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1 INFORME DE SEGUIMIENTO CIENTÍFICO AÑO 2008 I. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES INICIADAS POR EL PROGRAMA DESDE EL COMIENZO DEL PERIODO DE FINANCIACIÓN Creación y puesta en marcha de la página web de TRAGUA (http://www.consolider-tragua.com ) y de la intranet (team-room). Organización de reuniones anuales de los investigadores miembros integrantes de TRAGUA: día 6 de julio en la Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares) y días 25 y 26 de julio en Guitiriz (Lugo). Base de datos georeferenciada de calidad de aguas urbanas tratadas. Recopilación de información sobre el parque de EDARs con tratamiento secundario en España e integración en un SIG. Evaluación y seguimiento de la calidad de las aguas de cinco EDARs representativas: Alcala Este y Alcalá Oeste (Comunidad de Madrid), El Ejido (Almería), Vuelta Ostrera (Cantabria) y El Prat de Llobregat (Barcelona) Caracterización del medio físico. Caracterización geológica e hidrogeológica para la recarga. Evaluación de tratamientos avanzados de aguas urbanas basados en procesos avanzados de descontaminación y desinfección. Ensayos piloto y evaluación económica de tratamientos avanzados. Aplicaciones de agua tratada. Seguimiento y evaluación de la normativa sobre aguas residuales y del estándar de calidad de las aguas para su reutilización. Programa de postgrado: - Impartición del “Máster de Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos” de la Universidad de Alcalá y la Universidad Rey Juan Carlos, y del “Máster en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua”, organizado por el Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Unviersidad de Alicante. Ambos másteres tienen también un programa de doctorado asociado. - Realización de tesis doctorales en temas relacionados con el programa TRAGUA. Trece finalizadas y veintiséis en desarrollo. Atracción y movilidad del capital humano: - Utilización de Programas como Ramón y Cajal y Juan de la Cierva para incorporar investigadores al Programa. - Promoción de la movilidad de investigadores de cada uno de los grupos de investigación, asícomo estancias cortas de

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INFORME DE SEGUIMIENTO CIENTÍFICO AÑO 2008

I. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES INICIADAS POR EL PROGRAMA DESDE EL COMIENZO DEL PERIODO DE FINANCIACIÓN

• Creación y puesta en marcha de la página web de TRAGUA (http://www.consolider-tragua.com) y de la intranet (team-room).

• Organización de reuniones anuales de los investigadores miembros integrantes de TRAGUA: día 6 de julio en la Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares) y días 25 y 26 de julio en Guitiriz (Lugo).

• Base de datos georeferenciada de calidad de aguas urbanas tratadas. Recopilación de información sobre el parque de EDARs con tratamiento secundario en España e integración en un SIG.

• Evaluación y seguimiento de la calidad de las aguas de cinco EDARs representativas: Alcala Este y Alcalá Oeste (Comunidad de Madrid), El Ejido (Almería), Vuelta Ostrera (Cantabria) y El Prat de Llobregat (Barcelona)

• Caracterización del medio físico. Caracterización geológica e hidrogeológica para la recarga.

• Evaluación de tratamientos avanzados de aguas urbanas basados en procesos avanzados de descontaminación y desinfección.

• Ensayos piloto y evaluación económica de tratamientos avanzados.

• Aplicaciones de agua tratada. Seguimiento y evaluación de la normativa sobre aguas residuales y del estándar de calidad de las aguas para su reutilización.

• Programa de postgrado:

- Impartición del “Máster de Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos” de la Universidad de Alcalá y la Universidad Rey Juan Carlos, y del “Máster en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua”, organizado por el Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Unviersidad de Alicante. Ambos másteres tienen también un programa de doctorado asociado.

- Realización de tesis doctorales en temas relacionados con el programa TRAGUA. Trece finalizadas y veintiséis en desarrollo.

• Atracción y movilidad del capital humano:

- Utilización de Programas como Ramón y Cajal y Juan de la Cierva para incorporar investigadores al Programa.

- Promoción de la movilidad de investigadores de cada uno de los grupos de investigación, asícomo estancias cortas de

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investigadores de otros grupos de investigación nacionales e internacionales con el fin de potenciar las capacidades de cada uno de los grupos del equipo TRAGUA.

• Programas de extensión universitaria. Organización de cursos, conferencias y seminarios abordando los problemas relacionados con la contaminación de las aguas incluyendo los aspectos relacionados con la gestión y el tratamiento de aguas residuales. Asimismo, organización de cursos orientados a empresas, sobre las posibilidades tecnológicas viables. Ej. Jornada científico-tecnológica: “Agua en la Industria: Uso Sostenible”, 5 de julio de 2007

• Firma de convenios con la empresa Depurbaix y el centro tecnológico CENTA para el desarrollo de las actividades de TRAGUA.

• Difusión de resultados a través de 122 comunicaciones a congresos y conferencias tanto nacionales como internacionales.

• Publicación de 97 artículos indexados.

• Difusión del Programa Tragua mediante la participación en distintas ferias, congresos, etc, y a través de la aparición en los medios de comunciación: apariciones en prensa, entrevistas, publicación de noticias en páginas web…

• Presentación de dos patentes por el grupo C1: (1) Dispositivo y procedimiento para medir concentración de biomasa, y uso de un elemento electrónico chip para medir dicha concentración de biomasa. (2) Microrespirómetro de estado sólido.

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II. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Coordinación v gestión

- Informe anual científico técnico de seguimiento del proyecto.

- Informe anual económico de seguimiento del proyecto

- Creación y mantenimiento de una team-room, accesible desde la página web del Tragua (http://www.consolider-tragua.com/) a la que tienen acceso los investigadores y los grupos asesores.

- Organización de la tercera reunión de los investigadores miembros integrantes de TRAGUA los días 25 y 26 de julio de 2008 en Guitiriz (Lugo). Elaboración y difusión de pósters.

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Actividades científico técnicas

- Banco de datos georeferenciado de calidad de aguas urbanas tratadas en España.

Se ha recabado información de los gobiernos de las comunidades, administraciones locales y empresas gestoras sobre el parque de EDARS con tratamiento secundario y de sus principales características técnicas, condiciones de operación, indicando el tratamiento al que son sometidas las aguas residuales y las características medias del agua residual efluente. Los datos facilitados en algunos casos han sido muy limitados, existiendo algunas lagunas importantes relativas a las relaciones de carga, variaciones estacionales, etc. El grupo R3 llevó a cabo la normalización de la información disponible con el fin de integrarla en una base de datos georeferenciada.

- Protocolo de técnicas de muestreo y técnicas analíticas de contaminantes prioritarios

Esta actividad se desarrolló principalmente durante 2007.

