La mejor solución para descontaminar los terrenos de repsol · El coste para mantener la...
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Un Bosque Urbano
que descontamine el suelo y la ciudad
La mejor solución para descontaminar los terrenos de repsol
Un Bosque Urbano que descontamine el suelo y la ciudad
Miguel Ángel Quesada FeliceDpto Bilogía Vegetal-Universidad de Málaga
Presentación de datos sobre la contaminación de los terrenos y propuesta para su remediación
Informe sobre los datos disponibles de contaminación en los antiguos terrenos de Repsol y
sus implicaciones en el marco normativo vigente
PGOU MÁLAGA TERMINAL PETROLÍFERO REPSOL
¿Qué son los hidrocarburos totales de petróleo (TPH)?
El término hidrocarburos totales de petróleo (TPH) se usa para referirse a un grupo extenso de varios cientos de sustancias químicas derivadas originalmente del petróleo crudo. En este sentido, los TPH son realmente una mezcla de sustancias químicas. Se les llama hidrocarburos porque casi todos los componentes están formados enteramente de hidrógeno y carbono.
Agency for Toxic Substances and Disease Registry, EEUU
Antecedentes
Objetivos remediación desarrollada por la Empresa Repsol
Fuente: XVIII Jornada Temática sobre Protección de suelos y Fondos Europeos, Gijón, 2002. Pág. 69
Antecedentes
Resultados remediación desarrollada por la Empresa Repsol
Fuente: XVIII Jornada Temática sobre Protección de suelos y Fondos Europeos, Gijón, 2002. Pág. 69
Antecedentes
El control y visado de la Junta de Andalucía a la evaluación de riesgos (2002)
Antecedentes
La normativa cambia: REAL DECRETO 9/2005 que establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
Antecedentes
¿Son estos niveles muy restrictivos, los usa más gente?
Analíticas “MÁLAGA Ahora” TPHs año 2016, 30-40 cm Profundidad
Analíticas “MÁLAGA Ahora” TPHs año 2017, 30-50 cm Profundidad
Analíticas “MÁLAGA Ahora” : Caracterización TPHs año 2017
• La contaminación presente en el horizonte superior del suelo (30-50 cm) de los antiguos terrenos del terminal petrolífero de Repsol tiene una patrón de distribución superficial heterogéneo.
• Del total de muestras analizadas, que han sido trece: • Ocho superan el valor umbral de los 50 mg/Kg de suelo. • El máximo obtenido ha sido de 9500 mg/Kg. • Cuatro de estas muestras superan los 400 mg/Kg de TPH, lo que son ocho veces el
valor que el REAL DECRETO 9/2005 indica para iniciar un procedimiento de valoración de riesgos.
• Todas las muestras realizadas al oeste de la parcela norte, cinco en total, superaron el
valor umbral siendo su rango de 90 a 860 mg/Kg. • El muestreo puntual de la zona sureste realizado el 25 de Abril de 2017, cuyo valor es
muy elevado (9500 mg/Kg), probablemente refleja que en esa zona la contaminación en profundidad es elevada ya que se había realizado un muestreo previo en suelo profundo y podrían haber quedado restos en superficie.
• Las dos fracciones más pesadas de hidrocarburos (Mayores de 16 átomos de carbono suponen más del 80% del total. Los volátiles (C5-C10) son muy minoritarios.
Conclusiones estado de contaminación por hidrocarburos del terreno
Implicaciones:
La evaluación de riesgos mediante la cual Repsol estimó y propuso sus valores diana de descontaminación para el nuevo uso de los terrenos del terminal petrolífero estaba realizada bajo los presupuestos de un plan de ordenación que no se ejecutó. Lo que la Junta de Andalucía visó el año 2002 fue en base a esa propuesta y a los presupuestos técnicos y actuaciones que implicaba. NO visó la presente actuación planteada por el PGOU vigente que, por ejemplo, incrementa la edificabilidad de 0,34 m2/m2 a uno. Este mero hecho justifica, de por sí, la necesidad de realizar una nueva valoración de riesgos que determine los rangos de valores diana que ahora se deben alcanzar. Esto es imperativo, antes de cualquier intervención urbanizadora es necesario confirmar si la descontaminación realizada se adecua al nuevo planeamiento y a la nueva legislación vigente o si no lo hace. La nueva legislación vigente es aplicable ya que la actuación inicialmente prevista no se ejecutó y, por tanto, cualquier nueva actuación debe adecuarse a lo recogido en el REAL DECRETO 9/2005. Los valores de TPHs disponibles publicados por Repsol, los datos recientemente obtenidos por MÁLAGA Ahora y comentados en esta ponencia son también una argumento suficiente para iniciar el procedimiento previsto en el mencionado decreto, la mayoría superan los 50 mg/Kg. Esta necesidad de reevaluación no es una consideración nueva y se contemplaba en la documentación relativa al nuevo PGOU vigente pero no apareció en la versión final.
