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Tecnología para dar una nueva vida a los lodos y depurar aguas en pequeños municipios

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GRAFCVA6249. VALENCIA, 13/03/2025.- La técnica de Innovación del área de Residuales de Global Omnium Medioambiente, Nuria Oliver, durante su intervención en la jornada técnica del proyecto Life Renaturwat, capitaneado por Global Omnium junto con la Universitat Politècnica de València, Emivasa, el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA), el Grupo Aguas de Portugal, EFE Verde y la fundación Global Nature, un proyecto que comenzó en 2016 y cuya clausura se ha celebrado este jueves en València. EFE/Ana Escobar

Una tecnología sostenible centrada en el uso de humedales artificiales intensificados con el uso de lodos de potabilizadora permite depurar de forma eficaz y a un coste asumible las aguas en pequeños municipios, los «olvidados» del tratamiento de aguas.

Se trata de la tecnología que se ha desarrollado en el marco del proyecto Life Renaturwat, capitaneado por Global Omnium junto con la Universitat Politècnica de València, Emivasa, el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA), el Grupo Aguas de Portugal, EFE Verde y la fundación Global Nature, un proyecto que comenzó en 2016 y cuya clausura se ha celebrado este jueves en València.

Durante el proyecto se ha podido demostrar y poner en práctica una tecnología sostenible que ha conseguido convertir los lodos de potabilizadora en un sustrato activo dentro de humedales artificiales, que ya se han implantado en dos plantas depuradoras de la provincia de Valencia, en los municipios de Carrícola y Puçol.

Life Renaturwat integra dos categorías de humedales construidos artificialmente para optimizar la purificación del agua tratada: el primero opera mediante estos lodos provenientes de plantas potabilizadoras, para la captación y retención de sustancias y su filtración, mientras que el segundo utiliza un sistema de lámina libre.

Antes de su reincorporación al entorno natural, el segundo humedal promueve y estimula la mejora biológica del agua, mientras que el primero de ellos consigue reducir significativamente la presencia de sustancias químicas contaminantes en el agua tratada.

“Con esta tecnología hemos podido mejorar la calidad físicoquímica de las aguas tratadas en las depuradoras y devolver al medio ambiente un agua de mejor calidad, reduciendo el impacto que nuestros vertidos puedan tener sobre el medio receptor”, ha explicado la técnica de Innovación del área de Residuales de Global Omnium Medioambiente Nuria Oliver.

Eliminar más del 70 % del fósforo de las aguas

La compañía es, dentro del proyecto Life Renaturwat, la responsable del diseño, construcción, seguimiento y monitorización de la calidad de las aguas en los humedales que se han implantado en las dos depuradoras.

En ambas, ha explicado, los resultados obtenidos han sido “muy satisfactorios” porque se ha conseguido eliminar gran parte del fósforo, un nutriente que indica eutrofización de las aguas, es decir, que una masa de agua tiene un exceso de nutrientes.

“En las masas de agua receptoras, es decir, donde va a parar el agua depurada, hemos conseguido eficiencias de eliminación por encima del 70 %, lo que nos permite devolver un agua de elevada calidad a estos medios receptores”, ha detallado Oliver.

Además, ha recalcado que el fango de potabilizadora ofrece la posibilidad de realizar procesos de desinfección de forma natural: en el caso del fósforo las concentraciones de salida se han reducido por debajo de 1 mg/l, y se ha evitado devolver al medio más de 140 kilos de fósforo entre ambas instalaciones.

La concentración de nitrógeno, por su parte, ha conseguido reducirse entre un 10 y un 15 % en todos los sistemas de las dos depuradoras.

Lodos, un sustrato activo low cost

El responsable de producción y tratamiento del agua de Emivasa en el proyecto, Miguel Añó, ha destacado el valor de los lodos de potabilización, que tienen unas características diferentes a los de depuración y son “un residuo al que se necesita dar valor de alguna forma”.

