Repository logo
  • English
  • Català
  • Čeština
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Gàidhlig
  • Italiano
  • Latviešu
  • Magyar
  • Nederlands
  • Polski
  • Português
  • Português do Brasil
  • Suomi
  • Svenska
  • Türkçe
  • Tiếng Việt
  • Қазақ
  • বাংলা
  • हिंदी
  • Ελληνικά
  • Yкраї́нська
  • Log In
    New user? Click here to register. Have you forgotten your password?
Repository logo
  • Communities & Collections
  • All of DSpace
  • English
  • Català
  • Čeština
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Gàidhlig
  • Italiano
  • Latviešu
  • Magyar
  • Nederlands
  • Polski
  • Português
  • Português do Brasil
  • Suomi
  • Svenska
  • Türkçe
  • Tiếng Việt
  • Қазақ
  • বাংলা
  • हिंदी
  • Ελληνικά
  • Yкраї́нська
  • Log In
    New user? Click here to register. Have you forgotten your password?
  1. Home
  2. Browse by Author

Browsing by Author "Giustinianovich Campos, Elisa Amanda"

Now showing 1 - 2 of 2
Results Per Page
Sort Options
  • Loading...
    Thumbnail Image
    Item
    Desarrollo de estrategias operacionales para la estabilidad y mejoramiento del proceso de remoción de nitrógeno en presencia de carbono orgánico operational strategies for the improvement of partial nitritation/ anammox process in presence of organic matter
    (Universidad de Concepción, 2018) Giustinianovich Campos, Elisa Amanda; Roeckel von Bennewitz, Marlene Doris; Campos Gómez, José Luis
    El proceso de Nitritación parcial (NP)/Anammox es una tecnología avanzada que permite la remoción autotrófica de nitrógeno de aguas residuales. Esta tecnología comparada con el método tradicional de nitrificación-desnitrificación, permite ahorrar costos asociados a requerimientos de oxígeno, adición de materia orgánica y disposición de lodos. Ha sido implementada principalmente en plantas de tratamiento de aguas urbanas y en algunos efluentes industriales amoniacales, específicamente en el sobrenadante proveniente de digestores anaerobios por su alto contenido amoniacal y bajo contenido orgánico. Su aplicación se ha visto limitada a efluentes de baja razón de Demanda Química de Oxígeno a Nitrógeno (DQO/N) debido al desarrollo de bacterias heterotróficas promovido por la presencia de DQO, las cuales compiten con las bacterias autótrofas por sustratos (oxígeno, amonio y nitrito) y espacio disponible. Por otra parte, se ha detectado la presencia de bacterias desnitrificantes en algunos sistemas de NP-Anammox con carbono orgánico, lo cual ha llevado a sugerir que la eficiencia de remoción de nitrógeno puede ser mejorada mediante la desnitrificación del nitrato producido por la reacción Anammox. Sin embargo, aún se desconocen las condiciones que promueven la desnitrificación en sistemas de NP-Anammox. Mediante un diseño experimental, este trabajo se enfocó en encontrar estrategias operacionales que permitieran mejorar las eficiencias de remoción de nitrógeno y obtener operaciones estables en sistemas de NP-Anammox en presencia de carbono orgánico. La investigación se enfocó en el estudio del tiempo de residencia hidráulico (TRH), el régimen de aireación y de alimentación aplicados al sistema, evaluando el efecto de estas variables sobre el desempeño, la eficiencia y las dinámicas poblacionales de los microorganismos fundamentales. Se realizaron cinco experimentos independientes en reactores de NP-Anammox a escala laboratorio y piloto, evaluando la calidad del efluente para la determinación de las velocidades y eficiencias de remoción de nitrógeno y COD mediante balances globales. Se determinó además la contribución de los grupos bacterianos principales (oxidantes de amonio aeróbicas y anaeróbicas, nitrito oxidantes, heterotróficas y desnitrificantes) en la remoción de nitrógeno global, basado en la estequiometría de las reacciones. Estos resultados fueron complementados con análisis de las comunidades microbianas a lo largo de la operación para detectar composición, abundancia y posibles dinámicas poblacionales. Fue posible hallar un rango de operación estable