1. INTRODUCCIÓN
• 71% de la superficie terrestre es agua
• De la superficie del mar el 97,5% es agua salada.
2. CONTAMINACIÓN DEL AGUA
• Ley de aguas: “La acción y el efecto de introducir materias o formas de energía o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con su función ecológica”
• OMS: “El agua está contaminada cuando su composición es alterada de modo que no conserva las propiedades que le corresponden a su estado natural”
• Carta del Agua: La contaminación consiste en una modificación,
FACTORES Y NIVEL DE CONTAMINACIÓN
• Características del receptor:
• Tipo de receptor
• Cantidad y calidad del receptor
• Características de la biocenosis
• Características dinámicas y estáticas
• Características de la zona donde se localiza el receptor
CONTAMINANTES DEL AGUA Y SUS EFECTOS
Los contaminantes del agua son todas aquellas sustancias químicas, seres vivos o formas de energía que se encuentran en proporciones superiores a las consideradas normales.
Tipos de contaminantes: • Físicos: Tabla 11.1
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1.-
Efectos generales de la contaminación del agua
Ríos y lagos: los ríos arrastran gran cantidad de contaminantes (industriales, agrícolas, ganaderos) y residuos urbanos. Esto provoca 3 tipos de problemas: agua inutilizable (toxicidad, olor y sabor
desagradable), pérdida de biodiversidad y alteración de los ecosistemas acuáticos
Mucha productividad primaria y nutrientes; poco oxígeno y poco profundos
Pocos nutrientes, poco productivos, mucho oxígeno, transparente y profundo
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1.-
Efectos generales de la contaminación del agua
Eutrofización
-Gran aporte de nutrientes (muchos de ellos
consecuencia de la contaminación) -Aumento de la producción primaria (plancton) como
consecuencia de dicho aporte -Cada vez hay menos oxígeno en el agua (pérdida con el
aire) -Acumulación cada vez mayor de materia (muerte de
muchos seres vivos como consecuencia de la pérdida de oxígeno) -Comienzan las fermentaciones (organismos anaerobios),
y con ello la producción de metano, amoniaco y CO2
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1.-
Efectos generales de la contaminación del agua
Marea roja
Medidas contra la eutrofización
Prohibir vertidos Depurar aguas residuales
Inyectar oxígeno Añadir nitrógeno para evitar a las cianoficeas
Limitar emisiones de fosfatos
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1.-
Efectos generales de la contaminación del agua
Contaminación aguas subterráneas
-30% de la población española la usa -25% del regadío la usa -Aguas con poca capacidad autodepuradora y escasa dinámica
1) Contaminación puntual (vertedero) o difusa (terreno agrícola). Para evitarlo: limitar actividades y construcciones e instalar
depuradoras
2) Sobreexplotación: disminuye el nivel freático y el volumen del agua
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1.-
Efectos generales de la contaminación del agua
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1.-
Efectos generales de la contaminación del agua
1.-
Efectos generales de la contaminación del agua
1.-
Efectos generales de la contaminación del agua
• Los mares y los océanos poseen una gran capacidad de autodepuración. • Causas de la contaminación:
• Llegada de contaminación procedente de ríos.
• Vertidos de petróleo que forman las mareas negras. • Extracción de crudo en alta mar.
• Efectos de la marea negra:
• Muerte de organismos por hundimiento. • Envenenamiento en las cadenas tróficas.
• Destrucción de ecosistemas de valor ecológico.
• Los vertidos de petróleo sufren una serie de procesos naturales que permiten en parte su eliminación:
• Evaporación de hidrocarburos ligeros.
• Fotooxidación de componentes del vertido. • Dispersión de los componentes pesados.
1.-
Efectos generales de la contaminación del agua
• Para combatir las mareas negras podemos aplicar medidas de carácter preventivo como elaboración de reglamentos y leyes, exigencia para el transporte de crudo y sustancias peligrosas con buques de doble
casco.
• Medidas correctoras para eliminar el crudo y paliar su efectos: • Barreras flotantes.
• Barreras químicas.
• Recogida por succión del petróleo mediante bombas de aspiración.
• Empleo de agentes dispersantes. • Agentes de hundimiento.
características como el olor, el sabor, la turbidez, etc.
Hay 3 parámetros que miden la calidad del agua y la posible alteración de sus cualidades naturales:
1/ Parámetros físicos:
-Color, sabor y olor -Presencia de partículas (turbidez)
-Conductividad eléctrica
2/ Parámetros químicos:
-Presencia de iones y elementos tóxicos -Presencia de oxígeno disuelto,
OD: mayor en aguas limpias (saturación) -Demanda biológica de oxígeno, DBO: mucho oxígeno para degradar compuestos complejos -Demanda química de oxígeno, DQO: calcula cantidad de oxígeno necesaria para oxidar algo sin ayuda biológica
-Contenido total de carbono rgánico, COT -pH: normal entre 6 y 8,5
-Alcalinidad: presencia de iones bicarbonato o hidroxilo
-Dureza: presencia de iones Ca2+ y Mg2+ (aguas blandas y duras; se mide en CaCO3). -Nitrógeno: fuente de contaminación
3/ Parámetros biológicos:
-Presencia de microorganismos transmisores de enfermedades -Indicadores biológicos: indican el estado dinámico del agua (larvas de insectos + gusanos + crustáceos)
4/ Índices compuestos: valores numéricos que engloban parámetros físicos, químicos y biológicos. Ejm: índice de saprobios.
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4.-
Tratamiento y depuración de las aguas
Nota histórica: desde la antigüedad (neolítico) el ser humano ya canalizaba el agua; también en el imperio
romano (acueductos), en las polis griegas o en los templos egipcios se hacía un uso racional del agua.
