El uso energético del biogás como herramienta para los objetivos de desarrollo sostenible

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.20435/inter.v23i4.3704

Palabras clave:

energía, impactos ambientales, gases de efecto invernadero, cambio climático, metano

Resumen

La demanda mundial de energía y alimentos genera, tanto en el campo como en la ciudad, impactos ambientales, y muchos de estos se deben a la mala disposición de los residuos orgánicos. Una forma de minimizar estos impactos es llevar a cabo el tratamiento de los residuos generados en los distintos sectores. Entre las posibilidades de tratamiento de los residuos orgánicos se encuentra la digestión anaerobia. Hay la producción de biogás, compuesto por varios gases, entre ellos el metano y el dióxido de carbono, como los principales. El biogás tiene potencial energético, pudiendo generar energía eléctrica y térmica, además de ser utilizado en forma de biometano. Con la diversidad de aplicaciones energéticas y la posibilidad de reducir los residuos, tanto la digestión anaeróbica como el biogás contribuyen a la implementación y aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Ellos tienen un amplio alcance, que va desde la necesidad de saneamiento básico, energía limpia y accesible para todos, ciudades y comunidades sostenibles, consumo responsable, hasta acciones contra el cambio climático global, pasando por la reducción de gases de efecto invernadero. El objetivo es relacionar los ODS y los proyectos de digestión anaerobia de residuos orgánicos, que contribuyen tanto a la mejora significativa de una comunidad o región como a cuestiones ambientales, sociales y económicas. Se utilizó el análisis de los conceptos atendidos por el uso del sistema de digestión anaeróbica de acuerdo con los objetivos, metas y submetas de los ODS. Se observó la interrelación de al menos cinco ODS: 6, 7, 11, 12 y 13. El uso de sistemas anaeróbicos con el uso de biogás ayuda en la sustitución y/o reducción de fuentes de energía no renovables, que se puede aplicar tanto en la ciudad como en el campo, promoviendo una mejor calidad de vida para todos.

Biografía del autor/a

Leonardo Pereira Lins, Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Doutorando em Energia e Sustentabilidade pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Mestre em Tecnologias Ambientais pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Especialista em Gestão Ambiental em Municípios, e em Engenharia de Segurança do Trabalho, pela UTFPR; e em Energias Renováveis com Ênfase em Biogás, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Engenheiro ambiental pela Faculdade União das Américas (UNIAMÉRICA). Analista ambiental no Centro Internacional de Energias Renováveis – Biogás (CIBiogás-ER)

Janine Carvalho Padilha , Universidad Federal de la Integración Latino-Americana (UNILA)

Licenciado en Química y Química Industrial por la Universidad Federal de Santa María, UFSM, habiendo concluido su carrera de pregrado en 2002, desarrolló su doctorado en Ciencias de los Materiales en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, UFRGS entre los años 2003 y 2007, habiendo obtenido también un doctorado en Química de la Universidad de Rennes 1, Francia, donde trabajó en 2005, bajo la tutela conjunta. Hizo becaria posdoctoral de la Universidad Estadual de Campinas, Unicamp, en el área de planificación energética. Tiene experiencia en el campo de la Química, con énfasis en electroquímica, trabajando en temas como líquidos iónicos, energías renovables, hidrógeno, electrólisis de combustibles y agua. Trabajó como profesor de química general y química. postuló en la UFRGS en 2007. Actualmente es profesora de química en la UNILA y trabaja en el Posgrado Interdisciplinario en Energía y Sustentabilidad.

Andréia Cristina Furtado, Universidad Federal de la Integración Latino-Americana (UNILA)

Ingeniera Químico por la Universidad Federal de Uberlândia (2001), Magíster en Ingeniería Química por la Universidad Federal de Uberlândia (2004) y Doctor en Ingeniería Química por la Universidad Estadual de Maringá (2009). Tiene experiencia en Ingeniería Química, trabajando principalmente en los siguientes temas: catálisis heterogénea, reactores químicos, etanol, reformado con vapor, hidrógeno, metales nobles y reacciones paralelas, biocombustibles. Desde 2011, es profesora de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, en Foz do Iguaçu - PR. En la etapa actual, es Profesor Clase D - Asociado, Nivel 01. En la UNILA participó en dos períodos como representante de ILATIT en el CONSUN, fue coordinador de la carrera de Ingeniería Química en dos períodos y participó efectivamente en el proceso de creación y reconocimiento de este curso. Desde 2019 se desempeña en el Posgrado Interdisciplinario en Energía y Sustentabilidad, como docente y supervisora ​​de maestrías y doctorados.

