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Papel de los macrófitos acuáticos
en la eliminación de bacterias y nutrientes en la depuración de
aguas residuales
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Mercedes García García |
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| Resumen |
Para determinar el papel de los macrófitos en la eliminación
de bacterias y nutrientes del agua residual se dispone de un sistema experimental
de tratamiento de aguas residuales.
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El sistema estudiado se corresponde con un humedal artificial de macrófitos
emergentes con flujo subsuperficial.
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Se comparan tres tipos de reactores que incluyen dos réplicas. Uno de
los sistemas consiste en un lecho de grava plantado con Scirpus lacustris, en
el segundo sistema S. lacustris crece en un cultivo hidropónico sin sustrato
y el tercero es un lecho de grava sin ningún tipo de macrófito
de forma que actúa de control. Todos funcionan a un tiempo de retención
hidráulico teórico de 3 días.
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Se analizan distintos parámetros físico-químicos como DBO,
DQO, distintas formas del nitrógeno y fósforo, entre otros, además
de varios indicadores bacterianos como coliformes totales y fecales, estreptococos,
estafilococos, C. perfringens y heterótrofos totales.
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Por otra parte la eficacia de eliminación de bacterias de estos tratamientos
se comparan con otros humedales artificiales con flujo superficial y con lagunas
de maduración y de alta carga
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La evapotranspiración calculada en los lechos plantados es de 0.75mm/d
en verano y 0.32mm/d en invierno lo que supone respectivamente un 31% y un 15%
del caudal de entrada.
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La eliminación de materia orgánica parece que no está relacionada
con la presencia de plantas en el sistema. En cambio la eliminación de
amonio es significativamente superior en las cubetas con S. lacustris frente
a las cubetas sin S. lacustris y es superior en el verano frente al invierno.
Lo mismo ocurre con la eliminación de fósforo reactivo de forma
que la actividad de los macrófitos supone la eliminación del 13%
del amonio y del 18% del fósforo reactivo.
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El mecanismo más importante de eliminación del nitrógeno
en este sistema son los procesos de nitrificación-desnitrificación
favorecidos por la presencia del macrófito. Por otra parte el mecanismo
más importante que rige la eliminación del fósforo es su
acumulación en el sustrato mediante adsorción y precipitación
química.
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Los porcentajes de eliminación de microorganismos patógenos son
elevados sobrepasando el 99% de eliminación en los lechos plantados,
sin embargo, los lechos sin plantar presentan rendimientos menores. Las plantas
pueden asimilar nutrientes pero nunca van a eliminar patógenos por esta
vía, lo que quiere decir que la eliminación del patógeno
es debida a procesos que no están ligados íntimamente con la actividad
del macrófito aunque sí se ven influenciados por la presencia
del mismo como la creación de ambientes oxidantes o la secreción
de sustancias antibióticas entre otros.
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En el tratamiento de microorganismos patógenos se observa una superioridad
de los sistemas de macrófitos con flujo subsuperficial frente a los sistemas
de macrófitos con flujo superficial y en ambos casos los reactores plantados
superan en efectividad a los reactores que actúan de control. Los lechos
plantados presentan mayor eficacia de eliminación que las lagunas de
maduración y de alta carga.
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Por otra parte se estudia la composición de la comunidad bacteriana residente
en el interior del sistema mediante de una técnica molecular denominada
Hibridación In Situ Fluorescente (FISH). La aplicación de sondas
específicas para alfa, beta, gamma y delta proteobacterias sobre muestras
tanto de raíces de S. lacustris como de biopelícula, supone una
aplicación novedosa de esta metodología.
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