ESTUDIOS DE TRATAMIENTOS TERCIARIOS
EN PLANTA PILOTO

   
ESTUDIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS
MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTO EN ALTA

   
ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURAS DEL SEGURA
   
BIOLOGÍA DEL USO DE BIOSÓLIDOS EN AGRICULTURA
   
ESTUDIO DE LA LIXIVACIÓN GENERADA POR LA APLICACIÓN DE BIOSÓLIDOS EN AGRICULTURA
   
ESTUDIO DE REUTILIZACIÓN AGRÍCOLA DE AGUAS RESIDUALES DEPURADAS EN LA COMARCA DE LA MARINA BAJA

 

 

 

 

 

 

 



1.- ESTUDIOS DE TRATAMIENTOS TERCIARIOS EN PLANTA PILOTO

OBJETO:

Estudiar "in situ" distintas tipologías de tratamientos terciarios y establecer las necesidades de los mismos en función de la calidad de agua de aporte y la deseada, mediante la explotación y gestión de una planta piloto de tratamientos terciarios.

En función de los resultados obtenidos con distintos tratamientos y tecnologías posibles, se podrá recomendar su aplicación a gran escala para cada E.D.A.R. en particular.

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD: 6 m3/h
DOS MÓDULOS TRANSPORTABLES E INTERCONECTABLES
INSTALACIÓN AUTOMATIZADA A TRAVÉS DE ORDENADOR.
ENVIO DE DATOS POR RADIO
BOMBEO DE AGUA DE APORTE
TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO
CÁMARA DE COAGULACIÓN
CÁMARA DE FLOCULACIÓN
DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS
DEPÓSITO DE REGULACIÓN
DESINFECCIÓN MEDIANTE HIPOCLORITO
DESINFECCIÓN MEDIANTE UV
FILTRACIÓN SOBRE LECHO DE SÍLEX
FILTRACIÓN SOBRE LECHO DE SÍLEX/ANTRACITA
FILTRACIÓN MEDIANTE FILTROS DE CARTUCHO
FILTRACIÓN CON MALLA AUTOLIMPIABLE
MÓDULOS DE ULTRAFILTRACIÓN
BOMBEO ALTA PRESIÓN ÓSMOSIS INVERSA
BOMBEO ALTA PRESIÓN NANOFILTRACIÓN
ÓSMOSIS INVERSA
NANOFILTRACIÓN
EQUIPO DE LIMPIEZA DE MEMBRANAS
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL

CONCLUSIONES

Las conclusiones más relevantes obtenidas en el presente estudio son las siguientes:

- El tratamiento terciario se ve muy afectado por la calidad del agua residual procedente del secundario, debido a la alta variabilidad en los parámetros físico-químicos. Es necesario estudiar cada EDAR para determinar el tratamiento más adecuado.

- El tratamiento físico químico obtenía rendimientos inferiores a los esperados, alcanzándose un 50-60%, 37-42% y 36-42% en DBO, DQO Y SS respectivamente.

- La filtración sobre silex y silex/antracita se comportan adecuadamente, apreciándose un incremento de rendimientos en la segunda etapa (silex/antracita) respecto a la primera (silex)

- La microfiltración sobre cartuchos se considera poco viable económicamente si la concentración de sólidos en suspensión del agua de aporte es superior a 12-15 ppm.

- La filtración sobre malla autolimpiable es útil como pretratamiento previo, pero no como seguridad de la ósmosis, impidiendo la entrada de granos de arena u otros restos que pudieran afectar a las membranas de ósmosis inversa, pero no de la materia coloidal.

- La desinfección mediante radiación UV ha conseguido reducir la concentración de microorganismos por debajo de los niveles exigidos en el futuro Decreto Ley que regulará los usos de las aguas depuradas. Los rendimientos de dicho sistema se reducen de forma importante con el aumento de la turbidez del agua de aporte.

- La ultrafiltración obtiene rendimientos excelentes de eliminación de sólidos, DBO y DQO, siendo un pretratamiento ideal para los tratamiento posteriores de membranas (ósmosis inversa y nanofiltración), aunque su coste de implantación es importante.

- La ósmosis inversa y la nanofiltración han obtenido buenos valores de rendimientos.

- Los costes de operación entre las tecnologías de OI y NF son similares, siempre teniendo en cuenta las características físico-químicas del agua de aporte y la requerida, la inversión necesaria, y los costes finales (energéticos)

- Los costes de producción del m3 de agua tratada resultan 20-22 pts/m3 para la nanofiltración y de 25-27 ptas/m3 para la ósmosis inversa.

 

 

 

 

 



2.- ESTUDIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTO EN ALTA

OBJETO:

Actualizar y completar la información referente a las infraestructuras hidráulicas de captación, conducción y regulación de aguas, para su inclusión en el sistema de gestión de datos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

CONTENIDOS:

- Descripción genérica.
- Datos de infraestructuras actuales: captaciones, reelevadoras, depósitos, conducciones, redes de distribución.
- Planos de situación y esquema hidráulico.
- Reportaje fotográfico.
- Análisis de agua de pozos y manantiales.

