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PLANTAS UTILIZADAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRESENTADO POR: DANIELA COBO
AGUAS RESIDUALES ,[object Object],Aguas Residuales Municipales.  Aguas Residuales Industriales.  ,[object Object],Aguas negras a las Aguas Residuales  Aguas grises a las Aguas Residuales  Aguas negras industriales  ,[object Object],[object Object]
Espadaña (typhalatifdia) Esparto Bambu Avena ( avena fatua) Algas marinas de la Patagonia Papirus Corazones de agua ( Hydrocharismorsus – ranae) Ludwigiarepens Lithrum Salicaria (fraile o salicaria). CladiumMariscus (masiega). Iris Pseudacorus (lirio amarillo).
JUNCOSSCHOENOPLECTUS CALIFORNICUS
BUCHON DE AGUA
SALVINIA MOLESTA
LECHUGUILLA (PISTIA STRATIOTES)
LENTEJA DE AGUA (LEMNA MINOR) REPOLLITOS DE AGUA
CARRIZO COMÚN PHRAMITES AUSTRALIS
CARACTERISTICAS DE LAS PLANTAS ,[object Object]
Los sistemas de plantas acuáticos incluyen dos clases basados en tipos de plantas dominantes:El primer tipo usa plantas flotantes. El segundo tipo usa plantas sumergidas.
Procesos utilizados por las plantas para asimilar contaminantes.
PROCESOS DE FITORREMEDIACION
Fitoestimulación Se usan los exudados radiculares para promover el desarrollo de microorganismos degradativos (bacterias y hongos) Hidrocarburos derivados del petróleo y poliaromáticos, benceno, tolueno, atrazina, etc. Fitoestabilización Las plantas tolerantes a metales se usan para reducir la movilidad de los mismos y evitar el pasaje a napas subterráneas o al aire. Lagunas de deshecho de yacimientos mineros. Propuesto para fenólicos y compuestos clorados.
Absorción de metales contaminantes mediante las raíces de las plantas y su acumulación en tallos y hojas. Primer paso: selección de las especies Segundo paso:cortarlas y proceder a su incineración LA FITOEXTRACCION  Contaminación a tratar Cadmio, cobalto, cromo, níquel, mercurio, plomo, plomo selenio, zinc
LA RIZOFILTRACIÓN  Las plantas que se utilizan para descontaminar se cultivan en invernaderos con las raíces sumergidas en agua, en vez de en tierra.   Primer paso: recoge el agua contaminada Segundo paso: se transporta hasta el lugar de crecimiento de las plantas (invernadero) Contaminacion a tratar Cadmio, cobalto, cromo, níquel, mercurio, plomo, plomo selenio, zinc isótopos radioactivos, compuestos fenólicos
Consiste en la degradación de los contaminantes por medio de enzimas que producen las plantas Primer paso: Las enzimas de las plantas descomponen (degradan) los contaminantes orgánicos.  Segundo paso: Los fragmentos se incorporan en el tejido nuevo de las plantas. LA FITODEGRADACIÓN Contaminacion a tratar Municiones (TNT, DNT, RDX, nitrobenceno, nitrotolueno), atrazina, solventes clorados, DDT, pesticidas fosfatados, fenoles y nitrilos, etc.
BOMBEO ORGÁNICO MEDIANTE LAS RAÍCES DE LOS ÁRBOLES y LA FITOVOLATILIZACION Los álamos, por ejemplo, volatilizan el 90% del TCE que absorben.
CLASIFICACION DE LAS PLANTAS Aguas profundas: Sus hojas dan sombra e impiden el desarrollo de algas que precisan el sol para proliferar, ayudando así a mantener el agua clara. Flotantes: Flotan en la superficie y sus raíces están sueltas dentro del agua en lugar de arraigadas en macetas o en el fondo.  Oxigenadoras: Permanecen completamente sumergidas excepto las flores, que pueden salir a la superficie. De ribera o palustres: Se sitúan en las "repisas" del estanque o terrazas del borde, quedando de 5 a 10 cm. de agua sobre el nivel del cuello.  Estanque: Otras plantas sensibles al exceso de agua en la tierra se pudrirían en suelo húmedo, pero estas, no.