GRAFCVA6248. VALENCIA, 13/03/2025.- La técnica de Innovación del área de Residuales de Global Omnium Medioambiente, Nuria Oliver, durante su intervención en la jornada técnica del proyecto Life Renaturwat, capitaneado por Global Omnium junto con la Universitat Politècnica de València, Emivasa, el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA), el Grupo Aguas de Portugal, EFE Verde y la fundación Global Nature, un proyecto que comenzó en 2016 y cuya clausura se ha celebrado este jueves en València. EFE/Ana Escobar
La técnica de Innovación del área de Residuales de Global Omnium Medioambiente, Nuria Oliver, durante su intervención en la jornada técnica del proyecto Life Renaturwat, capitaneado por Global Omnium. EFE/Ana Escobar

En este sentido, ha considerado “muy interesante” su uso como “un sustrato activo low cost (de bajo coste) que permita intensificar el proceso de depuración en humedales artificiales, lo que permite dar respuesta a un problema, el de los residuos, que “suele ser un cuello de botella en el proceso de limpieza de las aguas”.

El análisis económico del proyecto ha corrido a cargo del grupo de Economía del Agua de la Universitat de València que lidera Francesc Hernández, que ha explicado que el coste de cada metro cúbico de los fangos de potabilizadora es de entre 70 y 80 euros, mientras que otras alternativas que hacen la misma función ascienden a más de 160.

El responsable de Relaciones Institucionales de Global Omnium, Jaime Castillo, ha asegurado que se ha “demostrado sobradamente la viabilidad técnica, no solamente desde el punto de vista químico o biológico sino también económico”.

“Ahora hay que hacer que esto sea una viable desde el punto de vista global de la de la sociedad, hay que ver cómo podemos comprometer a las administraciones, a la sociedad, a la empresa privada, a los ciudadanos para llegar a las mismas conclusiones”, ha considerado.

En este sentido, ha instado a invertir para mantener los proyectos ya iniciados en Puçol y Carrícola y mantener las tecnologías: “Se ha podido demostrar su viabilidad en un plazo relativamente corto, pero seguramente a 10 años se obtendrán resultados mucho más interesantes”.

Pequeños municipios, los “olvidados”

“Tenemos un problema con los residuos de todo tipo, los industriales, los urbanos y, en este caso, los fangos de las potabilizadoras”, ha reconocido el coordinador del proyecto por parte del IIAMA de la Universitat Politècnica de València, Miguel Martín, que ha señalado que se produce “una gran generación” de este tipo de residuos.

Pero otro problema, ha apuntado, es la depuración de las aguas residuales, sobre todo en las pequeñas poblaciones, pues “para las grandes hay soluciones técnicas bastante bien desarrolladas, mientras que las pequeñas son las grandes olvidadas”.

Asimismo, Martín ha explicado que otro de los objetivos del proyecto es que los humedales artificiales implantados en las plantas depuradoras “consuman poca energía” y den respuesta a la pregunta de “cómo las depuradoras nos pueden ayudar a capturar carbono y cómo podemos utilizar esas aguas en el medio rural para agricultura”.

“Pero no hay que olvidar que el tercer pilar del proyecto es la biodiversidad: existe una pérdida de zonas húmedas y pretendemos mostrar cómo la reutilización de las aguas tiene que darse no solo para usos productivos, sino también para usos naturales”, ha concluido. EFE

 

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La Ciutat de les Arts inicia la construcción de una planta geotérmica, la mayor de la Comunidad Valenciana

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La Ciutat de les Arts inicia la construcción de una planta geotérmica, la mayor de la Comunidad Valenciana.EFE

La Ciutat de les Arts i les Ciències ha comenzado las obras de una planta geotérmica, que será la de mayor potencia térmica de la Comunitat Valenciana, con 4.050 kW, y permitirá refrigerar el edificio con un ahorro estimado de 1.013.000 kWh al año y una reducción de emisiones de 335.000 kilogramos de CO2.