- Protocolo de técnicas de muestreo y técnicas analíticas de contaminantes emergentes

El grupo TC10 dispone de una extensa base de datos con los resultados analíticos, acumulados durante dos años de muestreo, sobre el contenido en fármacos y productos de higiene personal en todas las EDAR muestreadas. El número de compuestos a analizar tanto por GC-MS como por LC-MS se ha incrementado, respecto al pasado año, siendo actualmente de 110. Por otro lado, se ha desarrollado una herramienta para la realización de Evaluaciones de riesgo ambiental y sobre la salud humana de agua residual, a través de su reutilización agrícola: Human and Ecological Risk screening tool for chemical pollutants in Wastewater Effluents (HERWE).

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El grupo C2, en colaboración con el grupo TC10, incrementó también el número de compuestos incluidos en la caracterización química de las aguas residuales, cubriendo más de 130 parámetros en las muestras analizadas durante el 2008 y obteniéndose una amplia base de datos con los resultados analíticos acumulados durante dos años de muestreo. En los análisis también emplearon técnicas analíticas avanzadas basadas en cromatografía/espectrometría de masas (GC-MS y LC-MS). Por otro lado, se inició la puesta a punto de un método para contaminantes emergentes (antibióticos, nitrosaminas, surfactantes, productos de higiene personal, etc.) cubriendo los compuestos incluidos en la lista US EPA (1691 method).

El grupo C3 ha concluido los estudios sobre la evaluación de métodos de recuento de microorganismos indicadores según la normativa (R.D. 1620/2007). Los métodos finalmente seleccionados fueron el recuento en medio líquido Colilert y en medio sólido Chromocult, eligiéndose finalmente el recuento en medio sólido Chromocult, debido a su mejor relación calidad-precio. Por otro lado, están evaluando la utilización de la autodepuración como proceso complementario que puede mejorar los resultados de los tratamientos terciarios de forma barata y sencilla. Actualmente se ha elaborado ya un método matemático predictivo que permite integrar la autodepuración dentro del proceso de tratamiento terciario integral.

El grupo E2 ha centrado parte de su investigación en los disruptores endocrinos. Las labores de investigación se centraron fundamentalmente en la búsqueda y puesta a punto de un método adecuado para la determinación de disruptores endocrinos. Se probaron distintas técnicas analíticas avanzadas, aunque finalmente se optó por una técnica consistente en una extracción en fase sólida con barritas magnéticas de polidimetilsiloxano y posterior desorción térmica y análisis en cromatografía de gases-espectrometría de masas (SBSE-TDS-GC-MS). La puesta a punto de este método se concluyó a finales de 2008, tras lo cual se iniciaron muestreos en estaciones de tratamiento convencionales de aguas residuales, determinando la presencia de disruptores endocrinos tanto para la línea de agua como para la línea de fangos. Paralelamente a este estudio, se construyó un MBR de membranas planas a escala de laboratorio para el estudio de la eliminación de disruptores endocrinos bajo condiciones controladas, cuya puesta en marcha se estima en los dos primeros meses del año 2009.

El grupo T7, por su parte, ha puesto en marcha las técnicas analíticas necesarias para la cuantificación de paracetamol, metroprolol, cafeina, antipirina, sulfametoxazol, carbamazapina, flumequina, ketorolac, atrazina, Isoproturon, hidroxibifenilo, ibuprofeno, diclofenaco, progesterona y triclosan.

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- Protocolo de caracterización hidrogeológica para la recarga

El grupo R1 ha continuado con la toma de muestras de los diferentes pozos situados en la zona del delta del rio Llobregat en la que se está realizando una recarga del acuífero para crear una barrera a la intrusión salina. Se fueron caracterizando las muestras obtenidas en términos de carga microbiana total y indicadores convencionales de contaminación fecal. Simultaneamente se han realizado extracciones de DNA que posteriormente permitiran estudiar los perfiles de diversidad microbiana mediante DGGE y comparar globalmente la microbiología del agua procedente de los diferentes pozos con el fin de valorar el posible impacto de las operaciones de recarga en la microbiología del acuífero.

Los grupos R2 y R3 evaluaron la infiltración en la finca de estudio dentro de la Planta Experimental de Carrión de los Céspedes (CENTA) mediante Tomografía Eléctrica Vertical y métodos directos. Por otra parte, realizaron la caracterización geológica e hidrogeológica mediante sondeos mecánicos, inventario de puntos de agua y medida de niveles. Por último, llevaron a cabo la preparación de bancos de datos para la realización de la cartografía georeferenciada, aunque no ha sido posible aun recoger datos de campo debido a las condiciones meteorológicas.

En lo que respecta al grupo R6 ha llevado a cabo la selección del área de estudio, realizando la caracterización edafológica del Campo de golf seleccionado (Bandama, Las Palmas). Asímismo, se ha hecho la caracterización hidrogeológica del acuífero inflayacente, identificando los compuestos a analizar (química convencional, compuestos emergentes y bacteriología). Paralelamente se estableció una red de control para la toma de muestras.

- Protocolo de caracterización edáfica para la recarga

El grupo R1 realizó numerosos ensayos de tomografía eléctrica para caracterizar la zona no saturada en diversas zonas donde se plantea reutilizar el agua residual depurada. Los ensayos se realizaron tanto en modo resistividad como en modo polarización inducida para evaluar el contenido en arcilla del suelo.

Los grupos R2 y R3 llevaron a cabo las correspondientes calicatas y el levantamiento de las mismas. Realizaron los perfiles edáficos, e hicieron los análisis texturales y mineralógicos de las muestras. Estos análisis mineralógicos y fisicoquímicos no han sido terminados aun, debido al gran número de muestras recogidas.

- Informe sobre el estado químico y microbiológico de las aguas subterráneas de las zonas donde se vaya a proceder a la recarga

Los grupos R2 y R3 intalaron 24 pizómetros de investigación y llevaron a cabo la caracterización fisicoquímica de las aguas de la zona de estudio. Por otro lado, se acondicionaron los piezómetros para el

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muestreo de contaminantes emergentes y para la realización de los ensayos batch y cenéticos.

El grupo R4, por su parte, ha realizado la determinación de la composición mineralógica del acuífero y ha comenzado a preparar los procedimientos estándar para la realización de los ensayos de laboratorio. Se ha aplicado el código informático Phreeqc para estudio de especiación química y simulación de mezclas de aguas. Por otro lado, se seleccionaron 4 compuestos emergentes para su estudio en el laboratorio con diferentes matrices.