HUMEDALES Humedal natural: Los humedales naturales son áreas someras con vegetación acuática que se constituyen en verdaderos filtros biológicos que retienen los nutrientes y fijan minerales como el fósforo y el nitrógeno; sin embargo cuando el vegetal muere, libera nuevamente estos contaminantes disminuyendo la eficiencia de depuración.
HUMEDALES HUMEDAL ARTIFICIAL: Los humedales artificiales presentan mecanismos de purificación del agua similares a los existentes en los humedales naturales, solamente que se controlan sus aspectos negativos, ya que además de realizar una poda, extracción y disposición de la vegetación se incluyen aspectos de ingeniería con los que se mejora mediante tuberías el comportamiento hidráulico y se obtienen altas eficiencias de tratamiento.
Humedal artificial de desechos cloacales e industriales
USO DE LAS PLANTAS ACUATICAS Las plantas acuáticas tienen por función soportar componentes del ambiente acuático que mejora la capacidad y confiabilidad del tratamiento de aguas residuales. Los humedales proveen sumideros efectivos de nutrientes y sitios amortiguadores para contaminantes orgánicos e inorgánicos. Esta capacidad es el mecanismo detrás de los humedales artificiales, también denominados wetlands, para simular un humedal natural con el propósito de tratar las aguas residuales de empresas y municipios. descontaminar residuos radiactivos.   métodos de absorción.
humedal para el tratamiento de las aguas residuales de la Comunidad de Cucuchucho, Mpio. de Tzintzuntzan, Michoacán.  Cuerpo Académico de Estudio, Planeación y Gestión del Agua a Nivel de Cuencas Facultad de Ingeniería Civil DES Ingenierías y Arquitectura  E. Urquiza Marín C. Domínguez Sánchez R. Guzmán Rodríguez J. L. Ángel Hurtado
El humedal experimental de Cucuchucho  En Cucuchucho se diseño e instaló un humedal artificial del tipo flujo subterráneo con plantaciones de vegetales acuáticos de la región como el carrizo, el tule y la chuspata.  Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT 1996.  A este humedal se le dio el carácter de experimental, para lo cual se equipo con dispositivos y controles de medición para obtener información hidráulica y de calidad del agua, suficiente para evaluar las eficiencias de tratamiento y a través de la interpretación de resultados determinar los parámetros de diseño propios de esta zona de acuerdo con las condiciones climáticas y de la caracterización del agua residual.
ESQUEMA DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO HUMEDAL DE CUCUCHUCHO, TZINTZUNTZAN, MICH.
Aspecto físico de la depuración del agua en sus diferentes etapas de tratamiento
CONCLUSIONES El buchón (Eichorniacrassipes) es aparentemente más eficiente en el reciclaje de efluentes y puede ser posible que cumpla el mismo efecto si se reciclan aguas sucias durante un período similar al que se emplea para las tres plantas en conjunto.  La lemna no es igualmente efectiva que el buchón para aguas con demandas químicas de oxígeno mayores de 18000 mg/litro pero probablemente realiza un buen trabajo de purificación abajo de estos niveles. Es factible emplear la lemna para aguas que han sido muy fertilizadas y donde la azolla, recurso acuático de alto potencial dentro de los sistemas agropecuarios para la alimentación, se afecta en su desarrollo y producción posiblemente por la calidad de las aguas.
CONCLUSIONES La lechuguilla no presentó ningún efecto positivo en el reciclaje tanto por su lento desarrollo como por su capacidad de captar elementos del medio con alta carga orgánica; sólo se comprobó una buena asimilación de elementos como el Ca y el K.  La producción de forraje no fue tan grande como para que las plantas acuáticas descontaminen el efluente y al mismo tiempo produzcan biomasa; sin embargo, podría contarse con un excedente para otros usos.  El potencial de la lemna en cuanto a contenido de proteína y los demás elementos permiten valorar su posible potencial para alimentación animal. El buchón, por su estructura fibrosa tendría más potencial para ser usado como abono verde para cultivos agrícolas.

