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Tratamiento de Agua como una Oportunidad para la Gestión Sostenible

de los Recursos Hídricos

Christian Gavilá Raehmel

La demanda global de agua se está incrementando de forma exponencial debido a los efectos combinados de:

crecimiento demográfico, la urbanización. la industrialización, aumento de la producción y el consumo. Etc…

Al mismo tiempo, la disponibilidad de agua esta cada vez más comprometida por factores como el cambio climático, la extracción de aguas subterráneas insostenible y la contaminación.

En la actualidad:

Dos tercios de la población mundial vive en zonas que sufren escasez de agua durante al menos un mes al año.

Unos 500 millones de personas viven en áreas donde el consumo de agua excede los recursos de agua renovables localmente por un factor de dos.

Y se prevé que:

La demanda mundial de agua aumente un 55% en 2050. Un déficit de agua del 40% en 2030. Un aumento de la demanda de agua para la industria del 400% en el

2050 y un sector de la agricultura cuyo consumo mundial de agua dulce representa el 70% que tendrá que producir un 60% más de alimentos a nivel mundial para el 2050.

En 2016, la crisis del agua se determinó como el riesgo global de mayor preocupación para las personas y las economías en los próximos

diez años (FEM, 2016).

Ante este reto como parte de la solución ….reutilización de agua residual y

desalación de agua.

Que destinos se les puede dar a las aguas residuales

Industriales como agua de proceso en centrales eléctricas, fabricación textil, industria de papel, refinerías de petróleo, de calefacción y refrigeración y acería.

Por usos:

NIVEL DE REUTILIZACIÓN DE AGUA EN EL MUNDO.

Tendencias:

Tecnología:

Mayor inversión prevista en tratamientos biológicos y de desinfección y eliminación desólidos.

Mayor investigación, desarrollo y uso de nuevas tecnologías de tratamiento de aguas.

• Biorreactores de membrana (MBR),.

• Filtros de membranas: (ultrafiltración, osmosis inversa, ultrafiltración etc..).

• Mejoras en los procesos de tratamientos biológicos de eliminación denitrógeno y fosforo.

• Nanotecnología.

• Etc..

Costes:

Aunque los ingresos provenientes de las aguas residuales y recuperación derecursos no siempre puede cubrir sus costes adicionales… los beneficios delas inversiones en la reutilización del agua pueden comparar con el costo deembalses, desalinización, las transferencias entre cuencas y otras opcionespara aumentar el agua disponibilidad.

Conclusiones:

Se estima que en la actualidad tan sólo el 4% de toda el agua consumida en el mundo esreutilizada.

Por tanto es necesario:

Estrategias locales y nacionales para promover el uso de agua reciclada.

Marcos regulatorios eficaces.

Instituciones con capacidad técnica de gestión.

Estrategias para promover que las industrias utilicen agua regenerada mediante eluso de incentivos y modelos de financiación que fomenten la reutilización sosteniblede aguas etc..

Fomentando la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica de los sistemasde reutilización,Etc..

EDAR Atotonilco. México. Ej. usos en regadío.

Atotonilco, Estado de Hidalgo. México

Capacidad: 4.320.000 m3/d

Depurará las aguas residuales de 10,5 millones de habitantes

EDAR Escalerilla. Arequipa

Localización: Arequipa, Perú

Cliente: SEDAPAR (Servicio de Agua

Potable y Alcantarillado de Arequipa)

Inversión: 17,4 millones de Euros

Tipo de Contrato: D&C y O&M (3 años)

Capacidad: 34.800 m3/d

Habitantes equivalente: más de 150.000

personas

La desalación se presenta como una fuente alternativa de agua.

Con un crecimiento extremadamente rápido de aprox. 4,5 millones de m3al año

Por regiones

Por tipo de agua tratada:

Por tecnología de desalinización:

Usos del agua desalada

Se prevé:

Un crecimiento sostenido en los próximos años de la capacidad instalada de

agua desalada.

Conclusiones

Fuente inagotable .

Se produce el recurso donde se necesita.

Se ahorra el transporte del recursos

Con la desalación se evitan conflictos socio-políticos.

La desalación de agua de mar por Ósmosis Inversa es una “tecnologíamadura”.

Costes entre 0,6 y 1,2 $ por m3.

Consumo energético de 3kwh/m3.

OI aplicable en otros campos como reúso de aguas residuales.

Desaladora de Torrevieja, España. Ej. Municipal + agricola.

Torrevieja, Alicante. España

Capacidad: 240.000 m3/d

Se trata dela planta más grande de Europa y la más grande de España

Plantas desaladora Um Al Houl, Catar. Ej. uso municipal

Doha, Catar

Capacidad: 284.000m3/d

Población: 1,8 millon

Planta desaladora Copiapó, Chile. Ej. Uso en minería

Copiapó, Chile

Capacidad: 54.400 m3/d

Construcción de la primera planta desalinizadora para una minería

Planta desaladora de Talara, Perú. Ej. uso industrial

Localización: Talara, Piura, Perú

Cliente: Petróleos del Perú

(PETROPERU)

Capacidad: 2.200 m3/d

Uso final del agua: Industrial -

Refinería de Talara

Gracias

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