MUNICIPIOS OBJETO DE ESTUDIO (PDF)

 

 

 

 

 

 

 


3.- ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURAS DEL SEGURA

CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE Y LA ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, PARA EL ESTUDIO DEL SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EN LOS NÚCLEOS DISEMINADOS DE LA VEGA BAJA

 

OBJETO:

El presente Convenio tiene como objeto la cuantificación y localización de los diseminados existentes en la Comarca de la Vega Baja con afección al río Segura, en Alicante, así como la recopilación de los datos de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas residuales existentes actualmente (existencia o no de fosas sépticas, red de saneamiento, vertido a acequias, etc.) y en segundo lugar un análisis de la situación y la propuesta de actuaciones definidas a nivel de proyecto, para el saneamiento y depuración de dichos núcleos diseminados.

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CONTENIDOS:

Para la ejecución del Convenio, la Diputación Provincial actuará a través de su empresa pública Proaguas Costablanca S.A., cuyos trabajos son básicamente los siguientes:

- Representar cartográficamente los diseminados así como las acequias de riego que recorren las zonas objeto de estudio.

- Complementar los informes de los diseminados estudiados con datos sobre caudales de abastecimiento, problemática de saneamiento y depuración, posibles puntos de vertido, reportaje fotográfico, etc.

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- Analizar y proponer actuaciones a nivel de proyecto, teniendo en cuenta la viabilidad de las mismas.

A fin de reflejar con mayor realidad la problemática de algunas zonas de la Vega Baja en cuanto al vertido de las aguas residuales se refiere, se adjuntan algunas fotografías de diseminados cuyo vertido se realiza en acequias o azarbes que influyen directa o indirectamente en el río Segura.


 

 

 

 

 

 


4.- BIOLOGÍA DEL USO DE BIOSÓLIDOS EN AGRICULTURA

 

INTRODUCCIÓN:

La adición de un residuo orgánico al suelo como es el lodo de depuradora (biosólido) va a suponer un aporte de microorganismos no típicos del suelo como son las bacterias coliformes y los streptoccocos entre otros muchos.

Sin embargo, uno de los factores de riesgo menos estudiado es la presencia de grandes cantidades de huevos de helminto en los lodos de depuradora y su alto nivel de supervivencia e infectividad a bajas dosis.

Se ha demostrado que los huevos de este tipo de parásitos son extremadamente resistentes a la mayoría de los tratamientos usados en la estabilización de efluentes.

En este sentido la evaluación del nº de huevos presente en los fangos destinados a aplicación agrícola como abono orgánico resulta interesante, siguiendo las recomendaciones de algunas instituciones como la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EEUU (USEPA), que obliga a la caracterización de los lodos aplicados en agricultura en cuanto al contenido en virus, salmonella y huevos de helmintos.

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OBJETIVOS:

Evaluar la supervivencia de bacterias fecales en los suelos tras una aplicación de biosólidos.

Evaluar la presencia y supervivencia de huevos de helminto en los biosólidos sometidos a diferentes tratamientos (aerobio y anaerobio).

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CONCLUSIONES:

Con la aplicación de lodos de depuradora al suelo se incorporan a éste organismos vivos entre los que pueden haber potenciales patógenos.

La mayoría de bacterias aportadas cesan su crecimiento en el plazo de 12-13 semanas, principalmente por la falta de humedad y de nutrientes esenciales.

Los helmintos intestinales son organismos con un ciclo de vida adaptado a la supervivencia fuera del organismo parasitado en mayor o menor medida, según especies, hasta que alcanzan un nuevo organismo a parasitar.

Los huevos que encontramos en los lodos de depuradora, indican la presencia de una parte de la población (humana o animal) infestada por este tipo de parásitos.

Los huevos que encontramos no siempre se encuentran en estado viable, y casi nunca en estadio infectante, por lo que representan un riesgo muy reducido, que sin embargo conviene seguir estudiando.

El tratamiento de estabilización de lodos de depuradora anaerobio resulta más eficaz que el aerobio en la eliminación de huevos de helminto. Tanto más cuanto mayor es la permanencia en el digestor. No obstante, con el compostaje de los lodos tratados aeróbicamente, también se observa una reducción importante de la presencia de huevos de helminto, tanto más cuanto más largo sea y mayor temperatura se alcance en el proceso.

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- ESTUDIO DE LA LIXIVIACIÓN GENERADA POR LA APLICACIÓN DE BIOSÓLIDOS EN AGRICULTURA

 

INTRODUCCIÓN:

La aplicación de los lodos de depuradora (biosólidos) a distintos tipos de suelos ya sean agrícolas, forestales o degradados es una de las mejores opciones, ya que permite mejorar y mantener las propiedades físicas, químicas y biológicas de los mismos. Sin embargo, se ha de tener en cuenta el riesgo que a veces puede ocasionar la aplicación de lodos, en el caso de introducir en el suelo posibles sustancias contaminantes, que además pudieran alcanzar a las aguas subterráneas.

