Evaluación y eficiencia de remoción de sulfuro de hidrógeno (H2S) y amoniaco (NH3) a través de biofiltración a escala piloto

dc.contributor.advisorCabeza Rojas, Iván Orlando
dc.contributor.authorBlanco Bolaños, Manuel Alejandro
dc.contributor.authorMurillo Nova, Brandon Steven
dc.contributor.cvlachttp://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001554681spa
dc.contributor.googlescholarhttps://scholar.google.es/citations?user=96vN0jsAAAAJ&hl=esspa
dc.coverage.campusCRAI-USTA Bogotáspa
dc.date.accessioned2019-07-12T07:58:49Z
dc.date.available2019-07-12T07:58:49Z
dc.date.issued2019-07-10
dc.descriptionLas diferentes actividades industriales en el mundo, emiten múltiples contaminantes, que a simple vista el ser humano no es capaz de percibir. El sulfuro de hidrógeno (H2S) y el amoniaco (NH3) son sustancias que están presentes diariamente en nuestras vidas; industrias como las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) emiten dichos contaminantes. Debido a esto, la biofiltración se convierte en un modelo biotecnológico que tiene como propósito reducir la emisión de dichos contaminantes presentes en la atmósfera. Para el proceso de biofiltración de este proyecto se obtuvieron tres tipos de lechos: PollinazaCascarilla (CA), Pollinaza-Bagazo de caña de azúcar (BA), Pollinaza-Poda (PO). A partir de esto, se empezó una etapa de compostaje en canecas industriales, cada una de 120L y revestimiento de fibra de vidrio, por alrededor de 9 semanas. Posteriormente se diseñaron e implementaron los sistemas de biofiltración con lechos maduros con el fin de poner en marcha la obtención de resultados de la eficiencia de remoción de H2S y NH3 y al mismo tiempo las características necesarias de los lechos. Posteriormente, las concentraciones de entrada al sistema de biofiltración fueron de H2S: 7ppm y NH3:0ppm, H2S: 30ppm y NH3:1ppm, H2S:80ppm y NH3:10ppm; teniendo en cuenta que fueron cambiadas progresivamente, de menor a mayor, a lo largo de 30 días. Dichas concentraciones fueron simuladas a partir de la medición de los contaminantes en la PTAR Salitre de Bogotá. Las mediciones de los biofiltros se realizaron todos los días seguidos por un mes y 3 mediciones correspondientes al día, en la mañana, al medio día y en la tarde. A partir de esto, se obtuvo la eficiencia de remoción de H2S y NH3 en los biofiltros, siendo PO, BA y CA los cuales mostraron un 100% en la remoción de H2S. Finalmente, la remoción de NH3 para PO, BA y CA fue de 88%, 85% y 77% respectivamente. Palabras Clave: Biofiltracion, compostaje, pollinaza, humedad, H2S, NH3spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameIngeniero Ambientalspa
dc.description.domainhttp://unidadinvestigacion.usta.edu.cospa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.citationBlanco, M. A. & Murillo, B. S. (2019). Evaluación y eficiencia de remoción de sulfuro de hidrógeno (H2S) y amoniaco (NH3) a través de biofiltración a escala piloto (Trabajo de pregrado de Ingeniería Ambiental). Universidad Santo Tomás. Bogotá, Colombia.spa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Santo Tomásspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.usta.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11634/17651
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Santo Tomásspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeniería Ambientalspa
dc.publisher.programPregrado de Ingeniería Ambientalspa
dc.relation.referencesL. A. Sepúlveda Villada and J. A. Alvarado Torres, Manual de compostaje doméstico. Manual de aprovechamiento de residuos orgánicos a través de sistemas de compostaje y lombricultura en el Valle de Aburrá. Valle de Aburrá, 2013.spa
dc.relation.referencesA. D. Dorado, D. Gabriel, and X. Gamisans, “Biofiltration of WWTP sludge composting emissions at contact times of 2-10 s by structured/unstructured packing materials,” Process Biochem., vol. 50, no. 9, pp. 1405–1412, 2015.spa
