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Programas y Acciones para el
Desarrollo Sustentable
Facilitador: Federico de Palma Medrano
@depalmamedrano
federicodepalmamedrano@gmail.com
Proyecto para la recuperación y
aprovechamiento de la orina
El desafío de la Sustentabilidad
En los últimos 200 años la
industria química a producido
una enorme cantidad de
elementos y residuos que son
liberados en su mayor parte
en zonas urbanas e
industriales donde no cuentan
con la suficiente cantidad de
organismos biorremediadores
para neutralizar y cerrar los
ciclos biogeoquímicos,
causando contaminación y
generando un desequilibrio
global.
Industria Química vs. Ciclos biogeoquímicos
(Producción Industrial vs. Naturaleza)
Prácticamente todas las sustancias que se
encuentran en estado natural en el
medioambiente son biodegradables, sin
embargo los recientes avances
tecnológicos han permitido crear
materiales sintéticos y compuestos que no
se encuentran en la superficie terrestre de
forma natural por lo que tardan mucho
tiempo en poder ser neutralizados y
convertidos en otros elementos asimilables
y reutilizables para otras formas de vida,
también sucede que la actividad humana
se concentra cada vez mas en lugares
donde no hay suficientes biorremediadores
naturales por lo que aun cuando sus
residuos son fácilmente biodegradables se
convierten en contaminación porque la
naturaleza no tiene la capacidad de
neutralizar tanta cantidad en poco tiempo.
FUENTE: INEGI. Producto interno bruto por entidad federativa 1998-2003.
SCNM. México, INEGI, 2005.
Caso práctico:
El ciclo del Nitrógeno y la industria del amoniaco
La cantidad de amoníaco producido
industrialmente cada año es casi
igual a la producida por la naturaleza.
El amoníaco es producido
naturalmente en el suelo
por bacterias, plantas y animales en
descomposición y por desechos
animales.
Total de amoniaco
producido en el mundo
anualmente (aprox. 400
millones de toneladas)
Producido
por la
Industria
Producido
por la
Naturaleza
La Industria química a duplicado la cantidad de amoniaco a nivel mundial convirtiéndolo en un
insumo indispensable que regula la economía de muchas industrias, especialmente la agrícola y
los precios de los alimentos, los derrames de grandes cantidades de amoniaco son considerados
desastres ambientales especialmente cuando se dan en medios acuáticos.
La mayor parte (más del
80%) del amoníaco
producido en plantas
químicas es usado para
fabricar abonos y para su
aplicación directa como
abono. El resto es usado en
textiles, plásticos, explosivos,
en la producción de pulpa y
papel, alimentos y bebidas,
productos de limpieza
domésticos, refrigerantes y
otros productos. También se
usa en sales aromáticas.
Caso práctico:
Usos industriales del amoniaco
El sistema excretor en los seres vivos
(organismos capaces de separar la orina)
Los seres humanos junto con el resto de los mamíferos y
algunos peces (oseos) son capaces de separar y excretar
la orina separada de la materia fecal, expulsándola por
una vía distinta e independiente al intestino y el ano.
El sistema excretor en los seres vivos
(organismos incapaces de separar la orina)
Las aves, los anfibios, los reptiles y
algunos peces (cartilaginosos) excretan
la orina junto con el contenido del
intestino a través de un mismo y único
conducto llamado Cloaca.
El valor de la Orina como recurso
Una persona promedio produce casi
dos litros de orina al día, la orina
posee 5 a 6 veces mas nutrientes que
los desechos fecales, es
prácticamente estéril y esta libre de
patógenos cuando proviene de
individuos saludables, su estado
líquido permite transportarla y
almacenarla con mucha facilidad y su
pH permite que se conserve a
temperatura ambiente por tiempo
indefinido, la agricultura podría
aprovechar los elementos de este
residuo humano y animal, para
fertilizar las cosechas. Igualmente
podría utilizarse para la obtención de
energía renovable (baterías de
hidrógeno), un objetivo que es
pretendido por varios investigadores,
que intentan aprovechar el residuo
más abundante del planeta.
