Evaluación del Potencial Acidogénico para Producción de Ácidos Grasos Volátiles (AGV) a partir de Lixiviados de los Residuos Sólidos Orgánicos, como Plataforma de Biorrefinería

dc.contributor.advisorLuna Wandurraga, Héctor Javier
dc.contributor.advisorBarragán González, Rafael Gabriel
dc.contributor.authorOrtegón Velandia, María Fernanda
dc.contributor.cvlachttp://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001239198
dc.contributor.cvlachttp://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000376280
dc.contributor.googlescholarhttps://scholar.google.com/citations?user=wqSsaZcAAAAJ&hl=en
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-1291-020X
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-9956-0221
dc.date.accessioned2017-06-15T21:30:05Z
dc.date.accessioned2017-06-24T17:36:35Z
dc.date.available2017-06-15T21:30:05Z
dc.date.available2017-06-24T17:36:35Z
dc.date.issued2016
dc.descriptionEn Colombia la mayoría de los residuos sólidos son dispuestos en rellenos sanitarios, generando gases y lixiviados, estos residuos contienen un alto porcentaje de materia orgánica la cual generalmente no está siendo aprovechada; lo que convierte a esa fracción en excelente materia prima de segunda generación para la posible producción de subproductos de plataforma de biorefineria como los AGV. La producción de AGV se llevó a cabo mediante un experimento a escala de laboratorio, aprovechando los lixiviados provenientes de los residuos sólidos orgánicos generados en la plaza de mercado Carlos E. Restrepo. Primero, se operaron cuatro reactores (R1-R4) de flujo ascendente con lodo granular y floculento alimentados con agua sintética de melaza y azúcar, durante 186 días, donde se evaluó el efecto del aumento de la OLR, hasta alcanzar la DQO teórica de los lixiviados de los rellenos sanitarios jóvenes, el sistema no contó con control de pH e inhibición de la fase metanogénica; para evaluar el potencial acidogénico se utilizó el grado de acidificación neto (GAn). Posteriormente, se operaron otros cuatro reactores (R1L-R4L), inoculados con el lodo adaptado a la concentración teórica de la DQO de los lixiviados, se alimentaron con 4 diferentes mezclas entre los sustratos sintéticos y los lixiviados durante 50 días, determinando las mejores condiciones de operación en términos del TRH, inóculo y mezcla de los sustratos.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameIngeniero Ambientalspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.citationOrtegón Velandia, M. F. (2016). Evaluación del Potencial Acidogénico para Producción de Ácidos Grasos Volátiles (AGV) a partir de Lixiviados de los Residuos Sólidos Orgánicos, como Plataforma de Biorrefinería. [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional.
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Santo Tomásspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.usta.edu.cospa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11634/2471
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Santo Tomásspa
dc.publisher.branchCRAI-USTA Bogotáspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeniería Ambientalspa
dc.publisher.programPregrado de Ingeniería Ambientalspa
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.subject.proposalIngeniería Ambientalspa
dc.subject.proposalAprovechamiento de Recursosspa
dc.subject.proposalResiduos Sólidosspa
dc.titleEvaluación del Potencial Acidogénico para Producción de Ácidos Grasos Volátiles (AGV) a partir de Lixiviados de los Residuos Sólidos Orgánicos, como Plataforma de Biorrefineríaspa
dc.typebachelor thesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.driveinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.localTesis de pregradospa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dcterms.referencesG. Lettinga, F. M. van Velsen, S. W. Hobma, W. de Zeeuw, y a Klapwijk, “Use of the upflow sludge blanket (USB) reactor concept for biological wastewater treatment, especially for anaerobic treatment,” Biotechnol. Bioeng., vol. 22, no. 4, pp. 699–734, 1980.
dcterms.referencesF. C. Silva, L. S. Serafim, H. Nadais, L. Arroja, y I. Capela, “Acidogenic fermentation towards valorisation of organic waste streams into volatile fatty acids,” Chem. Biochem. Eng. Q., vol. 27, no. 4, pp. 467–476, 2013.
dcterms.referencesB. Demirel y O. Yenigün, “Two-phase anaerobic digestion processes: A review,” Journal of Chemical Technology and Biotechnology, vol. 77, no. 7. pp. 743–755, 2002.
dcterms.referencesF. G. Pohland y S. Ghosh, “Developments in Anaerobic Stabilization of Organic Wastes - The Two-Phase Concept,” Envirionmental Lett., vol. 1, no. 4, pp. 255–266, 19971.
dcterms.referencesS. G. Pavlostathis y E. Giraldo-Gomez, “Kinetics of anaerobic treatment,” Water Sci. Technol., vol. 24, no. 8, pp. 35–59, 1991.