El grupo TC10 llevó a cabo el análisis químico de 74 muestras de agua tomadas por el grupo R4 de diversos pozos que están siendo recargados con aguas residuales tratadas. Los análisis realizados comprenden contenidos en contaminantes prioritarios y emergentes.

Por último, el grupo R6 llevó a cabo la identificación y selección de compuestos a analizar en las aguas subterráneas para su caracterización química.

- Informe de tecnologías avanzadas para la reutilización

El grupo T1 llevó a cabo procesos de ozonización de las aguas depuradas de las EDARs Alcalá Este y Oeste, determinándose la modificación que estos procesos provocan en los parámetros de estudio. Concretamente, se determinó la eficacia de la ozonización en la eliminación de contaminantes prioritarios y emergentes, estudiándose la cinética de su eliminación y los tiempos de tratamiento. Asímismo, se llevaron a cabo estudios de toxicidad de las aguas tratada. En cuanto a la integración de distintos tratamientos avanzados, se está estudiando la posibilidad de acoplar los procesos ozono-UV y membranas-ozono.

El grupo T2 llevó a cabo la aplicación de tratamientos avanzados basados en procesos físicos de adsorción y procesos avanzados de oxidación: Fenton y fotofenton y fotocatálisis a muestras de aguas de la EDAR de Arroyo del Soto de Móstoles. Con todas las tecnologías de oxidación evaluadas se consiguió una disminución del contenido en carbono orgánico total, especialmente importante en el tratamiento foto-Fenton. En cuanto a la disminución en el valor de DQO, fue equiparable el resultado obtenido mediante el proceso foto-Fenton y el proceso combinado sono-foto-Fenton. Ni mediante fotocatálisis heterogénea ni mediante sono-Fenton se obtuvo una disminución significativa de la DQO. Tras el análisis de coliformes totales y de microorganismos aerobios, los resultados obtenidos muestran que no se alcanzan los valores permitidos por la legislación para reutilización del agua. También se realizó una evaluación comparativa de la eficiencia de los distintos tratamientos para conseguir la eliminación de contaminantes prioritarios, constatando la eficacia de los diferentes tratamientos en la disminución de la concentración de los fármacos. Entre todos ellos, hay que señalar la gran efectividad de los tratamientos Fotofenton y sono-Fenton. También destacaron los buenos resultados

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del tratamiento de adsorción. Posteriormente, se llevó a cabo la aplicación de los tratamientos avanzados antes indicados en muestras de aguas de los efluentes de la EDAR de Alcalá de Henares (Madrid). Una vez seleccionadas las tecnologías más relevantes para el tratamiento de aguas de la EDAR del Soto (Móstoles), se seleccionaron 6 fármacos (considerados contaminantes emergentes) de la lista de 22 compuestos prioritarios propuestos por el grupo TC10, ya que se detectó su presencia en concentraciones elevadas en las aguas de salida de la EDAR de Arroyo del Soto (Móstoles) y en la EDAR de Alcalá de Henares. Se obtuvieron buenos resultados en la eliminación de los fármacos usando membranas de nanofiltración NF-90 (rechazo próximo al 100% en todos los casos) y mediante fotocatálisis heterogénea. En la oxidación foto-fenton heterogénea las eliminaciones estuvieron entorno al 90 y el 100%, salvo para la nicotina (78%). En la oxidación sono-fenton heterogénea no se consiguió una eliminación completa de los fármacos y la nicotina apenas fue degradada. Con la adsorción los cambios obtenidos en la concentración no fueron significativos comparando con el resto de tratamientos. Por último, se evaluaron los resultados obtenidos con los tratamientos individuales para proponer posibles acoplamientos entre las operaciones de separación (adsorción y membranas) y las tecnologías de oxidación avanzada (fotocatálisis, foto-Fenton y sono-Fenton) ensayadas.

El grupo T3 basó su investigación en la aplicación del proceso Fenton a aguas residuales de la EDAR de Alcalá Oeste Industrial. Primeramente se llevó a cabo la caracterización de las aguas recibidas y posteriormente las aguas residuales fueron sometidas a Oxidación Fenton para la optimización de las variables principales en discontinuo y la aplicación de las variables optimizadas en un tratamiento Fenton en continuo, observándose los cambios producidos en los parámetros generales de calidad. En cuanto al tratamiento Fenton en discontinuo la mayor reducción en el COT se consiguió aplicando una relación molar de [H2O2] / [Fe+2] = 5. El tratamiento en continuo del las muestra de agua residual se obtuvieron conversiones en torno al 50% de DQO. En cuanto a la aplicación de la oxidación Fenton a contaminantes emergentes y prioritarios, se analizaron las condiciones de operación en la eficiencia de la eliminación de ocho contaminantes, determinándose su velocidad de desaparición.

El grupo T4 sometió a procesos de adsorción a cuatro de las sustancias consideradas como prioritarias: isoproturón, atenolol, diclofenaco y cafeina, cumpliéndose los objetivos de obtener datos de eliminación por adsorción de estos compuestos tanto en agua pura como en agua real, procedente de la EDAR de Alcalá de Henares.

El grupo T5 ha centrado su investigación en la oxidación húmeda catalítica de los contaminantes presentes en el agua de salida de la depuradora. Este tratamiento elimina la materia orgánica, la totalidad de los nitritos y parte de los nitratos. El coste del proceso hace suponer la

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conveniencia de integrarlo con otro tratamiento previo. Asímismo, se identificaron algunos contaminantes emergentes en las aguas y se comprobó que el tratamiento los destruía. Acerca de estos contaminantes emergentes, se comenzó la puesta a punto de métodos de análisis por GC/MS y HPLC, así como las medidas de toxicidad de estos compuestos y sus derivados, y se está ensayando el efecto de distintas relaciones masa catalizador/caudal de efluente para varios catalizadores (carbón activo y material residual), concentraciones de contaminantes, temperatura y presión de oxígeno. Por otro lado, se modeló además la mineralización y detoxificación, proponiendo y validando estrategias de lumping aplicables no sólo a la oxidación húmeda catalítica sino al resto de las tecnologías de oxidación estudiadas por otros grupos.

