¿Qué sucede con las "aguas residuales" de los animales salvajes?

Ahora que ya sabemos como se tratan nuestras aguas residuales. Es hora de preguntarse qué sucede con los residuos que general los animales salvajes.

Whale pump

Pues bien, un estudio reciente aparecido en Frontiers in Ecology and the Environment, escrito por el biólogo Joe Roman, presenta lo que sucede con las defecciones de las ballenas.

Entre los numerosos roles que juegan las ballenas en la protección del ecosistema, la forma que tienen de alimentarse favorece el reciclaje de los nutrientes y mejoran la producción primaria a través de sus defecciones.


Estas defecciones, favorecen el crecimiento del plancton, que a su vez absorbe el CO2 responsable del aumento de la temperatura global y se encuentra en el primer eslabón de la cadena alimentaria.

No contentas con esto, cuando las ballenas mueren, sus restos forman grandes ecosistemas de microorganismos e invertebrados.

whale fall

La naturaleza no deja de sorprendernos.

5.ERRONKA: ARRAIN HILEN KASUA

Hemen gatoz eskuartean dugun erronka berriarekin!!!
Kasu honetan ere gure ikasleek ez dute lan makala eskuartean duten erronkari erantzun bat ematen...Gai izango al dira???  Ziur baeitz!!!

Kasu honetan planteatu zaien erronka ondokoa da:

En un río situado cerca de una explotación agroganadera han aparecido peces muertos. Los niveles de oxígeno medidos in situ se encontraban en torno a 1-2 mg/l. Se necesita aclarar si ha habido una posible filtración de agua residual desde la granja cercana . Para ello se dispone de una muestra recogida en dicho punto y se pide realizar los análisis pertinentes para asesorar al granjero sobre el posible tratamiento del agua residual generada en la explotación.

Nekazaritza eta abeltzaintza jarduerak burutzen dituen granja baten ondoan kokatutako ibai batean, arrain hilak agertu dira. In situ egindako analisietan neurtutako oxigeno kantitateak 1-2 mg/l-takoak ziren. Argitu nahi  da ea alboan duen granjatik hondakin uren ustezko iragazpen bat egon ote den. Horretarako, puntu horretan hartutako lagin bat daukagu eta beharrezkoak diren  analisiak egitea eskatzen da, baserritarari ustiapenenan sortutako hondakin uren ustezko tratamenduaren inguruan aholkatu ahal izateko.
Zuen analisien emaitzen zain geratzen gara!!!
 
 

La parte "sumergida" del fitoplancton

Científicos de la Universidad de Sheffield han publicado un artículo en la revista Nature Geoscience, sobre el papel que juegan los grandes icebergs en el desarrollo del fitoplancton, base de la cadena trófica de los océanos.

Un iceberg dans l'océan Austral. MICHAEL NOLAN / ROBERT HARDING PREMIUM / ROBERT HARDING Poids Fichier/Pixels/dpi

A través del análisis de imágenes de satélite, estos científicos han podido comprobar que el agua derretida de los icebergs, rica en hierro y otros nutrientes, estimula el crecimiento de estos microorganismos acuáticos, que gracias a sus pigmentos fotosintéticos, favorecen la absorción del CO2 atmosférico.

Chlorophyll-a concentration on 12 January 2013, from the MODIS Aqua satellite.

Con este estudio, se revela el papel importante que juegan los grandes icebergs, y el rastro de fitoplancton que dejan, en el ciclo del carbono.

El remedio peor que el daño

La catástrofe de la plataforma petrolera Deep Water Horizon, Golfo de México 2010, provocó un derrame de 172 millones de crudo.

Résultat de recherche d'images pour "deepwater horizon"

Para luchar contra este vertido, mediante aviones, fumigaron 7 millones de litros de Corexit 9500, para degradar el petroleo vertido.


Según reciente estudio, llevado a cabo por la Universidad de Georgia,este dispersante, autorizado, no degradaría del todo el petroleo y además favorecería el desarrollo de collwellia, un microorganismo, que "deshilaria" el petroleo y que estaría limitando el crecimiento de las bacterias que se alimentan del crudo, las Marinobacter.

(thumbnail)

Es por ello que el crudo vertido, en la actualidad, estaría cubriendo el fondo marino debido a su densidad.

(Vemos la importancia del hacer un buen tratamiento del agua antes de realizarle un tratamiento biológico)

Solución al Reto 3. Dureza del agua.

Este es el reto que se nos planteó: Una fabrica papelera en el proceso de secado de papel utiliza vapor de agua a través de la utilización de una caldera acuotubular (Figura 1) que se alimenta del río Oiartzun.

