REUTILIZACIÓN DE AGUAS REGENERADAS MEDIANTE RECARGA … · 2018-12-13 · Congreso Nacional del...

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Congreso Nacional del Medio Ambiente Madrid del 26 al 29 de noviembre de 2018 REUTILIZACIÓN DE AGUAS REGENERADAS MEDIANTE RECARGA ARTIFICIAL EN LA AGROINDUSTRIA. EJEMPLO DE ALCAZARÉN-PEDRAJAS Enrique Fernández Escalante (PTEA-Tragsa) Jon San Sebastián Sauto (Tragsatec) María Villanueva Lago (Tragsatec) Bloque temático ST 12. AGUA Y ECONOMÍA CIRCULAR #conama2018

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Congreso Nacional del Medio Ambiente Madrid del 26 al 29 de noviembre de 2018

REUTILIZACIÓN DE AGUAS REGENERADAS MEDIANTE RECARGA ARTIFICIAL EN LA AGROINDUSTRIA. EJEMPLO DE ALCAZARÉN-PEDRAJAS

Enrique Fernández Escalante (PTEA-Tragsa) Jon San Sebastián Sauto (Tragsatec) María Villanueva Lago (Tragsatec) Bloque temático ST 12. AGUA Y ECONOMÍA CIRCULAR #conama2018

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14º Congreso Nacional del Medio Ambiente. #Conama2018

Título de la diapositiva, letra Calibri 20

MAR Y CAM

BIO CLIM

ÁTICO

MAR

Y E

CON

OM

ÍA C

IRCU

LAR

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EFECTOS CC

TEMPERATURA MEDIA

PRECIPITACIONES ANUALES (esp. invernales)

NIVEL MARINO

FENÓMENOS EXTREMOS

Evaporación

ETP

Demanda hídrica

Oferta hídrica

Escorrentía

Avenidas

Sequías

Intrusión salina

Riesgo incendio

Humedales

Almacén subterráneo

Humedad edáfica

Infiltración regeneradas

Autodepuración/Reinfiltración

Almacén fuera de ribera

Infiltración excedentes

Gestión plurianual / Reservas

Barrera hidráulica positiva

Infiltración puntual/dirigida

Restauración / regeneración

PROBLEMAS CC SOLUCIONES MAR

E hidroeléctrica Distribución gravedad / ahorro E

MAR COMO TÉCNICA DE PRIMERA LÍNEA ANTE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL C. CLIMÁTICO

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Título de la diapositiva, letra Calibri 20 Almacén subterráneo

Humedad edáfica

Infiltración regeneradas

Autodepuración/Reinfiltración Almacén fuera de ribera

Infiltración excedentes

Gestión plurianual

Barrera pozos costeros

Infiltración puntual

Restauración

SOLUCIONES MAR

Distribución por gravedad

P. de Mallorca (I. Baleares)

Llobregat (Cataluña)

Canal del Guadiana (CLM)

El Carracillo (CyL)

Abu Dabi (EAU)

Kitui (Kenia)

Alcazarén-Pedrajas (CyL)

Phoenix (EEUU)

Ica (Perú)

Kumamoto (Japón)

EJEMPLOS

Evaporación

ETP

Demanda hídrica

Oferta hídrica

Escorrentía

Avenidas

Sequías

Intrusión salina

Humedales

PROBLEMAS CC

E hidroeléctrica

Gestión forestal de cuencas

Infiltración dirigida

Arnachos (Valencia)

Reducción temperatura

Neila (CyL)

Canal Isabel II (Madrid)

Santiuste (CyL)

INDICADORES

De 24 a 56ºC (42,86%)

30 años para recuperar Estado 0

+48 hm3/año

40,7 km en canales y tuberías

26 hm3 a 34.6 ºC de tª max.

500 sand dams (1 Dm3)

+0,6 hm3/año

+18% en 283 ha (150 spp)

0,6-16 hm3 (-15% salida mar)

12 hm3

0,05 hm3 en 14 horas

15-40% escorrentía derivada e inf.