dc.relation.referencesE. A. Eckelkamp, J. L. Taraba, K. A. Akers, R. J. Harmon, and J. M. Bewley, “Understanding compost bedded pack barns: Interactions among environmental factors, bedding characteristics, and udder health,” Livest. Sci., vol. 190, pp. 35–42, 2016.spa
dc.relation.referencesA. Servidas, “Biofiltración con un sistema de tres lechos de compost para la remoción de sulfuro de hidrógeno,” 2017.spa
dc.relation.referencesJ. E. Amoore and E. Hautala, “Odor as an ald to chemical safety: Odor thresholds compared with threshold limit values and volatilities for 214 industrial chemicals in air and water dilution,” J. Appl. Toxicol., vol. 3, no. 6, pp. 272–290, 1983.spa
dc.relation.referencesV. M. Doña-Grimaldi, A. Palma, M. Ruiz-Montoya, E. Morales, and M. J. Díaz, “Energetic valorization of MSW compost valorization by selecting the maturity conditions,” J. Environ. Manage., vol. 238, no. February, pp. 153–158, 2019spa
dc.relation.referencesP. B. Márquez, M. J. Díaz Blanco, and F. Cabrera Capitán, “Compostaje. Capitulo 4. Factores que afectan al proceso de Compostaje,” pp. 93–109, 2005.spa
dc.relation.referencesP. A. Gostomski, J. B. Sisson, and R. S. Cherry, “Water Content Dynamics in Biofiltration: The Role of Humidity and Microbial Heat Generation,” J. Air Waste Manag. Assoc., vol. 47, no. 9, pp. 936–944, 1997.spa
dc.relation.referencesA. Bollman, H. Chelf, R. Strait, L. Hockstad, U. S. E. P. Agency, and P. Ave, “Quality Assurance and Estimation of Emissions Activity Data in the National Emissions Inventory,” 2002.spa
dc.relation.referencesT. An, Y. Huang, G. Li, Z. He, J. Chen, and C. Zhang, “Pollution profiles and health risk assessment of VOCs emitted during e-waste dismantling processes associated with different dismantling methods,” Environ. Int., vol. 73, pp. 186–194, 2014.spa
dc.relation.referencesI. O. Cabeza, R. López, I. Giraldez, R. M. Stuetz, and M. J. Díaz, “Biofiltration of α-pinene vapours using municipal solid waste (MSW) - Pruning residues (P) composts as packing materials,” Chem. Eng. J., vol. 233, pp. 149–158, 2013.spa
dc.relation.referencesA. B. Santos, K. R. Viera, G. P. Nogara, R. Wagner, E. Jacob-Lopes, and L. Q. Zepka, Biogeneration of Volatile Organic Compounds by Microalgae: Occurrence, Behavior, Ecological Implications and Industrial Applications, no. June. 2016.spa
dc.relation.referencesS. Trabue, K. Scoggin, H. Li, R. Burns, H. Xin, and J. Hatfield, “Speciation of volatile organic compounds from poultry production,” Atmos. Environ., vol. 44, no. 29, pp. 3538–3546, 2010.spa
dc.relation.referencesK. A. Rabbani, W. Charles, A. Kayaalp, R. Cord-Ruwisch, and G. Ho, “Pilot-scale biofilter for the simultaneous removal of hydrogen sulphide and ammonia at a wastewater treatment plant,” Biochem. Eng. J., vol. 107, no. 2, pp. 1–10, 2016.spa
dc.relation.referencesM. Ben Jaber, A. Couvert, A. Amrane, P. Le Cloirec, and E. Dumont, “Removal of hydrogen sulfide in air using cellular concrete waste: Biotic and abiotic filtrations,” Chem. Eng. J., vol. 319, pp. 268–278, 2017.spa
dc.relation.referencesK. Promnuan and S. O-Thong, “Efficiency Evaluation of Biofilter for Hydrogen Sulfide Removal from Palm Oil Mill Biogas,” Energy Procedia, vol. 138, pp. 564–568, 2017.spa
dc.relation.referencesM. Al-Shammiri, “Hydrogen sulfide emission from the Ardiyah sewage treatmentplant in Kuwait,” Desalination, vol. 170, no. 1, pp. 1–13, 2004.spa
dc.relation.referencesT. Ahmad, K. Ahmad, and M. Alam, “Characterization of Water Treatment Plant’s Sludge and its Safe Disposal Options,” Procedia Environ. Sci., vol. 35, pp. 950–955, 2016.spa
dc.relation.referencesS. Malakar, P. Das Saha, D. Baskaran, and R. Rajamanickam, “Microbial biofilter for toluene removal: Performance evaluation, transient operation and theoretical prediction of elimination capacity,” Sustain. Environ. Res., vol. 28, no. 3, pp. 121–127, 2018.spa
dc.relation.referencesH. Haimi, M. Mulas, and R. Vahala, “Process automation in Wastewater Treatment Plants : the Finnish experience,” Off. Publ. Eur. Water Assoc., pp. 1–17, 2010.spa
