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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Potencial de producción eléctrica del biogás generado en un relleno sanitario]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Energy forms the cornerstone of almost every economic, social and cultural sector in modern societies. Energy is regarded as an irreplaceable ingredient in such societies' industrial development. The aim of this research was to estimate the generation of biogas in the city of Ensenada's sanitary landfill to ascertain the amount of energy which could be generated from the solid waste being disposed of. Biogas estimates were conducted in two stages: a waste characterisation study followed by implementing the regulations proposed by SCS Engineers (SCS Engineers, 2009) regarding the Mexican biogas model (version 2.0). The results showed that a large quantity of organic matter (around 70%) is a key element in anaerobic degradation of waste. As to energy generation, it is believed that a full 1.90 MW capacity will be reached in 2019. Such energy could increase Ensenada's current electricity generation capacity by 3.46% and provide 60% of the energy needed for street lighting, thereby leading to USD $1.423 million in savings.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p align="center"><font size="4"><b>Potencial de producci&oacute;n el&eacute;ctrica del biog&aacute;s generado en un relleno sanitario</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>Potential production of electricity from biogas generated in a sanitary landfill</b></font></p>     <p><b>Quetzalli Aguilar-Virgen<sup>1</sup>, Paul Taboada-Gonz&aacute;lez<sup>2</sup>, Sara Ojeda-Ben&iacute;tez<sup>3</sup></b></p>     <p><sup>1</sup> Ingeniero Industrial, M.Sc. Ingenier&iacute;a Industrial, Ph.D. en Ciencias, Universidad Aut&oacute;noma de Baja California. Profesor-Investigador, Instituto Tecnol&oacute;gico de Culiac&aacute;n, M&eacute;xico. <a href="mailto:qaguilar@itculiacan.edu.mx">qaguilar@itculiacan.edu.mx</a></p>     <p><sup>2</sup> Ingeniero El&eacute;ctrico, M.Sc. Ingenier&iacute;a Industrial, Ph.D. en Ciencias, Universidad Aut&oacute;noma de Baja California. Profesor-Investigador, Instituto Tecnol&oacute;gico de Culiac&aacute;n, M&eacute;xico. <a href="mailto:ptaboada@itculiacan.edu.mx">ptaboada@itculiacan.edu.mx</a></p>     <p><sup>3</sup> Lic. en Ciencias de la Educaci&oacute;n, M.Sc. Ingenier&iacute;a, Ph.D. en Ciencias. Grupo de Investigaci&oacute;n en Residuos S&oacute;lidos, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 1998, Coordinadora del &Aacute;rea de Medio Ambiente en el Instituto de Ingenier&iacute;a, Universidad Aut&oacute;noma de Baja California. M&eacute;xico. <a href="mailto:sara.ojeda.benitez@uabc.edu.mx">sara.ojeda.benitez@uabc.edu.mx</a></p> <hr>      <p><b>RESUMEN</b></p>      <p>El papel de la energ&iacute;a en la vida de las sociedades modernas ocupa un lugar central en casi todos los sectores econ&oacute;micos, sociales y culturales. La energ&iacute;a se considera como un ingrediente irreemplazable para las sociedades econ&oacute;micas y el progreso industrial. El objetivo de esta investigaci&oacute;n fue estimar la generaci&oacute;n de biog&aacute;s del relleno sanitario de Ensenada (estado mexicano de Baja California) con la finalidad de conocer la cantidad de energ&iacute;a que se podr&iacute;a generar con los residuos s&oacute;lidos depositados en &eacute;l. La estimaci&oacute;n de biog&aacute;s se llev&oacute; a cabo en dos etapas: 1) se realiz&oacute; un estudio de caracterizaci&oacute;n de residuos; 2) se siguieron los lineamientos propuestos por SCS Engineers (2009) del Modelo Mexicano de Biog&aacute;s versi&oacute;n 2.0. Los resultados muestran una gran cantidad de materia org&aacute;nica (aproximadamente el 70%), lo cual es un aspecto clave en el proceso anaer&oacute;bico de los residuos. En cuanto a la generaci&oacute;n de energ&iacute;a, se tiene que se llegar&aacute; a una capacidad m&aacute;xima de 1,90 MW en el 2019. Dicha energ&iacute;a podr&iacute;a aumentar la capacidad de generaci&oacute;n el&eacute;ctrica existente en Ensenada aproximadamente en un 3,46% y abastecer el 60% de la energ&iacute;a necesaria para alumbrado p&uacute;blico, con un ahorro de 1.423 millones de d&oacute;lares.</p>     <p><b>Palabras clave</b>: generaci&oacute;n de energ&iacute;a, residuos s&oacute;lidos municipales, biog&aacute;s, energ&iacute;a renovable.</p> <hr>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>ABSTRACT</b></p>      <p>Energy forms the cornerstone of almost every economic, social and cultural sector in modern societies. Energy is regarded as an irreplaceable ingredient in such societies' industrial development. The aim of this research was to estimate the generation of biogas in the city of Ensenada's sanitary landfill to ascertain the amount of energy which could be generated from the solid waste being disposed of. Biogas estimates were conducted in two stages: a waste characterisation study followed by implementing the regulations proposed by SCS Engineers (SCS Engineers, 2009) regarding the Mexican biogas model (version 2.0). The results showed that a large quantity of organic matter (around 70%) is a key element in anaerobic degradation of waste. As to energy generation, it is believed that a full 1.90 MW capacity will be reached in 2019. Such energy could increase Ensenada's current electricity generation capacity by 3.46% and provide 60% of the energy needed for street lighting, thereby leading to USD &#36;1.423 million in savings.