+5 hm3/año

3 años reserva sin lluvia

Ahorro energético/emisiones El Carracillo (CyL) -36% coste (-10.780 kg CO2 )

MAR Vs CMBIO CLIMÁTICO: EJEMPLOS E INDICADORES

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Alcazarén

Pedrajas

Íscar

Villaverde

Olmedo

Extensión del acuífero: 23 x 2,5 km2

Masa de agua Los Arenales: 7.754 km2, 96 municipios en Valladolid, Segovia y Ávila. 46,000 habitantes.

PROBLEMA: Explotación intensiva. Disminución del nivel freático hasta 15 m en 30 años

SOLUCIÓN: 2012: nueva experiencia MAR para asegurar la sostenibilidad del acuífero, RIEGO Y AGROINDUSTRIA

Acuífero colgado

ÁREA DE EXPLOTACIÓN

Extracciones subterráneas muy bajas

FLUJO SUBTSE - Noroeste

Manantial de descarga

Manantial de descarga

LOS ARENALES. ALCAZARÉN-PEDRAJAS SAT-MAR

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Alcazarén

Pedrajas

Íscar

6 años de operatividad 7 km de canales 2 estanques regenerados

1 balsa de infiltración 1 EDAR (SAT - MAR) 1 RBF

Canal de escorrentía procedente de Pedrajas

EDAR de Pedrajas

Punto de conexión

ESQUEMA DEL ÁREA DE ALCAZARÉN

Presa río Pirón

Válvula 2 – toma de muestras

Olmedo

Humedal artificial nº2

Canal de Infiltración nº2

Aliviadero

1 2

3

3

1

2

4

4

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Alcazarén

Pedrajas

Íscar

Villaverde

Olmedo

Novedad con respecto a experiencias anteriores: Toma de 3 fuentes diferentes

AGUA PROCEDENTE DEL RÍO PIRÓN

AGUA DE LLUVIA PROCEDENTE DE LOS TEJADOS DEL

MUNICIPIO DE PEDRAJAS > CANAL DE ESCORRENTÍA

AGUA REGENERADA DE LA EDAR DE PEDRAJAS (TRATAMIENTO

SECUNDARIO AVANZADO)

- Continuidad del sistema más allá de la dependencia de los excedentes de invierno y concesiones para poder recargar

- Mezclas de aguas: “Dilution as a solution to pollution”

DIVERSIFICACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA

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Canal 1

H. A. 1

Canal 3 Canal 2

ALCAZARÉN-PEDRAJAS. ESQUEMA HIDROGEOLÓGICO

N.B.S. POZOS

RECUPERACIÓN x

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Alcazarén

Pedrajas

Íscar

Villaverde

Olmedo

CALENDARIO DE FILTROS Nº

campaña fecha Tipo de filtro

1 15-mar-2016 12-20 Ø grava silícea

2 20-abr-2016 20-40 Ø grava calcárea

3 09-jun-2016 6-12 Ø grava silícea+ DBP 50 l Cl2

4 29-jun-2016 Corteza de pino+ geotextiles

5 14-jul-2016 Corteza de pino+ geotextiles + DBP

50 l H2O2

6 27-jul-2016 Corteza de pino+ geotextiles + DBP

100 l Cl2

17 parámetros analizados en el laboratorio:

• Temperatura in situ • O2 (OTD) • Conductividad • DBO5 • DQO • STD • ph • SS

• Turbidez (NTU) • COD • Fases N (total, Kjeldahl,

nitratos, nitritos, amonio) • Nematodos • E. coli. • …

ENSAYOS QUÍMICOS Y MEDIDAS DE PURIFICACIÓN EN LAS CONDUCCIONES

Filtros interactivos:

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Alcazarén

Pedrajas

Íscar

Villaverde

Olmedo

EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA REGENERADA

05

101520253035404550

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

BDO

5 (m

g O

2/L)

Distance from WWTP (m)

