{"id":133782,"date":"2020-02-14T12:47:06","date_gmt":"2020-02-14T11:47:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/remtavares\/?p=133782"},"modified":"2020-02-14T12:47:06","modified_gmt":"2020-02-14T11:47:06","slug":"el-valor-de-las-aguas-residuales-como-fuente-de-energia-nutrientes-y-agua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/remtavares\/2020\/02\/14\/133782","title":{"rendered":"El valor de las aguas residuales como fuente de energ\u00eda, nutrientes y agua"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Cada a\u00f1o se producen 380.000 millones de m<sup>3<\/sup> de aguas residuales a nivel global, cinco veces la cantidad de agua que pasa por las cataratas del Ni\u00e1gara cada a\u00f1o. Adem\u00e1s, el volumen de aguas residuales va en aumento: se prev\u00e9 un incremento de un 24% en 2030, y un 51% en 2050. Se estima que la recuperaci\u00f3n de nutrientes de las aguas residuales podr\u00eda satisfacer el 13,4% de la demanda agr\u00edcola. Adem\u00e1s, supondr\u00eda beneficios medioambientales, como reducir la eutrofizaci\u00f3n. Por otra parte, la energ\u00eda recuperada podr\u00eda proporcionar electricidad a 158 millones de hogares, el equivalente a EE.UU. y M\u00e9xico juntos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Universidad Complutense de Madrid<!--more--><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un nuevo estudio del Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de Naciones Unidas (UNU-INWEH), con sede en Canad\u00e1, indica que se podr\u00eda recuperar gran cantidad de energ\u00eda, nutrientes y agua potable a partir de las aguas residuales municipales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cada a\u00f1o se producen 380.000 millones de m<sup>3<\/sup> de aguas residuales a nivel global, cinco veces la cantidad de agua que pasa por las cataratas del Ni\u00e1gara cada a\u00f1o. Adem\u00e1s, el volumen de aguas residuales va en aumento: se prev\u00e9 un incremento de un 24 % en 2030, y un 51% en 2050. Se calcula que las aguas residuales contienen 16,6, 3 y 6,3 millones de toneladas de nitr\u00f3geno, f\u00f3sforo y potasio, respectivamente. En teor\u00eda, recuperar esos nutrientes podr\u00eda satisfacer el 13,4% de la demanda agr\u00edcola. Aparte de la ganancia a nivel econ\u00f3mico (13.600 millones de d\u00f3lares a nivel global), supondr\u00eda beneficios para el medio ambiente como reducir la eutrofizaci\u00f3n, es decir, el exceso de nutrientes en las masas de agua que dan lugar a la proliferaci\u00f3n de plantas y mortandades de fauna acu\u00e1tica por falta de ox\u00edgeno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por otra parte, la energ\u00eda en las aguas residuales podr\u00eda proporcionar electricidad a 158 millones de hogares, m\u00e1s o menos el equivalente a los EE. UU. y M\u00e9xico juntos (Figura 1).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los c\u00e1lculos y proyecciones en el estudio se han realizado a partir de valores te\u00f3ricos de agua, nutrientes y energ\u00eda en las aguas residuales municipales, y los autores resaltan que la informaci\u00f3n existente sobre vol\u00famenes generados y reutilizados es limitada en muchos pa\u00edses. A pesar de ello, Manzoor Qadir, principal autor y subdirector del UNU-INWEH, se\u00f1ala que el estudio ofrece informaci\u00f3n importante sobre el potencial de las aguas residuales como fuente de agua, nutrientes y energ\u00eda a nivel global y regional. Indica que, aunque ser\u00e1 necesario superar una serie de dificultades para lograr una alta tasa de recuperaci\u00f3n, conseguirlo supondr\u00eda un progreso importante para lograr los ODS, la adaptaci\u00f3n al cambio clim\u00e1tico, procesos con un consumo neto de energ\u00eda igual a cero, y una econom\u00eda circular.