
ISBN
Formato digital
978-607-8964-18-5
Fecha de publicación
09-06-2025
Licencia
D. R. © copyright 2025. Emmanuel de Jesús Ramírez Rivera, Gregorio Hernández Salinas, Adán Cabal Prieto, Jorge Armida Lozano y Juan Cristóbal Hernández Arzaba
Portada
Gregorio Hernández Salinas
Luis A. Hernández Vásquez
TecNM Campus Zongolica
0000-0003-1072-4419
Mauricio Rojas Ascensión
TecNM Campus Zongolica
Gregorio Hernández Salinas
TecNM Campus Zongolica
0000-0001-7857-3624
Emmanuel de J. Ramírez Rivera
TecNM Campus Zongolica
0000-0002-3865-1314
Luis C. Sandoval Herazo
Facultad de Ingeniería de Sucre, Sincelejo
0000-0002-8127-3793
Neira Sánchez Zarate
TecNM Campus Misantla
0009-0001-4199-4705
Yovani López González
TecNM Campus Misantla
0009-0007-7016-355X
Acerca de
La creciente demanda de agua en la agricultura ha provocado un cambio hacia la utilización de fuentes de agua no convencionales. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el efecto del agua residual tratadas, en un humedal artificial con Eichhornia crassipes, sobre el crecimiento del Rábano Rojo (Raphanus sativus). Las aguas residuales tratas mostraron una disminución en el pH de 14.25 %, para DQO fue de 81.25 y para P-PO43- la reducción es de 11.07 %. El rábano creció 6.78 cm con agua de grifo (T1), 10.81 cm con agua tratada (T3) y 12.33 cm con agua sin tratamiento (T2). La producción de biomasa fue de 2.9 g, 8.3 g y 98 g para los tratamientos T1, T2 y T3, respectivamente. El sistema de humedales artificiales fue eficiente para la mejora de la calidad sanitaria del agua y adecuado para irrigar el cultivo de rábano rojo.
Hueyih Iskaltil tlen moneki’ atl itech tla’tokyo’ okih nonotzkih seh patlal itech motlanahuatilo’ yen atl mach moh tlanahuatia nosoh mach moh onāna’ ´. Inin tekitl kih pia’ itekió kitomachihuas tlen panos itech atl moyahuak, tlen mochipahua’ ika’ seh mochihual achiahuitl ika’ xihuitl Eichhornia crassipes, ihuan oksiotli’ moh tlanahuatis pampa ipan moh iskaltis rábano chichiltik (Raphanus sativus). Amoyahualti’ tlen omoh chipa´keh okih teixpanti’keh kenin omoh tepit-zintili’ Ph yen 14.25%, pampa DQO oyahki’ yen 81.25 ihuan pampa P-PO43- tepitzintili’ yen 11.07%. rábano omoh iskalti’ 6.78cm ikah atl yen kisa’ itech grifo (T1), 10.81cm ikah atl yen omochipa’ (T3) ihuan 12.33cm ikah atl yen ahmo’ omōchipa’ (T2). Mochihual yoltoktixtli’ oyahki’ yen 2.9g,8.3g ihuan 98g pampa tlen omoh yektlalīkeh T1,T2 ihuan T3, kistihui’. Yehyēkol tlasalol achiahuimochi’keh oyahki’ huekapantik pampa omoh yektlali’ kua’kuali’ chipahuak atl ihuan kualli’ pampa ik moh ahjuilis rábano chichiltik.
Referencias
Amori, P. N., Mierzwa, J. C., Bartelt-Hunt, S., Guo, B., & Saroj, D. P. (2022). Germination and growth of horticultural crops irrigated with reclaimed water after biological treatment and ozonation. Journal of Cleaner Production, 336, 130173–130190. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.130173
AN, Y. J. (2004). Soil ecotoxicity assessment using cadmium sensitive plants. Environment Pollution, 127, 21–26. https://doi.org/10.1016/S0269-7491(03)00263-X
CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) (2021). Estadísticas del agua en México. https://files.conagua.gob.mx/conagua/publicaciones/Publicaciones/EAM%202021.pdf (Octubre 2024)
Egbuikwem, P. N., Mierzwa, J. C. & Saroj, D. P. (2020). Assessment of suspended growth biological process for treatment and reuse of mixed wastewater for irrigation of edible crops under hydroponic conditions. Agricultural Water Management, 231, 106034. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106034
Egea-Corbacho, A., Gutiérrez, S., & Quiroga, J. M. (2019). Removal of emerging contaminants from wastewater through pilot plants using intermittent sand/coke filters for its subsequent reuse. Science of the Total Environment, 646, 1232–1240. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.07.399
Fragoso, C. P. J., Rubiano, L. A., & Kerguelen, J. J. (2021). Análisis de variables fisicoquímicas en el proceso de remoción de coliformes en el sistema de lagunas de oxidación, Salguero, Valledupar (Colombia). Información Tecnológica, 32(1), 113–122 http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642021000100113
Guadarrama, M. E. & Galván, A. (2015). Impacto del uso de agua residual en la agricultura/impact of wastewater use in agricultura. CIBA Revista Iberoamericana de las Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 4(7), 22–44. https://www.ciba.org.mx/index.php/CIBA/article/view/29
Hasan, M. K., Shahriar, A. & Jim, K. U. (2019). Water pollution in Bangladesh and its impact on public health. Heliyon, 5(8), e02145. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02145
Hernández-Vásquez, L. A., Romo-Gómez, C., Alvarado-Lassman, A., Prieto-García, F., Camacho-López, C. & Acevedo-Sandoval, O. A. (2024). Artificial Floating Islands for the Removal of Nutrients and Improvement of the Quality of Urban Wastewater. Water, 16(10), 1443–1456. https://doi.org/10.3390/w16101443
Hettiarachchi, H., & Ardakanian, R. (2017). Uso seguro de aguas residuales en la agricultura: ejemplos de buenas prácticas. United Nations University UNU-FLORES. Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources.