Implicaciones:
Página 16 ANEJO 8. MEMORIA ORDENACION TERRENOS REPSOL. Publicado y disponible en: http://plangeneral.malaga.eu/pgouap/recursos/pdfs/ANEJOS/ANEJO%208/ANEJO%208.%20MEMORIA%20ORDENACION%20TERRENOS%20REPSOL.pdf
Página 15 ANEJO 1 (Memoria Propositiva). Memoria ordenación terrenos Repsol . Disponible en http://www.malaga.eu/recursos/urbanismo/pgou_ap2/Documento%20I.%20Anejos/2.%20Anejos%20a%20la%20memoria%20propositiva/1.%20Ordenacionde%20los%20terrenos%20REPSOL/Memoria%20ordenacion%20terrenos%20repsol.pdf
Raquel Correa Delgado Belén Doménech Alcaraz
Máster Biología Vegetal Aplicada.
Universidad Complutense de Madrid
Zonas verdes Málaga
Fitorremediación
Especies Propuestas
Beneficios
¿Zonas verdes Málaga?
Actualmente no existen ciudades sostenibles
Gestionar el medio ambiente urbano
15 y 20 m² de área verde por habitante
Imaginemos una vivienda normal, con cinco pisos de tres viviendas de 85 m2 en las que vivan unas 45 personas. Según la OMS, cada edificio de estas características debería estar incluido en un círculo de 35 m de diámetro de bosques. La ciudad ideal debería tener una distancia entre edificios de unos 35 metros, y estas distancias estar cubiertas por arboledas. (OMS 1965)
¿Zonas verdes Málaga?
‘’Los espacios verdes y de uso público, son considerados por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) como
imprescindibles por los beneficios que reportan en el bienestar
físico y emocional de las personas.``
‘’Zonas verdes de proximidad
(plazas y plazuelas). Presentan
tamaños de hasta 1.500 m² Zonas verdes de mediano tamaño,
entre los 1.500 y 3.000 m² , y
engloba a grandes plazas y
jardines, que por su superficie
normalmente contienen
equipamientos. Grandes Zonas Verdes, con
tamaños superiores a los 3.000 m² ,
suelen ser parques y paseos.
‘’Zonas Ajardinadas: como plazas,
(<5.000), con un alto grado de
acondicionamiento
Zona Verde (ZV) : espacios libres
de mediano tamaño, mayores de
cinco mil (5.000) metros cuadrados
Parque Urbano (PU): Zonas
ajardinadas o arboladas de
superficie media y grande, iguales
o superiores a treinta y cinco mil
(35.000) metros cuadrados’’ (PGOU Sevilla)
‘’La mayoría de zonas verdes
presentan tamaños inferiores a
1.500 m², es decir, son plazas y
plazuelas que dan servicio a los
vecinos que viven en sus
proximidades, no obstante, la
mayor superficie de espacios
libres pertenece a aquellas zonas
con superficies mayores de 3.000
m² , no obstante, estas
zonas son menos
accesibles a la población, por encontrarse retiradas y ser
necesario utilizar el vehículo para
su disfrute. Esto hace que
muchos ciudadanos no las
perciban como zonas
verdes o espacios libres.’’
‘’El índice de zona verde
por habitante se sitúa en
9,22 m² /habitante, cifra
inferior a los valores
recomendados por la
Unión Europea de 20
m²/habitante, por lo que
puede afirmarse que en
Málaga existe una red de
espacios de uso público
deficitaria que necesita
ser reforzada para dar
cobertura a las
necesidades de
esparcimiento de la
población.’’
El Bosque Urbano, aportaría 177.000 m² verdes la ciudad,
incrementando el índice de zona verde por habitante.
San Sebastián, 22,5 m²
Madrid, 17 m²
2013, Fuente IECA
¿Otras ciudades…?
Descontaminación de suelos
Hidrocarburos. Extracción por vacío El lavado del suelo
contaminado con agua, La incineración La recuperación electrocinética.