El grupo T6 ha estudiado el tratamiento de aguas residuales de la EDAR de El Soto (Móstoles ) mediante operaciones de membrana: ultrafiltración (UF) y nanofiltración (NF). Se constató un ensuciamiento mayor de las membranas en procesos de UF. Por otro lado, la eliminación de materia orgánica y de compuestos de fósforo fue moderada en UF y elevada en NF. La eliminación de compuestos de Nitrógeno fue reducida, especialmente con membranas de UF. Los coliformes totales y fecales se eliminaron totalmente con ambos procesos. Por lo tanto, la aplicación de procesos de UF y NF son opciones válidas para tratar efluentes secundarios. Especialmente interesantes fueron los resultados obtenidos con la membrana de NF HL. También se comenzó con la investigación de la eficacia de dos etapas de membranas en serie, principalmente MF+NF y UF+NF. También, se comenzó el estudio de la eliminación de contaminantes prioritarios y emergentes mediante procesos de membranas de NF HL investigando la eliminación de tres compuestos farmacéuticos en el agua residual de Móstoles, consiguiéndose eliminaciones desiguales. El trabajo continuó con el estudio de la eliminación de once contaminantes prioritarios y emergentes presentes en efluentes secundarios procedentes de la EDAR de Alcalá Este mediante la membrana de filtración HL. Se obtuvieron eliminaciones de estos compuestos superiores al 80 % en la mayoría de los casos. En cuanto al tratamiento de aguas residuales mediante ozonación, se aplicó ozono sobre aguas procedentes del tratamiento secundario generadas en la EDAR de El Soto (Móstoles). Se observó como la dosis de ozono aplicada ejerce un efecto positivo en la eliminación de parámetros indicativos de contaminación hasta un cierto valor, a partir de este valor umbral el efecto del ozono es marginal. La adición de peróxido de hidrógeno aumenta el grado de mineralización alcanzado (de un 35% a un 70%). También se estudiaron la combinación ozono más carbón activo y por otro la fotolisis del ozono. Este último sistema ofreció los mejores resultados en cuanto a eliminación de DQO y mineralización. La fotolisis por si sola condujo a una eliminación de aproximadamente un 15%. La fotolisis del peroxido de hidrógeno (tras un periodo inicial de iniciación) aumentó este

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porcentaje hasta el 65% mientras que la combinación luz-ozono llevó a una eliminación total de DQO del 95%. Por último, se comenzó a estudiar la eliminación de disruptores endocrinos con ozono, ya que presentan una reactividad muy elevada. Experimentos previos revelan que el ozono es capaz de eliminar de forma adecuada los disruptores en tiempos relativamente pequeños de reacción, no obstante el grado de mineralización alcanzado no es excesivo.

El grupo T7 evaluó el funcionamiento de las técnicas de electro-oxidación, electro-coagulación y electro-fenton con efluentes residuales reales procedentes de las EDARs de Alcalá de Henares Este, Alcalá de Henares Oeste, El Soto (Móstoles) y Ciudad Real. Los resultados obtenidos han sido comparados con los que resultan de aplicar otras técnicas de tratamiento similares, alcazando resultados prometedores en cuanto a eficacia de la tecnología. Sin embargo, la aplicabilidad puede verse limitada por los costes. En este sentido, se ha preparado un trabajo que compara costes del proceso de oxidación electroquímica con el de otras tecnologías competidoras. Asimismo, se ha realizado un estudio sobre complementariedad de procesos biológicos con procesos electroquímicos de tratamiento de aguas residuales. Para el sulfametoxazol y para la enrofloxacina se ha realizado un estudio completo de aplicabilidad de la tecnología de oxidación electroquímica con electrodos de diamante dopado con boro, observándose que es posible la destrucción completa de los contaminantes originales y la de los intermedios de reacción que se generan. En el momento actual se está acabando el estudio con la progesterona. Esta actividad ha sido también complementada con el estudio del tratamiento de aguas residuales contaminadas con melanoidinas.

El grupo T8 realizó un estudio sobre la eliminación de los microcontamiantes mediante la aplicación de un tratamiento de osmosis inversa. El agua utilizada para la realización de este trabajo ha sido el efluente de la EDAR de Vuelta Ostrera, previamente tratado en una planta piloto de ultrafiltración. Tras someter al agua a la etapa de osmosis inversa, se consiguieron altos porcentajes de rechazo, superiores al 98 % para los 8 microcontaminantes seleccionados. Tras el tratamiento de electrooxidación se consiguió la total eliminación de los mismos. Por otro lado, se construyó una Planta Piloto de Ósmosis Inversa en la EDAR de Vuelta Ostrera, sobre la base de una población de 310.000 habitantes equivalentes y tratándose en ella un caudal promedio de 109.382 m3/día. Tras los pretratamientos, se evaluó el rendimiento del módulo de microfiltración y se constató que el efluente de salida tenía presencia de E. Coli en cantidades no permitidas, por lo que fue necesario introducir un paso de desinfección con luz ultravioleta previo a la ósmosis. Además, se estudió un proceso innovador de desinfección basado en la electrooxidación con

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electrodos BDD, con el objeto de comparar los resultados con los obtenidos con el modo convencional de desinfección UV.

El grupo T9 focaliza su investigación en la fotocatálisis solar con TiO2 como técnica adecuada para la desinfección y detoxificación de las aguas depuradas, desarrollando fotocatalizadores solares inmovilizados que permitan el tratamiento semicontinuo de los efluentes. Finalmente y tras distintos ensayos utilizando fenol como contaminante, se obtuvieron mejores resultados al utilizar catalizadores soportados en esfera de vidrio, con una sola capa de catalizador, que garantiza una buena fotoactividad. Tras las pruebas del catalizador en el simulador solar con una mezcla de 15 compuestos, se pudo observar que todos, excepto antipirina, atrazina y carbemazepina fueron completamente degradados en menos de 45 minutos de irradiación. Tras estos buenos resultados se ensayó en la planta piloto de Colectores Cilindro-parabólicos Compuestos (CPC) existente en la Plataforma Solar de Almería, con objeto de introducir el catalizador soportado dentro del fotorreactor. En la mayoría de los casos se obtuvo casi un 80% de degradación, con un tiempo de irradiación inferior a 80 minutos. Es necesario remarcar que el catalizador no perdió fotoactividad después de 4 ensayos.

El grupo TC10 ha llevado a cabo la la evaluación analítica de los tratamientos avanzados aplicados por diferentes grupos de trabajo (Tratamientos de ozonización, ultrafiltración, ósmosis inversa, electrooxidación, nanofiltración, ultrafiltración, fenton homogéneo, electróliisis, adsorción y fotocatálisis). Por otro lado, como tarea específica del grupo se han estudiado los tratamientos con foto-Fenton homogéneo. El propósito de este estudio fue el evaluar el comportamiento del proceso de foto-Fenton en el tratamiento de contaminantes emergentes y prioritarios a baja concentración con el objetivo de emular lo que ocurrirá cuando se aborde el tratamiento de aguas reales. Esto se ha hecho en reactores solares con captadores CPC, seleccionando diferentes condiciones de foto-Fenton. Primeramente, se eligieron 9 contaminantes como compuestos objetivo. Tras distintos experimentos, finalmente se optó por un tratamiento foto-Fenton a baja concentración de Fe y sin ajustar pH, eliminando los captadores de radicales hidroxilo, ya que el agua queda en condiciones ideales para ser reutilizada. A continuación se aplicó este tratamiento sobre 15 compuestos diferentes, ensayándose tanto efluentes de EDAR simulados como reales. Los resultados muestran que a baja concentración se pueden degradar los contaminantes prioritarios y emergentes hasta valores por debajo de los límites de detección demostrándose una degradación más rápida en efluentes reales debido a la presencia de sustancias activas a la luz..

