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https://repository.unad.edu.co/handle/10596/29860| Title: | Inmovilización microbiana en polímeros sintéticos para el tratamiento de aguas residuales |
| metadata.dc.creator: | Botello Suárez, Wilmar Alirio Ortiz Varón, Juan Camilo Peña Perea, Sergio Andrés |
| Keywords: | Agua residual doméstica; soportes de inmovilización; reactor biológico híbrido. |
| Publisher: | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca |
| metadata.dc.relation: | http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/nova/article/view/1755/1997 /*ref*/Liu Y-Q, Moy BY-P, Tay J-H. COD removal and nitrification of low-strength domestic wastewater in aerobic granular sludge sequencing batch reactors. Enzyme Microb Technol. 2007;42(1):23–8. /*ref*/Ahn Y-H. Sustainable nitrogen elimination biotechnologies: A review. Process Biochem. 2006;41(8):1709–21. /*ref*/Chan YJ, Chong MF, Law CL, Hassell DG. A review on anaerobic-aerobic treatment of industrial and municipal wastewater. Chem Eng J. 2009;155(1-2):1–18. /*ref*/Jianlong W, Hanchang S, Yi Q. Wastewater treatment in a hybrid biological reactor (HBR): Effect of organic loading rates. Process Biochem. 2000;36(4):297–303. /*ref*/Kariminiaae-Hamedaani H-R, Kanda K, Kato F. Wastewater treatment with bacteria immobilized onto a ceramic carrier in an aerated system. J Biosci Bioeng. 2003;95(2):128–32. /*ref*/Silva AJ, Hirasawa JS, Varesche MB, Foresti E, Zaiat M. Evaluation of support materials for the immobilization of sulfate-reducing bacteria and methanogenic archaea. Anaerobe. 2006;12(2):93–8. /*ref*/Kourkoutas Y, Bekatorou A, Banat I., Marchant R, Koutinas A. Immobilization technologies and support materials suitable in alcohol beverages production: a review. Food Microbiol. 2004 Aug;21(4):377–97. /*ref*/Leenen EJTM, Dos Santos VAP, Grolle KCF, Tramper J, Wijffels R. Characteristics of and selection criteria for support materials for cell immobilization in wastewater treatment. Water Res. 1996;30(12):2985–96. /*ref*/Dong Z, Lu M, Huang W, Xu X. Treatment of oilfield wastewater in moving bed biofilm reactors using a novel suspended ceramic biocarrier. J Hazard Mater. 2011;196:123–30. /*ref*/Osorio F, Hontoria E. Wastewater treatment with a doublelayer submerged biological aerated filter, using waste materials as biofilm support. J Environ Manage. 2002;65(1):79–84. /*ref*/Chernicharo CA de L. Anaerobic Reactors. Aptara, editor. London: IWA; 2007. 188 p. /*ref*/Guo W, Ngo H-H, Dharmawan F, Palmer CG. Roles of polyurethane foam in aerobic moving and fixed bed bioreactors. Bioresour Technol. 2010;101(5):1435–9. /*ref*/An T, Zhou L, Li G, Fu J, Sheng G. Recent Patents on Immobilized Microorganism Technology and Its Engineering Application in Wastewater Treatment. Recent Patents Eng. 2008;2(1):28–35. /*ref*/Botello Suarez WA, Puerto D, Montes D, Rodas EF. Deteccion y evaluacion del potencial nitrificante de aislados bacterianos asociados a la rizosfera de tres especies de macrofitas. Rev Colomb Cienc Anim. 2014;6(2):414–23. /*ref*/APHA, Awwa, WEF. Standard methods for the examination of water and wastewater. 21th ed. Association APH, Association AWW, Water Environment Federation, editors. Washington, DC: American Public Health Association; 2005. /*ref*/Kim D, Kim K-Y, Ryu H-D, Min K-K, Lee S-I. Long term operation of pilot-scale biological nutrient removal process in treating municipal wastewater. Bioresour Technol. 2009;100(13):3180–4. /*ref*/Tan C, Ma F, Li A, Qiu S, Li J. Evaluating the Effect of Dissolved Oxygen on Simultaneous Nitrification and Denitrification in Polyurethane Foam Contact Oxidation Reactors. Water Environ Res. 2013;85(3):195–202. /*ref*/Prabhavathi P, Rajendran R, Karthiksundaram S, Pattabi S, Dinesh Kumar S, Santhanam P. Enhanced bioremediation efficiency of denim industrial effluent using bacterial biofilm onto polyurethane matrix (review). Appl Biochem Microbiol. 2014;50(6):554–62. /*ref*/Chu L, Wang J. Comparison of polyurethane foam and biodegradable polymer as carriers in moving bed biofilm reactor for treating wastewater with a low C/N ratio. Chemosphere. 2011;83(1):63–8. /*ref*/De Navia SLÁ, Torres SME. Calidad sanitaria del agua del Parque Natural Chicaque. Nova. 2013;11(20). /*ref*/Ramírez LCC, Arévalo GZY, Moreno BVE. Solubilización de fosfatos: una función microbiana importante en el desarrollo vegetal. Nova. 2014; 12(21). /*ref*/Galvez ZYA, Burbano VEM. Bacillus: género bacteriano que demuestra ser un importante solubilizador de fosfato. NOVA Publicación en Ciencias Biomédicas. 2015;12(22):165-77. /*ref*/Ramírez LCC, Leal LCS, Rodríguez FAE. Determinación de la presencia de bacterias patógenas para el humano en aguas de riego en la cuenca alta de la sabana de Bogotá; DC Colombia. Nova. 2014;12(22). |
| metadata.dc.format.*: | application/pdf |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/article/published info:eu-repo/article/published info:eu-repo/article/published |
| Description: | Evaluar la capacidad de inmovilizacion microbiana de algunos polimeros sinteticos, y establecer su desempeno durante la partida y operacion de un reactor biologico hibrido (RBH), aplicado al tratamiento de aguas residuales domesticas. Métodos. Para la evaluacion fueron seleccionados cinco polimeros: tereftalato de polietileno (PET), polibutadieno (BD), espuma de poliuretano (EPU), poliestireno expandido (EPS) y polietileno (P). Los materiales con mayor capacidad de inmovilización (expresado como la cantidad de unidades formadoras de colonias contenidas en un gramo de material, UFCg-1), fueron incorporados a un RBH, con volumen operacional de 10,4L, alimentado con agua residual sintetica. La eficiencia del sistema fue establecida en terminos de remocion de la materia organica contenida en el afluente durante 13 dias de operacion continua. Resultados. Los polimeros que presentaron mayor capacidad de inmovilizacion fueron: BD (2,2x107 UFCg-1) y EPU (4,6x107 UFCg-1). El RBH, sometido a una carga organica volumetrica de 2,7 Kg DQO m-3d-1, presento estabilidad operativa en todos los tratamientos evaluados, alcanzando una remocion de materia organica de 78% y 94%, al emplear BD y EPU como soportes de inmovilizacion, respectivamente. |
| metadata.dc.source: | NOVA Biomedical Sciences Journal; Vol. 14, Núm. 26 (2016); 93-100 Nova; Vol. 14, Núm. 26 (2016); 93-100 NOVA Ciências Biomédicas Publicação; Vol. 14, Núm. 26 (2016); 93-100 2462-9448 1794-2470 |
| URI: | https://repository.unad.edu.co/handle/10596/29860 |
| Other Identifiers: | http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/nova/article/view/1755 10.22490/24629448.1755 |
| Appears in Collections: | Revista Nova |
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