Composición del sedimento del sistema afluente-laguna de oxidación-efluente, en una granja intensiva de Oncorhynchus mykiss

Resumen

El sedimento es la capa superficial del fondo en estanques o en lagunas de oxidación. Este se origina fundamentalmente por la deposición de sólidos en suspensión, nutrientes y partículas del suelo que están en contacto con el agua, y que son naturalmente producidos por la operación de las granjas. Su manejo y disposición se constituye actualmente en un imperativo técnico, dadas las implicaciones ambientales que tienen las descargas provenientes de cultivos piscícolas. Se realizó la caracterización general del sedimento en tres sectores de una granja intensiva de producción, afluente, laguna de oxidación y efluente, la cual incluyó cuatro parámetros, que fueron medidos en tres momentos diferentes. Los valores obtenidos fueron comparados mediante análisis de varianza de una vía con α = 0,05 como nivel de significancia. Además, cuando fue necesario se realizó una prueba de Tukey para precisar las diferencias. Aquello cobijó las medidas de fósforo disponible, materia orgánica, carbono orgánico y relación C: N. Las diferencias encontradas entre los sectores son una aproximación al efecto de la producción piscícola sobre la composición de los sedimentos.
PDF

Referencias

Kumar B, Shah R, Mukherjee D. Geochemical distribution of heavy metals in sediments from sewage fed fish ponds from Kolkata Wetlands, India. Chem. Spec. Bioavailab. 2011;23: 24-32. Disponible en: https://doi.org/10.3184/095422911X12966667026105

Parra JP, Espinosa LF. Distribución de metales pesados (Pb, Cd Zn) en perfiles de sedimento asociado a Rhizophora mangle en el río Sevilla (Ciénaga Grande de Santa Marta), Colombia. Bol. Invest. Mar. Cost. 2008;37(1): 95-110. Disponible en: https://doi.org/10.25268/bimc.invemar.2008.37.1.184

Milthon B, Lujan M, Mejía C. Optimización de las dietas acuícolas para disminuir el impacto ambiental de la acuicultura. Dica Inventa. 2011;10: 8-10

Wezel A, Arthaud F, Dufloux C, Renoud F, Vallod D, Robin J, Sarrazin B. Varied impact of land use on water and sediment parameters on fish ponds of the Dombes agroecosystem, France. Hydrolog Sci Jour. 2013:58(4). Disponible en: https://doi.org/10.1080/02626667.2013.780656

Vallod D, Sarrazin B. Caractérisation de l’effluent de vidange d’un étang de pisciculture extensive. Hydrol Sci J. 2010;55(3): 394–402. Disponible en: https://doi.org/10.1080/02626661003683272

Dalu T, Wasserman RJ, Tonkin ID, Mwedzi T, Magoro ML, Weyl OLF. Water or sediment? Partitioning the role of water column and sediment chemistry as drivers of macroinvertebrate communities in an austral South African stream. Sci Total Environ. 2017;607-608: 317-325. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.06.267

Salazar F, Alfaro M, Teuber N, Saldaña R. Uso de lodos de la industria salmonera en suelos agrícolas. Rev Tie Adentro. 2005;60(enero-febrero): 53.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. Cadena de la acuicultura, tercer trimestre. Boletín 37. Bogotá: Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas; 2020.

Alves R, Baccarin A. Efeito da produção de peixes em tanques-rede sobre sedimentação de material em suspensão e de nutrientes no córrego da arribada. Nova Avanhadava. 2005;1: 329-347.

Reimer J, Huerta-Diaz M. Phosphorus speciation and sedimentary fluxes in hypersaline sediments of the Guerrero Negro salt evaporation area, Baja California Sur, México. Estuar Coast. 2011;34: 514-528. Disponible en: https://doi.org/10.1007/s12237-010-9308-z

Chattopadhyay GN, Banerjee A. Soil system-based productivity management of fishponds in red and lateritic soil zones. World Aquaculture. 2005;36(2): 57-61.

Stevenson FJ, Cole AM. Cycles of soils: Carbon, Nitrogen, Phosphorus, Sulfur, Micronutrients (English Edition). 2nd Edition. Wiley; 2008.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. Consideraciones generales para interpretar análisis químicos de suelos. Guía práctica. Bogotá: IGAC; 2018.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. Geoportal mapa de suelos de Colombia. Bogotá: IGAC; 2018. Disponible en: http://www.igac.gov.co

Hernández G, Yossa M, Vásquez W. Dinámica del fósforo en estanques piscícolas cultivados con cachama blanca (Piaractus brachypomus). Memorias XVI Jornada de Acuicultura. Instituto de Acuicultura de Los Llanos IALL; 2010. pp. 78-85.

