Tratamiento de aguas residuales, purines y digestatos
El agua es un recurso limitado y esencial para la vida. Fomentar su gestión sostenible es imprescindible para proteger y conservar este recurso de manera efectiva.
Por eso TECNOALGAE alinea su tecnología con los principales marcos normativos y de desarrollo sostenible:
- Acuerdo de París — Limitar el calentamiento global a 1,5 °C.
- Directiva de aguas residuales urbanas (91/271/CEE).
- Directiva Marco del Agua (2000/60/CE).
ODS: ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), ODS 14 (Vida submarina), ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres).
La depuración tradicional · sus límites
Por qué hay que dar el siguiente paso
Problemas en depuración tradicional
Altos costes de energía y mantenimiento
En las depuradoras convencionales, el tratamiento secundario utiliza biorreactores con bacterias aerobias que necesitan compresores para inyectar oxígeno. Este aporte de oxígeno supone el 60-70 % del consumo total de energía de la planta.
Alto contenido de materia orgánica y nutrientes
El efluente tradicional sigue cargado de nutrientes (N y P), causando eutrofización en las aguas receptoras.
Malos olores
La actividad anaerobia residual y las concentraciones bajas de oxígeno generan compuestos volátiles con olores muy desagradables.
Emisiones de CO₂ y otros GEI
La actividad bacteriana libera CO₂ y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Fangos difíciles de gestionar
El proceso genera lodos con mezcla de materia orgánica, microorganismos y otros contaminantes, cuya gestión plantea desafíos ambientales y operativos.
Microalgas para depuración
Consorcio microalgas-bacterias
¿Cómo funciona el consorcio?
Las microalgas realizan la fotosíntesis aprovechando la energía solar: absorben CO₂ y nutrientes (N, P), liberando oxígeno al medio. Este oxígeno es aprovechado por bacterias aerobias, que degradan la materia orgánica y devuelven CO₂ y nutrientes al sistema.
Se establece así un ciclo biológico continuo que reduce contaminantes, mejora la calidad del agua y produce biomasa revalorizable, sin necesidad de aportar oxígeno externo.

Ejemplo de tratamiento
Cómo se ve una planta TECNOALGAE

Esquema circular del tratamiento. *Estos valores son aproximados y pueden variar en función de la instalación y sus condiciones operativas.
Un reactor de 100 m² (50 × 2 m) puede gestionar 3.500 m³ de aguas residuales al año, equivalente a una población de 120 habitantes. Permite reutilizar el 90 % del agua para riego o limpieza y produce entre 600 y 1.000 kg de biomasa revalorizable al año.
Coste de tratamiento estimado: 0,2 €/m³
Planta experimental del CENTA
Centro Experimental de Nuevas Tecnologías del Agua




Datos clave de la planta CENTA
- Población equivalente: 250 habitantes
- Caudal tratado: 20-40 m³/día
- Tanque Imhoff: 12,4 m³
- Superficie biorreactor: 380 m²
- Profundidad: 0,3 m
- Reducción DBO: 85-90 %
- Eliminación N total: 85-95 %
- Eliminación P total: 85-95 %
*Estos valores son aproximados y sufren variaciones según la instalación a tratar y sus condiciones.
Tratamiento de residuos ganaderos
Una solución para cualquier tipo de residuo de ganadería
Los residuos líquidos generados por la ganadería intensiva — sea de porcino, avícola, vacuno u otros — contienen altas concentraciones de nitrógeno, fósforo y otros compuestos orgánicos que las microalgas son capaces de absorber para producir biomasa.
El proceso oxigena el agua, recicla los nutrientes y ofrece una solución innovadora y sostenible para gestionar este tipo de desechos en la industria ganadera, independientemente del origen del residuo.




Un raceway de 100 m² puede gestionar 45 m³ de purines al año, recuperando 30 m³ de agua y produciendo 100 kg de biomasa algal, de los que se pueden obtener hasta 10.000 L de bioestimulante y 5.500 L de biopesticida.
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