La eutrofización o el aumento excesivo de nutrientes en cuerpos de agua como lagos, lagunas, humedales y embalses —fenómeno frecuente en zonas altoandinas— es causada por concentraciones elevadas de compuestos nitrogenados (N) y fosforados (P), provenientes principalmente de desechos agrícolas y aguas residuales domésticas no tratadas. Este proceso genera proliferación masiva de fitoplancton, particularmente cianobacterias, formando mantos verdes que disminuyen el oxígeno disuelto y deterioran la calidad del agua.
El aporte per cápita de nutrientes en las aguas residuales domésticas, en promedio, es de 12 g/(hab·día) de nitrógeno (N) y 3 g/(hab·día) de fósforo (P). Sin embargo, a nivel local, las normativas específicas para N y P, como en los Límites Máximos Permisibles (LMP) o los Valores Máximos Admisibles (VMA) para descargas al sistema de alcantarillado, son mínimas. Además, muchas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (PTARD) carecen de tecnologías adecuadas para su remoción eficiente. Mientras las aguas residuales no reciban tratamiento ni autorización para su reúso, es fundamental eliminar estos contaminantes antes de que lleguen a los cuerpos de agua.
A modo de referencia, la Unión Europea, mediante la Directiva 91/271/CEE, promovió desde 1991, hace más de 30 años atrás, la remoción de nutrientes en PTARDs con cargas mayores a 2,000 habitantes equivalentes. Con la actualización de la mencionada Directiva, se extenderán los requerimientos, en los siguientes años, incluso a plantas que traten desde 1,000 habitantes equivalentes. Además, se estarán incorporando tratamientos cuaternarios enfocados en contaminantes emergentes derivados de fármacos y productos cosméticos.
La eliminación de N y P en PTARDs se logra mediante la incorporación de procesos anóxicos a tratamientos biológicos aeróbicos que permitan la nitrificación-desnitrificación, así como métodos biológicos específicos o fisicoquímicos para la adsorción o precipitación del fósforo. Tecnologías avanzadas como los biorreactores de membrana (MBR) y los reactores biológicos secuenciales (SBR) pueden adaptarse eficientemente para la remoción de nutrientes en aguas residuales urbanas.
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