dcterms.referencesJ.-R. Bastidas-Oyanedel, F. Bonk, M. H. Thomsen, y J. E. Schmidt, “Dark fermentation biorefinery in the present and future (bio)chemical industry,” Rev. Environ. Sci. Bio/Technology, vol. 14, no. 3, pp. 473–498, 2015.
dcterms.referencesA. M. Córdoba, “Recuperación de Ácidos Grasos volátiles por Electrodiálisis de Licor de Fermentación Anaerobia de Desechos Orgánicos Simulado,” Cienc. e Ing. Neogranadina, no. 14, pp. 38–48, 2004.
dcterms.referencesC. S. K. Reddy, R. Ghai, Rashmi, y V. C. Kalia, “Polyhydroxyalkanoates: an overview.,” Bioresour. Technol., vol. 87, no. 2, pp. 137–46, Apr. 2003.
dcterms.referencesPlataforma Tecnológica Española de química Sostenible SusChem España, “El futuro de la Química sostenible Hoja de Ruta.” p. 44, 2013
dcterms.referencesSecretaria Distrital del Medio Ambiente, “Control y Gestión Ambiental a Residuos Peligrosos, Orgánicos y Escombros generados en Bogotá.” pp. 1– 7, 2015.
dcterms.referencesEmcon Associates, “Methane generation and recovery from landfills,” Waste Manag. Res., vol. 1, no. 3, p. 282, 1983.
dcterms.referencesUnidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, “Resolución 310 de 2014.” p. 2, 2014.
dcterms.referencesJ. P. Piñeiro, “Vertederos controlados. problemática de los lixiviados’,” in Contribución a la educación ambiental: El problema de los residuos urbanos, 1994, pp. 49–65
dcterms.referencesG. Lettinga, “Sustainable integrated biological wastewater treatment,” Water Sci. Technol., vol. 33, no. 3, pp. 85–98, 1996.
dcterms.referencesMinisterio del Medio Ambiente. SINA, “Guía Ambiental para la formulación de planes de pretratamiento de efluentes industriales,” pp. 1–93, 2002
dcterms.referencesL. J, Calpa., D, “Formulacion Del Plan De Manejo Ambiental Para La Planta De Acopio Alimentos Del Valle ‘Alival S.A.’ Pasto-Nariño,” Univ. Tecnol. Pereira, pp. 1–226, 2008
dcterms.referencesC. Valderama, “Establecimiento de lineamientos para identificar y controlar los vertimientos industriales generados dentro del casco urbano del municipio de Neiva (Huila), a través de su aplicación dentro del Plan de Ordenamiento Territorial,” Univ. La Salle, Bogotá, pp. 1–127, 2007.
dcterms.referencesJ. A. Parada Hernandez, “Implementación del sistema de gestión ambienta de Bavaria S.A. Cervecería de Bucaramanga con base en la norma ISO 14001:2004,” Univ. Pontif. Boliv., pp. 1–70, 2010
dcterms.referencesD. M. Fuquene Yate, “Optimización del uso del agua en la etapa de pelambre en un proceso que permita la mejor calidad del cuero final y el menos impacto ambiental,” Univ. Nac. Colomb., pp. 1–215, 2011
dcterms.referencesP. Conil, “El tratamiento anaerobio de las aguas residuales en Colombia historico, posibilidades, limitaciones situacion actual y perspectivas,” Univ. Manizales, p. 29, 1996.
dcterms.referencesA. Álvarez y J. Suárez, “Tratamiento biológico del lixiviado generado en el relleno sanitario ‘ El Guayabal ’ de la ciudad San José de Cúcuta,” Ing. Desarro., vol. 20, pp. 95–105, 2006
dcterms.referencesD. L. Cristancho Montenegro, “Estimación del efecto del lixiviado del Relleno Doña Juana sobre la calidad del agua Río Tunjuelo y su posible tratamiento en la PTAR Canoas,” Univ. Nac. Colomb., pp. 1–136, 2013.
dcterms.referencesO. Villamizar y S. M. Gomez Plata, “Caracterización e implementación de un método fisicoquímico para el tratamiento del lixiviado proveniente del relleno sanitario el Carrasco.,” Innovaciencia, vol. 1, pp. 23–29, 2013.
dcterms.referencesG. Tchobanoglous, H. Theisen, y S. Vigil, “Gestión Integral de Residuos Sólidos.” p. 1120, 1994
dcterms.referencesC. A. Romero Batallán, “Aprovechamiento Integral De Lixiviados,” 2010.