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Plantas Utilizadas Para El Tratamiento De Aguas Residuales

  • 1. PLANTAS UTILIZADAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRESENTADO POR: DANIELA COBO
  • 2.
  • 3. Espadaña (typhalatifdia) Esparto Bambu Avena ( avena fatua) Algas marinas de la Patagonia Papirus Corazones de agua ( Hydrocharismorsus – ranae) Ludwigiarepens Lithrum Salicaria (fraile o salicaria). CladiumMariscus (masiega). Iris Pseudacorus (lirio amarillo).
  • 8. LENTEJA DE AGUA (LEMNA MINOR) REPOLLITOS DE AGUA
  • 10.
  • 11. Los sistemas de plantas acuáticos incluyen dos clases basados en tipos de plantas dominantes:El primer tipo usa plantas flotantes. El segundo tipo usa plantas sumergidas.
  • 12. Procesos utilizados por las plantas para asimilar contaminantes.
  • 14. Fitoestimulación Se usan los exudados radiculares para promover el desarrollo de microorganismos degradativos (bacterias y hongos) Hidrocarburos derivados del petróleo y poliaromáticos, benceno, tolueno, atrazina, etc. Fitoestabilización Las plantas tolerantes a metales se usan para reducir la movilidad de los mismos y evitar el pasaje a napas subterráneas o al aire. Lagunas de deshecho de yacimientos mineros. Propuesto para fenólicos y compuestos clorados.
  • 15. Absorción de metales contaminantes mediante las raíces de las plantas y su acumulación en tallos y hojas. Primer paso: selección de las especies Segundo paso:cortarlas y proceder a su incineración LA FITOEXTRACCION Contaminación a tratar Cadmio, cobalto, cromo, níquel, mercurio, plomo, plomo selenio, zinc
  • 16. LA RIZOFILTRACIÓN  Las plantas que se utilizan para descontaminar se cultivan en invernaderos con las raíces sumergidas en agua, en vez de en tierra.   Primer paso: recoge el agua contaminada Segundo paso: se transporta hasta el lugar de crecimiento de las plantas (invernadero) Contaminacion a tratar Cadmio, cobalto, cromo, níquel, mercurio, plomo, plomo selenio, zinc isótopos radioactivos, compuestos fenólicos
  • 17. Consiste en la degradación de los contaminantes por medio de enzimas que producen las plantas Primer paso: Las enzimas de las plantas descomponen (degradan) los contaminantes orgánicos. Segundo paso: Los fragmentos se incorporan en el tejido nuevo de las plantas. LA FITODEGRADACIÓN Contaminacion a tratar Municiones (TNT, DNT, RDX, nitrobenceno, nitrotolueno), atrazina, solventes clorados, DDT, pesticidas fosfatados, fenoles y nitrilos, etc.
  • 18. BOMBEO ORGÁNICO MEDIANTE LAS RAÍCES DE LOS ÁRBOLES y LA FITOVOLATILIZACION Los álamos, por ejemplo, volatilizan el 90% del TCE que absorben.
  • 19. CLASIFICACION DE LAS PLANTAS Aguas profundas: Sus hojas dan sombra e impiden el desarrollo de algas que precisan el sol para proliferar, ayudando así a mantener el agua clara. Flotantes: Flotan en la superficie y sus raíces están sueltas dentro del agua en lugar de arraigadas en macetas o en el fondo. Oxigenadoras: Permanecen completamente sumergidas excepto las flores, que pueden salir a la superficie. De ribera o palustres: Se sitúan en las "repisas" del estanque o terrazas del borde, quedando de 5 a 10 cm. de agua sobre el nivel del cuello. Estanque: Otras plantas sensibles al exceso de agua en la tierra se pudrirían en suelo húmedo, pero estas, no.