dc.relation.referencesG. Mart, B. Pineda, M. Francisco, and A. Echeverr, “Determinación del consumo de materia seca de vaquillas Holstein y Jersey con tres a siete meses de preñez en la época seca en El Zamorano,” 2004.spa
dc.relation.referencesJ. Marín, C. Chinga, A. Velásquez, A. González, and M. Zambrano, “Tratamiento de aguas residuales de una industria procesadora de pescado en reactores anaeróbicos discontinuos,” Cienc. e Ing. Neogranadina, vol. 25, no. 1, pp. 27–42, 2015.spa
dc.relation.referencesP. Campins-Falco, S. Meseguer-Lloret, T. Climent-Santamaria, and C. Molins-Legua, “A microscale Kjeldahl nitrogen determination for environmental waters,” Talanta, vol. 75, no. 4, pp. 1123–1126, 2008.spa
dc.relation.referencesK. E. Y. Features, “MultiRAE.”spa
dc.relation.referencesU. Autònoma De Barcelona and R. Barrena Gómez, “Fundació Privada Estudis del Medi Ambient de Mollet del Vallès DEPARTAMENT D’ENGINYERIA QUÍMICA,” 2006.spa
dc.relation.referencesUniversidad Centroamerica Jose Simeon Cañas, “EN AGREGADO FINO Y GRUESO Y DETERMINACIÓN DE MATERIAL MÁS FINO QUE EL TAMIZ No . 200 ( 75  m ) EN AGREGADO MINERAL POR LAVADO,” Anal. TAMAÑO PARTÍCULAS POR TAMIZADO EN Agreg. FINO Y GRUESO Y Determ. Mater. MÁS FINO QUE EL TAMIZ No. 200 (75 m) EN Agreg. Miner. POR LAVADO, vol. 1, no. 01, p. 15, 1996.spa
dc.relation.referencesO. Fabián, H. Cobos, J. Felipe, A. Londoño, L. Carlos, and F. Garcia, “Industrias Del Curtido De Cueros Design of a Biofilter To Reduce the Contamination Content By Chromium Generated in the Industries of the Leather Tanning,” Dyna, vol. 76, no. 160, pp. 107–119, 2009.spa
dc.relation.referencesY. Jun and X. Wenfeng, “Ammonia biofiltration and community analysis of ammonia-oxidizing bacteria in biofilters,” Bioresour. Technol., vol. 100, no. 17, pp. 3869–3876, 2009.spa
dc.relation.referencesA. Prada and C. E. Cortés, “Sup (1)-Año 2010 Artículo Original /Original Article Orinoquia 14 sup,” vol. 14, no. 1, pp. 155–170, 2010.spa
dc.relation.referencesK. Vikrant et al., “Biofiltration of hydrogen sulfide: Trends and challenges,” J. Clean. Prod., vol. 187, pp. 131–147, 2018.spa
dc.relation.referencesJ. Herrera, J. F. Rojas, and A. Bolaños, “Diagnóstico preliminar de los niveles de emisión de amoníaco y sulfuro de hidrógeno en distintas modalidades de producción en granjas avícolas en Costa Rica,” Rev. Ciencias Ambient., vol. 0, no. 46, pp. 15–26, 2013.spa
dc.relation.referencesM. Ramírez, M. Fernández, C. Granada, S. Le Borgne, J. M. Gómez, and D. Cantero, “Biofiltration of reduced sulphur compounds and community analysis of sulphur-oxidizing bacteria,” Bioresour. Technol., vol. 102, no. 5, pp. 4047–4053, 2011.spa
dc.relation.referencesS. hun Lee, C. Li, A. J. Heber, J. Ni, and H. Huang, “Biofiltration Of a mixture of ethylene, ammonia, n-butanol, and acetone gases,” Bioresour. Technol., vol. 127, pp. 366–377, 2013.spa
dc.relation.referencesE. L. Pagans, X. Font, and A. Sánchez, “Biofiltration for ammonia removal from composting exhaust gases,” Chem. Eng. J., vol. 113, no. 2–3, pp. 105–110, 2005.spa
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
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dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subject.keywordBiofiltrationspa
dc.subject.keywordcompostspa
dc.subject.keywordPruningspa
dc.subject.keywordMoisturespa
dc.subject.keywordH2Sspa
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dc.subject.lembResiduos orgánicosspa
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dc.subject.proposalBiofiltracionspa
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dc.titleEvaluación y eficiencia de remoción de sulfuro de hidrógeno (H2S) y amoniaco (NH3) a través de biofiltración a escala pilotospa
dc.typebachelor thesis
dc.type.categoryFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregradospa
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dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.driveinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
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