dcterms.referencesA. Bezama, P. Aguayo, O. Konrad, R. Navia, y K. E. Lorber, “Investigations on mechanical biological treatment of waste in South America: Towards more sustainable MSW management strategies,” Waste Manag., vol. 27, pp. 228– 237, 2007.
dcterms.referencesUniversidad del Valle, “Anaerobic treatment of wartewater: state of the art,” Mikrobiologiia, vol. 66, pp. 705–715, 1997
dcterms.referencesO. Sabalza y O. Villamizar, “Evaluacion Del Potencial Energetico De Los Residuos Sólidos Organicos Urbanos Provenientes De Las Plazas De Mercado Y Diseño Conceptual De Una Planta De Digestion Anaerobia Para Su Aprovechamiento Industrial En Colombia,” Univ. Indu, pp. 1–89, 2009.
dcterms.referencesUnidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, “Programa para la Gestión de Residuos Sólidos Orgánicos para la Ciudad de Bogotá D.C.,” pp. 1–323, 2010
dcterms.referencesM. C. Díaz Báez, S. E. Espitia Vargas, y F. Molina Pérez, Digestión Anaerobia una aproximación a la tecnología. 2002.
dcterms.referencesInstituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Biomasa: Digestores anaerobios. 2007
dcterms.referencesD. J. Batstone, J. Keller, I. Angelidaki, S. Kalyuzhnyi, S. G. Pavlostathis, A. Rozzi, W. T. Sanders, H. Siegrist, y V. A. Vavilin, “Anaerobic Digestion Model No. 1 (ADM1),” Water Sci. Technol., vol. 45, no. 10, pp. 65–73, 2002
dcterms.referencesD. Schieder, R. Schneider, y F. Bischof, “Thermal hydrolysis (TDH) as a pretreatment method for the digestion of organic waste.,” Water Sci. Technol., vol. 43, no. 3, pp. 181–187, 2000.
dcterms.referencesU. del V. C. A. R. del Cauca. y U. A. de Wageningen., “Microbiología,” in Arranque y operación de sistemas de flujo ascendente con manto de lodo. UASB. Manual del curso., 1987, pp. 1–16.
dcterms.referencesJ. Juanga, “Optimizing dry Anaerobic Digestion of Organic Fraction of Municipal Solid Waste,” 2005
dcterms.referencesA. Veeken, S. Kalyuzhnyi, H. Scharff, y B. Hamelers, “Effect of pH and VFA on Hydrolysis of Organic Solid Waste,” J. Environ. Eng., vol. 126, no. 12, pp. 1076–1081, 2000
dcterms.referencesS. F. Aquino y D. C. Stuckey, “Production of Soluble Microbial Products (SMP) in Anaerobic Chemostats Under Nutrient Deficiency,” J. Environ. Eng., vol. 129, no. 11, pp. 1007–1014, 2003.
dcterms.referencesW. T. M. Sanders, “Anaerobic hydrolysis digestion of complex substrates,” 2001.
dcterms.referencesE. Viéitez, J. Mosquera, y S. Ghosh, “Kinetics of accelerated solid-state fermentation of organic-rich municipal solid waste,” Water Sci. Technol., vol. 41, no. 3, pp. 231–238, 2000.
dcterms.referencesE. Ten Brummeler, H. C. J. M. Horbach, y I. W. Koster, “Dry anaerobic batch digestion of the organic fraction of municipal solid waste,” J. Chem. Technol. Biotechnol., vol. 50, no. 2, pp. 191–209, 1991.
dcterms.referencesW. T. M. Sanders, M. Geerink, G. Zeeman, y G. Lettinga, “Anaerobic hydrolysis kinetics of particulate substrates,” Water Sci. Technol., vol. 41, pp. 17–24, 2000
dcterms.referencesR. D. Schwartz y F. a Keller, “Acetic Acid Production by Clostridium thermoaceticum in pH-Controlled Batch Fermentations at Acidic pH.,” Appl. Environ. Microbiol., vol. 43, no. 6, pp. 1385–92, 1982.
dcterms.references] M. Chaplin y C. Bucke, Enzyme Technology. 1990.
dcterms.referencesUniversidad del Valle, Corporación Autonoma Regional del Cauca, y Universidad Agricola de Wageningen, “Toxicidad Metanogénica,” in Arranque y operación de sistemas de flujo ascendente con manto de lodo. UASB. Manual del curso., 1987, p. 34
dcterms.referencesH. S. Shin, S. K. Han, Y. C. Song, y C. Y. Lee, “Performance of UASB reactor treating leachate from acidogenic fermenter in the two-phase anaerobic digestion of food waste,” Water Res., vol. 35, no. 14, pp. 3441–3447, 2001
dcterms.referencesF. J. Caicedo Messa, “Diseño, Construcción Y Arranque De Un Reactor U.A.S.B. Piloto Para El Tratamiento De Lixiviados,” Univ. Nac. Colomb., pp. 1– 49, 2006
dcterms.referencesA. Van Haandel y G. Lettinga, Tratamento Anaeróbio de esgotos: um manual para regioes de clima quente. 1994.