El grupo C1 ha trabajado en el desarrollo de un material nanocomposite dotado de actividad bactericida y que consta de una matriz de polímero en la que se han hecho crecer nanopartículas con núcleo

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ferromagnético recubiertas de una capa de plata. Las partículas se encuentran fijadas a un substrato fijo a través del que se puede hacer circular agua. Los microorganismos presentes en el agua mueren en contacto con las nanopartículas. La presencia de un núcleo ferromagnético permite que las partículas que pudieran llegar a escapar de la matriz puedan ser recapturadas magnéticamente impediendo su escape al medio. El trabajo ha resultado en una patente que ha sido registrada recientemente. Simultaneamente y en colaboración con la empresa Control Engineering and Advice se esta progresando en el desarrollo de un equipo industrial para la cuantificación de biomasa microbiana en muestras industriales. El equipo se basa en la explotación de una de las patentes obtenidas recientemente por el grupo y se espera que alcance la etapa de validación en los próximos meses.

El grupo C2, en colaboración con el grupo TC10, realizó un estudio de reutilización urbana de aguas residuales usando ozonización como tratamiento terciario, controlando los COPs y metales pesados. Los resultados están recogidos en la referencia Science of the total Environment 407 (2009) 1245-1256

El grupo E2 mantuvo una importante línea de investigación sobre membranas. Parte de los trabajos consistieron en la monitorización de variables físico-químicas y microbiológicas, la determinación de consumos energéticos y el estudio de los ciclos de ensuciamiento en función del caudal. En el último trimestre de 2008 comenzó la instalación de un nuevo sistema de biorreactores de membrana, una de ellas de tipo plana y la otra de fibra hueca. Adicionalmente, se comenzó a analizar la incorporación de una etapa de nanofiltración sobre el permeado para reducir contaminantes emergentes y en cierta medida reducir la conductividad del agua tratada.

- Plantas piloto de ensayo de reutilización

El grupo TC10 junto con el grupo R5, iniciaron, durante 2007, los primeros estudios para la evaluación del agua residual urbana depurada como agua de riego en cultivos industriales u hortícolas. El primer estudio ha sido realizado con agua residual urbana tratada hasta un tratamiento secundario en cultivo de tabaco destinado a la obtención de compuestos de interés para la industria farmacéutica. El experimento se ha llevado a cabo en invernadero y como principal conclusión destaca la viabilidad del agua residual depurada con tratamiento secundario para su utilización como agua de riego en un cultivo de tabaco para biomasa desde el punto de vista productivo. Por otro lado, se observó que la planta de tabaco extraía del suelo elementos contaminantes procedentes del agua de riego como metales y PAHs.

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Actividades de formación, difusión v demostración

- Creación y mantenimiento de una página web: http://www.consolider-tragua.com

- Master y programas de doctorado: Miembros de los grupos R3 y R3 dirigen el “Master en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos” y el programa de doctorado. El Máster se imparte en la Universidad de Alcalá y en la Universidad Rey Juan Carlos. En octubre de 2008 comenzó la tercera edición con 33 alumnos matriculados en el master y 3 alumnos en doctorado. Se han realizado los tramites exigidos para la verificación del máster y del doctorado en el Ministerio. El profesorado está constituido, mayoritariamente, por los investigadores del equipo TRAGUA.

- Por otro lado, el Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Unviersidad de Alicante organiza el “Master en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua” - Doctorado, dirigido por miembros del grupo E2 de TRAGUA. En octubre de 2008 comenzó su tercera edición. También cabe destacar que investigadores del grupo R1 participan activamente el Máster Oficial de la Universidad de Barcelona “Agua: Análisis interdisciplinario y gestión sostenible”. Por último, reseñar que el conjunto de investigadores de Tragua participan en la docencia de otros estudios de postgrado relacionados con la temática del proyecto, 11 doctorados y 10 másteres.

- Tesis doctorales: Durante 2008 se presentaron 10 tesis doctorales que abordaban temas relacionados con el Programa TRAGUA. Por otro lado, durante 2008 se desarrollaron otras 26 tesis aun no finalizadas.

- Artículos indexados: Se han publicado 66 artículos y se han realizado 93 comunicaciones a congresos.

- Acciones de movilidad: Se han realizado estancias de investigadores de Tragua en los siguientes centros: Universidad de Abertay Dundee (Reino Unido), Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), Universidad de Cádiz, Universidad Autónoma de Barcelona, Departamento de Ingeniería Medioambiental de la EPA (USA), Universidad de Neuchatel (Suiza), Universidad de Cagliari (Italia), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil). Por otro lado, investigadores externos han realizado estancias en centros de Tragua: La Universidad Rey Juan Carlos, grupo T2, acogió investigadores procedentes de la Michigan State University (USA), University of Crete (Greece) y del Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química - INTEC (Argentina). El grupo C3 acogió un investigador de la Universidad Javeriana de Bogotá. El grupo R1 acogió en la Universidad de Barcelona a tres investigadores procedentes de la Universidad de Cagliari, de la Universidad de Padova y de la Universidad de Buenos Aires. Finalmente, un investigador de la Universidad de Jaén (grupo C2) realizó dos estancias cortas en la Universidad de Almería (grupo TC10).

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- Cursos: Se organizaron los siguientes cursos: “Métodos Avanzados de Potabilización de Aguas y Reutilización de Aguas Residuales” en la Universidad de Extremadura (grupo T6), “Descontaminación y Desinfección de agua y aire mediante procesos solares de oxidación avanzada” en CIEMAT (grupo T9), “Modelling soil hydrodynamic processes” en la Universidad Politécnica de Cataluña (grupo R4), “Evaluación de riesgo en instalaciones con probabilidad de proliferación y dispersión de legionella”, “Manipulador de agua de consumo humano” y “Manipulador de agua de consumo humano en plantas de osmosis inversa” en la Universidad de Alicante (grupo E2). Por otro lado, miembros del grupo T1 están en contacto con empresas del Corredor del Henares y agrupaciones empresariales, como AEDHE para organizar cursos relacionados con los objetivos de TRAGUA.