La orina de una vaca podría suministrar
energía y agua caliente a 19 hogares.
(Estudio de la Universidad de OHIO )
Requerimientos
La falta de tecnologías
económicas para su
almacenamiento es uno de los
principales escollos que
impiden su generalización en la
actualidad, sin embargo se cree
que la clave para solucionar
este inconveniente podría estar
en la urea. Este componente
principal de la orina incorpora
en su estructura cuatro átomos
de hidrógeno por molécula
además de ser el fertilizante de
mayor producción a nivel
mundial.
Para convertir a la orina en una
solución necesitamos:
• Adecuaciones a la
Infraestructura e instalaciones
sanitarias (Drenajes separados)
• Nuevos diseños de equipamento
y mobiliario sanitario
• Cambio de algunos hábitos y
comportamientos.
• Desarrollo económico y creación
de nuevas oportunidades de
mercado
Infraestructura e Instalaciones
Drenajes y aguas residuales
Al separar la orina de la red de drenaje sanitario se estarían ahorrando por persona cerca
de 40 litros de agua potable al día en promedio, además las descargas domesticas y el
volumen que reciben las plantas de tratamiento se podría disminuir entre un 50 y 70%
Nuevos equipos y mobiliario
Inodoros y urinales diversificados
Diseño de nuevos Inodoros
diversificadores
Desarrollo de Urinales
femeninos
Cambio de hábitos y comportamientos
Desarrollo Económico
Creación de nuevos mercados y oportunidades
Mercado
Bibliografía
• Guía Practica de Usos de la Orina en la Producción Agrícola
• Aguas Residuales El Recurso Desaprovechado
• Technology Review of Urine Diversion Component
• Training material on Urine-Diversion Dehydration Toilets and Urine Management
Contacto
Federico de Palma Medrano
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Proyecto para la recuperacion y aprovechamiento de la orina

  • 1. Programas y Acciones para el Desarrollo Sustentable Facilitador: Federico de Palma Medrano @depalmamedrano federicodepalmamedrano@gmail.com Proyecto para la recuperación y aprovechamiento de la orina
  • 2. El desafío de la Sustentabilidad En los últimos 200 años la industria química a producido una enorme cantidad de elementos y residuos que son liberados en su mayor parte en zonas urbanas e industriales donde no cuentan con la suficiente cantidad de organismos biorremediadores para neutralizar y cerrar los ciclos biogeoquímicos, causando contaminación y generando un desequilibrio global.
  • 3. Industria Química vs. Ciclos biogeoquímicos (Producción Industrial vs. Naturaleza) Prácticamente todas las sustancias que se encuentran en estado natural en el medioambiente son biodegradables, sin embargo los recientes avances tecnológicos han permitido crear materiales sintéticos y compuestos que no se encuentran en la superficie terrestre de forma natural por lo que tardan mucho tiempo en poder ser neutralizados y convertidos en otros elementos asimilables y reutilizables para otras formas de vida, también sucede que la actividad humana se concentra cada vez mas en lugares donde no hay suficientes biorremediadores naturales por lo que aun cuando sus residuos son fácilmente biodegradables se convierten en contaminación porque la naturaleza no tiene la capacidad de neutralizar tanta cantidad en poco tiempo. FUENTE: INEGI. Producto interno bruto por entidad federativa 1998-2003. SCNM. México, INEGI, 2005.
  • 4. Caso práctico: El ciclo del Nitrógeno y la industria del amoniaco La cantidad de amoníaco producido industrialmente cada año es casi igual a la producida por la naturaleza. El amoníaco es producido naturalmente en el suelo por bacterias, plantas y animales en descomposición y por desechos animales. Total de amoniaco producido en el mundo anualmente (aprox. 400 millones de toneladas) Producido por la Industria Producido por la Naturaleza La Industria química a duplicado la cantidad de amoniaco a nivel mundial convirtiéndolo en un insumo indispensable que regula la economía de muchas industrias, especialmente la agrícola y los precios de los alimentos, los derrames de grandes cantidades de amoniaco son considerados desastres ambientales especialmente cuando se dan en medios acuáticos.
  • 5. La mayor parte (más del 80%) del amoníaco producido en plantas químicas es usado para fabricar abonos y para su aplicación directa como abono. El resto es usado en textiles, plásticos, explosivos, en la producción de pulpa y papel, alimentos y bebidas, productos de limpieza domésticos, refrigerantes y otros productos. También se usa en sales aromáticas. Caso práctico: Usos industriales del amoniaco
  • 6. El sistema excretor en los seres vivos (organismos capaces de separar la orina) Los seres humanos junto con el resto de los mamíferos y algunos peces (oseos) son capaces de separar y excretar la orina separada de la materia fecal, expulsándola por una vía distinta e independiente al intestino y el ano.
  • 7. El sistema excretor en los seres vivos (organismos incapaces de separar la orina) Las aves, los anfibios, los reptiles y algunos peces (cartilaginosos) excretan la orina junto con el contenido del intestino a través de un mismo y único conducto llamado Cloaca.
  • 8. El valor de la Orina como recurso Una persona promedio produce casi dos litros de orina al día, la orina posee 5 a 6 veces mas nutrientes que los desechos fecales, es prácticamente estéril y esta libre de patógenos cuando proviene de individuos saludables, su estado líquido permite transportarla y almacenarla con mucha facilidad y su pH permite que se conserve a temperatura ambiente por tiempo indefinido, la agricultura podría aprovechar los elementos de este residuo humano y animal, para fertilizar las cosechas. Igualmente podría utilizarse para la obtención de energía renovable (baterías de hidrógeno), un objetivo que es pretendido por varios investigadores, que intentan aprovechar el residuo más abundante del planeta. La orina de una vaca podría suministrar energía y agua caliente a 19 hogares. (Estudio de la Universidad de OHIO )
  • 9. Requerimientos La falta de tecnologías económicas para su almacenamiento es uno de los principales escollos que impiden su generalización en la actualidad, sin embargo se cree que la clave para solucionar este inconveniente podría estar en la urea. Este componente principal de la orina incorpora en su estructura cuatro átomos de hidrógeno por molécula además de ser el fertilizante de mayor producción a nivel mundial. Para convertir a la orina en una solución necesitamos: • Adecuaciones a la Infraestructura e instalaciones sanitarias (Drenajes separados) • Nuevos diseños de equipamento y mobiliario sanitario • Cambio de algunos hábitos y comportamientos. • Desarrollo económico y creación de nuevas oportunidades de mercado
  • 10. Infraestructura e Instalaciones Drenajes y aguas residuales Al separar la orina de la red de drenaje sanitario se estarían ahorrando por persona cerca de 40 litros de agua potable al día en promedio, además las descargas domesticas y el volumen que reciben las plantas de tratamiento se podría disminuir entre un 50 y 70%
  • 11. Nuevos equipos y mobiliario Inodoros y urinales diversificados Diseño de nuevos Inodoros diversificadores Desarrollo de Urinales femeninos
  • 12. Cambio de hábitos y comportamientos
  • 13. Desarrollo Económico Creación de nuevos mercados y oportunidades Mercado
  • 14. Bibliografía • Guía Practica de Usos de la Orina en la Producción Agrícola • Aguas Residuales El Recurso Desaprovechado • Technology Review of Urine Diversion Component • Training material on Urine-Diversion Dehydration Toilets and Urine Management
  • 15. Contacto Federico de Palma Medrano federicodepalmamedrano@gmail.com Twitter: @depalmamedrano Facebook: /depalmamedrano Community Manager @riopesqueria @guiademonterrey @santuariosnaturales @viverosnativos @manglaresyhumedales @pastomarino @vidaybiodiversidad @tortugasdemexico @comunidadesmagicas @arteyurbe @oceanosymares @guiademalaga @1reforestar @promotoresculturalesnl @filantropia3 @access_total