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Inédita tecnología convierte piscicultura en economía circular sostenible

Esta innovación tecnológica abre nuevas puertas a la acuicultura, posicionándose como una solución de economía circular a escala mundial. Adaptable a diversos contextos geográficos, esta tecnología busca transformar el cultivo de peces en una actividad sostenible.

Por Jocelyn Vargas
19 de agosto, 2024 - 20:37 hrs.
Estanque de piscicultura. Créditos InfoSALMON.

Estanque de piscicultura. Créditos InfoSALMON.

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Investigadores austriacos han presentado una innovadora solución tecnológica para la acuicultura, basada en un sistema cerrado que garantiza una producción sostenible y respetuosa con el medio ambiente marino. Esta solución innovadora es fruto de una colaboración entre la Universidad Técnica de Viena (TU Wien) y la compañía emergente Blue Planet Ecosystems. Desde la casa de estudios explicaron que el objetivo de la nueva construcción desarrollada en cooperación con investigadores de la start-up, es lograr que la piscicultura sea más respetuosa con el medioambiente y eficiente en el uso de recursos. La universidad subrayó que este avance pretende integrar la piscicultura en una economía circular sostenible aplicable en diversas partes del mundo. Además, recordó que de la construcción de pisciculturas se pueden derivar diversas problemáticas ya que interfiere con los hábitats naturales. Sus aguas residuales resultantes, con altas concentraciones de residuos de alimentos, excrementos de peces o incluso antibióticos y pesticidas, pueden afectar a amplias zonas, sostuvieron los investigadores de la casa de estudios. “Ya estamos utilizando enormes cantidades de tierra en todo el mundo para la producción de alimentos”, afirmó Paul Schmitzberger, presidente de Blue Planet Ecosystems. “Aunque la población mundial siga creciendo, no debemos aumentar la cantidad de tierra necesaria (para la fabricación de alimentos), sino reducirla al máximo para salvaguardar la biodiversidad de nuestro planeta”, añadió.  ¿Cómo funciona esta nueva tecnología?  El proyecto vienés, financiado por la Agencia Austriaca de Fomento de la Investigación (FFG), está implementando un sistema autónomo de tres etapas. “Podemos imaginarlo como tres contenedores del tamaño de un vagón de ferrocarril, apilados uno encima del otro”, explicó Oliver Spadiut, profesor del Instituto de Ingeniería de Procesos, Ingeniería Medioambiental y Biociencias Técnicas de la TU Wien. En la primera unidad, se cultivan microalgas que realizan la fotosíntesis, absorben CO2 y convierten la energía solar en compuestos orgánicos.  Luego, en una segunda etapa, estas algas sirven como alimento para el zooplancton, varias criaturas pequeñas que miden milímetros o menos y que concentran nutrientes, purifican el agua y luego sirven como alimento para la tercera unidad, donde se cultivan los peces o crustáceos que finalmente serían ingeridos por el ser humano. Para el experimento, los investigadores optaron por criar cíclidos africanos. Posteriormente, para completar el ciclo, el agua residual de esta tercera pecera regresa a la primera, donde las algas extraen nutrientes como el nitrógeno o el fosfato de las aguas residuales y, con la ayuda del sol, se genera una nueva biomasa. Proyecciones  El novedoso invento, aún en fase de desarrollo, permitiría utilizar el escaso recurso de agua dulce de forma muy económica, e incluso cultivar peces en zonas desérticas y áridas, destacó Spadiut.  Mantener estable este ciclo requiere un seguimiento continuo. Actualmente, el equipo de científicos está investigando cómo varían las propiedades de las aguas residuales de pescado y los parámetros que las determinan. “El objetivo es analizar cómo afecta la edad de los peces a las aguas residuales o qué algas del recipiente superior requieren cuánta luz para producir la biomasa necesaria”, explicó el investigador austriaco. Si bien requiere una tecnología de medición, el sistema pretende ser sencillo y fácil de usar. Los científicos creen además que, en un futuro no lejano, se podría emplear inteligencia artificial (IA) para controlar el sistema y resaltan que este sistema modular podría usarse en muchas regiones del mundo. Según Spadiut, el sistema “solo necesita un suministro externo mínimo de agua y alimentos”, así como luz solar, esencial para impulsar la producción de biomasa de las algas.

