Constructed wetlands are one of the most appropriate wastewater treatment systems in mountain areas, where altitude, slope and climate constitute major environmental and economic constraints for infrastructure construction and subsequent management. In order to protect mountain natural wetland habitats that are sensitive to ecological equilibrium disruption, instead of the more commonly used macrophytes, plant species native to upland wetlands should be preferentially implemented as a contribution to biodiversity conservation and for the creation of more efficient, more resilient and better-adapted constructed wetlands. Carex paniculata is a key macrophyte in several European mountain aquatic habitats, and one of the few high-biomass producers that can grow at sea level and at altitudes of up to 2,600 m. In this paper, the results of a 2-year investigation demonstrate the efficacy of Carex paniculata for the treatment of the mixed stormwater, sewage and livestock wastewater effluents from a typical rural settlement at 825 m above sea level in the Cantabrian Mountains. The year-round suitability of Carex paniculata for the treatment of wastewater with seasonally variable flow and composition in mountain areas is demonstrated.
El hombre en sus distintos procesos productivos ha generado modificaciones al ambiente. La minería metalúrgica no se exime de esto, ya que muchos de los residuos producidos, en especial los efluentes, no cuentan con ningún tipo de tratamiento antes de ser vertidos. El objetivo de la investigación fue evaluar la eficiencia de remoción del Cu, Fe y Pb del efluente minero-metalúrgicos a escala de laboratorio mediante la aplicación de un filtro bioadsorbente con fibras lignocelulósicas (cáscaras de plátano, coco y naranja). Se diseñó 10 filtros compuestos por cáscaras de plátano, coco y naranja, en diferentes proporciones (siendo 100 gr el 100 %), según lo establecido mediante el Diseño de mezclas Simplex Lattice, con tres metales a remover (Cu, Fe y Pb). Se trabajó a un pH de 7.3, tiempo de contacto de 3 horas y tamaño de partícula de 0.250 mm, en todos los tratamientos. Los resultados muestran que para el Cu el mejor tratamiento fue (T2), con 100 gr de cáscaras de coco (96.36%); para el hierro el tratamiento seis (T6) compuesto por coco-naranja (50 gr de cada uno) con una eficiencia de (92.05%); y el plomo presentó una mayor remoción del 97.34% con los tratamientos tres (T3) y seis (T6) compuesto por 100 gr de naranja y coco-naranja (50 gr de cada uno), respectivamente. Los datos se ajustaron mejor al modelo de regresión cúbica especial, siendo para el cobre el valor P de 0.000305 y el coeficiente de determinación R2 0.790156. Para el hierro, el valor P 0.000000 y coeficiente de determinación R2 0.930029. El valor P del plomo fue de 0.000034 y el coeficiente de determinación R2 0.719867. Considerando que el valor de R2, es mejor mientras más se acerca a 1, y que (p<0,05) es significativo.
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