</p>     <p><b>Keywords</b>: energy generation, municipal solid waste, biogas, renewable energy</p> <hr>      <p><b>Recibido</b>: octubre 8 de 2010 <b>Aceptado</b>: octubre 26 de 2011</p> <hr>      <p><font size="3"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>      <p>El papel de la energ&iacute;a en las sociedades modernas ocupa un lugar central en casi todos los sectores econ&oacute;micos, sociales y culturales, al punto que se la considera un ingrediente irreemplazable para las sociedades econ&oacute;micas y el progreso industrial (Alazraque-Cherni, 2008).</p>     <p>La generaci&oacute;n de energ&iacute;a en M&eacute;xico se ha hecho en su mayor&iacute;a con los combustibles f&oacute;siles. Sin embargo, esto ha tra&iacute;do consecuencias negativas al ambiente por la liberaci&oacute;n de gases de efecto invernadero (GEI), por lo que el uso de energ&iacute;as alternas es una soluci&oacute;n adecuada en la actualidad. Una de estas energ&iacute;as podr&iacute;a ser el biog&aacute;s generado por los residuos s&oacute;lidos urbanos (RSU) depositados en un relleno sanitario (RESA).</p>      <p>Est&aacute; ampliamente reconocido que el biog&aacute;s es una fuente potencialmente significativa de energ&iacute;a. Las primeras investigaciones en este campo comenzaron en Estados Unidos al iniciarse la d&eacute;cada de los setenta y a partir de los ochenta muchos pa&iacute;ses iniciaron programas que alentaban la utilizaci&oacute;n del gas proveniente de los rellenos sanitarios (Lawson, 1989).</p>      <p><b>Aspectos fundamentales del biog&aacute;s en un relleno sanitario</b></p>     <p>Un RESA se conceptualiza generalmente como un reactor bioqu&iacute;mico. En este, los residuos y el agua son los principales insumos, mientras que el gas y los lixiviados son los principales productos (Machado <i>et al</i>., 2009). El gas de un RESA es el resultado biol&oacute;gico de la descomposici&oacute;n anaer&oacute;bica de materiales org&aacute;nicos de un relleno (Machado <i>et al</i>., 2009; Marshall, 2007). Si &eacute;l no es capturado, ni se aprovecha, puede ser una fuente potente de GEI y uno de los principales responsables del cambio clim&aacute;tico (Marshall, 2007; EPA, 1996).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los principales componentes del gas de los rellenos son el metano (CH<sub>4</sub>) y el di&oacute;xido de carbono (CO<sub>2</sub>), pero el gas del relleno com&uacute;nmente est&aacute; saturado en vapor de agua y presenta cantidades peque&ntilde;as de componente org&aacute;nicos no metanos y varios otros compuestos traza (Machado <i>et al</i>., 2009; Marshall, 2007).</p>      <p>El metano puede ser aprovechado en la generaci&oacute;n de electricidad o como combustible para el transporte. Entre las ventajas de usarlo se incluyen la mitigaci&oacute;n de emisiones de GEI y la reducci&oacute;n de riesgo de fuego y explosi&oacute;n dentro de los rellenos (Marshall, 2007; Garg <i>et al</i>., 2006; Christophersen <i>et al</i>., 2001; EPA, 1996).</p>      <p>A nivel mundial los rellenos representan la tercera fuente m&aacute;s grande de emisiones antropog&eacute;nicas de metano, lo que constituye aproximadamente el 13% o m&aacute;s de las emisiones de metano (Zhang <i>et al</i>., 2008; Kumar <i>et al</i>., 2004).</p>     <p>El metano tiene una equivalencia de 21 veces la del CO<sub>2,</sub> en cuanto a su contribuci&oacute;n al efecto invernadero, debido a su mayor coeficiente de absorci&oacute;n molar de la radiaci&oacute;n infrarroja y al prolongado tiempo de residencia en la atm&oacute;sfera (Batool y Chuadhry, 2008; Christophersen <i>et al</i>., 2001). Esto tiene importancia porque la implementaci&oacute;n de cualquier pol&iacute;tica para reducir el metano podr&iacute;a tener impactos inmediatos en las emisiones de GEI y los beneficios aparecer&iacute;an de corto a mediano plazo (Batool y Chuadhry, 2008).</p>      <p>El gas de un RESA es generado por la degradaci&oacute;n de la fracci&oacute;n biodegradable de los residuos depositados, influenciada por la composici&oacute;n fisicoqu&iacute;mica de los residuos y por las variables ambientales. Diversos factores interfieren en la generaci&oacute;n de metano de un RESA, pero los m&aacute;s importantes son la cantidad total de material org&aacute;nico depositado, edad, contenido de humedad, t&eacute;cnicas de compactaci&oacute;n usadas, temperatura, tipo de residuo, tama&ntilde;o de las part&iacute;culas y nutrientes, entre otros (Kong, 2008; Kumar <i>et al</i>., 2004). Las condiciones &oacute;ptimas para la producci&oacute;n de metano son: contenido de humedad de 50 a 60%, temperatura de 40 &deg;C, tama&ntilde;o peque&ntilde;o de las part&iacute;culas y un pH neutral (Kong, 2008).</p>      <p>Por lo anterior, es importante contar con informaci&oacute;n sobre generaci&oacute;n y composici&oacute;n de residuos para ayudar en la selecci&oacute;n y operaci&oacute;n del equipo de manejo y tratamiento de residuos, as&iacute; como las instalaciones para recuperaci&oacute;n de energ&iacute;a y recursos, entre otros (Chang y Davila, 2008; Zeng <i>et al</i>., 2005).</p>      <p><b>Modelaci&oacute;n de la producci&oacute;n de metano</b></p>     <p>Para predecir la velocidad de producci&oacute;n de metano en los rellenos sanitarios se han desarrollado diversos modelos, entre los que se encuentran los emp&iacute;ricos, estequiom&eacute;tricos y bioqu&iacute;micos (Aronica <i>et al</i>., 2009; Chiemchaisri y Visvanathan, 2008; Meraz <i>et al</i>., 2008; Garg <i>et al</i>., 2006).