Jessica Yuki de Lima Mito, Universidad Federal de la Integración Latino-Americana (UNILA)

Ingeniero Ambiental - por el Centro Universitario Uniao Dinâmica das Cataratas - UDC (2013). Especialista en Gestión Ambiental de Municipios (2015) y Especialista en Tecnologías de la Cadena Productiva del Biogás (2019) - ambas de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná. Trabajó en el Centro Internacional de Energías Renovables con Énfasis en Biogás CIBiogás - ER, en el área de Proyectos Ambientales e Investigación y Desarrollo (I+D), desarrollando estudios y proyectos técnicos en el área de producción, transporte y almacenamiento de biogás, estudios de viabilidad técnica, economía, así como el seguimiento de la producción y uso de biogás en las Unidades de Referencia Tecnológica de la Plataforma de Energías Renovables de Itaipú. Cuenta con experiencia en el tratamiento de residuos agrícolas, agroindustriales y urbanos (2012 - 2015). Trabajó como Analista de Factibilidad Empresarial en la Fundación Parque Tecnológico Itaipu (FPTI), en el área de Desarrollo Territorial. Implementé, en la FPTI, una metodología para la medición de los activos intangiblesI, así como la medición de los activos intangibles del Parque Tecnológico Itaipú (2016 - 2017). De 2017 a 2021 trabajó en CIBiogás en el desarrollo de contenidos relacionados con el biogás, capacitando a profesionales e identificando oportunidades para el sector. Actualmente es Consultora Técnica en Waste to Energy del Instituto17 en el Programa de Energía para Brasil (BEP).

Citas

ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL [ATLASBR]. % de interações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado DATASUS. [s.l.], 2017. Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/consulta/planilha. Acesso em: 23 dez. 2021.

BALBUENO, L. R.; TIBURTINO-SILVA, L. A.; NOGUEIRA, M. L.; MACIEL, J. DE C.; DA COSTA, R. B. Tratamento de resíduos sólidos no município de Bonito, Mato Grosso do Sul, Brasil, correlacionado com dados externos. Interações, Campo Grande, v. 22, n. 3, p. 883–905, 3 nov. 2021.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento. Estimativas anuais de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Brasília, DF: MCTI, 2020. 108 p. Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/cgcl/clima/arquivos/estimativas-anuais-de-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa/livro_digital_5ed_estimativas_anuais.pdf. Acesso em: 10 jan. 2022.

CENTRO INTERNACIONAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS [CIBIOGÁS]. Panorama do Biogás no Brasil 2020. Foz do Iguaçu, 2021. Disponível em: https://cibiogas.org/wp-content/uploads/2021/04/PANORAMA-DO-BIOGÁS-NO-BRASIL-2020-v.8.0-1.pdf. Acesso em: 11 jun. 2021.

CHERNICHARO, C. A. L. Reatores anaeróbios. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2019.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA [EPE]. BEN 2021: relatório síntese 2021 – ano base 2020. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-601/topico-588/BEN_S%C3%ADntese_2021_PT.pdf. Acesso em: 23 dez. 2021.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA [IBGE]. População residente enviada ao Tribunal de Contas da União: Brasil, grandes regiões e unidades da federação – 2001-2020. Rio de Janeiro, 2020. disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2020/serie_2001_2020_TCU.pdf. Acesso em: 23 dez. 2021.

INSTITUTO TRATABRASIL (ITB). Benefícios econômicos e sociais da expansão do saneamento brasileiro. Brasil, 2018. Disponível em: http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/beneficios/sumario_executivo.pdf. Acesso em 23 dez. 2021.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS [ONU]. The 17 goals. [s.l.], 2021. Disponível em: https://sdgs.un.org/goals. Acesso em: 23 dez. 2021.

SILVA, R. F.; MOURA, L. L.; GAVIÃO, L. O.; PONTES, A. T.; LIMA, G. A. B.; BIDONE, E. D. Interdependências e trade-offs entre os objetivos do desenvolvimento sustentável: avaliação de municípios brasileiros pelas três dimensões da sustentabilidade. Interações, Campo Grande, v. 22, n. 2, p. 637–52, abr./jun. 2021.

SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO [SNIS]. Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos – 2020. Brasília, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/saneamento/snis/painel/rs. Acesso em: 23 dez. 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION [WHO]. Who water, sanitation and hygiene: strategy 2018-2025. Geneva: WHO, 2018. Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274273/WHO-CED-PHE-WSH-18.03-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 22 dez. 2021.

Publicado

2022-12-22

Cómo citar

Lins, L. P., Padilha , J. C., Furtado, A. C., & Mito, J. Y. de L. (2022). El uso energético del biogás como herramienta para los objetivos de desarrollo sostenible. Interações (Campo Grande), 23(4), 1275–1286. https://doi.org/10.20435/inter.v23i4.3704