22 de febrero de 2023
Biogás: una alternativa sustentable para satisfacer la demanda eléctrica a bajo costo
En los últimos años, surgió como una de las energías limpias más prometedoras: se origina de desechos agropecuarios y basura urbana. Similar al gas natural por su metano, contiene dióxido de carbono, y se diferencia del gas convencional por su origen.
El biogás se posiciona como una de las principales fuentes para generar electricidad y calor, a bajos costos, y reduciendo las emisiones contaminantes de los combustibles fósiles, y por medio del uso de energÃa limpia propone un modelo circular basado en el aprovechamiento de energÃas renovables, la reutilización de las materias primas y el reciclaje de desechos.
En los últimos años, una de las energÃas limpias más prometedoras es el biogás que se origina de desechos agropecuarios y basura urbana: este gas, similar al gas natural por su metano, contiene dióxido de carbono, y se diferencia del gas convencional por su origen.
Mientras el gas natural es de origen fósil, es decir, se extrae de yacimientos en tierra y de recursos limitados a medida que se consumen, el biogás se obtiene de residuos orgánicos provenientes de un proceso biológico que implica aprovechar la materia orgánica en descomposición; esta alternativa se convierte en lo que se denomina una fuente renovable.
"El biogás es una mezcla de gases que surge de la descomposición de los residuos sólidos urbanos como compuestos putrescibles dentro del relleno sanitario"Leonardo Género-ingeniero quÃmico especializado en biogás
Las principales energÃas renovables en la Argentina son eólica, fotovoltaica, energÃas y minihidro (hidráulicas de pequeñas capacidades), representando un 16% de la energÃa total, afirma Julio Menéndez, coordinador del Comité de BioenergÃas de la Cámara Argentina de EnergÃas Renovables (Cader).
"Las energÃas limpias son aquellas fuentes energéticas basadas en la utilización del sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal (entre otras). Este tipo de energÃa, a diferencia de los combustibles fósiles, procede de recursos que no se agotan nunca y son sostenibles", agrega Menéndez.
En este sentido, este tipo de energÃa se obtiene de residuos orgánicos de distinta Ãndole: "Residuos sólidos urbanos, desperdicios de actividades agropecuarias, de seres humanos y forestales son insertos en una economÃa circular que tiene como fin transformar aquello que se desecha en una energÃa de continua renovación", señala el ingeniero quÃmico especializado en biogás, Leonardo Género.
También, este tipo de gas puede producirse por medio de tratamientos sólidos urbanos como explica Marcelo Rosso, gerente de Nuevas TecnologÃas y Control Ambiental del Ceamse.
"El biogás es una mezcla de gases que surge de la descomposición de los residuos sólidos urbanos como compuestos putrescibles dentro del relleno sanitario", añadió.
Por lo tanto, los residuos pueden ser almacenados a través de dos procesos diferentes: "Por descomposición anaeróbica que se produce cuando sometes desechos agropecuarios a un proceso de biodigestión en plantas industriales, o por descomposición aeróbica que se lleva adelante en rellenos sanitarios", sostuvo Rosso.
Las plantas de biogás están compuestas por cuatro espacios de acuerdo con cada etapa: el primero de ellos son los receptores donde se almacenan los residuos orgánicos antes de transformarlas, señaló Género.
La segunda etapa son los biodigestores donde la materia pasa de estado sólido a gas: "El sustrato se introduce en un espacio a oscuras, sin luz ni oxÃgeno, que funciona como un recinto cerrado. En paralelo, se mantienen en movimiento (o no) la mezcla para que las bacterias entren en contacto con los residuos. Este proceso libera gases que se purifican, generando biogás", explicó.
La tercera etapa es cuando la mezcla es estabilizada mediante el control y uso de bacterias, utilizándose para distinto fines como energÃa eléctrica, calefacción, o mismo para cocinar; y en la última etapa, el gas que se destina para el consumo eléctrico es conducido a los generadores de energÃa como turbinas.
Por su parte, en la gestión de residuos urbanos, la materia orgánica debe continuar a una etapa de transición para la captación del gas.
"Los residuos son tapados con nuevos residuos y pasan por el proceso de descomposición anaeróbica -ausencia total de oxÃgeno- produciendo el gas metano que resulta muy contaminante para la atmósfera".
Rosso advierte que en el caso de los rellenos sanitarios, este gas alternativo se debe quemar en antorchas de "llama oculta", que son calderas de vapor que genera energÃa térmica, o si no son asociados a un alternador que produce energÃa eléctrica.
Luego, este gas se sincroniza con una red por tubos, se eleva a media tensión y mediante un cable enterrado ingresa la energÃa al interconectado nacional, explica el referente.
Respecto de los usos y beneficios, este gas puede utilizarse para producir electricidad y calor, como combustión de transporte urbano o incluso puede ser complementario al gas natural cuando es depurado, señala el coordinador de la Cader.
Actualmente en la Argentina el consumo de gas natural equivale a 43.500 millones de metros cúbicos, destinando la mayor parte a las centrales eléctricas (35%), a la industria (32%) y al consumo residencial (21%), por lo que, la implementación de biogás "podrÃa contribuir a la matriz estrategica en complementación al gas natural", sostiene Menéndez.
Si, por ejemplo, en Córdoba hubiera 36 plantas con una inversión de 240 millones de dólares, se podrÃan ahorrar en importaciones US$ 53 millones, y se generarÃan más de 1.500 empleosÂ
"Desde la Cámara hicimos unos ensayos proponiendo un 5% de inclusión de esta energÃa al total de la red de gas actual, entendiendo que esta fuente impulsa el desarrollo regional a partir de influyentes desperdiciados, activando un negocio que ahorra emisiones, que aporta impuestos (por comercialización, mantenimiento), trabajo, y a su vez tiene valor competitivo", destacó.
Por ejemplo, si en Córdoba hubiera 36 plantas con una inversión de 240 millones de dólares, se podrÃan ahorrar en importaciones US$ 53 millones, y generarÃa más de 1.500 empleos, según el estudio realizado por la entidad.
"Para este caso se podrÃa evitar 180 millones de kilos de dióxido de carbono, y un consumo de gas natural de 326 millones de kilos de dióxido, permitiendo expandir la capacidad instalada de gas en nuestras redes un 5 o 10 %, evitando muchos costos de importación", recalcó.
Sin embargo, aclaró que la complementación del biogás no alterarÃa la dinámica del negocio del gas, y con la sinergia y tecnologÃa que cuenta el paÃs, "resulta excelente para seguir dinamizando ese sector con bajas emisiones".