BDO5 evolution (mg O2/L) 16/03/2016 22/04/2016 10/06/201629/06/2016 15/07/2016

05

101520253035404550

0 1000 2000 3000 4000

TSS

(mg/

L)

Distance from WWTP (m)

TSS evolution (mg/L) 16/03/2016 22/04/2016 10/06/2016

29/06/2016 15/07/2016

DBO5: El efecto de los filtros es claramente positivo. Hay un descenso general a lo largo de la tubería (a excepción del filtro de grava calcárea donde aumenta considerablemente). Las diferentes campañas DBP resultan efectivas con una disminución progresiva de este parámetro. DQO: tiene un comportamiento paralelo.

TSS y TSD: para el total de sólidos suspendidos y la evolución de los sólidos disueltos se observa una tendencia general a disminuir, excepto en la segunda campaña, utilizando la grava calcárea como filtro, donde aumenta.

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Alcazarén

Pedrajas

Íscar

Villaverde

Olmedo

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Turb

idity

(FN

U)

Distance from WWTP (m)

Turbidity evolution (FNU) 16/03/2016 22/04/2016 10/06/2016 15/07/2016

05

10152025303540

0 1000 2000 3000 4000

DOC

(mg/

L)

Distance from WWTP (m)

DOC evolution (mg/L) 16/03/2016 22/04/2016 10/06/2016

29/06/2016 15/07/2016

COD: Este es el único parámetro con una tendencia general a disminuir. El mayor descenso se observa en el filtro de menor diámetro y por tanto de mayor selectividad. La adición de cloruro también influye de manera positiva en su descenso. Y éste es más pronunciado con la adición de H2O2.

Turbidez (NTU): En contra de lo que se pueda pensar, la evolución de la turbidez experimenta un ascenso, excepto en la 3ª campaña, donde el uso del filtro constituido por arena y gravilla provoca el efecto esperado. Incluso la adición de peróxido de hidrógeno no consigue disminuir la turbidez ( puede deberse a un alto componente inorgánico).

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Título de la diapositiva, letra Calibri 20

Alcazarén

Pedrajas

Íscar

Villaverde

Olmedo

05

101520253035404550

0 1000 2000 3000 4000

Nitr

ates

(mg/

L)

Distance from WWTP (m)

Nitrates evolution (mg/L) 16/03/2016 22/04/2016 10/06/2016 15/07/2016

E. coli: Se observa un claro descenso durante la primavera. Una vez que comienza el verano, este tipo de bacterias resurgen con cierta intensidad a lo largo del circuito. Fueron eliminados in itinere por la acción desinfectante del cloruro.

Nitrógeno: La evolución de la mayoría de las fases del nitrógeno no parecen seguir ningún patrón, a excepción de los nitratos, que tienden a la baja, especialmente en los ensayos donde se aplicaron desinfectantes y se emplearon filtros reactivos.

01000200030004000500060007000

0 1000 2000 3000 4000

E. c

oli (

u.f.c

./10

0 m

L)

Distance from WWTP (m)

E. coli evolution (u.f.c./100 mL) 16/03/2016 22/04/2016 10/06/2016 15/07/2016

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• MARSOL conecta soluciones técnicas y prácticas de recarga artificial con el combate al cambio climático y la economía circular

• Se han realizado mezclas desde distintas fuentes de toma, ensayos de post-tratamiento y Nature Based Solutions utilizando el acuífero como elemento “post-depurador”

• Filtro interactivo antes de la recarga con aguas regeneradas tiene un efecto positivo en la reducción de contaminantes.

• Tecnologías válidas para su aplicación a largo plazo.

• Tratamiento con desinfectantes reduce la acumulación de COT

(parámetro clave en el proceso de recarga)

• Estas actuaciones físicas y bioquímicas en los esquemas MAR representan una forma natural, pasiva y económica de reducir la presencia de ciertos contaminantes y de reutilizar las aguas con seguridad (economía circular).

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Título de la diapositiva, letra Calibri 20

Título para la imagen. Letra Calibri 18 negrita, justificado izquierda.

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