Fitorremediación
Fitodegradación se basa en el uso de plantas y su interacción con los microorganismos ubicados en la rizosfera para eliminar, aislar o degradar las sustancias contaminantes presentes en el suelo, los sedimentos, las aguas superficiales, las aguas subterráneas y el aire
Alternativa tecnológica amigable con el medio ambiente de bajo coste y desarrollada para traer remedios a los recursos afectados con diferentes tipos de contaminantes
• Los hidrocarburos de petróleo pueden estar contenidos en la zona de las raíces debido a la absorción de agua por las raíces de las plantas
• Las raíces de las plantas pueden absorber hidrocarburos de petróleo de su superficie
• Los hidrocarburos de petróleo pueden degradarse o acumularse dentro de plantas.
• La evapotranspiración transfiere hidrocarburos volátiles del suelo y hacia el aire a través de plantas
• Las raíces radicales estimulan a la comunidad microbiana a degradar hidrocarburos de petróleo
Beneficios de la fitorremediación
Delgadillo-López, et al 2011
El coste para mantener la fitorremediación es mínimo. Esta tecnología verde basada en plantas no contribuye al deterioro de la calidad del suelo y no hay contaminación secundaria en comparación con las técnicas tradicionales.
1. Preparación del suelo 2. Siembra
• No hay limitación de tamaño
• Puede ser empleada en cualquier región geográfica, siempre que pueda soportar el crecimiento de una planta.
Beneficios de la fitorremediación:
Es una técnica menos invasiva y destructiva que otras
tecnologías. Diversos estudios indican que la fitorremediación puede
resultar en un ahorro de costes del 50 al 80% sobre las tecnologías tradicionales.
La fitorremediación puede proporcionar un hábitat a los animales, promover la biodiversidad, ofrecer un bosque urbano para la población con áreas recreativas, a la vez que ayuda a acelerar la restauración de los ecosistemas que previamente habían sido degradados por la actividad humana.
Las herramientas que se usan en la técnica de fitorremediación pueden mejorar la estética de los terrenos contaminados.
Limitaciones de la fitorremediación: Las concentraciones extremadamente altas de contaminantes
pueden no permitir que las plantas crezcan o sobrevivan. (En los terrenos hay plantas que crecen de forma natural).
Si se seleccionan especies no autóctonas para la fitorremediación, las consecuencias de su introducción en el ecosistema pueden ser desconocidas.
El tiempo requerido para alcanzar los objetivos de recuperación puede ser mayor con la fitorremediación que con otras tecnologías.
La fitorremediación puede requerir varias temporadas de crecimiento para que se establezca una parcela arbórea y para que se reduzcan las concentraciones de contaminantes.
Criterios de selección de especies
Condiciones bioclimáticas de
la ciudad de Málaga
Especies autóctonas de la zona y comunes al mediterráneo.
Viveros locales o venta online en forma de
semilla
Ana Naranjo
¿Cuál es el objetivo?
Descontaminar el suelo a la vez que se crea un Bosque Urbano
Todas las especies utilizadas no será
necesario retirarlas ya que no suponen un riesgo para la salud formarán el Bosque
Urbano
FASE I
FASE II
FASE III
FASE I Especies arbóreas
Especies herbáceas
Ciclo de vida largo
Aclimatación y desarrollo
Ciclo de vida corto
Acelerar descontami
nación
FASE II
Mantenimiento de las especies
arbóreas
Especies arbustivas
Aumentar biomasa del
Bosque Urbano
FASE III Especies destinadas a la ORNAMENTACIÓN del Bosque
Urbano
Acción de descontaminación
Pinus sylvestris FASE I
Pino silvestre
• Especie arbórea, Género Pinus.
• Puede llegar a medir 30 m.