</p>     <p>Los modelos emp&iacute;ricos son particularmente dependientes de las condiciones locales. En el lado opuesto se encuentran los modelos fundamentales que describen la fermentaci&oacute;n mediante una secuencia de reacciones microbianas, comenzando por una etapa de degradaci&oacute;n aerobia y prosiguiendo con las diversas etapas de la degradaci&oacute;n anaerobia (hidr&oacute;lisis, acetog&eacute;nesis y metanog&eacute;nesis). Si bien esta &uacute;ltima clase de modelos heredan su certidumbre de la ciencia b&aacute;sica, tambi&eacute;n sufren de una falta de datos confiables relacionados con la actividad microbiana y tienden a ser complejos, lo que frecuentemente demanda grandes requerimientos computacionales. Como a la fecha no existe una manera rigurosa y funcional de modelar la producci&oacute;n de metano en los RESA, las ecuaciones emp&iacute;ricas son la pr&aacute;ctica m&aacute;s com&uacute;n (Meraz <i>et al</i>., 2008).</p>      <p>La literatura especializada muestra diversos modelos usados para predecir la producci&oacute;n de metano, tales como:</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><i>M&eacute;todo de la Tier 3</i>, el cual implica extraer gas de uno o m&aacute;s pozos de extracci&oacute;n de celdas completas y medir la respuesta de la presi&oacute;n resultante en una serie de sondas de monitoreo, completada a distintas profundidades y distancias desde los pozos de extracci&oacute;n (Walter, 2003).</p>      <p><i>M&eacute;todo IPCC</i>, donde la estimaci&oacute;n depende de las categor&iacute;as de residuos, la fracci&oacute;n de carb&oacute;n org&aacute;nico degradable y el gas CH<sub>4 </sub>en el relleno (Machado <i>et al</i>., 2009; Chiemchaisri y Visvanathan, 2008).</p>     <p><i>M&eacute;todo de c&aacute;mara de flujo cerrado</i>: el flujo se estima con base en los cambios de concentraci&oacute;n de CH<sub>4</sub> con el tiempo en la c&aacute;mara y se mide por la c&aacute;mara 60 minutos despu&eacute;s de que se haya colocado en la superficie del suelo (Chiemchaisri y Visvanathan, 2008).</p>      <p><i>Modelo de la EPA</i>, que utiliza una ecuaci&oacute;n de degradaci&oacute;n de primer orden y se basa en dos par&aacute;metros fundamentales: <i>L<sub>0</sub></i>, el potencial de generaci&oacute;n de metano (m<sup>3</sup>CH<sub>4</sub>/Mg de RSU) y <i>k</i>, la tasa constante de generaci&oacute;n de metano (a&ntilde;o<sup>-1</sup>) (Machado <i>et al</i>., 2009; Garg <i>et al</i>., 2006).</p>      <p><i>Modelo Mexicano de Biog&aacute;s</i>, m&eacute;todo que utiliza una ecuaci&oacute;n de degradaci&oacute;n de primer orden donde se asume que la generaci&oacute;n de biog&aacute;s llega a su m&aacute;ximo despu&eacute;s de un per&iacute;odo de tiempo antes de la generaci&oacute;n de metano. En este modelo se requiere que el usuario alimente datos espec&iacute;ficos, tales como el a&ntilde;o de apertura, a&ntilde;o de clausura, &iacute;ndices de disposici&oacute;n anual, precipitaci&oacute;n promedio anual y eficiencia del sistema de recolecci&oacute;n. El modelo provee autom&aacute;ticamente valores para <i>k </i>y <i>L<sub>0 </sub></i>(SCS Engineers, 2009).</p>      <p>Los dos &uacute;ltimos modelos consideran que el potencial de generaci&oacute;n de metano (<i>L<sub>0</sub></i>) est&aacute; en funci&oacute;n de la composici&oacute;n de los residuos y la tasa constante de generaci&oacute;n (<i>k</i>) depende de muchos par&aacute;metros espec&iacute;ficos del sitio, tales como contenido de humedad, temperatura, composici&oacute;n de residuos, potencial de reducci&oacute;n de oxidaci&oacute;n, alcalinidad y pH, densidad de la basura y el tama&ntilde;o de las part&iacute;culas (SCS Engineers, 2009; Garg <i>et al</i>., 2006).</p>      <p>El objetivo de esta investigaci&oacute;n fue el de estimar la generaci&oacute;n del biog&aacute;s en el RESA de Ensenada con la finalidad de conocer la cantidad de energ&iacute;a que se podr&iacute;a generar a partir de la descomposici&oacute;n de los residuos s&oacute;lidos depositados en ese sitio de disposici&oacute;n final.</p>      <p><font size="3"><b>Metodolog&iacute;a</b></font></p>      <p>El estudio se llev&oacute; a cabo en la ciudad de Ensenada, Baja California, al noroeste de M&eacute;xico. Esta ciudad se encuentra ubicada a los 31&deg; 52' de latitud norte y los 116&deg; 36' de longitud oeste. La precipitaci&oacute;n promedio anual hist&oacute;rica es de 250 mm, con un clima mediterr&aacute;neo, temperatura templada la mayor parte del tiempo y lluvias principalmente en invierno. Su poblaci&oacute;n en el 2005 era de 260.075 habitantes, seg&uacute;n el Conteo de Poblaci&oacute;n y Vivienda.</p>      <p>La estimaci&oacute;n de biog&aacute;s generado se llev&oacute; a cabo en dos etapas: 1) se realiz&oacute; un estudio de caracterizaci&oacute;n de residuos; 2) se siguieron los lineamientos propuestos por SCS Engineers (2009) del Modelo Mexicano de Biog&aacute;s versi&oacute;n 2.0.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Estudio de caracterizaci&oacute;n</b></p>      <p>El estudio de caracterizaci&oacute;n se hizo en dos temporadas representativas del clima de la ciudad de Ensenada, durante cinco d&iacute;as consecutivos (lunes a viernes) en febrero y junio del 2009. Los residuos analizados fueron los depositados en el RESA por los camiones recolectores municipales. Debido a que la frecuencia de recolecci&oacute;n por parte del ayuntamiento de Ensenada es de una vez por semana, se considera que los residuos recolectados en las colonias corresponden a la generaci&oacute;n de una semana. Se tomaron muestras de aproximadamente 260 kg por d&iacute;a, cantidad mayor a la propuesta en la norma mexicana NMX-AA-015-1985, pero acorde con otras investigaciones (Zeng <i>et al</i>., 2005; Chung y Poon, 2001).