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III. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA CIENTÍFICO Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Las reuniones anuales constituyen el foro de encuentro entre los distintos grupos que integran TRAGUA. La segunda de las reuniones celebradas desde el comienzo de las actividades tuvo lugar los días 25 y 26 de julio en Guitiriz (Lugo). En esta reunión se aprovechó para evaluar los métodos de trabajo y el grado de cumplimiento de los objetivos marcados. Asimismo, se plantearon las dificultades encontradas intentando encontrar soluciones y estableciendo una mejor coordinación entre los grupos. Se celebraron reuniones globales y reuniones específicas de cada una de las cuatro áreas de investigación que definen TRAGUA. Como novedad respecto a la reunión anterior destaca la preparación de pósters. En total los grupos presentaron 27 pósteres plamando las investigaciones y resultados obtenidos hasta la fecha. Estos pósters pueden descargarse en la página web de Tragua.

Además, se marcaron los objetivos primordiales para los próximos meses y se puntualizaron las coordenadas para estrechar la colaboración entre los distintos grupos con objetivos científicos comunes, de cara a obtener una mayor eficiencia en la investigación.

Paralelamente se aprovechó para celebrar las reuniones del Comité de Coordinación y Gestión del proyecto, y de los cuatro Comités Coordinadores relativos a las 4 áreas de conocimiento: Comité Coordinador de Tratamientos, Comité Coordinador de Control y Evaluación, Comité Coordinador de Recarga y Riegos y Comité Coordinador de Impacto Socioeconómico.

Por último, tras dicha reunión se llegó a un acuerdo a la hora de potenciar la actividad de los comités, sobre todo la de los comités transversales (Comité Coordinador de Actividades de Transferencia, Comité Coordinador de Actividades de Demostración, Comité Coordinador de Actividades de Formación y Difusión) sugiriendo propuestas de más actividades al margen de las que aparecen en la memoria inicial, con el objetivo de dar mayor visibilidad a tanta actividad como se está desplegando.

Por otro lado, es necesario destacar que se han realizado cambios en la composición de algunos de los comités para así aumentar su operatividad. Esta reconfiguración ha sido más notable en el Grupo Asesor Interno y en el Grupo Asesor Externo.

En cuanto a la gestión puramente administrativa, desde la Coordinación de TRAGUA se estableció para 2008 un presupuesto anual por grupo, desglosado en partidas presupuestarias. Los posibles cambios en estas partidas han de estar justificados y deben ser autorizados por el Investigador Coodinador.

Durante 2008 el equipo de investigadores de tragua se vio incrementado notablemente (se aprobaron 18 altas y una baja), de

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manera que al final 2008 el programa TRAGUA contaba con 140 miembros, de los cuales 118 son doctores.

Para llevar a cabo la gestión del Programa TRAGUA se volvió a contar con un gestor. Entre sus principales tareas se encuentran: la creación y actualización de la ágina web de TRAGUA, la gestión y supervisión de la intranet (team-room), la gestión de las altas y bajas de miembros de los grupos de investigación, la organización de las reuniones, la elaboración y control de las actividades llevadas a cabo por cada grupo, la elaboración de los informes anuales de seguimiento científico y de justificación económica, etc.

Para la gestión del “Máster en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos” organizado desde TRAGUA, se ha realizado también un contrato laboral. Entre sus funciones se encuentran la de organizar la documentación disponible, los horarios, excursiones, gestionar la movilidad del profesorado, etc.

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IV. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA QUE SE LLEVARÁ A CABO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.

Base de datos georeferenciada de calidad de aguas urbanas tratadas

Se continuará con la recogida sistemática y caracterización del agua depurada proveniente de las distintas EDARs. Debido a la falta de colaboración de las entidades titulares de algunas EDARs a la hora de suministrar información, se considerarán maneras alternativas de obtener los datos necesarios (informes ya realizados, referencias bibliográficas, etc.).

Por otro lado, el grupo R3 llevará a cabo la implementación de una herramienta en el portal web de Tragua para acceder a la base de datos georeferenciada de la calidad de aguas tratadas.

Evaluación y seguimiento de la calidad del agua

El grupo C3, en colaboración con el grupo T8, estudiará la capacidad autodepuradora de los efluentes secundarios de la EDAR de Vuelta Ostrera (Cantabria). Asimismo, evaluará el efecto de los tratamientos terciarios que está aplicando el grupo T8 sobre esta capacidad de autodepuración. Por otro lado, continuará la validación del modelo matemático con nuevos efluentes y diversas condiciones ambientales y se continuarán los experimentos para identificar el agente de eliminación termosensible que parece ser el de mayor relevancia en la eliminación de E. coli. Incidirán especialmente en evaluar la presencia de fagos y toxinas bacterianas.

El grupo C4 procederá a la evaluación conjunta de resultados una vez se hayan recibido los informes analíticos sobre efluentes con toxicidad. Se abordará esta fase mediante confirmación química o por las técnicas de valoración toxicológica directa si no se pueden identificar los contaminantes responsables de la toxicidad. Asímismo, se pretende integrar la información, diseñar escenarios para diferentes condiciones de uso y desarrollar guías técnicas basadas en caracterizaciones analíticas y/o toxicológicas en función de los resultados obtenidos.

El grupo E2 realizará muestreos para comparar los datos obtenidos de las depuradoras convencionales con plantas de tratamiento que usan biorreactores de membrana. Además se extenderá el estudio de la presencia de microcontaminantes, tanto a aguas superficiales (rios y embalses) como a aguas subterráneas (pozos de captación para consumo humano).

Caracterización del medio físico

El grupo R1 llevará a cabo llevará a cabo ensayos en columnas conteniendo distintos tipos de suelo, instrumentalizadas con sensores TDR, Geo-radar y Tomografía eléctrica. La finalidad de estos ensayos será la calibración entre parámetros hidrológicos y geofisicos.

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Los grupos R2 y R3 avanzarán en la elaboración de cartografías georeferenciadas una vez se recojan los datos de campo necesarios. Asímismo, finalizarán los análisis mineralógicos y fisicoquímicos de las muestras. Se realizarán los ensayos batch, de flujo y de transporte en columna, para poder evaluar la capacidad de depuración del suelo.

El grupo R6 llevará a cabo el seguimiento de la red de control establecida para la toma de muestras del acuífero en estudio. Se espera establecer unas primeras conclusiones de los trabajos realizados. Por otro lado, se llevarán a cabo los ensayos batch y cinéticos después de haber identificado los compuestos a utilizar en los ensayos, para así completar la caracterización química de las aguas subterráneas en estudio.

