«Poseidon Water Services impulsa el futuro de la depuración inteligente con Oblysis®» – iAgua

Noviembre 19, 2025 - 14:00
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«Poseidon Water Services impulsa el futuro de la depuración inteligente con Oblysis®» – iAgua

 

Informe sobre la Implementación de la Tecnología Oblysis® en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y su Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Análisis de Viabilidad y Alineación con los ODS

La tecnología Oblysis® se presenta como una solución innovadora diseñada para optimizar plantas de tratamiento que operan con fangos activos. Su implementación se alinea estratégicamente con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promoviendo una gestión más eficiente y sostenible del agua.

Criterios de Idoneidad para Plantas Candidatas

Una planta de tratamiento es una candidata ideal para la integración de Oblysis® si busca mejorar su rendimiento sin incurrir en grandes inversiones de capital o interrupciones operativas. Las características que señalan una alta viabilidad incluyen:

  • Altos Costes Energéticos: La optimización del consumo energético contribuye directamente al ODS 12 (Producción y Consumo Responsables) y al ODS 13 (Acción por el Clima), al reducir la huella de carbono de la instalación.
  • Elevada Producción de Fango: La reducción en la generación de lodos apoya el ODS 12, fomentando una economía más circular y disminuyendo los costes de gestión y transporte.
  • Limitaciones de Capacidad: Al mejorar la eficiencia del tratamiento biológico, la tecnología permite a las plantas gestionar mayores cargas, un factor clave para el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles), que demanda infraestructuras resilientes.
  • Mejora en la Calidad del Efluente: El cumplimiento de normativas más estrictas sobre eliminación de nutrientes y calidad del agua vertida es fundamental para la consecución del ODS 6 (Agua Limpia y Saneamiento), protegiendo los ecosistemas acuáticos.

La tecnología es especialmente compatible con configuraciones de reactores biológicos convencionales, como sistemas de aireación prolongada, reactores en serie y MBR, tanto en el ámbito urbano como industrial (alimentario, textil, papelero). Esta versatilidad refuerza el ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) al ofrecer una solución adaptable para modernizar infraestructuras existentes.

Situaciones para Desestimar la Implantación

No se recomienda la implantación de Oblysis® en reactores que no operen con un sistema de fangos activos o en configuraciones que impidan una circulación y recirculación adecuadas del licor mezcla, ya que estas condiciones son indispensables para la eficiencia del proceso.

Proceso de Implementación y Soporte Técnico

La implantación de Oblysis® se desarrolla a través de un proceso estructurado que garantiza una transición controlada y sin interrupciones, transformando el proceso biológico mediante una combinación de tecnología, datos y experiencia operativa.

Fases del Proceso de Implantación

  1. Diagnóstico Inicial y Modelización: Se realiza un análisis exhaustivo de las condiciones de la EDAR (influente, configuración, parámetros operativos). Con estos datos, se elabora un modelo predictivo para definir la estrategia de transición, asegurando un enfoque basado en datos que se alinea con los principios del ODS 9.
  2. Instalación del Sistema: El dispositivo flotante se instala directamente en el reactor biológico sin necesidad de obra civil ni paradas operativas. En paralelo, se conecta el sistema de sensorización a la plataforma de control digital. Este proceso rápido y no invasivo promueve la modernización sostenible de la infraestructura.
  3. Puesta en Marcha y Ajuste Operativo: Se monitorizan variables clave (oxígeno disuelto, sólidos, ISV) y se realizan los primeros ajustes. El software de Oblysis®, asistido por Inteligencia Artificial, proporciona recomendaciones para optimizar el proceso, demostrando una aplicación práctica de la innovación para la sostenibilidad (ODS 9). Los primeros resultados se observan entre tres y seis semanas.
  4. Consolidación y Seguimiento Continuo: En un periodo de tres a seis meses, se completa la transformación de la biomasa y la estabilización del sistema. El equipo técnico ofrece un acompañamiento constante al personal de la planta a través de visitas, análisis y formación, garantizando la transferencia de conocimiento y el cumplimiento de los objetivos de rendimiento a largo plazo, consolidando los avances hacia el ODS 6.