</p>      <p>Los residuos de la muestra se clasificaron, pesaron y registraron. Para el registro de la cuantificaci&oacute;n de los subproductos se utiliz&oacute; una ficha de registro basada en la norma mexicana NMX-AA-022-1985. Los subproductos se agruparon en catorce categor&iacute;as de acuerdo con lo propuesto por SCS Engineers (2009): comida, papel y cart&oacute;n, poda (jardines), madera, caucho, piel, huesos y paja, textiles, papel higi&eacute;nico, otros org&aacute;nicos, pa&ntilde;ales, metales, construcci&oacute;n y demolici&oacute;n, vidrio y cer&aacute;mica, pl&aacute;sticos y otros inorg&aacute;nicos.</p>      <p>A los fines de determinar la tasa de generaci&oacute;n per c&aacute;pita, se utilizaron los datos de los pesajes diarios de los camiones recolectores del ayuntamiento de Ensenada en las fechas de muestreo, el n&uacute;mero de habitantes y el programa Minitab&reg; 14.1. Se consider&oacute; un intervalo de confianza del 98% en el estad&iacute;stico <i>t</i>-student.</p>      <p><b>Estimaci&oacute;n de generaci&oacute;n de biog&aacute;s</b></p>     <p>Como paso inicial, se analiz&oacute; la forma en que opera el sitio, para lo cual se hicieron observaciones durante junio, agosto y septiembre del 2009. Asimismo, se efectuaron entrevistas al gerente general y al gerente de operaciones del RESA. La informaci&oacute;n a obtener en las observaciones <i>in situ </i>y entrevistas, fueron las siguientes: 1) disposici&oacute;n anual de residuos s&oacute;lidos urbanos (RSU) del a&ntilde;o m&aacute;s reciente; 2) a&ntilde;o de apertura y de clausura del RESA; 3) incremento anual estimado de la disposici&oacute;n; 4) profundidad promedio del RESA; 5) incendios en el RESA; 6) porcentajes de &aacute;reas con residuos, con cubierta diaria, intermedia y final; 7) porcentaje del &aacute;rea de residuos con recubierta inferior de arcilla/ geomembrana; 8) compactaci&oacute;n de residuos; 9) afloramientos de lixiviado en la superficie del RESA; 10) composici&oacute;n de residuos. Dicha informaci&oacute;n se utiliz&oacute; en el modelo descrito a continuaci&oacute;n.</p>      <p>Para estimar la generaci&oacute;n de biog&aacute;s del relleno de Ensenada se emple&oacute; el Modelo Mexicano de Biog&aacute;s versi&oacute;n 2.0, desarrollado por SCS Engineers (2009). El modelo estima el &iacute;ndice de generaci&oacute;n de biog&aacute;s cada a&ntilde;o usando la ecuaci&oacute;n de degradaci&oacute;n de primer grado (<a href="#ec1">ecuaci&oacute;n 1</a>), la cual fue modificada por Usepa en el Modelo LandGEM versi&oacute;n 3.02 en el 2005.</p>     <p align="center"><a name="ec1"></a><img src="img/revistas/iei/v31n3/v31n3a07ec1.JPG"></p>      <p>donde <i>Q<sub>LFG</sub> </i>es el flujo de biog&aacute;s m&aacute;ximo esperado (m<sup>3</sup>/a&ntilde;o), <i>i </i>es el incremento en tiempo de un a&ntilde;o, <i>n </i>es el a&ntilde;o del c&aacute;lculo (a&ntilde;o inicial de disposici&oacute;n de residuos), <i>j </i>es el incremento de tiempo en 0,1 a&ntilde;os, <i>k </i>es el &iacute;ndice de generaci&oacute;n de metano (1/a&ntilde;o), <i>L<sub>0 </sub></i>es la generaci&oacute;n potencial de metano (m<sup>3</sup>/Mg), <i>M<sub>i</sub> </i>es la masa de residuos dispuestos en el a&ntilde;o <i>i </i>(Mg), <i>t<sub>ij</sub> </i>es la edad de la secci&oacute;n <i>j </i>de la masa de residuos <i>M<sub>i</sub> </i>dispuesta en el a&ntilde;o <i>i </i>(a&ntilde;os decimales), <i>MCF </i>es el factor de correcci&oacute;n de metano y <i>F </i>es el factor de ajuste por incendios.</p>      <p><font size="3"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En los siguientes apartados se muestran los resultados de la caracterizaci&oacute;n de los residuos s&oacute;lidos dom&eacute;sticos (RSD) de la ciudad de Ensenada, as&iacute; como las proyecciones de generaci&oacute;n de biog&aacute;s en el RESA. En el caso de la caracterizaci&oacute;n se tomaron diez muestras de aproximadamente 260 kg por d&iacute;a, con un peso total de 2.511,35 kg de toda la muestra analizada. En cuanto a la proyecci&oacute;n, se utiliz&oacute; una hoja de c&aacute;lculo de Excel&reg; publicada por SCS Engineers (2009) para calcular la recuperaci&oacute;n de biog&aacute;s, aplicando una ecuaci&oacute;n de degradaci&oacute;n de primer grado; de igual manera, proporciona la capacidad m&aacute;xima de la planta de electricidad.</p>      <p><b>Composici&oacute;n de los RSD en Ensenada</b></p>     <p>Se pesaron en total 2.511,35 kg, de los cuales 1.379,66 kg se obtuvieron en el mes de febrero y 1.131,69 kg en junio (invierno y verano, respectivamente). En la <a href="#t1">tabla 1</a> se muestra la composici&oacute;n media de los RSD en las dos temporadas de Ensenada. En cuanto a la generaci&oacute;n per c&aacute;pita de los RSD, se estim&oacute; en 0,968 &plusmn; 0,208 kg/d&iacute;a-hab.</p>     <p align="center"><a name="t1"></a><img src="img/revistas/iei/v31n3/v31n3a07t1.JPG"></p>      <p>En la composici&oacute;n de los residuos se pude apreciar que el porcentaje de componentes org&aacute;nicos es del 68,57% y el de los componentes inorg&aacute;nicos es de 30,30%. Investigaciones realizadas en otros lugares del pa&iacute;s exponen distintos porcentajes de residuos org&aacute;nicos. Ojeda-Benitez <i>et al</i>. (2003) en Mexicali muestran los residuos org&aacute;nicos con un 64,78%. Por su parte, Gomez <i>et al</i>. (2008) reportaron que en Chihuahua los residuos org&aacute;nicos suman un 62,00%. Para Guadalajara, Bernache-Perez <i>et al</i>. (2001) se&ntilde;alan que del total de residuos el 63,50% corresponde a los org&aacute;nicos. En el caso de Morelia, Buenrostro (2001) refiere un 68,10% de residuos org&aacute;nicos. Dichas cantidades son ligeramente inferiores a las reportadas en la presente investigaci&oacute;n, donde los residuos org&aacute;nicos disminuyeron en promedio un 4% aproximadamente.