«En el subsuelo nos encontramos con unas condiciones estables y constantes durante la durante todo el año y nos mejorará muchísimo la eficiencia y el régimen de funcionamiento de las máquinas», ha explicado a EFE el ingeniero de la Dirección Técnica y de Mantenimiento de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Félix Almerich.

Esta instalación también refleja el «compromiso que tiene el complejo con la eficiencia energética, la reducción de la huella de carbono y la implantación de energías renovables«, ha subrayado Almerich.

El sistema utilizará 32 pozos perforados en los terrenos próximos al Museo, a través de los cuales circulará el agua que transferirá el calor o el frío del edificio al subsuelo, donde la temperatura se mantiene estable durante todo el año. La red de tuberías permitirá el funcionamiento del sistema en circuito cerrado, sin vertidos al terreno.

Plan de sostenibilidad

En la imagen, el ingeniero de la Dirección Técnica y de Mantenimiento de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Félix Almerich.EFE
El ingeniero de la Dirección Técnica y de Mantenimiento de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Félix Almerich.EFE

Esta tecnología, ya implantada en otros edificios de València como el complejo administrativo Nou d’Octubre o el centro deportivo de La Petxina, se usará por primera vez en la Ciutat de les Arts i les Ciències con esta escala.

La actuación se enmarca en el plan de sostenibilidad y eficiencia energética del complejo, vinculado a los compromisos medioambientales de la Capitalidad Verde Europea que València ostentó en 2024, y contempla también el uso de otras energías renovables como la fotovoltaica, ha informado la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Financiada por la Generalitat a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos europeos Next Generation, está previsto que las obras finalicen en el primer trimestre de 2026. EFE

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Siete puntos clave sobre el nuevo objetivo climático de la UE para 2040

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Bruselas (Euractiv.com/.es)- En sólo 15 años, Europa deberá reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% respecto a los niveles de 1990, según ha propuesto hoy el Ejecutivo comunitario, al tiempo que ofrece a los gobiernos reticentes cierto margen de maniobra para conseguirlo. Aquí desglosamos lo esencial del nuevo objetivo climático.

Aunque ya se han fijado objetivos de reducción del 55% para finales de esta década, y de cero emisiones netas para mediados de siglo, la UE carecía hasta ahora de un objetivo intermedio que mantuviera a los gobiernos en el buen camino. El Ejecutivo comunitario ha propuesto hoy esta meta intermedia para 2040, tras un retraso de más de un año.

«Nos hemos tomado el tiempo necesario para pensar estratégicamente cómo hacer que esto sea un éxito para Europa», dijo el miércoles el Comisario de Clima, Wopke Hoekstra, al presentar el proyecto. Esto es lo que hay que saber:

  • El ejecutivo de la UE sigue las directivas de su consejo asesor sobre el clima, que afirmó que el 90% era el mínimo requerido si Europa decidía tomarse en serio el objetivo de cero emisiones netas.
  • Tres puntos porcentuales de ese objetivo pueden alcanzarse a partir de 2036, con créditos de carbono de «alta calidad» creados a partir de medidas climáticas adicionales fuera de la UE, adquiridos en un mercado mundial respaldado por la ONU. Esto equivale a 150 millones de toneladas de reducción de emisiones externalizadas.
  • Sin este margen de maniobra, la Comisión no habría podido mantener la línea del 90%. Los eurodiputados Peter Liese y Christian Ehler, del Partido Popular Europeo (centro-derecha), afirmaron: «No vemos mayoría ni en el Parlamento ni en el Consejo para un objetivo para 2040 sin flexibilidad».
  • La industria pesada y las aerolíneas nacionales, asfixiadas por un tope de emisiones que llegará a cero a finales de la década de 2030, podrán seguir operando si cuentan con eliminaciones permanentes de CO2 mediante la captura de carbono (directamente del aire o de centrales eléctricas de biomasa) y el almacenamiento (por ejemplo, en yacimientos de gas marinos agotados).

«Una fábrica de papel europea que queme bioenergía y capture el CO2 puede crear certificados [ETS]», explicó Hoekstra, refiriéndose a los derechos de emisión del sistema de límites máximos y comercio de carbono de la UE.