Evaluación de tratamientos avanzados

El grupo T1 optimizará los tratamientos con ozono de las aguas depuradas provenientes de la EDAR Alcalá Este, continuando los estudios de eliminación de contaminantes emergentes y prioritarios. Por otro lado, se pretende diseñar equipos para la actuación conjunta, en continuo, de los procesos que integren las tecnologías del Ozono-UV y las tecnologías Membranas-Ozono.

El grupo T2 trabajará en la evaluación de los diferentes tratamientos en el agua de la EDAR de Alcalá, como ya hizo con la EDAR de Móstoles. Se analizarán tras los tratamientos las variaciones en parámetros macroscópicos, contaminantes microbiológicos y microcontaminantes. Para el seguimiento de la degradación de los fármacos presentes se utilizará la técnica de HPLC-MASAS en los laboratorios de la Universidad de Almería. El análisis de los resultados permitirá establecer el efecto de dos matrices diferentes en el proceso de degradación. Además, durante 2009, se llevará a cabo un estudio de variables completo para los tratamientos más eficaces (membranas, fotocatálisis heterogénea y oxidación foto-Fenton y sono-Fenton heterogéneas) empleando disoluciones de ciertos fármacos disueltos en agua de la EDAR de Alcalá de Henares. También se estudiará el efecto matriz en la eficacia de los procesos, mediante el tratamiento de disoluciones de fármacos en agua ultrapura.

Gracias a toda la información recabada, se propondrá un sistema un sistema integrado de tratamiento que sea coherente con la efectividad de los tratamientos ensayados: la combinación de una unidad de separación con membranas acoplada a una operación de oxidación avanzada.

El grupo T3, que aplica tratamientos de oxidación Fenton, realizará ensayos de ecotoxicidad y toxicidad en las condiciones óptimas de desaparición de los contaminantes. Se buscarán intermediarios de reacción para una evaluación de su toxicidad. También se llevarán a cabo ensayos de inhibición y respirometría, ensayos microbiológicos, etc. Se aplicará un método de extracción en fase sólida a los

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contaminantes prioritarios para una mejor cuantificación de los mismos por debajo del umbral de detección que coincide con el legislativo. También se pretende desarrollar un método y aplicar una técnica de separación basada en la electroforesis capilar.

El grupo T4 comprobará, sobre la intalación de adorción en lecho fijo ya diseñada, la eficiencia del proceso en los cuatro compuestos seleccionados (isoproturón, atenolol, diclofenaco y cafeina) tanto en agua pura como en agua real procedente de la depuradora de Alcalá de Henares.

El grupo T5, probará catalizadores de bajo precio, efectivos a bajas temperaturas y presionas, para la eliminación de los contaminantes mediante oxidación húmeda catalítica. Por otro lado, se pretende completar el estudio iniciado y ampliarlo a otros contaminantes como los fitosanitarios. También se avanzará en establecer una estrategia de tratamiento combinado mediante colaboración con otros grupos involucrados.

El grupo T6, en cuanto al tratamiento de aguas residuales con operaciones de membrana, trabajará con el efluente procedente de la planta de tratamiento de aguas residuales de Alcalá, realizando experimentos de filtración de esta agua con el objeto de estudiar la eficacia de los procesos de membrana. Se seleccionarán las condiciones de operación que resultaron ser más favorables para el efluente procedente de la planta de Móstoles. Se completará el estudio de la influencia de las variables de operación y del tipo de membrana sobre la retención de los contaminantes seleccionados, para poder así determinar los mecanismos de retención de los mismos. Se continuará con el estudio de diferentes tratamientos avanzados con membranas tales como la ultrafiltración facilitada con polímeros solubles en agua (PEUF) y la ultrafiltración facilitada con formación de micelas (MEUF). Asimismo se estudiarán diferentes combinaciones de etapas de membrana con etapas física y/o químicas, tales como coagulación/NF, ozono/NF, etc. Se investigarán las condiciones más favorables de tratamiento que conduzcan a un efluente final bajo contenido en materia orgánica, contaminantes, etc., que pueda ser fácilmente reutilizado en diferentes usos.

En cuanto al tratamiento mediante procesos basados en ozonización, a pesar de que en principio podría suponerse que los resultados obtenidos en agua procedente de la EDAR de Mostoles son extrapolables a la EDAR de Alcalá, se realizarán algunos ensayos control antes de aplicar los tratamientos y condiciones más idóneas. Se finalizará el estudio cinético iniciado y se verá la influencia que la matriz (agua residual o agua ultrapura) ejerce en la eficacia de eliminación de los disruptores endocrinos. Asimismo se completará un análisis de la influencia que las principales variables de ozonación ejercen en el proceso. Por último, se investigará la eficacia de los procesos

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ozono/peróxido; ozono/radiación y ozono/carbón activo en el tratamiento de aguas residuales contaminadas con disruptores endocrinos.

El grupo T7 completará su estudio con el resto de especies propuestas, tanto en aguas residuales sintéticas como intensificadas en estos contaminantes. Por otro lado, se estudiarán combinaciones de tratamiento adsorción/electroquímica para aguas residuales sintéticas y para efluentes de estaciones depuradoras reales.

El grupo T9 durante 2009 avanzará en el tratamiento de aguas residuales reales por medio de tratamiento fotocatalítico solar y en la medida de parámetros básicos de la calidad de las aguas. Se experimentará con aguas reales para aplicar este tipo de metodología analítica, realizándose ensayos de ecotoxicidad y toxicidad a las aguas tratadas. Por otro lado, se realizarán para acoplar los procesos Foto-Fenton con la fotocatálisis solar con el fin de conseguir una mayor eficiencia global.

El grupo TC10 evaluará el tratamiento mediante foto-Fenton solar de aguas reales (sin enriquecimiento) de 15 compuestos seleccionados mediante técnicas de análisis basadas SPE y LC-MS. Además, se evaluará la desinfección del agua mediante foto-Fenton solar.

El grupo C2 llevará a cabo estudios de evaluación de degradación de surfactantes del tipo Sulfato de Alquilbenceno Lineal (LAS) y otros compuestos, ya que en muestras monitorizadas en años anteriores se detectaron concentraciones relevantes. Por ello, se abordará un estudio detallado de la eficacia de los procesos de tratamientos avanzados para conocer el comportamiento de estos compuestos y sus productos de degradación. Esta actividad se realizará en colaboración con la Universidad de Almería y la Universidad de Alcalá (grupos TC10 y T1).