Descripción
• Amplia distribución geográfica, presente en la Península Ibérica
Distribución
• Sin requerimientos edáficos
Requerimientos Ambientales:
Populus deltoides
Álamo negro
• Género Populus • Árbol caducifolio de más de
20 m. de altura
Descripción
• Especie abundante en la Península Ibérica
Distribución
• Sin requerimientos edáficos
Requerimientos Ambientales:
FASE I
Festuca rubra, Poa pratensis, Lolium perenne
FASE I
Festuca roja “Espiguilla” Césped inglés
Gramínea Resistente a la sequía Capacidad
encespedante
Gramínea Resistente a sequía Creación de
céspedes
Gramínea Resistente a la sequía Suelos pobres y
salinos
Trifolium repens y Pisum sativum
Trébol blanco Leguminosa Climas templados Ampliamente distribuida en la zona
Guisante silvestre
Leguminosas Climas templados Propia de la cuenca mediterránea
FASE I
Capacidad de degradación
Palmroth et al., 2002
FASE I
Capacidad de degradación
Con enmiendas
Sin enmiendas
Palmroth et al., 2006
FASE I
Atriplex halimus
Matorral perenne muy resistente Especie autóctona Se desarrolla bien en suelos marginales
Orgaza
FASE II
Capacidad de degradación FASE II
A los 22 mese fue capaz de degradar el 40% de los hidrocarburos
Tesis Doctoral Irene Rodríguez, 2013
Stenotaphrum secundatum
y Lolium multiflorum
Grama basta Raigrás anual
Gramínea Tolerante a la sequía
Climas cálidos
Usada como césped
Gramínea Autóctona
Climas cálidos Usada como césped
FASE II
Capacidad de degradación
42% 50%
21 meses
21 meses
FASE II
Grama basta Raigrás anual
Sorghum bicolor y Linum usitatissimum
Gramínea
Zonas templado-cálidas
Resistente a la sequía
Tolera altas temperaturas
Tolera la salinidad y diferentes niveles de pH
Sorgo
Linácea
Zonas templado-cálidas
Exigencia lumínica
Tolera altas temperaturas
Tolera la salinidad y diferentes niveles de pH
Lino
FASE II
Capacidad de degradación FASE II
Tratamiento con plantas
Reducción de TPHs (mg/kg)
Reducción total TPHs (%)
Sorgo sin fertilizante 18.240 45,13 %
Sorgo con fertilizante 26.387 65,29%
Lino sin fertilizante 31400 77,7%
Lino con fertilizante 35.414 87,63%
Control 16.836 41,66%
Shirdam et al,. (2008)
Panicum miliaceum, Eleusine indica (L.) y
Festuca arundinacea
Mijo común
Adatabilidad edáfica Resistente a la sequía
Tolera altas temperaturas Tolera la salinidad y diferentes niveles de pH
Exigencia lumínica
Grama Festuca alta
FASE II
Capacidad de degradación FASE II
Acacia sp.
Mimosa caesalpiniifolia
Acacia angustissima
Acacia mangium
FASE II
Capacidad de degradación
Samanea saman
Mimosa artemisiana
FASE II
Mirabilis jalapa
Planta ornamental
Típica en jardines
fuerte capacidad de adaptación
Fácilmente cultivable
FASE III
Capacidad de degradación FASE III
Shengwei Peng et al., 2009
A= 5.000 mg / kg B= 10.000 mg / kg C = 20.000 mg / kg
Impatiens balsamina FASE III
Planta ornamental anual o perenne
No suele sobrepasar los 50 cm
Abundante floración de tonos rosas o púrpuras
Balsamina
Capacidad de degradación
Zhang Cai et al., 2011
FASE III
Iris dichotoma y Iris lactea FASE III
Amplia capacidad de adaptación y distribución
Plantas
ornamentales
silvestres
Más fáciles de
cultivar y
manejar
Ventajas
económicas y
de ingeniería
Lirios
Capacidad de degradación FASE III
Cheng et al., 2016
Cynodon dactylon FASE III
Grama común
Gramínea perenne
Ampliamente cultivada en climas cálidos y templados
Crecimiento óptimo en muchos tipos de suelos
Fácil mantenimiento
Capacidad de degradación FASE III
Kaimi, E., et al 2007
Seguimiento
• Personal de mantenimiento para la correcta ejecución del proyecto
• Senescencia sustituir por otro ejemplar
• Riego
Mantenimiento
• Controlar la concentración de hidrocarburos restantes
• Recuento de los individuos sembrados y su fisiología
Seguimiento edáfico y fisiológico
Importancia del Bosque Urbano
BOSQUE URBANO
Calidad de vida
Buenos servicios
Niveles de polución
controlados
Políticas responsable
Beneficios ambientales del Bosque Urbano
• Función correctora de la contaminación atmosférica
• Mejora del microclima urbano
• Reducción de impactos ambientales
Isla de calor, Madrid
Disminución del estrés
Mejora de la salud física
Interacción social Ocio
Implicación ambiental
Beneficios sociales del Bosque Urbano
Déficit de zonas verdes por habitante, según las recomendaciones de la OMS
La fitorremediación es la técnica social, ambiental y económicamente más eficaz para descontaminar los terrenos de Repsol.
La descontaminación del suelo no sería posible sin la creación del Bosque Urbano, ya que las especies que compondrán a este, degradaran los contaminantes.
Los beneficios que aporta la creación de un Bosque Urbano no solo radican en la recuperación de un suelo, sino además aporta una mejora a la salud pública, y una disminución de la polución ambiental.
Para recordar…