  • 20. HUMEDALES Humedal natural: Los humedales naturales son áreas someras con vegetación acuática que se constituyen en verdaderos filtros biológicos que retienen los nutrientes y fijan minerales como el fósforo y el nitrógeno; sin embargo cuando el vegetal muere, libera nuevamente estos contaminantes disminuyendo la eficiencia de depuración.
  • 21. HUMEDALES HUMEDAL ARTIFICIAL: Los humedales artificiales presentan mecanismos de purificación del agua similares a los existentes en los humedales naturales, solamente que se controlan sus aspectos negativos, ya que además de realizar una poda, extracción y disposición de la vegetación se incluyen aspectos de ingeniería con los que se mejora mediante tuberías el comportamiento hidráulico y se obtienen altas eficiencias de tratamiento.
  • 22. Humedal artificial de desechos cloacales e industriales
  • 23. USO DE LAS PLANTAS ACUATICAS Las plantas acuáticas tienen por función soportar componentes del ambiente acuático que mejora la capacidad y confiabilidad del tratamiento de aguas residuales. Los humedales proveen sumideros efectivos de nutrientes y sitios amortiguadores para contaminantes orgánicos e inorgánicos. Esta capacidad es el mecanismo detrás de los humedales artificiales, también denominados wetlands, para simular un humedal natural con el propósito de tratar las aguas residuales de empresas y municipios. descontaminar residuos radiactivos. métodos de absorción.
  • 24. humedal para el tratamiento de las aguas residuales de la Comunidad de Cucuchucho, Mpio. de Tzintzuntzan, Michoacán. Cuerpo Académico de Estudio, Planeación y Gestión del Agua a Nivel de Cuencas Facultad de Ingeniería Civil DES Ingenierías y Arquitectura E. Urquiza Marín C. Domínguez Sánchez R. Guzmán Rodríguez J. L. Ángel Hurtado
  • 25. El humedal experimental de Cucuchucho En Cucuchucho se diseño e instaló un humedal artificial del tipo flujo subterráneo con plantaciones de vegetales acuáticos de la región como el carrizo, el tule y la chuspata. Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT 1996. A este humedal se le dio el carácter de experimental, para lo cual se equipo con dispositivos y controles de medición para obtener información hidráulica y de calidad del agua, suficiente para evaluar las eficiencias de tratamiento y a través de la interpretación de resultados determinar los parámetros de diseño propios de esta zona de acuerdo con las condiciones climáticas y de la caracterización del agua residual.
  • 26. ESQUEMA DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO HUMEDAL DE CUCUCHUCHO, TZINTZUNTZAN, MICH.
  • 27. Aspecto físico de la depuración del agua en sus diferentes etapas de tratamiento
  • 28. CONCLUSIONES El buchón (Eichorniacrassipes) es aparentemente más eficiente en el reciclaje de efluentes y puede ser posible que cumpla el mismo efecto si se reciclan aguas sucias durante un período similar al que se emplea para las tres plantas en conjunto. La lemna no es igualmente efectiva que el buchón para aguas con demandas químicas de oxígeno mayores de 18000 mg/litro pero probablemente realiza un buen trabajo de purificación abajo de estos niveles. Es factible emplear la lemna para aguas que han sido muy fertilizadas y donde la azolla, recurso acuático de alto potencial dentro de los sistemas agropecuarios para la alimentación, se afecta en su desarrollo y producción posiblemente por la calidad de las aguas.
  • 29. CONCLUSIONES La lechuguilla no presentó ningún efecto positivo en el reciclaje tanto por su lento desarrollo como por su capacidad de captar elementos del medio con alta carga orgánica; sólo se comprobó una buena asimilación de elementos como el Ca y el K. La producción de forraje no fue tan grande como para que las plantas acuáticas descontaminen el efluente y al mismo tiempo produzcan biomasa; sin embargo, podría contarse con un excedente para otros usos. El potencial de la lemna en cuanto a contenido de proteína y los demás elementos permiten valorar su posible potencial para alimentación animal. El buchón, por su estructura fibrosa tendría más potencial para ser usado como abono verde para cultivos agrícolas.