para sistemas de NP-Anammox con carbono orgánico basado en el TRH (45 a 9.6 h) que permite el establecimiento de un sistema de biomasa híbrida compuesta por agregados bacterianos autótrofos (gránulos y flóculos) y bacterias heterótrofas no agregadas en suspensión. La mantención de un TRH de 30 h permitió obtener altas eficiencias de remoción de nitrógeno (74 a 86%) y una operación estable hasta al menos una razón DQO/N de 3. Además, se desarrolló una estrategia que permite promover la desnitrificación en sistemas de NP-Anammox con afluente de carbono orgánico, permitiendo el desarrollo de un sistema SNAD (Nitrificación, Anammox y Desnitrificación Simultánea) de alta eficiencia (85 a 96% de remoción de nitrógeno para razones de DQO/N de 2.3 y 0.57 respectivamente). Este hallazgo permite mejorar la eficiencia de remoción de nitrógeno y a su vez, disminuir los costos de aireación asociados a la oxidación aeróbica del carbono orgánico. Las estrategias desarrolladas permiten además mantener la composición y dominancia de las bacterias oxidantes de amonio aeróbicas y anaeróbicas en la biomasa granular de sistemas de NP-Anammox. La factibilidad del proceso de NP-Anammox fue probada con digestato de estiércol de gallina y efluentes de industria conservera de productos marinos, siendo exitosa en términos de estabilidad del proceso y eficiencias obtenidas en ambos casos. En esta tesis ha sido posible demostrar que estrategias de operación basadas en el TRH, régimen de alimentación y de aireación permiten mejorar la remoción autotrófica de nitrógeno de efluentes con alta razón DQO/N mediante sistemas NP-Anammox de biomasa granular. Estas estrategias pretenden contribuir a la expansión de esta tecnología a nuevos efluentes industriales de alta carga amoniacal y contenido orgánico sin perder eficiencia y estabilidad debido a la presencia de carbono orgánico en el afluente.
  • Loading...
    Thumbnail Image
    Item
    Integración de etapa aeróbica a reactores anóxicos/anaeróbicos y caracterización del proceso combinado anóxico/anaeróbico/aeróbico para el tratamiento de riles pesqueros Integration of an aerobic step to anoxic-anaerobic reactors and characterization of the combined anoxic/anaerobic/aerobic process for the treatment of fishing effluents
    (Universidad de Concepción, 2011) Giustinianovich Campos, Elisa Amanda; Roeckel von Bennewitz, Marlene Doris; Aspé Lillo, Estrella
    Para la remoción de los contaminantes presentes en vertidos de la industria del salmón, se requiere una combinación de procesos anóxicos, anaeróbicos y aeróbicos, siendo la opción óptima, la combinación de los tres procesos en el orden señalado. De esta forma, se ahorra en materiales, en elementos de control, se aumenta la estabilidad del sistema (debido a la mayor diversidad de microorganismos presentes) y se ahorra materia orgánica para la desnitrificación previa a la digestión anaeróbica. Así, el objetivo principal de este proyecto consistió en poner en marcha tres reactores filtro anóxico/anaeróbico/aeróbico bajo distintas razones de recirculación (2, 10 y sin reciclo), para el tratamiento de un RIL pesquero salino de alta carga orgánica proteica, y caracterizar los procesos de desnitrificación, digestión anaeróbica y nitrificación que ocurren bajo esta disposición novedosa en reactores compactos. Los reactores anóxicos/anaeróbicos disponibles en el laboratorio desde su habilitación el 2005, fueron efectivamente inoculados con biomasa nitrificante adaptada al RIL en estudio en la última zona provista de aireación. Posterior a la fijación y estabilización de esta biomasa en los reactores, comenzaron a operarse en el modo anóxico/anaeróbico/aeróbico. Alcanzado el estado estacionario, se evaluaron las eficiencias de remoción de materia orgánica y nitrogenada, el efecto del oxígeno disuelto en el flujo recirculado sobre la zona anóxica/anaeróbica, y se realizó una completa caracterización físico-química y microbiológica mediante técnicas moleculares a los reactores, con la finalidad de evaluar la