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El volumen de agua que se podr\u00eda reutilizar servir\u00eda para regar hasta 31 millones de ha, casi un 20% de la superficie cultivada en la UE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Asia es el mayor productor de aguas residuales (159.000 millones de m3), con el 42% del volumen global. Le siguen Europa (68.000 millones de m<sup>3<\/sup>) y Am\u00e9rica del Norte (67.000 millones m<sup>3<\/sup>), con vol\u00famenes similares a pesar de que la poblaci\u00f3n urbana de Europa (547 millones) es mucho mayor que la de Am\u00e9rica del Norte (295 millones). Sin embargo, la producci\u00f3n de aguas residuales per c\u00e1pita en Europa (124 m<sup>3<\/sup>) es considerablemente menor que en Am\u00e9rica del Norte (231 m<sup>3<\/sup>). En el otro extremo se encuentra \u00c1frica subsahariana con una producci\u00f3n de 46 m<sup>3<\/sup> de aguas residuales per c\u00e1pita, debido a la escasez de agua y deficiente gesti\u00f3n de las aguas residuales en zonas urbanas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La orina humana genera el 80% del nitr\u00f3geno y el 50% del f\u00f3sforo de los aportes a las plantas depuradoras, por lo que su eliminaci\u00f3n no solo supondr\u00eda menos eutrofizaci\u00f3n, tambi\u00e9n reducir\u00eda los costes de depuraci\u00f3n y permitir\u00eda procesos de circuito cerrado. La tecnolog\u00eda actual para la recuperaci\u00f3n de nutrientes ha avanzado en gran medida, y en el caso del f\u00f3sforo, es posible recuperar entre un 25% y un 90%.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Vladimir Smakhtin, director del UNU-INWEH y l\u00edder en la investigaci\u00f3n de fuentes de agua no convencionales, resalta el cambio de actitudes que se est\u00e1 produciendo en la actualidad: lo que sol\u00eda verse como un desecho pasa a tener un gran potencial en cuanto a beneficios econ\u00f3micos y ambientales, a medida que mejora la capacidad de recuperaci\u00f3n de agua, nutrientes y energ\u00eda a partir de las aguas residuales.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/remtavares\/files\/2020\/02\/UCM_Feb_20.jpg.png\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-133784\" title=\"UCM_Feb_20.jpg\" src=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/remtavares\/files\/2020\/02\/UCM_Feb_20.jpg.png\" alt=\"\" width=\"514\" height=\"367\" srcset=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/remtavares\/files\/2020\/02\/UCM_Feb_20.jpg.png 514w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/remtavares\/files\/2020\/02\/UCM_Feb_20.jpg-300x214.png 300w\" sizes=\"(max-width: 514px) 100vw, 514px\" \/><\/a>Figura 1. Potencial actual de las aguas residuales para la producci\u00f3n de energ\u00eda y proyecciones para los a\u00f1os 2030 y 2050 basadas en los aumentos previstos de los vol\u00famenes de aguas residuales.<\/p>\n<p>M\u00e1s informaci\u00f3n en: https:\/\/www.iagua.es\/noticias\/redaccion-iagua\/valor-aguas-residuales-como-fuente-energia-nutrientes-y-agua<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cada a\u00f1o se producen 380.000 millones de m3 de aguas residuales a nivel global, cinco veces la cantidad de agua que pasa por las cataratas del Ni\u00e1gara cada a\u00f1o. Adem\u00e1s, el volumen de aguas residuales va en aumento: se prev\u00e9 un incremento de un 24% en 2030, y un 51% en 2050. Se estima que la recuperaci\u00f3n de nutrientes de las aguas residuales podr\u00eda satisfacer el 13,4% de la demanda agr\u00edcola. Adem\u00e1s, supondr\u00eda beneficios medioambientales, como reducir la eutrofizaci\u00f3n. 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