  • Y como algunos sectores no avanzan mucho -por ejemplo, la vivienda y el transporte por carretera-, se creará una flexibilidad «intersectorial» para que las industrias más avanzadas puedan compensar a las más rezagadas.
  • Según un alto funcionario de la Comisión, el nuevo paquete legislativo, denominado informalmente «Fit for 90», está previsto para el segundo semestre de 2026.
  • El objetivo de 2040 confirma que Alemania sigue siendo el rey de la política de la UE: como informó Euractiv, el borrador final refleja fielmente un acuerdo gubernamental alcanzado previamente en Berlín.

La importación de créditos de carbono respaldados por la ONU podría convertirse en una industria multimillonaria. Una estimación conservadora sugiere que los países de la UE podrían cobrar más de 10.000 millones de euros al año por el privilegio de reclamar el equivalente a 150 millones de toneladas de CO2 ahorradas.

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( Editado por Euractiv.com e Inés Fernández-Pontes/ Euractiv.es)

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¿Es necesaria una adecuada Gestión de los Recursos Hídricos en España?

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¿Es necesaria una adecuada Gestión de los Recursos Hídricos en España?

(Información remitida por la entidad que la firma:)

Un artículo publicado recientemente por Eurostat analiza la escasez de agua en la UE.

Es cierto que el cambio climático y el consiguiente aumento de las temperaturas esté generando sequías cada vez más frecuentes y, por otra parte, la creciente presión sobre los recursos hídricos provoca que los problemas relacionados con la explotación y escasez del agua sean cada vez más importantes en la UE.

Eurostar nos muestra, a través del índice de explotación del agua (WEI), el nivel de escasez de agua midiendo el consumo total de agua en relación a los recursos renovables de agua dulce disponibles para un determinado territorio y período, expresado en %. Los valores superiores al 20% se consideran generalmente signos de escasez de agua, y los valores superiores al 40% indican una severa escasez de agua.

En 2022, el WEI en la UE era del 5,8%, lo que supuso un aumento de 0,9 puntos porcentuales desde 2000, siendo este valor el más alto desde que esta recopilación de datos comenzó en 2000. Chipre registró un 71,0%, Malta y Rumanía tenían valores del 34,1% y el 21,0%, Grecia un 13,8%, Portugal un 10,1% y España un 8,8%, valor que está por debajo del umbral del 20%, pero por encima de la mayoría de los países de la UE.

En el caso de España las diferencias regionales y la gravedad de la escasez de agua durante los meses de verano no son visibles en estos valores WEI medios nacionales anuales y la escasez de agua puede ser un problema grave en primavera y verano, agravado por la alta presión sobre los recursos hídricos principalmente por las necesidades agrícolas, el suministro público de agua y el turismo, lo que provocaría que el WEI en determinadas regiones sea más alto de 8,8% y en algunos casos puede que esté por encima del 20%. En cualquier caso perdemos una parte importante de los recursos renovables disponibles que nos proporciona anualmente el ciclo hidrológico.

Por lo tanto, estamos ante un problema importante a nivel nacional que requiere de una adecuada gestión de los recursos hídricos, lo cual implicaría una mejor gestión del uso del agua en la agricultura, aplicando técnicas de riego más eficientes, la utilización de aguas regeneradas, la desalación, la construcción de nuevos embalses, que evitarían la pérdida de recursos hídricos como se ha puesto de manifiesto en las cuencas del Guadalquivir y Tinto Odiel Piedras este año, embalses que, en otros casos, podrían evitar desastres y pérdidas de vidas humanas y materiales como en el caso de la Dana de Valencia y, porque no, trasvases cuando los técnicos, y no los políticos, lo estimen oportuno.

En la ETSIAAB de la Universidad Politécnica de Madrid se imparte el curso de “Experto en Planificación y Gestión de los Recursos Hídricos” dentro del Máster Propio “Ciclo Integral del agua. Planificación de Recursos Calidad y Tratamientos”. Información en www.upm.es/master/cia.