Investigadores austriacos han presentado una innovadora solución tecnológica para la acuicultura, basada en un sistema cerrado que garantiza una producción sostenible y respetuosa con el medio ambiente marino.

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Esta solución innovadora es fruto de una colaboración entre la Universidad Técnica de Viena (TU Wien) y la compañía emergente Blue Planet Ecosystems. Desde la casa de estudios explicaron que el objetivo de la nueva construcción desarrollada en cooperación con investigadores de la start-up, es lograr que la piscicultura sea más respetuosa con el medioambiente y eficiente en el uso de recursos.

La universidad subrayó que este avance pretende integrar la piscicultura en una economía circular sostenible aplicable en diversas partes del mundo. Además, recordó que de la construcción de pisciculturas se pueden derivar diversas problemáticas ya que interfiere con los hábitats naturales. Sus aguas residuales resultantes, con altas concentraciones de residuos de alimentos, excrementos de peces o incluso antibióticos y pesticidas, pueden afectar a amplias zonas, sostuvieron los investigadores de la casa de estudios.

“Ya estamos utilizando enormes cantidades de tierra en todo el mundo para la producción de alimentos”, afirmó Paul Schmitzberger, presidente de Blue Planet Ecosystems.

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“Aunque la población mundial siga creciendo, no debemos aumentar la cantidad de tierra necesaria (para la fabricación de alimentos), sino reducirla al máximo para salvaguardar la biodiversidad de nuestro planeta”, añadió. 

¿Cómo funciona esta nueva tecnología? 

El proyecto vienés, financiado por la Agencia Austriaca de Fomento de la Investigación (FFG), está implementando un sistema autónomo de tres etapas.

“Podemos imaginarlo como tres contenedores del tamaño de un vagón de ferrocarril, apilados uno encima del otro”, explicó Oliver Spadiut, profesor del Instituto de Ingeniería de Procesos, Ingeniería Medioambiental y Biociencias Técnicas de la TU Wien.

En la primera unidad, se cultivan microalgas que realizan la fotosíntesis, absorben CO2 y convierten la energía solar en compuestos orgánicos. 

Luego, en una segunda etapa, estas algas sirven como alimento para el zooplancton, varias criaturas pequeñas que miden milímetros o menos y que concentran nutrientes, purifican el agua y luego sirven como alimento para la tercera unidad, donde se cultivan los peces o crustáceos que finalmente serían ingeridos por el ser humano. Para el experimento, los investigadores optaron por criar cíclidos africanos.

Posteriormente, para completar el ciclo, el agua residual de esta tercera pecera regresa a la primera, donde las algas extraen nutrientes como el nitrógeno o el fosfato de las aguas residuales y, con la ayuda del sol, se genera una nueva biomasa.

Proyecciones 

El novedoso invento, aún en fase de desarrollo, permitiría utilizar el escaso recurso de agua dulce de forma muy económica, e incluso cultivar peces en zonas desérticas y áridas, destacó Spadiut. 

Mantener estable este ciclo requiere un seguimiento continuo. Actualmente, el equipo de científicos está investigando cómo varían las propiedades de las aguas residuales de pescado y los parámetros que las determinan.

“El objetivo es analizar cómo afecta la edad de los peces a las aguas residuales o qué algas del recipiente superior requieren cuánta luz para producir la biomasa necesaria”, explicó el investigador austriaco.

Si bien requiere una tecnología de medición, el sistema pretende ser sencillo y fácil de usar. Los científicos creen además que, en un futuro no lejano, se podría emplear inteligencia artificial (IA) para controlar el sistema y resaltan que este sistema modular podría usarse en muchas regiones del mundo.

Según Spadiut, el sistema “solo necesita un suministro externo mínimo de agua y alimentos”, así como luz solar, esencial para impulsar la producción de biomasa de las algas.

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