</p>      <p>En otros pa&iacute;ses se encontraron valores distintos a los reportados en esta investigaci&oacute;n. En Portugal los residuos org&aacute;nicos representan el 27,40%, papel 20,30%, pl&aacute;stico 18%, vidrio 6%, metales 5%, textiles 3,80% (Gomes <i>et al</i>., 2008). En Missouri, Estados Unidos, se reporta que la composici&oacute;n de residuos es de 41% papel, 21% org&aacute;nicos, 16% pl&aacute;sticos, 6% metales, 3% vidrio y 13% otros residuos (Zeng <i>et al</i>., 2005). En Chipre se tiene que la composici&oacute;n de los residuos es 24% papel, 5% pl&aacute;stico, 39% residuos de comida, 14% residuos de jard&iacute;n, 1,50% vidrio y 2% metales (Eleftheriou, 2007). En todos los estudios mencionados la composici&oacute;n de residuos org&aacute;nicos es menor a la reportada en Ensenada.</p>      <p><b>Estimaci&oacute;n del biog&aacute;s en el RESA de Ensenada</b></p>     <p>De observaciones <i>in situ </i>y entrevistas con el gerente del RESA se obtuvo la siguiente informaci&oacute;n: 1) la disposici&oacute;n anual de RSM en el a&ntilde;o 2005 fue de 132.055 Mg; 2) las operaciones del RESA se iniciaron en el 2004 y su clausura ser&aacute; en el 2018; 3) no se han registrado incendios en el sitio de disposici&oacute;n final; 4) la profundidad promedio de cada celda es de 15 m; 5) antes de depositar residuos se instala una recubierta inferior de geomem-brana; 6) los residuos depositados se cubren diariamente y solamente se han cerrado dos celdas, las cuales tienen cobertura final; 7) los residuos se compactan en un 75%; 8) no se observaron afloramientos de lixiviados.</p>      <p>El incremento anual estimado de la disposici&oacute;n de residuos en Baja California, de acuerdo con cifras reportadas en el 2008 por la Secretar&iacute;a del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnat), es del 5%.</p>      <p>Con la informaci&oacute;n sobre la composici&oacute;n de los residuos el modelo asigna autom&aacute;ticamente los diferentes valores de <i>k </i>y <i>L<sub>0</sub> </i>de acuerdo con su nivel de degradaci&oacute;n. Los resultados en <i>k </i>son: degradaci&oacute;n r&aacute;pida (DR), 0,10; degradaci&oacute;n moderadamente r&aacute;pida (DMR), 0,05; degradaci&oacute;n moderadamente lenta (DML), 0,20; degradaci&oacute;n lenta (DL), 0,10. Los resultados en <i>L<sub>0</sub> </i>son: DR, 69; DMR, 149; DML, 214; DL, 202.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Asumiendo una composici&oacute;n media del biog&aacute;s de 50% de CH<sub>4</sub> y 50% de CO<sub>2</sub>, y que comience la captura de biog&aacute;s en el 2009 seg&uacute;n los valores de <i>k </i>y <i>L<sub>0</sub> </i>descritos, el potencial de recuperaci&oacute;n de biog&aacute;s estimado llegar&aacute; a su punto m&aacute;s alto en el a&ntilde;o de clausura (2019), con 1.152 m<sup>3</sup>/h (<a href="img/revistas/iei/v31n3/v31n3a07f1.JPG" target="_blank">figura 1</a>), con una capacidad m&aacute;xima de 1,90 MW (<a href="img/revistas/iei/v31n3/v31n3a07f2.JPG" target="_blank">figura 2</a>). Posteriormente disminuir&aacute;, a&ntilde;o tras a&ntilde;o, aproximadamente 0,10 MW. Esto se presenta porque el modelo asume que la generaci&oacute;n m&aacute;xima normalmente ocurre en el a&ntilde;o de clausura o al a&ntilde;o siguiente, y la generaci&oacute;n de biog&aacute;s desciende exponencialmente en la medida en que la fracci&oacute;n org&aacute;nica de los residuos es consumida (SCS Engineers, 2009).</p>      <p>Comparando los resultados con otros estudios (SCS Engineers, 2007) la capacidad m&aacute;xima de generaci&oacute;n de energ&iacute;a del RESA clausurado de Ensenada es aproximadamente menor en un 65% a la reportada en la presente investigaci&oacute;n. Sin embargo, este aproximado se obtuvo utilizando el Modelo Mexicano de Biog&aacute;s versi&oacute;n 1.0, en el cual los valores de <i>k </i>y <i>L<sub>0</sub> </i>se obtuvieron con base en la composici&oacute;n de residuos proporcionada por el municipio de un estudio realizado en el 2002.</p>      <p>En un estudio realizado en el 2005 por SCS Engineers en el RESA de Chihuahua (M&eacute;xico), se encontr&oacute; que utilizaron el Modelo de SCS, que es una versi&oacute;n modificada del de la EPA. La comparaci&oacute;n de composici&oacute;n de residuos se hizo con base en los porcentajes t&iacute;picos de Estados Unidos, datos que ayudan a determinar los valores de <i>k </i>y <i>L<sub>0</sub></i>. Utilizando este modelo y en el escenario de rango medio, la capacidad m&aacute;xima de generaci&oacute;n de energ&iacute;a el&eacute;ctrica se estim&oacute; en 3,30 MW en el 2009, ascendente hasta 4,30 MW en el 2013, descendiendo a 2,6 MW en el 2019 (SCS Engineers, 2005a). En otro estudio llevado a cabo en el mismo a&ntilde;o por SCS Engineers, en el RESA de Quer&eacute;taro (M&eacute;xico), se utilizaron tanto el modelo de Chihuahua como los porcentajes t&iacute;picos de estados Unidos. En este estudio la recuperaci&oacute;n de biog&aacute;s fue de 3,20 MW en el 2009, ascendente hasta 5,40 MW en el 2016 y descendiendo a 3,80 MW en el 2019 (SCS Engineers, 2005b).