dcterms.referencesL. Hulshoff Pol, “The phenomenon of granulation of anaerobic sludge,” 1989
dcterms.referencesP. L. Mesquita, R. J. C. F. Afonso, S. F. de Aquino, y G. S. Leite, “Validation of a liquid chromatography methodology for the analysis of seven volatile fatty acids intermediates of anaerobic digestion ,” Eng. Sanit. e Ambient., vol. 18, no. 4, pp. 295–302, 2013.
dcterms.referencesH. Muñoz, M. Andrade, y A. Grisaa, “Aplicación de herramientas de software al análisis del relleno sanitario de São Giácomo de Caxias do Sul,” Tumnaga, vol. 4, pp. 169–184, 2009.
dcterms.referencesSecretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 1713 de 2002. 2002, p. 40.
dcterms.referencesRen 21, Renewables 2015 Global Status Report. 2015.
dcterms.referencesUIS. UPME. Colciencias e IDEAM, “Anexo A Biomasa, Fuente Renovable de Energía.” pp. 117–129, 2009.
dcterms.referencesMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Resolución 0631,” 17 De Marzo. p. 62, 2015
dcterms.referencesUIS. UPME. Colciencias e IDEAM, “Anexo C Protocolo para el muestreo de la biomasa residual.” pp. 143–149, 2009.
dcterms.referencesS. M. Yepes, L. J. M. Naranjo, y F. O. Sánchez, “Valorización De Residuos Agroindustriales–Frutas–En Medellín Y El Sur Del Valle Del Aburrá, Colombia,” Rev. Fac. Nal. Agr. Medellin, vol. 61, no. 1, pp. 4422–4431, 2008.
dcterms.referencesInstituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Manual de Técnicas Analíticas para la Determinación de Parámetros Fisicoquimicos y Contaminantes Marinos (aguas, sedimentos y organismos). 2003.
dcterms.referencesT. D. B. y K. W. A. J. B. Zehnder, B. A. Huser, “Characterization of an acetate-decarboxylating, non-hydrogen-oxidizing methane bacterium,” Arch. Microbiol., vol. 124, pp. 1–11, 1980.
dcterms.referencesUniversidad del Valle. Corporación Autonoma Regional del Cauca. y Universidad Agricola de Wageningen., “Medicion de Parámetros,” in Arranque y operación de sistemas de flujo ascendente con manto de lodo. UASB. Manual del curso., 1987, pp. 1–58.
dcterms.referencesUniversidad De Antioquia, “Manual De Laboratorio De Biotecnología.” pp. 1– 82, 2011
dcterms.referencesC. A. Romero, “Evaluación de la Fermantación Alcohólica para la Producción de Hidromiel.,” Univ. Nac. Colomb., pp. 1–144, 2012.
dcterms.referencesW. Zhang, L. Zhang, y A. Li, “Anaerobic co-digestion of food waste with MSW incineration plant fresh leachate: process performance and synergistic effects,” Chem. Eng. J., vol. 259, pp. 795–805, 2015.
dcterms.referencesJ. Ye, Y. Mu, X. Cheng, y D. Sun, “Treatment of fresh leachate with high strength organics and calcium from municipal solid waste incineration plant using UASB reactor,” Bioresour. Technol., vol. 102, no. 9, pp. 5498–5503, 2011
dcterms.referencesJ. I. Horiuchi, T. Shimizu, K. Tada, T. Kanno, y M. Kobayashi, “Selective production of organic acids in anaerobic acid reactor by pH control,” Bioresour. Technol., vol. 82, no. 3, pp. 209–213, 2002
dcterms.referencesY. Yan, L. Feng, C. Zhang, C. Wisniewski, y Q. Zhou, “Ultrasonic enhancement of waste activated sludge hydrolysis and volatile fatty acids accumulation at pH 10.0,” Water Res., vol. 44, no. 11, pp. 3329–3336, 2010
dcterms.referencesR. S. Prakasham, P. Brahmaiah, T. Sathish, y K. R. S. Sambasiva Rao, “Fermentative biohydrogen production by mixed anaerobic consortia: Impact of glucose to xylose ratio,” Int. J. Hydrogen Energy, vol. 34, no. 23, pp. 9354– 9361, 2009.
