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ATU
RA
LES
Producción de energía
Agricultura
Abastecimiento
públicoActividades industriales
DISTRIBUCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE AGUA EN EUROPA
AGRICULTURA
N
P
K
NO3-
P
P
N
K
K
PROBLEMÁTICA:
- Consumo de agua
- Contaminación de agua por nitratos
Diversidad deespecies Objetivos
de mercado
Tamaño de contenedor
Tipos de sustratos
Clima
Número de plantas por superficie
CARACTERÍSTICASFATA DE CRITERIOS COMUNES
DIVERSIDAD en la gestión del riego
y los fertilizantes
- Composición y volumen no homogéneos- Distribución espacial y temporal
LIXIVIADOS
AUMENTAR la eficiencia
DISMINUIR el volumen y el contenido en NO3
-
Controlar la fracción de
lavado
Controlar la uniformidad
del riego aéreo
Usar sensores
Potenciar el uso del riegopor goteo
Aplicar fertilizantes
de liberación controlada
Agrupar las plantas
Reutilizar el agua de
riego
Usar balsas de almacenamiento
de agua de lluvia/lixiviados Controlar la
composiciónde la solución
del sustrato
Ajustar lafertilización
Tratamiento de los LIXIVIADOS
ÓSMOSISINVERSA
ELECTRODIÁLISISINTERCAMBIO
IÓNICO DESNITRIFICACIÓN
HUMEDALES ARTIFICIALES
SOLUCIÓN NUTRITIVA
FILTRO DE ARENA HORIZONTALDEPÓSITO LIXIVIADOS
DEPÓSITO FUENTE CARBONADA
DEPÓSITO AGUA DEPURADA
AGUA DE RIEGO
INYECTORESNUTRIENTES
HUMEDAL ARTIFICIAL
RESULTADOS GENERALES PRELIMINARES:
-La tasa de eliminación de NO3- es del 100% al añadir AcNa para conseguir una relación C:N- NO3
- de 3:1.
-Al disminuir la dosis de AcNa para alcanzar una relación C:N- NO3- de 1.5:1, la tasa de eliminación de
NO3- varía entre el 79-48%.
-Al añadir Me para alcanzar una relación C:N- NO3- de 1.5:1, la tasa de eliminación de NO3
- es del 99% tras 51 días de operación.
- Sin embargo, en todos los experimentos se detectaron concentraciones variables de DQO en el agua final depurada.
RESULTADOS PRELIMINARES
OPTIMIZAR EL PROCESO
MINIMIZAR AL MÁXIMO /ELIMINAR
LA DQO
OBTENER UNA TASA MÁXIMA DE DESNITRIFICACIÓN
BUSCAR FUENTES CARBONADAS ALTERNATIVAS
ABARATAR/ELIMINAR
COSTES
EN MENOS TIEMPO
QUE NO AÑADANNUEVOS
CONTAMINANTES