</p>      <p>Ambos estudios revelan cantidades muy similares en la recuperaci&oacute;n de biog&aacute;s estimada, lo cual puede deberse a que en Chihuahua la operaci&oacute;n se inici&oacute; en 1994 y la clausura ser&aacute; en el 2013; la composici&oacute;n de los org&aacute;nicos es de 68% y la cantidad de residuos aproximadamente de 390.000 Mg anuales. En el caso de Quer&eacute;taro la operaci&oacute;n comenz&oacute; en 1996 y la clausura ser&aacute; en el 2015, la composici&oacute;n de org&aacute;nicos es de 62% y la cantidad de residuos aproximadamente de 300.000 Mg anuales.</p>      <p>Los resultados anteriores son superiores a los obtenidos en el RESA de Ensenada, donde el valor m&aacute;ximo es de 1,90 MW y la cantidad de residuos anual aproximadamente de 132.055 Mg, a pesar de que la composici&oacute;n de org&aacute;nicos en este estudio (68,57%) es similar a los reportados en Chihuahua y Quer&eacute;taro. En dichos estudios se emplearon otros porcentajes t&iacute;picos en la comparaci&oacute;n de la composici&oacute;n de los residuos, existiendo una diferencia muy marcada entre los porcentajes. Por ejemplo, los residuos alimentarios en Estados Unidos son el 11,50%, al contrario de M&eacute;xico, que suman el 36,00%; o el papel, que representan el 26,60% en Estados Unidos y el 15,70% en M&eacute;xico. Dichos porcentajes afectan los par&aacute;metros de <i>k </i>y <i>L<sub>0</sub></i>, que son la parte medular del modelo. Igualmente, no se model&oacute; de acuerdo con el Modelo Mexicano de Biog&aacute;s, de manera que no se puede efectuar una comparaci&oacute;n confiable. Adicionalmente, se encontr&oacute; un estudio hecho en el RESA Simeprodeso de Monterrey, Nuevo Le&oacute;n, en el que se emple&oacute; el modelo Usepa E-PLUS, el cual es diferente a los anteriores, us&aacute;ndose tambi&eacute;n una metodolog&iacute;a distinta para evaluar la recuperaci&oacute;n de biog&aacute;s (LFG Consult, 2007). Por este motivo, tampoco los resultados derivados de ese estudio son comparables con los reportados aqu&iacute;. Por esas razones, es importante estandarizar criterios con el objetivo de poder realizar comparaciones v&aacute;lidas respecto a la evaluaci&oacute;n de recuperaci&oacute;n del biog&aacute;s.</p>      <p><font size="3"><b>Conclusiones</b></font></p>      <p>El conocimiento de la proporci&oacute;n org&aacute;nica de los residuos es relevante por ser uno de los par&aacute;metros claves a los fines de poder estimar con mayor precisi&oacute;n la generaci&oacute;n de metano y aprovechar los residuos para generar energ&iacute;a. En ese sentido, este estudio mostr&oacute; que los residuos de la ciudad de Ensenada cuentan con un componente org&aacute;nico de aproximadamente el 70%.</p>     <p>La energ&iacute;a el&eacute;ctrica que se podr&iacute;a obtener al utilizar el biog&aacute;s generado en el RESA de Ensenada ser&iacute;a el 3,46% de la capacidad de generaci&oacute;n el&eacute;ctrica instalada en Ensenada en el 2004. A medida que la cantidad de metano disminuya en el biog&aacute;s del RESA, se reducir&aacute; el poder calor&iacute;fico del biog&aacute;s y la eficiencia del grupo motor-generador el&eacute;ctrico. Si se obtiene una eficiencia global del motor alternativo de combusti&oacute;n interna del 81% y una eficiencia del sistema de captura del biog&aacute;s del 66%, esta energ&iacute;a se podr&iacute;a utilizar en el alumbrado p&uacute;blico abasteciendo 11.080,80 MW/h de los 19.179,75 MW/h consumidos por la ciudad en el 2007, de acuerdo con el <i>Anuario Estad&iacute;stico de Baja California</i>, edici&oacute;n 2008. Es decir, se cubrir&iacute;a aproximadamente el 60% de la energ&iacute;a utilizada para el servicio de alumbrado de calles, plazas, parques y jardines p&uacute;blicos de la ciudad de Ensenada. Considerando un tipo de cambio de 13 pesos mexicanos por d&oacute;lar estadounidense, se tendr&iacute;a un ahorro aproximado de 1,423 millones de d&oacute;lares.</p>      <p>Un aspecto relevante es la reducci&oacute;n potencial de emisiones de CO<sub>2</sub> equivalente (CO<sub>2</sub>e) que dejar&iacute;an de liberarse a la atm&oacute;sfera si se pusieran en pr&aacute;ctica estrategias de recuperaci&oacute;n y uso de biog&aacute;s. Estas emisiones ser&iacute;an de aproximadamente 747.060 toneladas m&eacute;tricas durante el per&iacute;odo 2009-2022. Este volumen tiene un valor total de 8,2 millones de d&oacute;lares en el mercado de bonos de carbono, tomando como referencia un costo promedio de 11 d&oacute;lares cada tonelada m&eacute;trica de CO<sub>2</sub>e reducido (Flores <i>et al</i>., 2008).</p>      <p>El siguiente paso ser&iacute;a desarrollar otros estudios empleando una metodolog&iacute;a similar, a los objetos de identificar similitudes y correlacionar aspectos que permitan crear nuevo conocimiento. Esto coadyuvar&iacute;a al aprovechamiento de los residuos s&oacute;lidos como fuente de energ&iacute;a y al logro de la sustentabilidad.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>Agradecimientos</b></font></p>      <p>Los autores desean agradecer al Conacyt por el financiamiento otorgado para la realizaci&oacute;n de este estudio.</p> <hr>      <p><font size="3"><b>Referencias</b></font></p>      <!-- ref --><p>Alazraque-Cherni, J., Renewable Energy for Rural Sustainability in Developing Countries., Bulletin of Science Technology Society, Vol. 28, No. 2, 2008, pp. 105-114.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0120-5609201100030000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Aronica, S., Bonanno, A., Piazza, V., Pignato, L., Trapani, S., Estimation of biogas produced by the landfill of Palermo, applying a Gaussian model., Waste Management, Vol. 29, No. 1, 2009, pp. 233-239.