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Alma Regina Dávila Sámano
Ivonne Linares Hernández
Luis Antonio Castillo Suárez
Verónica Martínez Miranda

Los rellenos sanitarios (RS) y los vertederos abiertos son responsables de la generación significativa de altas cantidades de lixiviados y gases que se incorporan al agua subterránea y a la atmósfera, principalmente compuestos orgánicos volátiles, metales pesados, macro inorgánicos (N y P). Debido a que los RS bien diseñados conllevan altos costos de instalación, operación y mantenimiento, la gestión de RSU se queda a nivel de sitios controlados y no controlados. Como es el caso del RS de Zinacantepec. En este trabajo se aplicó la metodología causa-efecto a través de la matriz de Leopold para analizar el impacto ambiental en el aire, agua y suelo en concordancia con el método de gestión municipal y de concesión privada. Los resultados indicaron que el RS de Zinacantepec carece de la información necesaria sobre la cuantificación de lixiviados y gases emitidos. Se puede concluir que se requiere un estudio en el que se monitoreen las características  físicas y químicas del agua subterránea y del aire con la finalidad de evitar  daños a la salud de los trabajadores y de la población circundante y al ecosistema.

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Cómo citar
Dávila Sámano, A. R., Linares Hernández, I. ., Castillo Suárez, L. A., & Martínez Miranda, V. . (2021). Gestión de los residuos sólidos urbanos y su efecto en el aire, agua y suelo. Revista Alfa, 5(15), 428–452. https://doi.org/10.33996/revistaalfa.v5i15.128
Sección
INVESTIGACIONES
Biografía del autor/a

Alma Regina Dávila Sámano, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuernavaca-México, Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua. Estado de México-México

Doctora en Derecho, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Docente de licenciatura y posgrado. Doctorando en Ciencias Ambientales Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México.

Ivonne Linares Hernández, Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua. Estado de México-México

Doctorado en Ciencias Ambientales. Profesora investigadora adscrita al Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua. Especialista en Procesos de Oxidación Avanzado. Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua, México.

Luis Antonio Castillo Suárez, Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua. Estado de México-México

Doctorado en Ciencias del Agua. Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua, México.

Verónica Martínez Miranda, Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua. Estado de México-México

Doctorado en Ingeniería. Profesora e investigadora, adscrita al Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua. Experiencia en fisicoquímica del agua y procesos químicos para el tratamiento de aguas residuales y potabilización. Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua, México.

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Referencias

Tello Esponoza P, Campani, D, RSD. Gestión integral de los residuos sólidos. 2018

Deus RM, Mele FD, Bezerra BS, Battistelle RAG. A municipal solid waste indicator for environmental impact: Assessment and identification of best management practices. J Clean Prod. 2020;242:118433

Ferrer GEB. Ingeniería revista académica. Ingeniería. 2002;6(2):51–7

Azevedo BD, Scavarda LF, Caiado RGG, Fuss M. Improving urban household solid waste management in developing countries based on the German experience. Waste Manag. 2021;120:772–83

Hettiarachchi H, Ryu S, Caucci S, Silva R. Municipal solid waste management in Latin America and the Caribbean: Issues and potential solutions from the governance perspective. Recycling. 2018;3(2)

da Silva L, Marques Prietto PD, Pavan Korf E. Sustainability indicators for urban solid waste management in large and medium- sized worldwide cities. J Clean Prod. 2019 Nov;237:117802

Sukholthaman P, Sharp A. A system dynamics model to evaluate effects of source separation of municipal solid waste management: A case of Bangkok, Thailand. Waste Manag. 2016;52:50–61

Valizadeh S, Hakimian H. Evaluation of waste management options using rapid impact assessment matrix and Iranian Leopold matrix in Birjand, Iran. Int J Environ Sci Technol. 2019;16(7):3337–54

Hochstrasser Castillo N, De la Rosa Gómez I, Borbón Morales CG, Hernández Berriel MC. Retorno social de la inversión para gestionar los residuos sólidos urbanos de Metepec, México. Vol. 8, Entreciencias: Diálogos en la Sociedad del Conocimiento. 2020

Moya D, Aldás C, López G, Kaparaju P. Municipal solid waste as a valuable renewable energy resource: A worldwide opportunity of energy recovery by using Waste-To-Energy Technologies. Energy Procedia. 2017;134:286– 95

Chen F, Luo Z, Yang Y, Liu GJ, Ma J. Enhancing municipal solid waste recycling through reorganizing waste pickers: A case study in Nanjing, China. Waste Manag Res. 2018;36(9):767–78

Meena MD, Yadav RK, Narjary B, Yadav G, Jat HS, Sheoran P, et al. Municipal solid waste (MSW): Strategies to improve salt affected soil sustainability: A review. Waste Manag. 2019;84:38–53

Pavi S, Kramer LE, Gomes LP, Miranda LAS. Biogas production from co-digestion of organic fraction of municipal solid waste and fruit and vegetable waste. Bioresour Technol. 2017;228(March 2019):362–7

Ayeleru OO, Okonta FN, Ntuli F. Cost benefit analysis of a municipal solid waste recycling facility in Soweto, South Africa. Waste Manag. 2021;134(May 2020):263–9

Pellón A. Propuesta de tratamiento de lixiviados en un vertedero de RS. Ing Hidráulica y Ambient [Internet]. 2015;36. Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1680-03382015000200001&script=sci_arttext&tlng=en

Li P, Subramani T, Srinivasamoorthy K. Sources and Consequences of Groundwater Contamination. Arch Environ Contam Toxicol. 2021;

Yao P. Perspectives on technology for landfill leachate treatment. 2017;

Zeng D. Factors influencing groundwater contamination near municipal solid waste landfill sites in the Qinghai-Tibetan plateau. Ecotoxicol Environ Saf. 2021;211

Abiriga D. Contaminación del agua subterránea de un relleno sanitario municipal: efecto de la edad, el cierre del relleno sanitario y la temporada en la química del agua subterránea. Cienc del medio Ambient Total. 2020;737

Guigue J. Dynamics of copper and zinc sedimentation in a lagooning system receiving landfill leachate. Waste Manag. 2013;33

Kanownik GP& W. Impact of small municipal solid waste landfill on groundwater quality. Env Monit Assess. 2019;1–14

Kr?mar D. Evaluación preliminar del impacto de la contaminación de los vertederos municipales en el suelo y las aguas subterráneas poco profundas en Subotica, Serbia. Cienc del medio Ambient Total. 2018;615

Rezapour S. Impacto de la fuga incontrolada de lixiviados de un vertedero de residuos sólidos urbanos en el suelo en un entorno cultivado- calcáreo. Gestión de Residuos. 2018;82

S. W. Characterizing the spatial distribution of ambient ultrafine particles in Toronto, Canada: A land use regression model. Env Pollut. 2015;

Dave PN. Emissions of non-methane volatile organic compounds from a landfill site in a major city of India: impact on local air quality. Heliyon. 2020;

Abellán E. Política y legislación de la gestión de los residuos en América Latina y el Caribe. In: Tello P, Campani D, Sarafian D, editors. Gestión Integral de Residuos Sólidos. 2018. p. 36–46