jueves, 21 de abril de 2016

54) TECNOSUELOS EN LAS JORNADAS DE INGENIERÍA SOSTENIBLE


El pasado 19 de abril comenzaron las Jornadas de Ingeniería Sostenible de la facultad de Ingenieros (Vitoria-Gasteiz) de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). En estas Jornadas, que durarán hasta el 04 de Mayo de 2016, se realiza una exposición de "Productos de Ingeniería Sostenible" a través de la cual se pretende, por un lado, difundir la cultura de una ingeniería con una mínima huella ecológica , y por otro lado, promover un acercamiento de las empresas sostenibles tanto al ámbito universitario como al resto de la ciudadanía.

Entre las empresas e instituciones que participan en estas Jornadas se encuentra el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que está presente en la Exposición del día 19 de abril al 04 de mayo con el Proyecto de Tecnosuelos Gardelegi. El día de la inauguración se presentó el proyecto ante los asistentes, con presencia entre otros de la Concejala delegada del Dpto de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible Nerea Melgosa Vega, el Diputado Foral de Medio Ambiente y Urbanismo José Antonio Galera Carrillo y el vicerrector de Campus de Álava.

Foto 1. Están del proyecto Tecnosuelos Gardelegi en las
Jornadas de Ingeniería Sostenible.

Foto 2. Momento de la presentación del proyecto
de Tecnosuelos Gardelegi.

miércoles, 20 de abril de 2016

53) CURSO DE VERANO SOBRE TECNOSUELOS Y FITORREMEDIACIÓN

Con el objetivo de difundir el concepto de salud del suelo y dar a concer nuevas tecnologías de restauración de suelos como la fitorremediación, la fitogestión o los tecnosuelos, la UPV/EHU realizará un curso de verano llamado "Nuevas Tendencias en Restauración de Suelos Degradados: Tecnosuelos y Fitorremediación". Este curso lo impartirán expertos de Francia, España y Portugal y se dará en Inglés, Francés y Castellano, con traducción al castellano incluida. Se llevará a cabo en la Casa de la Dehesa de Olarizu (ver aquí su localización) los días 14 y 15 de julio de 2016.

52) EL PROYECTO DE TECNOSUELOS EN PRENSA

En esta entrada se incluyen dos enlaces a noticias recogidas en la prensa local relativas al proyecto de Tecnosuelos de Gardelegi. Se comenta tanto el interés del propio proyecto así como una experiencia piloto de restauración de suelos degradados en Jundiz iniciada en 2015 y basada en los resultados que se están obteniendo en Gardelegi.

En concreto, en los alrededores de Jundiz se encuentra la planta de Biocompost de Álava. Ésta genera un material bioestabilizado que fue empleado en la mezcla de los tecnosuelos como aporte de materia orgánica. Los resultados de las pruebas respecto a este material han dado buenos resultados, favoreciendo sobretodo el desarrollo del cultivo de colza y la pradera establecidos sobre los tecnosuelos. Por este motivo se planteó esta estrategia (enmienda de material bioestabilizado y plantación de colza) para iniciar la restauración de terrenos degradados en Jundiz. El segundo artículo refleja también la importancia de la existencia de microorganismos en el suelo enmendado, ya que son un factor fundamental para el funcionamiento natural del suelo, indicando su existencia una buena calidad del sustrato. Cuanta más cantidad y diversidad de microorganismos exista en el suelo, mejor salud tendrá.

Para finalizar, se comentan fases futuras del proyecto, como la restauración que se pretende llevar a cabo en parcelas municipales del entorno de Lermanda, así como un curso de verano de la UPV/EHU sobre "Tecnosuelos y Fitorremediación" que se celebrará los días 14 y 15 de Julio y en el que participarán expertos de Francia, Portugal y España.

Para más información consultar:

Noticia del 22 de diciembre del 2015 en El Correo de Álava sobre los Tecnosuelos de Gardelegi

Noticia del 21 de marzo de 2016 en El Correo de Álava sobre proyectos de restauración con Material Bioestabilizado y cultivos energéticos en el entorno del Polígono de Júndiz

jueves, 17 de marzo de 2016

51) PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO SOBRE TECNOSUELOS


El 15 de marzo la resvista Spanish Journal of Soil Science (SJSS) publicó el artículo First results of Technosols constructed from municipal waste in Vitoria-Gasteiz (Spain), que se traduce en "Primeros resultados de la elaboración de Tecnosoles a partir de residuos municipales en Vitoria-Gasteiz (España)".