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0120-5609201100030000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Batool, S.A., Chuadhry, M.N., The impact of municipal solid waste treatment methods on greenhouse gas emissions in Lahore, Pakistan., Waste Management, Vol. 29, No. 1, 2008, pp. 63-69.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0120-5609201100030000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Bernache-Perez, G., Sanchez-Colon, S., Garmendia, A.M., Davila-Villarreal, A., Sanchez-Salazar, M.E., Solid waste characterisation study in the Guadalajara Metropolitan Zone, Mexico., Waste Management Research, Vol. 19, No. 5, 2001, pp. 413-424.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0120-5609201100030000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Buenrostro Delgado, O., Los residuos s&oacute;lidos municipales. Perspectivas desde la investigaci&oacute;n multidisciplinaria., Universitaria (Ed), M&eacute;xico, 2001, pp. 87-91.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0120-5609201100030000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Chang, N., Davila, E., Municipal solid waste characterizations and management strategies for the Lower Rio Grande Valley, Texas., Waste Management, Vol. 28, No. 5, 2008, pp. 776-794.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0120-5609201100030000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Chiemchaisri, C., Visvanathan, C., Greenhouse gas emission potential of the municipal solid waste disposal sites in Thailand., Journal of the Air &amp; Waste Management Association (1995), Vol. 58, No. 5, 2008, pp. 629-35.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0120-5609201100030000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Christophersen, M., Kjeldsen, P., Holst, H., Chanton, J., Lateral gas transport in soil adjacent to an old landfill: factors governing emissions and methane oxidation., Waste Management Research, Vol. 19, No. 6, 2001, pp. 595-612.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0120-5609201100030000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Chung, S., Poon, C., Characterisation of municipal solid waste and its recyclable contents of Guangzhou., Waste Management Research, Vol. 19, No. 6, 2001, pp. 473-485.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0120-5609201100030000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Eleftheriou, P., Energy from waste: a possible alternative energy source for large size municipalities., Waste Management Research, Vol. 25, No. 5, 2007, pp. 483-486.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0120-5609201100030000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>EPA, Turning a Liability into an Asset: A Landfill Gasto-Energy Project Development Handbook: Environmental Protection Agency, United States of America, 1996.  <a href="http://www.epa.gov/landfill/res/pdf/handbook.pdf" target="_blank">http://www.epa.gov/landfill/res/pdf/handbook.pdf</a>  Acceso: 04/08.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0120-5609201100030000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Flores, R., Mu&ntilde;oz Ledo, R., Flores, B., Cano, K., Estimaci&oacute;n de la generaci&oacute;n de energ&iacute;a a partir de biomasa para proyectos del programa de mecanismo de desarrollo limpio., Revista Mexicana de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica, Vol. 7, No. 1, 2008, pp. 35-39.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0120-5609201100030000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Garg, A., Achari, G., Joshi, R.C., A model to estimate the methane generation rate constant in sanitary landfills using fuzzy synthetic evaluation., Waste Management Research, Vol. 24, No. 4, 2006, pp. 363-375.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0120-5609201100030000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Gomes, A., Matos, M., Carvalho, I., Separate collection of the biodegradable fraction of MSW: An economic assessment., Waste Management, Vol. 28, No. 10, 2008, pp. 1711-1719.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0120-5609201100030000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Gomez, G., Meneses, M., Ballinas, L., Castells, F., Characterization of urban solid waste in Chihuahua, Mexico., Waste Management, Vol. 28, No. 12, 2008, pp. 2465-2471.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0120-5609201100030000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Kong, I.C., Microbial characteristics associated with six different organic wastes undergoing anaerobic decomposition in batch vial conditions., Waste Management Research, Vol. 26, No. 3, 2008, pp. 261-266.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0120-5609201100030000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Kumar, S., Mondal, A., Gaikwad, S., Devotta, S., Singh, R., Qualitative assessment of methane emission inventory from municipal solid waste disposal sites: a case study., Atmospheric Environment, Vol. 38, No. 29, 2004, pp. 4921-4929.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0120-5609201100030000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Lawson, P., Landfill, Microbiology and Research: An Introduction to the Workshop., Landfill Microbiology: R &amp; D Workshop. Harwell. England, 1989, pp. 1-9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0120-5609201100030000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>LFG Consult, Case studies of CDM - Landfill Gas Projects Monterrey, Mexico (Benlesa), 2007,  <a href="http://siteresources.worldbank.org/INTLACREGTOPURBDEV/Resources/840343-1178120035287/ModelMonterrey.pdf" target="_blank">siteresources.worldbank.org/INTLACREGTOPURBDEV/Resources/840343-1178120035287/ModelMonterrey.pdf</a>. Acceso: 06/08.