Y estas son algunas de las cosas que hemos aprendido mediante el reto y las conclusiones a las que hemos llegado:

Figura 1. Caldera acuotubular.

Este agua para que no dañe la caldera, recibe un proceso de tratamientos como son:
  • La desaireación, que elimina los gases disueltos en el agua (O2 y CO2 entre otros) para evitar así la corrosión de los conductos.
  • La filtación, para evitar las partículas en suspensión presentes en el agua y que pueden ser responsables de la obstrucción de los conductos de la caldera.
  • La cloración, que elimina los organismos vivos que puedan encontrarse en el agua y que puedan causar obstrucciones y contaminación biológica.
  • El ablandamiento por precipitación (Figura 2), que permite la eliminación del agua del calcio y el magnesio responsables de incrustaciones, que dañan los conductos y suponen un sobreconsumo en el calentamiento del agua.

SEDIMENTADOR DUREZA 1
Figura 2. Decantador calcio y magnesio.


El gerente de la empresa papelera, con la intención de reducir costes, nos ha solicitado el análisis del agua para saber si el tratamiento de ablandamiento esta justificado. Este es en realidad el reto!!!!

Estos son los resultados que le hemos presentado:

Agua de alimentación
mg/l CaCO3
ºHTF
mg/lCa2+
mg/lMg2+
Dureza Total
77
8
-
-
Dureza Cálcica
66
7
26
-
Dureza Magnésica
11
1
-
3

Por lo que se llega a la conclusión que el proceso de ablandamiento es necesario.

Se le ha sugerido el uso de otros sistemas de ablandamiento, como pueden ser:
  • El ablandamiento por resisnas de intercambio iónico (Figura 3).
  • El ablandamiento por menbranas.
Figura 3. Abalndamiento por resinas de intercambio iónico.

Un liquido con "agujeros"

Gracias a un diseño molecular ingenioso, unos químicos han creado el primer liquido poroso, capaz de absorber grandes cantidades de gas.

Y si como el Emmental, un liquido pudiera estar lleno de agujeros. Pese a parecer sorprendente un equipo de investigadores ingleses, franceses, alemanes y argentinos, ha conseguido por vez primera crear un liquido poroso. Gracias a las cavidades de tamaño molecular, este fluido es capaz de almacenar grandes de gas. Se abre así una cantidad de aplicaciones , como puede ser el secuestro del CO2 emitido por el sector industrial.

Para la obtención de este liquido, los científicos han creado “moléculas caja”, moléculas que contienen una cavidad central, lo suficientemente espaciosa para contener otra molécula. Posteriormente han disuelto estas en un disolvente que presenta moléculas demasiado grandes para penetrar al interior de la cavidad. Se crea así un liquido con poros que flotan en su interior.





La utilidad de este nuevo liquido, se añadiría a los materiales sólidos que ya se utilizan como catalizadores de ciertos procesos químicos.

(Fuente: Sciences et Avenir)

Mapa mundial del agua subterránea.

Pese a la gran importancia que tienen las aguas subterráneas no ha sido hasta noviembre de 2015 que un equipo de hidrólogos ha realizado un mapa mundial del agua disponible en el subsuelo, (Nature, sólo disponible el Abstract y algunas Figuras). Hasta la fecha se habían realizado mapas zonales (1970), pero ninguno global.

The global distribution of modern groundwater as a depth if it was extracted and pooled at the land surface like a flood.
acdequivalent for the analyses is calculated using the geomatic data as model input parameters (a), using groundwater recharge26 and water table gradient19(b), and using groundwater recharge26 and porosity21 (c).

Gracias a esta representación se ha podido estimar, que el agua subterránea se rige por ciclos bastante largos, de esta forma se ha visto que menos del 6% de las capas freáticas situadas en los primeros 2 metros de profundidad se renuevan a lo largo de una vida humana.

Este estudio ha servido del mismo modo, para constatar que el consumo de estas aguas esta por encima de lo esperado y que por tanto su nivel sufre de un gran retroceso.

Se ha estimado así mismo, que el agua subterránea ronda los 23 millones de Km3, de los cuales 0.35 millones tiene menos de 50 años. Estas últimas se sitúan sobre todo en las zonas tropicales y montañosas, siendo los yacimientos más importantes: el Amazonas, el Congo, Indonesia, y la Cordillera Andina así como las Rocosas en América.


Los hidrólogos concluyen a través de este es un estudio, completándolo con otros posteriores, podrán predeterminar el tiempo que nos queda antes de carecer de este gran deposito de agua.

(Fuente: Sciences et Avenir)