El grupo E2 llevará a cabo un estudio comparativo entre los dos tipos de membranas en estudio, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: funcionamiento, costes energéticos, calidad del permeado, rendimientos de depuración, comparación en la viabilidad de operación de ambas membranas, estudio de los ciclos de limpieza y cálculo de costes de operación

Aplicaciones de agua tratada

El grupo TC10 comenzará los ensayos de reutilización de agua residual urbana microfiltrada en cultivos hortícolas bajo plástico. Para esto se dispondrá de un equipo de ultrafiltración de agua que será colocado en el interior del invernadero. Se determinarán parámetros en planta relacionados con la producción y calidad del fruto, y en suelo relacionados con la acumulación de contaminantes.

El grupo E3, tomando como base los niveles de calidad establecidos en el Real Decreto 1620/2007, se pretende investigar la calidad del agua

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tratada empleada en diversas industrias. La información aportada por dicho estudio será particularmente útil para determinar el grado de cumplimiento de los estándares de calidad en las industrias españolas y, en base a ello, proponer tanto modificaciones en los estándares del Real Decreto que se ajusten mejor a la realidad industrial actual como recomendaciones para la mejora del tejido industrial en lo que se refiere al empleo de agua tratada.

Además, se finalizará la fase de recopilación de datos acerca de los niveles de calidad de agua tratada empleada en industrias especializadas en diversos sectores de producción.

Por último, se realizarán casos prácticos para cuantificar costes y beneficios del agua tratada en las industrias empleando para ello diversas técnicas de valoración económica de bienes tangibles e intangibles.

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V. ACCIONES LLEVADAS A CABO CON EL FIN DE AUMENTAR LA VISIBILIDAD DEL PROGRAMA

- Difusión del Programa Consolider TRAGUA a través de la página web, en castellano e inglés. Como novedad, se difundieron los pósters generados para la reunión anual de Tragua. En estos pósters se plasmaba información sobre las tareas llevadas a cabo y sobre los resultados obtenidos hasta la fecha.

- Difusión de un Boletín sobre Vigilancia Tecnológica en temas de agua, elaborado por el Círculo de Innovación en Tecnologías Medioambientales y Energía (CITME) para TRAGUA. Este boletín es bimestral y se distrubuye entre los miembros de TRAGUA, y a través de las webs de CITME y TRAGUA.

- Participación de investigadores de TRAGUA en la “Tribuna del Agua”, enmarcada en EXPO ZARAGOZA 2008, en la IX Feria Madrid es Ciencia (Jornadas Ciencia y Empresa) y en la VIII Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid.

- Aparición en portales de internet (iAgua.es, madri+d, www.plataformasinc.es, www.andaluciainvestiga.com, www.laflecha.net, www.foroinnovatec.com, www.lavozdeelejido.com, www.agroinformacion.com etc) asícomo en prensa impresa y online (Diario El Mundo, El Diario Montañés, CincoDias.com, Diario Digital de la Universidad de Alcalá, etc). Por otro lado, se difuncieron noticias relacionadas con la problemática del tratamiento y reutilización de aguas contaminadas a través del Weblog “El Agua” (http://weblogs.madrimasd.org/remtavares)

- Participación de investigadores de TRAGUA durante 2008 en los siguientes congresos, conferencias y simposios:

IX Simposio de Hidrogeología (Elche, Spain. January), 107th European Association of Agricultural Economists Seminar. (Seville, Spain. February), 5th annual Screening Europe conference and exhibition (Stockholm, Sweden. February), VII Simposio del Agua en Andalucía SIAGA 2008 (Baeza, Spain. May), 1st International Symposium on Microbial Fuel Cells. (Pennsylvania, USA. May), XI Reunión del Grupo Regional Andaluz de la Sociedad Española de Químia Analítica GRASEQA 2008 (Huelva, Spain. June), XXI Simposio Iberoamericano de Catálisis, SICAT 2008. (Benalmádena, Spain. June), III Congreso de Geografía Tropical. Convención TRÓPICO 2008 (La Habana, Cuba. June), 9th International Conference on Water Pollution (Alicante, Spain. June), Internacional Conference of Sustainable Irrigation. (Alicante, Spain. June), Congreso de la Asociación Española de Recursos Naturales y Ambientales AERNA (Palma de Mallorca, Spain. June), VII Congreso Geológico Nacional (Las Palmas de Gran Canaria, Spain. July), 3rd Gordon Research Conference on Marine Microbes (Ciocco, Italy. July), 8th European Symposium on Electrochemical Engineering (Prague, Czech Republic. August), 12th International Symposium on Microbial Ecology ISME 12 (Cairns, Australia.

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August), 18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA (Prague, Czech Republic. August), 5th International Conference on Environmental Catalysis. (Belfast, UK. August-September), International Water Association IWA World Water Congress and Exhibition (Viena, Austria. September), VII Reunión de Microbiología del Medio Acuático (Bilbao, Spain. September), Eurosensors 2008. (Dresden, Germany. September), XXXIII Reunión Ibérica de Adsorción (Móstoles, Spain. September), 6th International Mesostructured Materials Symposium (Namur, Belgium. September), 59th Annual Meeting Of the International Society of Electrochemistry. (Sevilla, Spain. September), 11 Mediterranean Congress of Chemical Engineering – EXPOQUIMIA 2008 (Barcelona, Spain. October), 5th European Meeting on Solar Chemistry And Photocatalysis: Environmental Applications (Palermo, Italy. October), 11th Mediterranean Congress of Chemical Engineering (Barcelona, Spain. October), Conference on Membranes in Drinking Water Production and Wastewater Treatment (Toulouse, France. October), 5th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications (Palermo, Italy. October), Hazardous and Industrial Waste Management (Chania, Greece. October), Conferences Jornadas técnicas y procesos químicos para el ahorro de agua. (Barcelona, Spain. October), Conference on “Design and operation of membrane plants for water, wastewater and industrial water” (Amsterdam, The Netherlands. October), 12asJornadas de Análisis Instrumental (JAI) (Barcelona, Spain. October), AQUA 08 - V Conferencia sobre Gestión de Agua (Valencia, Spain. October), 5th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment. (Marseille, France. October), International Conference on LCA in the Agri-Food Sector (Zurich, Switzerland. November), 2nd Melia Project Workshop on Technological Perspectives for Rational Use of Water Resources in the Mediterranean Region (Marrakech, Morocco. November), Simposio Internacional sobre "Investigación y gestión de los recursos del subsuelo" (Oviedo, Spain. November), XI Latin American Seminar of Analysis by X-Ray Techniques (Río de Janeiro, Brazil. Noviembre), Reunión de la Mesa Española de Tratamiento de Aguas META (Santa Cruz de Tenerife, Spain. Diciembre), etc.