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Screening and Distribution of Contaminants of Emerging Concern and Regulated Organic Pollutants in the Heavily Modified Guadalhorce River Basin, Southern Spain
Occurrence and ecological risks of pharmaceuticals in a Mediterranean river in Eastern Spain
Ecotoxicity assessment of microcystins from freshwater samples using a bioluminescent cyanobacterial bioassay
Microbial electrochemistry for bioremediation
Lack of suitable electron donors or acceptors is in many cases the key reason for pollutants to persist in the environment. Externally supplementation of electron donors or acceptors is often difficult to control and/or involves chemical additions with limited lifespan, residue formation or other adverse side effects. Microbial electrochemistry has evolved very fast in the past years – this field relates to the study of electrochemical interactions between microorganisms and solid-state electron donors or acceptors. Current can be supplied in such so-called bioelectrochemical systems (BESs) at low voltage to provide or extract electrons in a very precise manner. A plethora of metabolisms can be linked to electrical current now, from metals reductions to denitrification and dechlorination. In this perspective, we provide an overview of the emerging applications of BES and derived technologies towards the bioremediation field and outline how this approach can be game changing
Sustainable soil amendments to improve nature-based solutions for wastewater treatment and resource recovery
Vegetation Filters (VFs) can be a sustainable solution to treat wastewater and to recover resources such as nutrients,
water and biomass from small municipalities and isolated dwellings. However, under certain conditions, the leakage of nutrients, especially of nitrate, can represent a limitation. The addition of two sustainable soil amendments, woodchips and biochar, has been tested as a strategy to improve nutrient attenuation in VFs increasing sorption sites and microbial activity. To this end, unsaturated infiltration and batch experiments have been carried out at laboratory scale. The systems for infiltration experiments contain natural soil, natural soil amended with woodchips and natural soil amended with biochar. To determine the sorption capacity of NH4þ, batch tests were performed using an amendment/SWW ratio of 1:20 and an NH4þinitial concentration ranging from 30 to 600 mg
Influence of pH on the toxicity of ionisable pharmaceuticals and personal care products to freshwater invertebrates
Mixed Poiseuille-Knudsen flow model for Gas Liquid Displacement porometry data treatment
First nation-wide estimation of tobacco consumption in Spain using wastewater-based epidemiology
Circular economy in membrane technology: using end-of-life reverse osmosis modules for preparation of recycled anion exchange membranes and validation in electrodialysis
In the current study, the indirect recycling of discarded reverse osmosis modules as i) membrane support for the preparation of anion exchange membranes and ii) polypropylene components for the assembly of an electrodialysis stack have been investigated for the first time. In such a way, 51% of the discarded module could be recycled into an electrodialysis system composed of 54% of recycled components. Recycled anion exchange membranes have been prepared by casting and phase inversion methods using discarded reverse osmosis membranes, preconditioned as support. The influence of casting thickness and solvent evaporation time in membrane properties has been studied. Besides, a complete membrane characterization has been carried out (SEM, water content, ion exchange capacity, permselectivity, electrical resistance, diffusion coefficients and mechanical properties) to select the optimal membrane preparation conditions, obtaining recycled anion exchange membranes with a high permselectivity (87%, similar to the commercial membranes). Finally, the technical viability of the recycled membranes has been tested by brackish water desalination experiments in the assembled electrodialysis stack, achieving 84.5% of salt removal. This study could open an alternative within the recycling of discarded reverse osmosis membranes, avoiding their disposal in landfills and moving membrane technology into a circular economy
Escenarios de Cambio Climático en Colombia y Uruguay. Explorando el modelo hidrológico HYDROBID Climate Change Scenarios in Colombia and Uruguay. Exploring HYDROBID hydrological model
Una de las consecuencias del cambio climático será la alteración del régimen hídrico natural de las cuencas de drenaje. El proceso, como todo lo que involucra a los distintos sistemas ambientales, es complejo, por lo que aventurarse en la previsión de escenarios de modificación hidrológica debido a las posibles tendencias de cambio climático no deja de tener una componente de incertidumbre, aunque sea más que necesario aventurarse en ellas para poder gestionar adecuadamente las necesidades hídricas futuras.
En este tipo de situaciones, cuando se quiere establecer un escenario que plantee cambios en las características ambientales de una cuenca de drenaje para obtener cierta luz sobre sus consecuencias hidrológicas futuras, la modelización se impone. Es una forma relativamente asequible de predecir las consecuencias a futuro de esos cambios para poder anticiparse a los aspectos más negativos que tales alteraciones puedan acarrear.
Hydro-BID es uno de esos modelos hidrológicos desarrollados para analizar tales situaciones, amparadas bajo el amplio paraguas de los cambios ambientales, incluyendo en éstos el cambio climático. A diferencia de otros modelos hidrológicos, Hydro-BID posee unas características propias que le convierten en una herramienta con gran potencial y que le diferencian de otros modelos que también podrían hacer análisis similares, como es el haberse orientado a cuencas de América Latina y el Caribe, la inclusión de una base de datos espacial que incorpora parámetros básicos de la modelización, la relativa facilidad de uso y el estar específicamente concebido para el análisis de escenarios de cambio climático.
Eso es lo que analizan las tres contribuciones que en este libro se recogen. Son ensayos que, además, de evaluar la proyección futura del posible impacto climático, también valoran el programa y se aplican a casos de estudio concretos.
El primero de ellos se aplica a una cuenca característica de la región Andina de Colombia, la cuenca del Río Coello. Para analizar las posibles consecuencias hidrológicas del cambio climático se utilizó una serie temporal de 20 años (1995-2015) y se establecieron dos escenarios de cambio: uno con aumento de la temperatura de 2ºC y aumento de la precipitación en un 20% y, el otro, con aumento de la temperatura de 2ºC pero descenso de la precipitación de un 20%.
El segundo estudio se aplicó a la cuenca alta del Río Negro, en Uruguay. Incluye una validación de la calibración inicial, pero también valora, además de los escenarios de cambio climático la posible incidencia en el régimen hídrico de la cuenca de nuevas plantaciones de eucaliptus.
El último trabajo también se desarrolla en una cuenca de Colombia, la del Río Chicamocha, localizada en una zona climatológica y ambientalmente distinta a la del río Coello del primer estudio. En esta ocasión se utiliza una serie temporal corta de 5 años y se plantean tres escenarios: uno que sólo tiene en cuenta un aumento de temperatura de 1ºC y dos más que junto a la variación en temperatura de 1ºC consideran un incremento y descenso de precipitación en un 10% respectivamente