Análisis de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el Artículo

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

  • ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento: Este es el objetivo principal. El artículo se centra en la tecnología Oblysis® para mejorar la eficiencia de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), abordando directamente el tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales para mejorar la “calidad del efluente” y la “eliminación de nutrientes”.
  • ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura: El artículo describe una solución tecnológica innovadora (Oblysis®) que utiliza una “plataforma digital de control” y software “asistido por IA” para modernizar y hacer más eficientes las infraestructuras de tratamiento de agua existentes, sin necesidad de grandes obras.
  • ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles: La tecnología es aplicable a “tratamientos de aguas urbanas”, lo que contribuye a mejorar la gestión de residuos líquidos en las ciudades y a reducir su impacto ambiental, un aspecto clave para la sostenibilidad urbana.
  • ODS 12: Producción y Consumo Responsables: La tecnología promueve la eficiencia de los recursos al reducir los “altos costes energéticos” y la generación de residuos, al disminuir los “elevados volúmenes de producción de fango”.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

  • Meta 6.3: Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.
    • El artículo se alinea con esta meta al describir una tecnología que mejora la “calidad del efluente” y la “eliminación de nutrientes”, lo que reduce la contaminación del agua de las plantas de tratamiento.
  • Meta 9.4: Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales.
    • La tecnología Oblysis® es un ejemplo de reconversión industrial, ya que se integra en plantas existentes para mejorar la eficiencia del proceso, reducir el consumo energético y optimizar el tratamiento biológico, haciéndolo más sostenible.
  • Meta 11.6: Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.
    • Al ser aplicable en “tratamientos de aguas urbanas”, la tecnología contribuye directamente a una mejor gestión de los desechos líquidos municipales, reduciendo el impacto ambiental de las ciudades.
  • Meta 12.5: De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.
    • La tecnología aborda esta meta al estar diseñada para plantas que enfrentan “elevados volúmenes de producción de fango”, buscando reducir la cantidad de este residuo generado durante el proceso de depuración.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

  • Indicador 6.3.1: Proporción de aguas residuales tratadas de forma segura.
    • El artículo lo aborda de manera implícita. Al mejorar la “calidad del efluente” y la “eliminación de nutrientes”, la tecnología Oblysis® aumenta la eficacia y seguridad del tratamiento de aguas residuales, contribuyendo a un mayor porcentaje de agua tratada adecuadamente.
  • Indicador 9.4.1: Emisiones de CO₂ por unidad de valor añadido.
    • Este indicador está implícito. El artículo menciona que la tecnología es útil para plantas con “altos costes energéticos”. La reducción del consumo de energía en las EDAR se traduce directamente en una disminución de las emisiones de CO₂, especialmente si la energía proviene de fuentes no renovables.
  • Volumen de fango producido (Indicador implícito para la Meta 12.5):
    • Aunque no es un indicador oficial de los ODS, la reducción de “elevados volúmenes de producción de fango” es una métrica clave mencionada en el artículo. El seguimiento de la cantidad de fango generado por la planta antes y después de la implementación de Oblysis® serviría como un indicador directo del progreso hacia la reducción de desechos.

4. Tabla resumen de ODS, metas e indicadores

ODS, metas e indicadores
ODS Metas Indicadores
ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento 6.3: Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación y las aguas residuales sin tratar. 6.3.1: Proporción de aguas residuales tratadas de forma segura (implícito).
ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura 9.4: Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles y eficientes en el uso de recursos. 9.4.1: Emisiones de CO₂ por unidad de valor añadido (implícito a través de la reducción de costes energéticos).
ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles 11.6: Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluida la gestión de desechos. Mejora en la gestión de aguas residuales urbanas (implícito).
ODS 12: Producción y Consumo Responsables 12.5: Reducir considerablemente la generación de desechos. Reducción del volumen de fango producido (métrica implícita).

Fuente: iagua.es

 

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