dcterms.referencesU. Hampannavar y C. Shivayogimath, “Anaerobic treatment of sugar industry wastewater by Upflow anaerobic sludge blanket reactor at ambient temperature,” Int. J. Environ. Sci., vol. 1, no. 4, pp. 631–639, 2010.
dcterms.referencesH. Ma, X. Chen, H. Liu, H. Liu, y B. Fu, “Improved volatile fatty acids anaerobic production from waste activated sludge by pH regulation: Alkaline or neutral pH?,” Waste Manag., vol. 48, pp. 397–403, 2015.
dcterms.referencesM. G. E. Albuquerque, M. Eiroa, C. Torres, B. R. Nunes, y M. a. M. Reis, “Strategies for the development of a side stream process for polyhydroxyalkanoate (PHA) production from sugar cane molasses,” J. Biotechnol., vol. 130, no. 4, pp. 411–421, 2007.
dcterms.referencesL. Arroja, I. Capela, H. Nadais, L. S. Serafim, y F. Silva, “Acidogenic Valorisation of High Strength Waste Products from Food Industry,” Ind. Waste. …, 2012.
dcterms.referencesB. M. Cappelletti, V. Reginatto, E. R. Amante, y R. V. Antônio, “Fermentative production of hydrogen from cassava processing wastewater by Clostridium acetobutylicum,” Renew. Energy, vol. 36, no. 12, pp. 3367–3372, 2011
dcterms.referencesT. A. Kurniawan, W. H. Lo, y G. Y. S. Chan, “Physico-chemical treatments for removal of recalcitrant contaminants from landfill leachate,” J. Hazard. Mater., vol. 129, no. 1–3, pp. 80–100, 2006.
dcterms.referencesH. A. N. Aguilar, “Lixiviados ¿Qué son, cómo se clasifican? (Paste 1),” Univ. Ciencias y Artes Chiapas, pp. 3–5, 2008.
dcterms.referencesJ. Bohdziewicz, E. Neczaj, y A. Kwarciak, “Landfill leachate treatment by means of anaerobic membrane bioreactor,” Desalination, vol. 221, no. 1–3, pp. 559–565, 2008.
dcterms.referencesG. Wang y D. I. Wang, “Elucidation of Growth Inhibition and Acetic Acid Production by Clostridium thermoaceticum.,” Appl. Environ. Microbiol., vol. 47, no. 2, pp. 294–8, 1984.
dcterms.referencesE. Palmqvist y B. Hahn-Hägerdal, “Fermentation of lignocellulosic hydrolysates. II: inhibitors and mechanisms of inhibition,” Bioresour. Technol., vol. 74, no. 1, pp. 25–33, 2000
dcterms.referencesS. Dahiya, O. Sarkar, Y. V. Swamy, y S. Venkata Mohan, “Acidogenic fermentation of food waste for volatile fatty acid production with co-generation of biohydrogen,” Bioresour. Technol., vol. 182, pp. 103–113, 2015.
dcterms.referencesS. W. Van Ginkel y B. Logan, “Increased biological hydrogen production with reduced organic loading,” Water Res., vol. 39, no. 16, pp. 3819–3826, 2005
dcterms.referencesM. H. Hwang, N. J. Jang, S. H. Hyun, and I. S. Kim, “Anaerobic bio-hydrogen production from ethanol fermentation: The role of pH,” J. Biotechnol., vol. 111, no. 3, pp. 297–309, 2004.
dcterms.referencesO. Stabnikova, X.-Y. Liu, y J.-Y. Wang, “Anaerobic digestion of food waste in a hybrid anaerobic solid–liquid system with leachate recirculation in an acidogenic reactor,” Biochem. Eng. J., vol. 41, no. 2, pp. 198–201, 2008
dcterms.referencesP. Torres, L. E. Barba, y C. Pizarro, “Mitigación de la toxicidad anaerobia de lixiviados mediante mezclas con agua residual doméstica,” Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia, vol. 53, pp. 64–74, 2010

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 4 de 4
Cargando...
Miniatura
Nombre:
2016mariaortegon.pdf
Tamaño:
3.01 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Cargando...
Miniatura
Nombre:
2016mariaortegon1.pdf
Tamaño:
546.76 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Cargando...
Miniatura
Nombre:
2016cartadefacultad.pdf
Tamaño:
42.13 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Cargando...
Miniatura
Nombre:
2016cartadederechosdeautor.pdf
Tamaño:
50.11 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:

Bloque de licencias

Mostrando 1 - 1 de 1
Cargando...
Miniatura
Nombre:
license.txt
Tamaño:
1.71 KB
Formato:
Plain Text
Descripción: