Alternativas bioenergéticas de los residuos sólidos urbanos: panorama en México

  • Edwin Sosa Cabrera Instituto de Ecología A. C.
Palabras clave: Bioenergía,, Abastecimiento de energía,, Biomasa,, tratamiento de desechos,, bioenergía de los residuos, Energías limpias

Resumen

La agenda internacional del desarrollo sostenible identifica dos problemas fundamentales por atender antes de 2030: la óptima gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), y la generación de energía limpia y asequible. Ante ello, el aprovechamiento energético de la biomasa residual brinda soluciones científicas y tecnológicas, de manera interdisciplinaria, que permiten atender estas problemáticas de manera conjunta. El objetivo de la presente investigación es examinar las alternativas de aprovechamiento bioenergético de los RSU, con énfasis en las posibilidades de implementación en México. Mediante una revisión documental, se presentan métodos termoquímicos y biológicos para el aprovechamiento bioenergético de la fracción orgánica de los RSU, los productos esperados (calor industrial, biogás, bio-hidrógeno, bioetanol, carbón vegetal y pellets), y sus aplicaciones. Además, se analizan las ventajas y limitantes de su implementación en México. Se concluye que el aprovechamiento bioenergético de los RSU permite: a) reducir los impactos ambientales derivados de su manejo, transporte y disposición final, así como de la emisión de Gases de Efecto Invernadero por estos y por los combustibles utilizados en el transporte, la calefacción y la generación eléctrica; b) valorizar los desperdicios y cambiar el balance financiero, al reducir los costos de manejo de los RSU y generar ingresos por la comercialización de bioenergéticos, y c) la generación de nuevas fuentes de empleo, que contribuyan al desarrollo sostenible y no pongan en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria del país.

Abstract

The international sustainable development agenda identifies two fundamental problems to be solved before 2030: the optimal management of Urban Solid Waste (USW) and the generation of clean and affordable energy. The energy use of residual biomass provides scientific and technological solutions, in an interdisciplinary way, to solve these problems together. The objective of this investigation is to examine the alternatives for bioenergetic use of USW, with emphasis on the possibilities of implementation in Mexico. With a documentary review, the thermochemical and biological methods for the bioenergetic use for the biomass of the USW, the expected products (industrial heat, biogas, bio-hydrogen, bioethanol, charcoal, and pellets), their applications, as well as the advantages and limitations of its implementation in Mexico are analyzed. It is concluded that the bioenergetic use of the USW allows: a) to reduce the environmental impacts from management, transport and disposal of the USW, as well as the emission of Greenhouse Gases by them, and by the fuels used in transportation, heating, and electricity generation; b) to value waste and change the financial balance by reducing the costs of managing USW, and generating income from the commercialization of bioenergetics, and c) to generate new sources of employment, contributing to sustainable development and without putting the country's food security and sovereignty at risk.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Citas

Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que Modifica la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE. 2016. “Especificaciones de Calidad de los Petrolíferos, con Fundamento en el Artículo 51 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2017 (México)”, https://bit.ly/35yc1IO

Aguilar R., Noé. 2007. “Bioetanol de la caña de azúcar”. Avances en investigación Agropecuaria 11 (3): 25-39. https://bit.ly/37697vk

Akdag, Saffet, y Hakan Yıldırım. 2020. “Toward a sustainable mitigation approach of energy efficiency to greenhouse gas emissions in the European countries”. Heliyon 6 (3): e03396. doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03396

Al‐Azkawi, Ahlam, Adam Elliston, Saif Al‐Bahry y Nallusamy Sivakumar. 2019. “Waste paper to bioethanol: Current and future prospective”. Biofuels, Bioproducts and Biorefining 13 (4): 1106-1118. doi.org/10.1002/bbb.1983

Ali, Ismat H., Saifeldin M. Siddeeg, Abubakr M. Idris, Eid I. Brima, Khalid A. Ibrahim, Sara A. M. Ebraheem y Muhammad Arshad. 2019. “Contamination and human health risk assessment of heavy metals in soil of a municipal solid waste dumpsite in Khamees-Mushait, Saudi Arabia”. Toxin reviews: 1-14. doi.org/10.1080/15569543.2018.1564144

Amezcua A., Myriam, Elías Martínez H., Omar Anaya R., Moisés Magdaleno M., Luis Melgarejo F., Esther Palmerín R., Juan Zermeño E., Andrés Rosas M., Manuel Enríquez Poy y Jorge Aburto. 2019. “Techno-economic analysis and life cycle assessment for energy generation from sugarcane bagasse: Case study for a sugar mill in Mexico”. Food and Bioproducts Processing 118 (C): 281-292. doi.org/10.1016/j.fbp.2019.09.014

Arvizu, José, y Jaime L. Saldaña. 2005. “Central Eléctrica de Biogás de Bioenergía de Nuevo León”. Boletín IIE 29 (1): 26-31. https://bit.ly/3K5weEY

Arvizu, José, y Jorge Huacuz. 2003. “Biogás de rellenos sanitarios para producción de electricidad”. Boletín IIE 27(4): 118-123. https://bit.ly/36Mab7Y

Arvizu, José. 2011. “Biogás de rellenos sanitarios para producción de electricidad”. Boletín IIE 35 (1): 36-44. https://bit.ly/3wWCTNR

Ávila H., Marianela, Roel Campos R., Laura Brenes P. y María Fernanda Jiménes M. 2018. “Generación de biogás a partir del aprovechamiento de residuos sólidos biodegradables en el Tecnológico de Costa Rica, sede Cartago”. Revista Tecnología en Marcha 31 (2): 159-170. doi.org/10.18845/tm.v31i2.3633

Banu J., Rajesh, Mohamed Usman T. M., Kavitha S., Yukesh Kannah, K. N. Yogalakshmi, P. Sivashanmugam, Amit Bhatnagar y Gopalakrishnan Kumar. 2021. “A critical review on limitations and enhancement strategies associated with biohydrogen production”. International Journal of Hydrogen Energy 46 (31): 16565-16590. doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.01.075

Barampouti, Elli Maria, Sofia Mai, Dimitrios Malamis, Konstantinos Moustakas y Maria Loizidou. 2019. “Liquid biofuels from the organic fraction of municipal solid waste: a review”. Renewable and Sustainable Energy Reviews 110: 298-314. doi.org/10.1016/j.rser.2019.04.005

Bautista H., Adrián, Francisco Ortiz A. y José Álvarez G. 2021. “Profitability Using Second-Generation Bioethanol in Gasoline Produced in Mexico”. Energies 14 (8): 2294. doi.org/10.3390/en14082294

Beyene, Hayelom Dargo, Adhena Ayaliew Werkneh y Tekilt Gebregergs Ambaye. 2018. “Current updates on waste to energy (WtE) technologies: a review”. Renewable Energy Focus 24: 1-11. doi.org/10.1016/j.ref.2017.11.001

Blanco, Gabriel, Estela Santalla, Verónica Córdoba y Alberto Levy. 2017. “Generación de electricidad a partir de biogás capturado de residuos sólidos urbanos: Un análisis teórico-práctico”. Banco Interamericano de Desarrollo 52. https://bit.ly/3J7QaWm

Boodhun, Bibi Shahine Mudhoo Firdaus, Kumar Ackmez, Kim Gopalakrishnan, Sang-Hyoun y Chiu-Yue Lin. 2017. “Research perspectives on constraints, prospects and opportunities in biohydrogen production”. International Journal of Hydrogen Energy 42 (45): 27471-27481. doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.04.077

Castán B., Vanesa, y Linda K. Westman. 2020. “Ten years after Copenhagen: Reimagining climate change governance in urban areas”. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change 11 (4): e643. doi.org/10.1002/wcc.643

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 2018. “Informe nacional de monitoreo de la eficiencia energética de México, 2018”, https://bit.ly/3J30j6N

Chao, Qinchen, y Aiquing Feng. 2018. “Scientific basis of climate change and its response”. Global Energy Interconnection 1 (4): 420-427. doi.org/10.14171/j.2096-5117.gei.2018.04.002

Chizoruo, Ibe Francis, Beniah Obinna Isiuku y Enyoh Christian Ebere. 2017. “Trace metals analysis of soil and edible plant leaves from abandoned municipal waste dumpsite in Owerri, Imo state, Nigeria”. World News of Natural Sciences 13: 27-42. https://bit.ly/3v9PsDh

Cisneros L., Miguel, José García S., José Mora F., Miguel Martínez D., Roberto García S., José Valdez L. y Marco Portillo V. 2020. “Evaluación económica con opciones reales: biorefinería de bioetanol de segunda generación en Veracruz, México”. Agricultura Sociedad y Desarrollo 17 (3): 397-413. doi.org/10.22231/asyd.v17i3.1363

Clavijo A., Luis, y Walter Pillajo. 2019. “Poder calorífico de la fracción orgánica biodegradable de los residuos sólidos urbanos generados en el sector sur de la ciudad de Quito”. Gestión y Ambiente 22 (1): 19-29. doi.org/10.15446/ga.v22n1.75473

CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 2016. “Acuerdo de París”, https://bit.ly/3IZgJgl

CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 1997. “Protocolo de Kyoto”, https://bit.ly/36Mavnc

Cook, John, Naomi Oreskes, Peter Doran, William Anderegg, Bart Verheggen, Ed Maibach y Sarah Green. 2016. “Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global warming”. Environmental Research Letters 11 (4): 048002. doi.org/10.1088/1748-9326/11/4/048002

De la Cruz M., Carlos, Jaime Herrera G., Ixchel Ortiz S., Julio Ríos S., Rigoberto Rosales y Artemio Carrillo P. 2020. “Caracterización energética del carbón vegetal producido en el Norte-Centro de México”. Madera y bosques 26 (2): 1-13. doi.org/10.21829/myb.2020.2621971

De Matteis, Alessandro. 2019. “Decomposing the anthropogenic causes of climate change”. Environment, Development and Sustainability 21 (1): 165-179. doi.org/10.1007/s10668-017-0028-4

De Vilas, Leo Jaymee, Iván Felipe Silva, Johnson Roslee, Adrani Tenorio y Regina Barros. 2020. “Incineration of municipal solid waste in Brazil: An analysis of the economically viable energy potential”. Renewable Energy 149: 1386-1394. doi.org/10.1016/j.renene.2019.10.134

Deus, Rafael Mattos, Fernando Daniel Mele, Barbara Stolte Bezerra y Rosane Aparecida Gomes Battistelle. 2020. “A municipal solid waste indicator for environmental impact: Assessment and identification of best management practices”. Journal of Cleaner Production 242: 118433. doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118433

Di Matteo, Umberto, Benedetto Nastasi, Angelo Albo y Davide Astiaso Garcia. 2017. “Energy contribution of OFMSW (Organic Fraction of Municipal Solid Waste) to energy-environmental sustainability in urban areas at small scale”. Energies 10 (2): 229. doi.org/10.3390/en10020229

Díaz B., Melina, Alonso Gonzales A., David Sifuentes y Enrique Gonzales. 2010. “El carbón vegetal: alternativa de energía y productos químicos”. Xilema 23 (1): 95-103. https://bit.ly/3x0xHbP

Eskander, Shaikh, y Sam Fankhauser. 2020. “Reduction in greenhouse gas emissions from national climate legislation”. Nature Climate Change 10 (8): 750-756. doi.org/10.1038/s41558-020-0831-z

Ferronato, Navarro, y Vicenzo Torretta. 2019. “Waste mismanagement in developing countries: A review of global issues”. International journal of environmental research and public health 16 (6): 1060. doi.org/10.3390/ijerph16061060

Fitzherbert, Emily, Matthew Struebig, Alexandra Morel, Finn Danielsen, Carsten Brühl, Paul Donald y Ben Phalan. 2008. “How will oil palm expansion affect biodiversity?”. Trends in ecology & evolution 23 (10): 538-545. doi.org/10.1016/j.tree.2008.06.012

García, Carlos Alberto, y Omar Masera. 2016. “Estado del arte de la bioenergía en México. Publicación de la Red Temática de Bioenergía (RTB) del CONACYT, Red Mexicana de Bioenergía, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”, https://bit.ly/3qXuvdm

Garrido, Manuel. 2020. “Biocombustibles y producción de biohidrógeno”. MoleQla (38) 8: 1-5. https://bit.ly/3Kk4E7b

GIZ México. 2018. Proyectos de Aprovechamiento Energético a partir de Residuos Urbanos en México. Programa Aprovechamiento Energético de Residuos Urbanos en México. México: GIZ México. https://bit.ly/3NHNjHg

Gunarathne, Viraj, Ahamed Ashiq, Sammani Ramanayaka, Prabuddhi Wijekoon y Meththika Vithanage. 2019. “Biochar from municipal solid waste for resource recovery and pollution remediation”. Environmental Chemistry Letters 17 (3): 1225-1235. doi.org/10.1007/s10311-019-00866-0

Hernández, Christian, Carlos Escamilla A., Arturo Sánchez, E. Alarcón, Fabio Ziarelli, Ricardo Musule y Idania Valdez. 2019. “Wheat straw, corn stover, sugarcane, and Agave biomasses: chemical properties, availability, and cellulosic‐bioethanol production potential in Mexico”. Biofuels, Bioproducts and Biorefining 13 (5): 1143-1159. doi.org/10.1002/bbb.2017

Hoang, Nguyen Huu, y Csaba Fogarassy. 2020. “Sustainability evaluation of municipal solid waste management system for Hanoi (Vietnam)—Why to choose the ‘Waste-to-Energy’ concept”. Sustainability 12 (3): 1085. doi.org/10.3390/su12031085

Holmatov, Bunyod, Joep F. Schyns, Maarten Krol, Winnie Gerbens-Leenes y Arjen Y. Hoekstra. 2021. “Can crop residues provide fuel for future transport? Limited global residue bioethanol potentials and large associated land, water and carbon footprints”. Renewable and Sustainable Energy Reviews 149: 111417. doi.org/10.1016/j.rser.2021.111417

Ionescu, Gabriela, Elena Cristina Rada, Marco Ragazzi, Cosmin Mărculescu, Adrian Badea y Tiberiu Apóstol. 2013. “Integrated municipal solid waste scenario model using advanced pretreatment and waste to energy processes”. Energy Conversion and Management 76: 1083-1092. https://bit.ly/377D1PN

Islam, Sheikh, Mohammad Fakhrul y Zahurul Karim. 2019. “World’s demand for food and water: The consequences of climate change”, doi.org/10.5772/intechopen.85919

Jarunglumlert, Teeraya, Chattip Prommuak, Namtip Putmai y Putmaia Prasert Pavasant. 2018. “Scaling-up bio-hydrogen production from food waste: Feasibilities and challenges”. International Journal of Hydrogen Energy 43 (2): 634-648. doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.10.013

Kätelhön, Arne, Raoul Meys, Sarah Deutz, Sangwon Suh y André Bardow. 2019. “Climate change mitigation potential of carbon capture and utilization in the chemical industry”. Proceedings of the National Academy of Sciences 116 (23): 11187-11194. https://bit.ly/3uNvZbb

Kaza, Silpa, Lisa C. Yao, Perinaz Bhada-Tata y Frank Van Woerden. 2018. “What a waste 2.0: a global snapshot of solid waste management to 2050”. World Bank Publications. https://bit.ly/3LDQNZC

Koh, Lian, y David Wilcove. 2008. “Is oil palm agriculture really destroying tropical biodiversity?”. Conservation letters 1 (2): 60-64. doi.org/10.1111/j.1755-263X.2008.00011.x

Kumar, Sunil, y Ashok Pandey. 2019. “Current developments in biotechnology and bioengineering and waste treatment processes for energy generation: an introduction”. Current Developments in Biotechnology and Bioengineering. doi.org/10.1016/B978-0-444-64083-3.00001-4

Liu, Yili, Weixin Sun y Jianguo Liu. 2017. “Greenhouse gas emissions from different municipal solid waste management scenarios in China: Based on carbon and energy flow analysis”. Waste management 68: 653-661. doi.org/10.1016/j.wasman.2017.06.020

Llenque D., Luis Alberto, Aníbal Quintana D., Lidia Torres y Rosa Segura. 2020. “Producción de bioetanol a partir de residuos orgánicos vegetales”. REBIOL 40 (1): 21-29. doi.org/10.17268/rebiol.2020.40.01.03

Lohri, Christian, Hassan Rajabu, Daniel Sweeney y Christian Zurbrügg. 2016. “Char fuel production in developing countries–A review of urban biowaste carbonization”. Renewable and Sustainable Energy Reviews 59: 1514-1530. doi.org/10.1016/j.rser.2016.01.088

López C., Marina, y Celso Nazario Purihuamán L. 2018. “Impacto Ambiental Generado por el Botadero de Residuos Sólidos en un caserío de la ciudad de Chota”. UCV-HACER 7 (2): 25-34. https://bit.ly/3IXfluR

López O., Gaspar, Raúl Germán Bautista M., José Roberto Hernández B., Ruben Alfonso Saucedo T. y Héctor Oswaldo Rubio A. 2008. “Combustión de residuos sólidos municipales en un sistema de lecho fluidizado experimental”. Universidad y ciencia 24 (2): 89-100. https://bit.ly/3DAY49F

López V., Enrique, y Israel Osuna F. 2015. “Elaboración de pellets como biocombustible sólido, para el mejoramiento ambiental y económico en el norte de Sinaloa, México”. Revista Internacional de Investigación e innovación tecnológica 14 (1): 1-9. https://bit.ly/3LA9jls

López Z., Gabriela. 2014. “Evaluación con opciones reales para la instalación de una planta de bioetanol”. Tesis de Maestría en ciencias Socioeconomía Estadística e Informática Economía, Colegio de Postgraduados campus Montecillos. https://bit.ly/3Dx10UM

Louche, Celine, Timo Busch, Patricia Crifo y Alfred Marcus. 2019. “Financial markets and the transition to a low-carbon economy: Challenging the dominant logics”. Organization & Environment 32 (1): 3-17. doi.org/0.1177/1086026619831516

Lu, Yong, Angran Tian, Junhui Zhang, Yongsheng Tang, Peixin Shi, Qiang Tang y Yucheng Huang. 2020. “Physical and Chemical Properties, Pretreatment, and Recycling of Municipal Solid Waste Incineration Fly Ash and Bottom Ash for Highway Engineering: A Literature Review”. Advances in Civil Engineering 2020: 886134. doi.org/10.1155/2020/8886134

Malinauskaite, Jurgita, Hussam Jouhara, Dina Czajczyńska, Petar Stanchev, Evina Katsou, Pawel Rostkowski y Nik Spencer. 2017. “Municipal solid waste management and waste-to-energy in the context of a circular economy and energy recycling in Europe”. Energy 141: 2013-2044. doi.org/10.1016/j.energy.2017.11.128

Mancera, Miguel Ángel. 2017. “Planta termovalorización”, https://youtu.be/jUdEbvPxO1U

McKendry, Peter. 2002. “Energy production from biomass (part 1): overview of biomass”. Bioresource technology 83 (1): 37-46. doi.org/10.1016/S0960-8524(01)00118-3

Mi, Zhifu, Dabo Guan, Zhu Liu, Jingru Liu, Vincent Viguié, Neil Fromer y Yutao Wang. 2018. “Cities: the core of climate change mitigation”. Journal of Cleaner Production 207: 582-589. doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.034

Mohammed, Mutala, Ozbay, Ismail Ozbay, Aykan Karademir y Mehmet Isleyen. 2017. “Pre-treatment and utilization of food waste as energy source by bio-drying process”. Energy Procedia 128: 100-107. doi.org/10.1016/j.egypro.2017.09.021

Montiel B., Néstor, y Juan Pérez. 2019. “Generación de energía a partir de residuos sólidos urbanos. estrategias termodinámicas para optimizar el desempeño de centrales térmicas”. Información tecnológica 30 (1): 273-284. doi.org/10.4067/S0718-07642019000100273

Morales R., Alejandra, Maricela Pérez F., Jorge Pérez G. y Sofía De León A. 2017. “Energías renovables y el hidrógeno: un par prometedor en la transición energética de México”. Investigación y Ciencia 25 (70): 92-101. https://bit.ly/3DGTJ4L

Muñoz, Marcelo, Verónica Calvachi, Natalia Navarro y María Belén Aldás. 2016. “Incineración de la fracción biodegradable de los residuos sólidos urbanos”. Cumbres 2 (2): 9-15. doi.org/10.48190/cumbres.v2n2a1

Namlis, Konstantinos-Georgios, y Dimitrios Komilis. 2019. “Influence of four socioeconomic indices and the impact of economic crisis on solid waste generation in Europe”. Waste management 89: 190-200. doi.org/10.1016/j.wasman.2019.04.012

Nda, Muhammad, Mohd Shalahuddin Adnan, Kabiru Abdullahi Ahmad, Nura Usman, Mohd Adib Mohammad Razi y Zawawi Daud. 2018. “A review on the causes, effects and mitigation of climate changes on the environmental aspects”. International Journal of Integrated Engineering 10 (4): 169-175. https://bit.ly/3NGww7n

Nordi, Guilherme, Reynaldo Palacios-Bereche, Antonio Gallego y Azucena Nebra. 2017. “Electricity production from municipal solid waste in Brazil”. Waste Management & Research 35 (7): 709-720. doi.org/10.1177/0734242X17705721

Nursani, Daragantina, Sri R.H. Siregar y Adi Surjosatyo. 2020. “Effect of Binder Adding to The Physical Properties of Municipal Solid Waste (MSW) Pellets”. Earth and Environmental Science 520: 012003. doi.org/10.1088/1755-1315/520/1/012003

ONU (Organización de las Naciones Unidas). 2015. “Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015”, https://bit.ly/3j0CGRO

Pandu, Karthic, y Shiny Joseph. 2012. “Comparisons and limitations of biohydrogen production processes: a review”. International Journal of Advances in Engineering & Technology 2 (1): 342-356. https://bit.ly/3Lx0xVg

Paolini, Valerio, Francesco Petracchini, Marco Segreto, Laura Tomassetti, Nour Naja y Angelo Cecinato. 2018. “Environmental impact of biogas: A short review of current knowledge”. Journal of Environmental Science and Health Part A 53 (10): 899-906. doi.org/10.1080/10934529.2018.1459076

Pasache A., Milagros y Eduardo Sánchez R. 2013. “Análisis de Caso de Estudio del uso de briquetas de aserrín en familias que usan leña y carbón en la zona de Piura y Sullana-Perú”. Eleventh LACCEI Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology. https://bit.ly/3tYSZEW

Pérez, Alberto, y José Venegas. 2017. “Producción de bioetanol en México: implicaciones socio-económicas”. Revista Internacional Administración & Finanzas 10 (1): 13-24. https://bit.ly/38qR9V5

Piekutin, Janina. 2019. “Monitoring of groundwater in the area of a reclaimed municipal waste landfill”. Journal of Ecological Engineering 20 (8). doi.org/10.12911/22998993/111718

Popp, Jozsef, Zoltán Lakner, Mónika Harangi-Rákos y Miklós Gábor Fári. 2014. “The effect of bioenergy expansion: Food, energy, and environment”. Renewable and Sustainable Energy Reviews 32: 559-578. doi.org/10.1016/j.rser.2014.01.056

Ríos B, Inés, José Santos C. y Claudia Gutiérrez. 2017. “Biocombustibles sólidos: una solución al calentamiento global”. Revista Ciencia 68 (4): 1-17. https://bit.ly/3Dy0aan

Robak, Katarzyna, y Maria Balcerek. 2018. “Review of second generation bioethanol production from residual biomass”. Food technology and biotechnology 56 (2): 174–187. doi.org/10.17113/ftb.56.02.18.5428

Ruvalcaba, Jesús C., Belén M. Sánchez-Gervacio, Aurora Hernández-Cruz, María del C. A. Hernández-Ceruelos, Josefina Reynoso-Vázquez y Luilli López-Contreras. 2018. “Asociación entre medio ambiente y salud pública: El caso del incendio del Relleno Sanitario en Mineral de la Reforma, Hidalgo, México”. Educación y Salud 7 (13): 96-98. doi.org/10.29057/icsa.v7i13.3473

SEDEMA (Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México). 2018. IRS, Inventario de Residuos Sólidos 2017. Ciudad de México: Gobierno de la Ciudad de México. https://bit.ly/3JaiF60

SEMARNAT (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales). 2020. “Diagnóstico básico para la gestión integral de los Residuos”. Informe. https://bit.ly/3wYmpF2

Shen, Maocai, Wei Huang, Ming Chen, Biao, Song, Guangming Zeng y Yaxin Zhang. 2020. “(Micro) plastic crisis: Un-ignorable contribution to global greenhouse gas emissions and climate change”. Journal of Cleaner Production 254: 120138. doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120138

Sun, Lu, Wenjing Liu, Minoru Fujii, Zhaoling Li, Jingzheng Ren y Yi Dou. 2020. “An overview of waste-to-energy: feedstocks, technologies and implementations”. Waste-to-Energy: 1-22. doi.org/10.1016/B978-0-12-816394-8.00001-X

Valdez, Idania, Carolina Gastelum y Ana Escalante. 2017. “Proposal for a sustainability evaluation framework for bioenergy production systems using the MESMIS methodology”. Renewable and Sustainable Energy Reviews 68: 360-369. doi.org/10.1016/j.rser.2016.09.136

Vargas H., José Guadalupe, y Jesús Iván González O. 2019. “Municipal urban waste to-energy business model in Mexico: a study of three companies”. Bahia Análise & Dados 28 (2): 272-291. https://bit.ly/3NV3EbR

Vera Toledo, Pedro, Carlos M. García Lara, Rubén A. Vázquez Sánchez, Hugo A. Nájera Aguilar, Joel Moreira Acosta y Iván Moreno Andrade. 2013. “Biohidrógeno a partir de residuos sólidos en México”. Quehacer Científico en Chiapas 8 (1): 35-43. https://bit.ly/3rkRhfx

Vieira, Víctor Hugo Argentino de Morais, y Dácio R Matheus. 2018. “The impact of socioeconomic factors on municipal solid waste generation in São Paulo, Brazil”. Waste Management & Research 36(1): 79-85. https://bit.ly/3wVKi01

Villalobos, Claudia. 2015. “Investigadores del IPN pretenden convertir basura en gas y electricidad”. Selección Gaceta Politécnica 76 (VI). https://bit.ly/3NJqtin

Vongdala, Noudeng, Hoang-Dung Tran, Tran Dang, Xuan, Rolf Teschke y Tran Dang Khanh. 2019. “Heavy metal accumulation in water, soil, and plants of municipal solid waste landfill in Vientiane, Laos”. International journal of environmental research and public health 16 (1): 22. doi.org/10.3390/ijerph16010022

Welfle, Andrew, Patricia Thornley y Mirjam Röder. 2020. “A review of the role of bioenergy modelling in renewable energy research & policy development”. Biomass and Bioenergy 136: 105542. doi.org/10.1016/j.biombioe.2020.105542

Whitaker, Janette, John Field, Carl Bernacchi, Carlos Cerri, Reinhart Ceulemans, Christian Davies y Rebbeca Rowe. 2018. “Consensus, uncertainties and challenges for perennial bioenergy crops and land use”. GCB Bioenergy 10 (3): 150-164. doi.org/10.1111/gcbb.12488

Publicado
2022-03-31
Cómo citar
Sosa Cabrera, Edwin. 2022. Alternativas Bioenergéticas De Los Residuos Sólidos Urbanos: Panorama En México. Letras Verdes. Revista Latinoamericana De Estudios Socioambientales, n.º 31 (marzo), 59-76. https://doi.org/10.17141/letrasverdes.31.2022.5086.