 1997.
DA SILVA BELLO, P. F.; COELHO, S. L. CAPTAÇÃO DE BIOGÁS EM ATERRO SANITÁRIO PARA REUTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 8, n. 6, p. 1342-1354, 2022. DOI: https://doi.org/10.51891/rease.v8i6.6063
DE BEM MACHADO, A.; RICHTER, M. F. SUSTENTABILIDADE EM TEMPOS DE PANDEMIA (COVID-19). RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar, v. 1, n. 2, p. 264-279, 2020. DOI: https://doi.org/10.47820/recima21.v1i2.25
FGV, 2022. Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGVces). Nota técnica: valores de referência para o potencial de aquecimento global (GWP) dos gases de efeito estufa: versão 2.0, 2022. Disponível em: https://repositorio.fgv.br/server/api/core/bitstreams/fd7bc5b9-a1b6-45f9-91b1-35624c63dd16/content. Acesso em: 17 mar. 2024.
FULLER, M. O que é e como funciona a precificação de carbono no Brasil. Capital aberto, 2020. Disponível em: https://capitalaberto.com.br/sustentabilidade/o-que-e-e-como-funciona-a-precificacao-de-carbono-no-brasil/. Acesso em: 26 fev. 2024.
GAUTAM, M.; AGRAWAL, M. Greenhouse gas emissions from municipal solid waste management: a review of global scenario. Carbon footprint case studies: municipal solid waste management, sustainable road transport and carbon sequestration, p. 123-160, 2021.
INMET, 2022. Instituto Nacional de Meteorologia. Brasília-DF, 2022. Disponível em: https://portal.inmet.gov.br/normais. Acesso em: 11 mar. 2024.
IPEA. Legado do MDL: impactos e lições aprendidas a partir da implementação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no Brasil. Org.: FRANGETTO, F. W.; VEIGA, A. P. B.; LUEDEMANN, G. Brasília: IPEA, 2018.
KELLEHER, B. P. et al. Advances in poultry litter disposal technology–a review. Bioresource technology, v. 83, n. 1, p. 27-36, 2002. DOI: https://doi.org/10.1016/S0960-8524(01)00133-X
MONTAGNER, P. R. S. Avaliação do potencial de uso do biogás de aterro sanitário para geração de energia elétrica. 2021. (Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia Física), Universidade de São Paulo. Lorena/SP, 2021.
NASCIMENTO, M. C. B. et al. Estado da arte dos aterros de resíduos sólidos urbanos que aproveitam o biogás para geração de energia elétrica e biometano no Brasil. Engenharia Sanitaria e Ambiental, v. 24, n. 1, p. 143–155, 2019. DOI: https://doi.org/10.1590/S1413-41522019171125
PIÑAS, J. A. V. et al. Aterros sanitários para geração de energia elétrica a partir da produção de biogás no Brasil: comparação dos modelos LandGEM (EPA) e Biogás (Cetesb). Revista Brasileira de Estudos de População, v. 33, p. 175-188, 2016. DOI: https://doi.org/10.20947/S0102-309820160009
RICHTER, M. F.; DE LARA, D. M.; ANDREAZZA, R. de C. L. Educação Ambiental e Gases do Efeito Estufa (GEE): uma abordagem do papel do metano para Educação Básica. Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA), v. 16, n. 5, p. 431-445, 2021. DOI: https://doi.org/10.34024/revbea.2021.v16.12400
SANTOS, M. M. O. Geração de biogás em aterros sanitários: uma análise sobre os modelos de previsão aplicados a projetos do mecanismo de desenvolvimento limpo / Mauro Meirelles de Oliveira Santos. 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2014.
SEEG. Desafios e Oportunidades para Redução das Emissões de Metano no Brasil, 2022. Sistemas de Estimativa e Emissão de Gases. Disponível em: https://seeg.eco.br/wp-content/uploads/2024/07/SEEG-METHANE.pdf Acesso em: 11 mar. 2024.
UNFCCC – United Nations Framework Convention Climate Change (2019). Metodological Tool: emissions from solid waste disposal sites. Disponível em: https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-04-v8.0.pdf. Acesso em: 07 mar. 2024.
VIANA, T. A. P. Análise das estimativas de emissão de metano por aterros sanitários em projetos de MDL no Brasil. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2011.
VIEIRA, L. C.; CANDIANI, G. Potencial energético de resíduos sólidos urbanos na Região do Grande ABC Paulista. Revista Ibero Americana de Ciências Ambientais, v. 12, n. 2, p. 328-342, 2021. DOI: https://doi.org/10.6008/CBPC2179-6858.2021.002.0030
WITTE, J. et al. Direct catalytic methanation of biogas–Part I: new insights into biomethane production using rate-based modelling and detailed process analysis. Energy Conversion and Management, v. 171, p. 750-768, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enconman.2018.05.056
ZANK, J. C. C. et al. As características do biogás e avaliação de substituição de combustíveis. Exacta, v. 18, n. 3, p. 502-516, 2020. DOI: https://doi.org/10.5585/exactaep.v18n3.10802.
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