Los autores de este artículo son Álvaro Herrán Fernández, Rafael G. Lacalle, María Jesús Iturritxa Vélez del Burgo, Mikel Martínez Azkuenaga y Juan Vilela Lozano.

Resumen del artículo

La elaboración de Tecnosoles plantea interesantes alternativas a dos problemáticas actuales que aparecen en el municipio de Vitoria-Gasteiz: la gestión de residuos y la recuperación de parcelas degradadas. Para evaluar la viabilidad de su aplicación se planteó la realización de 6 tipos de Tecnosoles mediante la combinación de diferentes subproductos de plantas de tratamiento de residuos. Se empleó material de la fracción menor de 40 mm de la planta municipal de residuos de construcción y demolición (RCD´s) como ingrediente base, material bioestabilizado de una planta de residuos sólidos urbanos (RSU´s) mezclado con poda triturada como aporte de materia orgánica, bentonitas recicladas y tierra vegetal de parcelas públicas de Vitoria-Gasteiz. Se prepararon las mezclas por triplicado y se instalaron en celdas de 24 m2 junto con 4 celdas control para cada uno de los ingredientes en el vertedero municipal de Gardelegui. Se planificó un seguimiento controlando diferentes parámetros en el suelo bruto, eluatos y lixiviados naturales para comprobar su capacidad de sostener cobertura vegetal sin afección al medio ambiente. El objetivo final sería su aplicación en la recuperación de parcelas públicas degradadas. Los resultados del primer año muestran que el uso de Tecnosoles es una opción viable para la restauración de zonas degradadas y para el soporte de infraestructura verde. Todos los parámetros controlados en el suelo bruto están dentro de los umbrales que marca la legislación autonómica de suelos contaminados para el uso de “parque público”. El estudio de los eluatos concluye que los parámetros estudiados en todas las mezclas se clasificarían como residuo inerte, a excepción de la concentración en sulfatos que supera el límite como residuo inerte de 1 000 ppm, que hasta la fecha los señalaría como residuos no peligrosos. En el análisis de lixiviados naturales inicialmente se presentaron valores fuertemente básicos de pH por encima de 9,5, el límite permitido por el Real Decreto 849/1986, pero se fueron acidificando a lo largo del año y evolucionando hacia la neutralidad, con valores finales entre 7,31 y 7,51. Los lixiviados de los Tecnosoles CDW30, TS15 y RB30 muestran cifras no permitidas para sulfatos y Fe durante el último muestreo superando los límites de 2 mg/l y 2 000 mg/l respectivamente. Todos los Tecnosoles estudiados presentaron un riesgo ecológico potencial bajo (RI < 150) para metales pesados en suelo bruto y eluatos, por lo que no manifestaron toxicidad para estos parámetros.






jueves, 10 de marzo de 2016

50) MUESTREO DE LIXIVIADOS


Continuando con los muestreos de la FASE III: SEGUIMIENTO Y CONTROL, el 09 de marzo de 2016 se procedió a la apertura de grifos y recogida de muestras de los lixiviados de todas las celdas de los Tecnosuelos. Los lixiviados proceden del agua que percola por las capas superior e intermedia del tecnosuelo, almacenándose en la capa inferior o capa de drenaje y liberándose mediante la apertura periódica de grifos.

Foto 1. Apertura de grifos de los Tecnosuelos.

Como en el resto de muestreos de lixiviados, el procedimiento consiste en abrir el grifo y dejar fluir el lixividado durante un minuto, seguidamente enjuagar el envase donde se depositará la muestra y recoger 1 L de lixiviado. Posteriormente se deja fluir el agua con los grifos abiertos para que las celdas se vacíen, momento en el cual se procede a cerrar los grifos.


En las últimas visitas a las parcelas tras días de abundante pluviosidad, se ha observado que las celdas 2, 6, 11, 12, 18, 19 y 21 son más propensas a encharcarse. Este hecho se tendrá en cuenta en los estudios de arraigo y desarrollo de la vegetación, pues podría ser un factor de influencia negativa en la supervivencia y crecimiento de las especies. La vigilancia de estos encharcamientos, es fundamental para el buen desarrollo de los cultivos y se evitan mediante la apertura de grifos, momento en el que se procede a realizar el muestreo de los lixivados de las celdas.

martes, 9 de febrero de 2016

PROCEDIMIENTO DEL MUESTREO DE SUELO



Para llevar a cabo de una forma efectiva la recogida de muestras de suelo en el proyecto de Tecnosuelos Gardelegi, es necesario seguir un procedimiento específico en cada muestreo, cuyo objetivo es la obtención de una muestra representativa del conjunto de cada celda de Tecnosuelo.