Thunjai T, Boyd CE, Boonyaratpalin M. Bottom soil quality in tilapia ponds of different age in Thailand. Aquaculture Research. 2004;35: 698-705. Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.1365-2109.2004.01072.x

Dayton E, Basta N. Use of drinking water treatment residuals as a best management to reduce phosphorus risk index scores. Env Annual. 2005;34(6): 2117-2121. Disponible en: https://doi.org/10.2134/jeq2005.0083

Yossa M, Hernández G, Vásquez W, Ortega J, Moreno J, Vinatea L. Composición y dinámica de los sedimentos en estanques de cachama blanca y tilapia roja. Orin Supl. 2014;18(2): 286-293.

Ordóñez-Díaz MC, Bravo-Realpe I, Figueroa-Casas A. Flujo de carbono orgánico total (COT) en una cuenca andina: caso subcuenca río Las Piedras. Rev Ing Univ Med (Col). 2014;13(24): 29-42. Disponible en: https://doi.org/10.22395/rium.v13n24a2

Figueroa R, Palma A, Ruiz V, Niell X. Análisis comparativo de índices bióticos utilizados en la evaluación de la calidad de las aguas en un río mediterráneo de Chile: río Chillán, VIII Región. Rev. Chil Hist Nat. 2007;80: 225-242. https://doi.org/10.4067/S0716-078X2007000200008

Boyd, C.E. Bottom soils, sediment and pond aquaculture. New York: Edit. Chapman & Hall; 1995. pp. 69-137. Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-1-4615-1785-6_3

Tepe Y, Boyd CE. Sediment Quality in Arkansas Bait Minnow Ponds. J. World Aquacult Soc. 2007;33(3): 221-232. Disponible en: https://doi.org/10.1111/j.1749-7345.2002.tb00499.x

Thi Da C, Anh Tu P, Livsey J, Tang VT, Berg H, Manzoni S. Improving productivity in integrated fish-vegetable farming systems with recycled fish pond sediments. Agronomy. 2020;10(7): 1025. Disponible en: https://doi.org/10.3390/agronomy10071025

Hickman J, Whitney D. Soil conditioners. North Central Regional Extension Publication 295. 1992; Kansas, USA.

Yossa M, Ortega J. Relación de C: N en sedimentos superficiales de piscícolas comerciales en la región de la Orinoquia Colombiana. En: Memorias 4ª Conferencia Latinoamericana sobre cultivo de peces nativos. Universidad de Los Llanos – Instituto de Acuicultura de Los Llanos IALL; 2013. 257 p.

Sanchez J. Comunicación personal; 2020.

Araújo Da Silva J, Do Socorro M, Valadares De Barretto EVJ, Costa Primo D. Management of sludge from fish ponds at the edge of the Itaparica Reservoir (Brazil): an alternative to improve agricultural production. Reg Environ Ch. 2018;18: 1999-2004. Disponible en: https://doi.org/10.1007/s10113-017-1181-x

Muendo P, Verdegem M, Stoorvogel J, Milstein A, Gamal D, Pham Minh J. Sediment accumulation in fish ponds, it’s potential for agricultural use. Int J Fish Aqua Stud. 2014;1(5): 228-241.

Nhut N, Haor Vbosma JV, Eding E, Verdegem J. Options to reuse sludge from striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage, 1878) ponds and recirculating systems. Aquacult Eng. 2019;87. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2019.102020

Casamitjanaa-Causa M, Rodríguez-Roda l, Dalmau-Figueras M. Influence of sludge recirculation on nutrient removal in submerged membrane bioreactors. Rev EIA. 2015;12(2): 77-83. Disponible en: http://dx.doi.org/10.14508/reia.2015.12.E2.77-83

Wedler E. Introducción en la acuacultura con énfasis en los neotrópicos. Santa Marta, Colombia: Litoflash Impresión; 1998.

Tebbut TH. Principles of water quality control. United Kingdom: Pergamon Press Ltd.; 2008

Bordós G, Urbáanyi B, Micsinai A, Kriszt B, Palota Z, Szabó I, Hantosi Z, Szoboszlay S. Identification of microplastics in fish ponds and natural freshwater environments of the Carpathian basin, Europe. Hemosph. 216(2019): 110-116. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.10.110

Palabras clave

granja de truchas
sedimento
análisis general