En este sentido, tan importante es conocer la naturaleza de los lodos como el suelo al que se va a aplicar. En suelos arenosos la movilidad de metales pesados y nutrientes es muy alta ya que la capacidad de retener agua y nutrientes es muy baja. En estas condiciones iones como NO3- o NO2- y metales pesados han de ser tenidos en cuenta como posibles contaminantes potenciales de las aguas subterráneas.

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OBJETIVOS:

Conocer el comportamiento del biosólido aplicado, frente a la lixiviación provocada por las precipitaciones o el riego sobre suelos arenosos.

Se han realizado dos experiencias diseñadas, una para observar el comportamiento bajo condiciones de laboratorio y la otra para conocer el comportamiento de los suelos del área del municipio de Biar, en condiciones de campo.

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CONCLUSIONES:

Los metales pesados no aparecen como potenciales contaminantes de acuíferos, según el experimento en columnas planteado, en el que no se detectan metales pesados esenciales ni tóxicos en los lixiviados.

En el experimento en columna sí se detectan lixiviados nitrogenados tanto de nitrato, nitrito y amonio. Todos procederán de la progresiva mineralización del biosólido. La presencia mayor de una u otra forma depende del grado de oxigenación del suelo, mínima en el tratamiento de mayor pluviosidad, que podemos considerar extremo, con el lavado de importantes cantidades de amonio. El nitrato se lava casi en idéntica cantidad independientemente de la pluviosidad, probablemente conforme se va formando a partir de la mineralización del biosólido.

Las cantidades de nitratos lixiviadas no son excesivas, y en cualquier caso siempre serán menores que el que se produciría por un abonado con nitrato inorgánico, gracias a la liberación lenta del mismo desde el biosólido.

En el experimento en campo se confirman los bajos niveles de metales pesados (Cr y Ni) encontrados en los lixiviados, próximos al límite de detección.

La presencia de bacterias reductoras en el suelo o más probablemente en el biosólido produce una inicial aparición de nitritos considerable en los lixiviados a la dosis más alta de biosólido aplicado (excesiva). Desde el segundo lixiviado los niveles de nitrito se reducen, mientras que empieza a formarse y por tanto a lixiviar mayores cantidades de nitrato.

 

 

 

 

 

 

 

 



6.- ESTUDIO DE REUTILIZACIÓN AGRÍCOLA DE AGUAS RESIDUALES DEPURADAS EN LA COMARCA DE LA MARINA BAJA

INTRODUCCIÓN:

En la Comarca de la Marina Baja (Alicante, España), existe una importante infraestructura de reutilización de aguas residuales depuradas, procedentes de las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) de Benidorm, Altea y Villajoyosa.

Diversos organismos internacionales (FAO, WHO), han publicado directrices de reutilización de aguas residuales depuradas en las que se tienen en cuenta la salinidad, toxicidad de elementos traza, presencia de metales pesados, microorganismos, etc. Sin embargo en la reutilización agrícola también se han de tener en cuenta factores relativos a las características físico-químicas de los suelos, las tolerancias específicas de los cultivos, las metodologías de regadío y fertilización, etc.

OBJETIVOS:

Realizar un seguimiento de las condiciones de la calidad agronómica del agua depurada en EDAR de la Comarca de la Marina Baja.

Realizar un seguimiento de las condiciones de los suelos regados con estas aguas. En especial de nutrientes y de sustancias fitotóxicas.

Realizar experiencias controladas (en campo e invernadero) para determinar los efectos de las aguas depuradas sobre los suelos y cultivos típicos de la zona.

CONCLUSIONES:

Los suelos de la Comarca, donde se reutilizan las aguas residuales depuradas, presentan características bastante comunes en el área mediterránea. Lo más común es encontrar niveles altos de carbonato cálcico o de sulfato cálcico, muy bajos niveles de materia orgánica y muy altos niveles de conductividad eléctrica.

Las aguas residuales depuradas presentan condiciones agronómicas suficientes para su reutilización en los suelos y cultivos predominantes en la zona, naranjo y níspero.

La evolución de la presencia de sales en los efluentes de depuración de las EDAR de la Comarca nos hace recomendar un estudio profundo de los vertidos salinos a la red de saneamiento o el estado de la misma frente a infiltraciones.

Una de las acciones más recomendables para mejorar los suelos estudiados, es la enmienda orgánica. Mediante la aplicación de un compost en parcelas controladas, se ha observado que se puede mejorar la estructura, lo que a su vez repercute a medio plazo en la permeabilidad y lavado de sales del horizonte superficial.

 

 


PROAGUAS COSTABLANCA S.A.
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