El programa de muestreos de este proyecto comenzó en diciembre de 2013 para los ingredientes y los muestreos de suelos fueron bimensuales a lo largo de 2014 y bianuales en 2015. Para 2016 está previsto un único muestreo de suelos que se realizará en el mes de diciembre.

Los puntos de muestreo se encuentran en el Vertedero de Gardelegi y constan de 22 celdas de tecnosuelos: 18 mezclas de ingredientes y 4 ingredientes base. Para poder realizar los análisis físico-químicos previstos para la determinación de la calidad de cada muestra, es necesario recoger 2kg de suelo por cada celda de tecnosuelo:

Procedimiento para la toma de muestras

El tipo de muestreo seleccionado para este proyecto es un muestreo aleatorio estratificado[1], a partir del cual se obtienen muestras compuestas de cada celda. La estratificación del muestreo se divide en 4 cuadrantes (Foto 1), cada uno con un tipo de vegetación plantada: Pradera, bosque (árboles y arbustos), cultivos energéticos y cultivos para biomasa (sauces). En cada uno de estos cuadrantes se realiza un muestreo aleatorio simple[2] donde los puntos de muestreo se disponen al azar de forma asistemática.


Foto 1: estratificación de muestreo de celdas y distintos puntos a muestrear

Cada una de las submuestras se debe recolectar mediante el barreno sacamuestras. Cada celda de tecnosuelos cuenta con una capa inferior de 20 cm de balasto (40-80 cm) con función de capa drenante, una capa intermedia de 40 cm de tierras de RCD´s como base del tecnosuelo y finalmente una capa superior de 40 cm con la mezcla de tecnosuelos correspondiente a cada celda. Por esta razón el muestreador ha sido previamente marcado cada 10 cm, éste debe introducirse levemente a una profundidad de 20 - 30 cm para evitar sobrepasar el límite de tecnosuelo y recoger accidentalmente la capa de RCD´s. El muestreador debe ser introducido en posición vertical (Foto 2) y hay que tomar el mismo número de submuestras en cada uno de los cuadrantes.

Foto 2: Modo correcto e incorrecto de inserción de barreno sacamuestras

Para recoger la muestra de suelo, primero hay que clavar  el barreno en el suelo con las manos para que quede en posición vertical, después se golpea con el mazo la parte superior y se introduce hasta la profundidad deseada (20 – 30 cm). Seguidamente se gira el barreno para facilitar la salida del mismo y se deposita la muestra en una bandeja de plástico hasta conseguir la cantidad deseada (2 kg). Para sacar la tierra del barreno hay que ayudarse mediante una espátula o punzón. Por último se homogeniza la muestra de suelo utilizando la pala de plástico y se guarda en su correspondiente envase. Es recomendable utilizar una bandeja para cada mezcla de tecnosuelo (para evitar la contaminación de las muestras) pero en caso de no tener bandejas suficientes, al cambiar de celda es necesario desechar las dos primeras submuestras recogidas, para evitar contaminación entre los distintos tecnosuelos, y usar agua destilada si es necesario.

Las muestras recogidas son guardadas en bolsas de plástico con cierre de seguridad resistente al transporte y deben estar rotuladas y correctamente identificadas. Las muestras de suelo bruto se trasladan lo más rápido posible al laboratorio municipal, sin ningún tratamiento ni procesado previo.



[1] Consiste en la división del material objeto en una serie de estratos que representan formas del material que no son exactamente iguales y que serán tomadas de manera independiente.
[2] Dividir el objeto de muestreo en una serie de unidades ficticias o teóricas y seleccionar qué unidades van a ser tomadas.

49) VISITA DE LOS TÉCNICOS DE NEIKER Y DE PAMPLONA


El 16 de diciembre de 2015, mientras el personal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz realizaba el muestreo del suelo, técnicos de Neiker y de Pamplona realizaron una visita a los Tecnosuelos de Gardelegi con el fin de conocer los detalles del proyecto, ya que desde un principio les pareció interesante.

La visita se realizó a lo largo de la mañana, comenzando en Gardelegi con el proyecto de Tecnosuelos y finalizando en Júndiz con el proyecto piloto de restauración de suelos degradados mediante el uso de material bioestabilizado y cultivo energético.