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0120-5609201100030000700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Machado, S.L., Carvalho, M.F., Gourc, J., Vilar, O.M., Nascimento, J.C.D., Methane generation in tropical landfills: Simplified methods and field results., Waste Management, Vol. 29, No. 1, 2009, pp. 153-161.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0120-5609201100030000700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Marshall, A., Growing bigger., Waste Management World, Vol. 8, No. 2, 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0120-5609201100030000700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Meraz, L., Aranda, C., Dom&iacute;nguez, A., Producci&oacute;n de metano en relleno sanitario: Un Modelo Cin&eacute;tico Fractal., Memorias del XVI Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a Sanitaria y Ciencias Ambientales: La sustentabilidad en las grandes ciudades, AIDIS-FEMISCA, M&eacute;xico, 2008, pp. 1-7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0120-5609201100030000700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>NMX-AA-022-1985 Norma Mexicana NMX-AA-022-1985: Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Protecci&oacute;n al Ambiente-Contaminaci&oacute;n del Suelo-Residuos S&oacute;lidos Municipales-Selecci&oacute;n y cuantificaci&oacute;n de Subproductos, 1985, pp. 1-7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0120-5609201100030000700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Ojeda-Benitez, S., Armijo-de Vega, C., Ram&iacute;rez-Barreto, M.E., Characterization and quantification of household solid wastes in a Mexican city., Resources, Conservation and Recycling, Vol. 39, No. 3, 2003, pp. 211-222.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0120-5609201100030000700024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>SCS Engineers, Manual de Usuario Modelo Mexicano de Biog&aacute;s Versi&oacute;n 2.0, 2009,  <a href="http://www.epa.gov/lmop/int/users_manual_mexico_lfg_model_v2_2009.pdf" target="_blank">http://www.epa.gov/lmop/int/users_manual_mexico_lfg_model_v2_2009.pdf</a>. Acceso: 09/09.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0120-5609201100030000700025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>SCS Engineers, Informe de la prueba de extracci&oacute;n y estudio de pre-factibilidad para recuperaci&oacute;n y utilizaci&oacute;n de biog&aacute;s en el relleno sanitario de Ensenada, M&eacute;xico, Preparado por Landfill Methane Outreach Program, EPA-USA, 2007, pp. 29 -38.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0120-5609201100030000700026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>SCS Engineers, Estudio de prefactibilidad para la recuperaci&oacute;n y utilizaci&oacute;n en el relleno sanitario de Chihuahua, Chihuahua, M&eacute;xico, 2005a, <a href="http://www.bancomundial.org" target="_blank">www.bancomundial.org.ar/lfg/archivos/PrefeasibilityStudies/Spanish_Portuguese/Chihuahua_PreFeasibility_Study_Spanish.pdf</a>. Acceso: 06/08.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0120-5609201100030000700027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>SCS Engineers, Estudio de prefactibilidad para la recuperaci&oacute;n de biog&aacute;s y producci&oacute;n de energ&iacute;a en el relleno sanitario de Quer&eacute;taro, Quer&eacute;taro, M&eacute;xico, 2005b, <a href="http://www.bancomundial.org" target="_blank"> http://www.bancomundial.org.ar/lfg/archivos/PrefeasibilityStudies/Spanish_Portuguese/Chihuahua_PreFeasibility_Study_Spanish.pdf</a>. Acceso: 06/08.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0120-5609201100030000700028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>SEMARNAT, Compendio de Estad&iacute;sticas Ambientales 2008, 2008,  <a href="http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/cd_compendio08/compendio_2008/03_residuos1.html" target="_blank">http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/cd_compendio08/compendio_2008/03_residuos1.html</a>. Acceso: 03/09.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0120-5609201100030000700029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Walter, G.R., Fatal flaws in measuring landfill gas generation rates by empirical well testing., Journal of the Air &amp; Waste Management Association (1995), Vol. 53, No. 4, 2003, pp. 461-468.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0120-5609201100030000700030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Zeng, Y., Trauth, K.M., Peyton, R.L., Banerji, S.K., Characterization of solid waste disposed at Columbia Sanitary Landfill in Missouri., Waste Management Research, Vol. 23, No. 1, 2005, pp. 62-71.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0120-5609201100030000700031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Zhang, H., He, P., Shao, L., Methane emissions from MSW landfill with sandy soil covers under leachate recirculation and subsurface irrigation., Atmospheric Environment, Vol. 42, No. 22, 2008, pp. 5579-5588.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0120-5609201100030000700032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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