influencia del reciclo sobre la composición y disposición de los compuestos y comunidades microbianas a lo largo de los reactores. Con una carga orgánica y nitrogenada de 1.0 kg COD/m3d y 0,15 kg NTK/m3d, respectivamente y a un tiempo de residencia de 2d, los tres reactores mostraron un 100% de eficiencia en la remoción de nitritos y nitratos en la zona anóxica-desnitrificante, y una remoción de TOC superior al 98%. Se observó una mayor eficiencia de remoción de nitrógeno total en el reactor de reciclo 10 (94,3%) que en el de reciclo 2 (46,6%), mientras que la remoción de materia orgánica no se vio afectada por la razón de reciclo. Se observó un leve efecto del OD en el flujo recirculado sobre la zona anóxica, presentándose una disminución del 20% en la eficiencia de remoción de N-NOx medida al primer quinto del reactor de reciclo 2 con 0,94 mgOD/L, sin embargo las eficiencias globales de remoción de N.NOx fueron en todos los casos de 100%. Entre dos modelos matemáticos, se determinó el más apropiado para predecir el efecto del OD recirculado sobre la desnitrificación, el cual mostró desviaciones de 19,6% para R-2 y nula para R-10. La utilización de un sustrato alternativo preparado con hidrolizado de pescado de proporción TOC/NTK 2,8 veces menor al RIL pesquero (2,8 veces más proteico) mostró una fuerte caída en el desempeño de la zona aeróbica de los reactores, disminuyendo a un 30% la remoción de nitrógeno en el reactor de reciclo 2, siendo incluso nula en el reactor de reciclo 10; mientras que la remoción de TOC no se vió afectada. El análisis poblacional de eubacterias y archaeas realizado a los reactores mediante la técnica de DGGE (electroforesis en gel con gradiente denaturante) mostró una diversidad de bandas que representan la variedad de bacterias y archaeas presentes en los reactores. Se observó una correlación entre los procesos químicos medidos y los grupos bacterianos identificados, siendo de particular interés el hallazgo de bacterias desnitrificantes-autótrofas que explican la desaparición de nitrógeno observada en la zona aeróbica de 39,5 y 54% en los reactores R-0 y R-2 respectivamente. De este modo, esta diferencia observada entre el amonio oxidado y NOx producidos, es atribuible a desnitrificación autótrofa, cuyas bacterias responsables corresponden a un tercio y un medio de la abundancia de bacterias nitrificantes halladas en los reactores R-0 y R-10. El hallazgo de grupos bacterianos responsables de procesos químicos no estudiados en esta tesis, como la oxidación del azufre y del metano, se plantean como un interesante tema de estudio, dado que involucran el posible abatimiento de H2S, gas altamente tóxico, y CH4, gas de efecto invernadero. Análisis de MDS y Cluster revelaron estratificación de microorganismos en los reactores R-0 y R- 2, mientras que el R-10 mostró una distribución más homogénea, con una reducción promedio de estratificación de 11% para bacterias y de 40% para archaeas en relación a los otros dos reactores; demostrando que una alta razón de recirculación sí afecta la estratificación de los microorganismos presentes en un reactor filtro, disminuyendo considerablemente al trabajar con reciclos altos. 3 Los resultados a la fecha muestran que la disposición propuesta con una distribución novedosa de reactores compactos, permiten tratar altas concentraciones de materia orgánica y nitrogenada de forma eficiente con ahorro total de materia orgánica destinada a la desnitrificación, gracias a la convivencia de comunidades complejas de microorganismos que coexisten y se distribuyen de acuerdo a la disponibilidad de los diversos sustratos liberados durante la degradación proteica y cuya identificación permite tener una visión más acabada del proceso, además de generar nuevas interrogantes respecto a procesos metabólicos aún no estudiados asociados a las diversas bacterias identificadas que colonizan este tipo de reactores, y que mediante la búsqueda de nuevas respuestas permitan optimizar aún mas el tratamiento de RILes pesqueros.
Síguenos en...