Ciclo de utilización del agua:
Logística del consumo
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4.-
Tratamiento y depuración de las aguas
Potabilización del agua para consumo humano
-Se realiza en Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP). -Hay dos tipos de procesos (figura 9.25).
1) Tratamiento global: procesos físicos (separa partículas por
sedimentación) + procesos químicos (formar agregados que precipitan).
2) Tratamiento especial: desinfección o tratamiento biológico (cloración (cloramina), uso de ozono o UV).
Autodepuración
-Procesos físicos (sedimentación), químicos y biológicos (degradación de materia orgánica) que se dan en las aguas naturales para restablecer su equilibrio (eliminar residuos y aumentar el oxígeno). Figura 9.26.
Depuración / tratamiento de aguas residuales
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4.-
Tratamiento y depuración de las aguas
Tipos de depuración de aguas residuales
1) Depuración natural o blanda: intentan modelizar la autodepuración natural, de modo que son sistemas baratos y autoabastecibles. Hay diferentes tipos:
-Lagunaje: estanques pocos profundos donde el agua a tratar
permace varios meses. Se consigue una sedimentación y degradación de la materia orgánica. Hay 3 tipos:
-Lagunas aerobias: poco profundos. -Lagunas
anaerobias: muy profundos. -Lagunas facultativas: combinan
ambos procesos.
-Filtros verdes: eliminar residuos sobre suelo cubierto por vegetación.
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4.-
Tratamiento y depuración de las aguas
2) Depuración tecnológica
Método muy tecnológico que combina procesos físicos, químicos y biológicos para tratar las aguas residuales. Ventajas: rápido y eficaz (pocos contaminantes al medio);
inconvenientes: muy caro y tecnológico.
Partes de una planta de tratamiento de aguas residuales:
-Línea de agua: por donde pasa el agua en todo momento desde que entra y hasta
que sale en la instalación. -Línea de fangos o lodos:
acumulación de contaminantes que siguen otro tratamiento diferente del agua. -Línea de gas: subproducto gaseoso formado en todo el proceso.
A/ Línea de agua:
1) Pretratamiento: eliminación de sólidos en suspensión de diferente tamaño.
-Retención. -Desarenado.
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4.-
Tratamiento y depuración de las aguas
2) Tratamiento primario: eliminación de sólidos no retenidos en la fase anterior.
-Decantación.
-Floculación: forma agregados al añadir productos químicos.
-Neutralización: ajuste del pH. 3) Tratamiento secundario:
-Decantación secundaria. -Procesos biológicos.
-Fangos o lodos activos (aerobio).
-Lechos o filtros bacterianos: utilización de bioreactores (una
película donde se colocan los microorganismos y por donde pasa el agua).
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4.-
Tratamiento y depuración de las aguas
B/ Línea de fangos: trata los lodos originados en los procesos anteriores.
-Espesamiento de fangos: se emplean espesadores (usan la gravedad o flotación).
-Estabilización de fangos: elimina la materia orgánica (aeróbica o anaerobicamente). Digestores: tanques donde microorganismos anaerobios hacen fermentaciones y
generan biogás.
-Acondicionamiento químico: coagulación de sólidos por calor, presión o rección química.
-Deshidratación: eliminación del agua todavía retenida por los fangos.
-Incineración o fabricación de compost con lo restante.
• 5.- Control y protección de la calidad del agua.
Se realiza mediante:
-Leyes: Ley de Aguas de 1985 (estipula qué cosas se pueden verter en el agua). Medidas: zonas de protección (acuíferos, humedales),
autorizaciones de uso y vertidos, sanciones, medidas regulatorias, etc.
-Sistemas de redes de control:
-Comisarías de aguas de las cuencas hidrográficas
-Ejemplos: Red COCA, COAS (abastecimiento),
ICTIOFAUNA (biodiversidad piscícola), ICA, SAICA, ROAS (aguas subterráneas)
• 5.- Control y protección de la calidad del agua.
Lagunaje
• 5.- Control y protección de la calidad del agua.
Canal de Isabel II: www.Cyii.es
Embalses
Gestionamos 14 embalses en la Comunidad de Madrid con una capacidad total de almacenamiento de agua de
945,9 hectómetros cúbicos.
Con la capacidad total de almacenamiento de nuestros embalses podrían llenarse hasta 700 estadios de fútbol
como el Santiago Bernabéu.
Tuberías
La red de distribución de agua potable (tuberías que van desde los depósitos a las casas) tiene una longitud de
14.136 kilómetros.
Si pusiéramos en fila todas estas tuberías cubriríamos la distancia entre Madrid y la costa norte de Australia.
Las tuberías que recorren las viviendas de la Comunidad alcanzan una longitud de 100.000 kilómetros.
Consumo
La cantidad de agua consumida en toda la comunidad de Madrid durante un día equivaldría a llenar de agua 5
edificios del tamaño de 'Torre Picasso'.
Calidad del agua
Los 9 laboratorios y las 30 estaciones de vigilancia automática de Canal de Isabel II, llevan a cabo una media de
8.481 análisis diarios para controlar la calidad del agua.
Anualmente, esta cifra alcanza un total de 2.505.976 análisis. Esto supone que en la Comunidad de Madrid se
realiza un análisis cada 12 segundos.
Malgastar el agua
Cada vez que tiramos de la cisterna del inodoro se consumen de 6 a 12 litros. Con lo que gasta cada habitante
de la Comunidad de Madrid cada vez que tira de de la cisterna, se podría dar de beber un vaso de agua a los ciudadanos de Sudán, Etiopía y Somalia.
Número de clientes