Mahlknecht, J., Gonzalez, B. R. & Loge, F. J. (2020). Water-energy-food security: a nexus perspective of the current situation in Latin America and the Caribbean. Energy. 194(3):1-17. https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.116824
Melián, E. P., Santiago, D. E., León, E., Reboso, J. V. & Herrera-Melián, J. A. (2023). Treatment of laundry wastewater by different processes: Optimization and life cycle assessment. Journal of Environmental Chemical Engineering, 11(2), 109302. https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.109302
Mendoza, Y. I. I., Pérez, J. & Galindo, A. A. (2018). Evaluación del aporte de las plantas acuáticas Pistia stratiotes y Eichhornia crassipes en el tratamiento de aguas residuales municipales. Información tecnológica, 29(2), 205-214.http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642018000200205
Miralles, W. F. & Muñoz, C. R. (2018). An analysis of the water-energy-food nexus in Latin America and the Caribbean Region: Identifying synergies and tradeoffs through integrated assessment modeling. The International Journal of Engineering and Science, 7(1):8–24. https://doi.org/10.9790/1813-07010825
Mustafa, H. M. & Hayder, G. (2020). Recent studies on applications of aquatic weed plants in phytoremediation of wastewater: A review article. Ain Shams Engineering Journal, 12, 355–365. https://doi.org/10.1016/j.asej.2020.05.009
Osti, J. A. S., Do Carmo, C. F., Cerqueira, M. A. S., Giamas, M. T. D., Peixoto, A. C., Vaz-dos-Santos, A. M. & Mercante, C. T. J. (2020). Nitrogen and phosphorus removal from fish farming effluents using artificial floating islands colonized by Eichhornia crassipes. Aquaculture Reports, 17, 100324. https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2020.100324
Parwin, R. & Paul, K. K. (2019). Efficiency of Eichhornia crassipes in the treatment of raw kitchen wastewater. SN Applied Sciences, 1(4), 381–390. https://doi.org/10.1007/s42452-019-0400-0
Prasad, R., Sharma, D., Yadav, K. D. & Ibrahim, H. (2021). Preliminary study on greywater treatment using water hyacinth. Applied Water Science, 11(6), 88–96. https://doi.org/10.1007/s13201-021-01422-4
Preisner, M., Neverova-Dziopak, E. & Kowalewski, Z. (2021). Mitigation of eutrophication caused by wastewater discharge: A simulation-based approach. Ambio, 50, 413–424. https://doi.org/10.1007/s13280-020-01346-4
Ramírez-Pisco, R. & Pérez-Arenas, M. I. (2006). Evaluación del potencial de los biosólidos procedentes del tratamiento de aguas residuales para uso agrícola y su efecto sobre el cultivo de rábano rojo (Raphanus sativus L.). Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín, 59(2), 3543–3556. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179914075010
Ramos-Espinosa, M. G., Rodríguez-Sánchez, L. M. & Martínez-Cruz, P. (2007). Uso de macrófitas acuáticas en el tratamiento de aguas para el cultivo de maíz y sorgo. Hidrobiológica, 17, 7–15.
Rice, E. W., & Bridgewater, L. (2012). Standard methods for the examination of water and wastewater. American public health association, Washington, DC.
Toledo, A. (2002). El agua en México y el mundo. Gaceta ecológica, (64), 9–18. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53906402
Vargas, S. (2019). Escasez, trasvases y redistribución del agua en México (p 14). Impactos ambientales, gestión de recursos naturales y turismo en el desarrollo regional.
Walker, C., Tondera, K. & Lucke, T. (2017). Stormwater treatment evaluation of a constructed floating wetland after two years operation in an urban catchment. Sustainability, 9, 1687–1697. https://doi.org/10.3390/su9101687
Young S. L., Boateng G.O., Jamaluddine Z., Miller J. D., Frongillo E. A., Neilands T. B., Collins S. M., Wutich A., Jepson W. E. & Stoler J. (2019). The Household Water In Security Experiences (HWISE) Scale: development and validation of a household water insecurity measure for low-income and middle-income countries. BMJ Glob Heal, 4(5), e001750. http://doi.org/10.1136/bmjgh-2019-001750
Zou, Y., Hu, Z., Zhang, J., Xie, H., Guimbaud, C. & Fang, Y. (2016). Effects of pH on nitrogen transformations in media-based aquaponics. Bioresource technology, 210, 81–87. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.12.079