El objetivo del Máster Propio es doble, por una parte, formar a profesionales y dotarles de capacidades para trabajar en el campo de la utilización de los recursos hídricos en los sectores: urbanos, industriales y agrícolas, dominando los tratamientos de depuración y regeneración para conseguir de nuevo unos recursos hídricos de calidad y por otra parte, dotarles de capacidades para abordar tareas relacionadas con la planificación y gestión de los recursos hídricos, dentro de un marco de sostenibilidad, utilizando las herramientas y soportes tecnológicos apropiados. En definitiva está destinado a formar profesionales que puedan contribuir a solucionar los diferentes problemas asociados y la correcta gestión del ciclo del agua.

En el Máster participan 52 Profesores, 16 procedentes de diferentes Escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid, que impartirán las enseñanzas de los aspectos básicos del Máster y 36 Profesores pertenecientes a importantes empresas y organismos públicos relacionadas con el sector del agua, que se encargaran de las enseñanzas correspondientes a los contenidos más prácticos y aplicados completamente actualizados.

Consideramos que para conocer correctamente el ciclo del agua es necesario salir del aula y ver, in situ, en campo y en las plantas de tratamiento y depuración, la realidad de la gestión del ciclo integral del agua y todo esto apoyado convenientemente con la resolución de casos prácticos y prácticas de laboratorio, que permitirán comprender mejor determinados aspectos del ciclo. En el mes de mayo se realiza un viaje fin de máster que incluye visitas relacionadas con los conocimientos impartidos durante el desarrollo del máster.

En el curso participan excelentes profesionales que trabajan en las empresas más importantes del sector del agua como: Aqualia, Acciona, Agbar (Veolia Water), Gs Inima Environment, Canal de Isabel II, Iberdrola, Coca Cola, Mahou, Eurocalder, TRAGSA, Consultora medioambiental MELISSA SL, MED desalación, Ramboll y Organismos como la Confederación Hidrográfica del Tajo, Cedex, Ciemat, Miteco, Ministerio de Agricultura etc.  

La participación de estos profesionales contribuirá a dar una visión más actualizada de los diferentes aspectos del ciclo del agua que se encargaran de las enseñanzas correspondientes a los contenidos más prácticos y aplicados y, por otra parte, podrán servir de nexo de unión entre los alumnos del máster y las empresas, de cara a una futura inserción laboral.

Las clases presenciales son el jueves y viernes por la tarde de 16 a 20:30 h y el sábado por la mañana de 9 a 14 h. Visitas también algún viernes por la mañana. Visitas y prácticas no tienen coste, están incluidas en el precio del máster.

Si está interesado en matricularte en el máster “Ciclo Integral del Agua” de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) puede entrar en la web del Máster www.upm.es/master/cia/, En la primera pantalla se verá en rojo Preinscripción, pulsar y llevará a una aplicación de la Universidad Politécnica de Madrid, que se llama ATENEA, donde se tiene que dar de alta como nuevo usuario y seleccionar en la pestaña «mi curso comienza» Curso 2025-26 (septiembre 2025 junio 2026) esto es muy importante. Después, en cursos, selecciona curso de Máster Formación Permanente «Ciclo Integral del Agua: Planificación de Recursos, Calidad y Tratamientos». Posteriormente, tiene que subir la documentación que le solicitan y cerrar la preinscripción. La documentación necesaria es DNI, CV, Certificado de notas y título sube la documentación que le solicitan y cierra la preinscripción. La universidad le dará el Acceso y posteriormente la Comisión Académica del Máster la Admisión, enviándole finalmente la carta de pago de la matrícula que se realizará a mediados de julio.

Cualquier duda enviar correo a: mastercia.etsiaab@upm.es

Augusto Arce. Director del Máster

Contacto

Nombre del emisor: Máster Ciclo Integral del Agua ETSIAAB-UPM

Descripción de contacto: Gabinete Periodístico

Email de contacto: comunicados@prensaymedios.com

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