Evaluation of the Phytoremediation Capacity of a Natural Wetland Adjacent to Fluvial and Vehicular Infrastructure for Domestic Wastewater Treatment: A Case Study in Central Mexico
Abstract
:1. Introduction
2. Materials and Methods
2.1. Study Site
2.2. Sampling and Laboratory Analysis
2.3. Irrigation Water Quality Indicators
2.4. Analysis and Classification
- The 1996 standard defines MPLs for pollutants in wastewater discharged into national waters and public properties.
- The 2021 standard defines MPLs for discharges into receiving water bodies owned by the nation.
- The 1997 standard specifies MPLs for treated wastewater intended for public (non-potable) reuse.
3. Results and Discussion
3.1. Removal of Physical, Chemical, and Biological Contaminants Based on Mexican Official Standards
- Degradation zone—Located between the vehicular bridge and the wastewater discharge point (Figure 3a). This zone is established immediately downstream of the discharge outlet. The water is dark and turbid, anaerobic decomposition processes dominate, and a progressive reduction in dissolved oxygen is observed.
- Active decomposition zone—Extending from the discharge point to approximately one-third of the remaining distance to the wetland’s outlet (Figure 3b). This section exhibits severe contamination, characterized by the absence of dissolved oxygen and intense anaerobic decomposition. As a result, gas bubbles emerge, forming black foam on the surface. The water appears gray to black and emits a strong fetid odor.
- Recovery zone—Found between the end of the active decomposition zone and near the end of the wetland (Figure 3c), where larger patches of Typha dominguensis are present. A large portion of the organic matter settles in the previous two zones, which allows for an increase in dissolved oxygen in this area. The water appears lighter in color, aerobic decomposition becomes predominant, and aquatic macrophytes begin to play a more active role in the purification process.
- Clear water zone—Located at the terminal section of the wetland (Figure 3d). Here, the water regains characteristics similar to natural water bodies. It appears clear, has no foul odor, and presents favorable conditions due to the combined effects of previous purification processes.
3.2. Removal of Soluble Salts with Reference to Water Quality Indicators for Irrigation
3.3. Phytoremediation Proposal in Natural Wetlands
4. Conclusions
Author Contributions
Funding
Data Availability Statement
Acknowledgments
Conflicts of Interest
Appendix A
Quality Index | Reference | Ranges | Interpretation |
---|---|---|---|
EC | Richards (1954) [61] | C1: EC < 250 μS/cm | Low-salinity water |
C2: 250 < EC < 750 μS/cm | Medium-salinity water | ||
C3: 750 < EC < 2250 μS/cm | High-salinity water | ||
C4: 2250 μS/cm < EC | Very-high-salinity water | ||
SAR | Richards (1954) [61] | S1: SAR < 10 | Low-sodium water |
S2: 10 < SAR < 18 | Water with medium sodium content | ||
S3: 18 < SAR < 26 | Water with high sodium content | ||
S4: 26 < SAR | Water with very high sodium content | ||
RSC | Wilcox et al. (1954) [62] | RSC < 1.25 | Acceptable water for irrigation |
1.25 < RSC < 2.50 | Conditioned water for irrigation | ||
2.50 < RSC | Unacceptable water for irrigation | ||
PI | Doneen (1964) [63] | Class I: 100% of maximum permeability (Doneen diagram). | Excellent water for irrigation |
Class II: 75% of maximum permeability (Doneen diagram). | Good water for irrigation | ||
Class III: 25% of maximum permeability (Doneen diagram). | Unacceptable water for irrigation | ||
PS | Palacios and Aceves (1970) [64] | PS < 3 | Acceptable water for irrigation |
3 < PS < 15 | Conditioned water for irrigation | ||
15 < PS | Unacceptable water for irrigation | ||
ES | Palacios and Aceves (1970) [64] | ES < 3 | Acceptable water for irrigation |
3 < ES < 15 | Conditioned water for irrigation | ||
15 < ES | Unacceptable water for irrigation |
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Parameter | Unit | Influent | Effluent | NOM-001 (1996) | NOM-001 (2021) | NOM-003 (1997) |
---|---|---|---|---|---|---|
pH | 8.08 | 7.69 | 5.00–10.00 | 6.00–9.00 | N.A. | |
EC | μS cm−1 | 1727.00 | 1280.00 | N.A. | N.A. | N.A. |
Floating Matter | Present | Absent | Absent | N.A. | Absent | |
Settleable Solids | mL L−1 | 15.00 | 0.30 | 2.00 | N.A. | N.A. |
Total Nitrogen | mg L−1 | 241.30 | 19.40 | 60.00 | 30.00 | N.A. |
Total Phosphorus | mg L−1 | 19.90 | 6.48 | 30.00 | 18.00 | N.A. |
BOD5 | mg L−1 | 881.45 | 18.23 | 150.00 | N.A. | 20.00 |
COD | mg L−1 | 2745.05 | 130.13 | N.A. | 180.00 | N.A. |
Total Solids | mg L−1 | 1650.00 | 848.60 | N.A. | N.A. | N.A. |
TSSs | mg L−1 | 442.00 | 19.65 | 125.00 | 72.00 | 20.00 |
Total Coliforms | MPN/100 mL | 122,480.00 | 29,543.00 | N.A. | N.A. | N.A. |
Fecal Coliforms | MPN/100 mL | 9370.00 | 360.00 | 2000.00 | N.A. | 240.00 |
Parameter | Unit | Influent | Effluent |
---|---|---|---|
Calcium (Ca2+) | me L−1 | 9.90 | 6.80 |
Magnesium (Mg2+) | me L−1 | 2.10 | 1.60 |
Sodium (Na+) | me L−1 | 3.50 | 3.16 |
Potassium (K+) | me L−1 | 2.00 | 0.82 |
Carbonate (CO32−) | me L−1 | 0.00 | 0.00 |
Bicarbonate (HCO3−) | me L−1 | 14.40 | 11.00 |
Chlorite (Cl−) | me L−1 | 2.50 | 1.50 |
Sulfate (SO42−) | me L−1 | 1.30 | 0.60 |
EC | μS cm−1 | 1727.00 | 1280.00 |
PS | 3.15 | 1.80 | |
ES | 5.50 | 3.98 | |
SAR | 1.43 | 1.54 | |
RSC | 2.40 | 2.60 | |
PI | 47.06 | 56.03 |
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Chicago/Turabian StyleCristóbal-Muñoz, Irouri, Yasunari Cristóbal-Muñoz, Jorge Víctor Prado-Hernández, David Cristóbal-Acevedo, Emilio Quintana-Molina, and Samantha Rodríguez-Rosas. 2025. "Evaluation of the Phytoremediation Capacity of a Natural Wetland Adjacent to Fluvial and Vehicular Infrastructure for Domestic Wastewater Treatment: A Case Study in Central Mexico" Water 17, no. 11: 1560. https://doi.org/10.3390/w17111560
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