- -

Consideraciones de diseño para la eliminación biológica de fósforo empleando procesos biopelícula

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

  • Estadisticas de Uso

Consideraciones de diseño para la eliminación biológica de fósforo empleando procesos biopelícula

Mostrar el registro sencillo del ítem

Ficheros en el ítem

dc.contributor.author Castillo de Castro, Pedro A. es_ES
dc.contributor.author Tejero Monzón, Iñaki es_ES
dc.date.accessioned 2019-04-09T07:52:01Z
dc.date.available 2019-04-09T07:52:01Z
dc.date.issued 1999-03-31
dc.identifier.issn 1134-2196
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/119129
dc.description.abstract [ES] El siguiente artículo es un resumen del estado del arte de la Eliminación Biológica de Fósforo (EBF) empleando procesos de biopelícula. En él se describen minuciosamente los mecanismos que intervienen en la eliminación biológica de este elemento, así como las teorías actualmente aceptadas. Se presentan los procesos biopelícula actualmente desarrollados, así como los consideraciones de diseño para reactores biopelícula, y la forma de trabajo necesaria para conseguir la EBF. es_ES
dc.description.sponsorship Este trabajo ha sido posible gracias a la Ayuda para la Investigación de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), proyecto AMB96-0549. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València
dc.relation.ispartof Ingeniería del Agua
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Ingeniería del agua es_ES
dc.subject Ingeniería civil es_ES
dc.subject Ingeniería hidráulica es_ES
dc.title Consideraciones de diseño para la eliminación biológica de fósforo empleando procesos biopelícula es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.date.updated 2019-04-08T10:19:05Z
dc.identifier.doi 10.4995/ia.1999.2779
dc.relation.projectID info:eu-repo/grantAgreement/MEC//AMB96-0549/ES/Procesos biopelícula de lecho aireable sumergido de soporte fijo (rígido y de membrana permeable a gases), Blasf para la eliminación de carbono, nitrógeno y fósforo: Desarrollo de nuevos procesos optimizados/ es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Castillo De Castro, PA.; Tejero Monzón, I. (1999). Consideraciones de diseño para la eliminación biológica de fósforo empleando procesos biopelícula. Ingeniería del Agua. 6(1):69-80. https://doi.org/10.4995/ia.1999.2779 es_ES
dc.description.accrualMethod SWORD es_ES
dc.relation.publisherversion https://doi.org/10.4995/ia.1999.2779 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 69 es_ES
dc.description.upvformatpfin 80 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 6
dc.description.issue 1
dc.identifier.eissn 1886-4996
dc.contributor.funder Ministerio de Educación y Cultura es_ES
dc.description.references Arun, V.; Mino, T. y Matsuo, T. (1988). Biological Mechanism of Acetate uptake mediated by Carbohydrate Consumption in excess Phosphorus Removal Systems. Wat. Res. 22 (5), pp. 565-570. es_ES
dc.description.references Barnard, J.L. (1984). Activated primary tanks for phosphate removal. Water SA 10 (3), pp. 121-126. es_ES
dc.description.references Beacham, A.M.; Seviour, R.J.; Lindrea, K.C. y Livinston, Y. (1990). Genospecies diversity of Acinetobacter isolates obtained from a Biological Nutrient Removal pilot plant of a modified UCT configuration. Wat. Res., 24 (1), pp. 23-29. es_ES
dc.description.references Belia, E. y Smith, P.G. (1997). The bioaugmentation of Sequencing Batch Reactor sludges for Biological Phosphorus Removal. Wat. Sci. Tech., 35 (1), pp. 19-26. es_ES
dc.description.references Bowker, R. y Stensel, H.D. (1990). Phosphorus Removal from Wastewaters. Pollution Technology Review Nº 189, Nowes Data Corporation, Park Ridge, New Jersey, U.S.A. es_ES
dc.description.references Cloete, T. E. y Steyn, P. L. (1988). The Role of Acinetobacter as a Phosphorus Removing Agent in Activated Sludge. Wat. Res. 22(8), pp. 971-976. es_ES
dc.description.references Comeau, P.; Day, M; Thomas, V. (1987). Dynamics of carbon reserves in biological dephosphatation of wastewaters. Rome, 1987. Pergamon Press, Oxford. es_ES
dc.description.references Comeau, Y.; Hall, K.H.; Hancock, R.E.W.; Olkham, W.K. (1986). Biochemical Model for Enhanced Biological Phosphate Removal. Water Research. 20(12). es_ES
dc.description.references Doria-Serrano, M.C.; González-Martínez, S. y Hernández-Esparza, M. (1992). Wat. Sci. Tech., 26, 2245-2248. es_ES
dc.description.references Eastman, J.A. y Ferguson, J.F. (1981). Solubilization of particulate organic carbon during the acid phase oj anaerobic digestion. Journal WPCF 53 (3), pp. 352-366. es_ES
dc.description.references Fuhs, G.W. y Chen, M. (1975) Microbiological basis of phosphate removal in the Activated Sludge Process for the Treatment of Wastewater. Microbial Ecol. 2, pp.119-138. es_ES
dc.description.references Garzón-Zuñiga, M.A. y González-Martínez, S. (1996) Biological Phosphate and Nitrogen Removal in a Biofilm Sequencing Batch Reactor. Wat.Sci.Tech. 34 (1-2), pp. 293-301. es_ES
dc.description.references Goncalves, F.R. y Rogalla, F. (1992). Biological phosphorus removal in fixed films reactors. Wat. Sci. Tech. 25(12), pp. 165-174. es_ES
dc.description.references Goncalves, F.R.; Nogueira, F.N.; LeGrand, L. y Rogalla, F. (1994). Nitrogen and biological phosphorus removal in submerged biofilters. Wat. Sci. Tech. 30(11), pp. 1-12. es_ES
dc.description.references Goenestijn, J.W. y Deinema, M.H. (1985). Effects of Cultural Conditions on Phosphate Accumulation and Release by Acinetobacter Strain 210A. Proceedings of the Int. Conference, Management Strategies for Phosphorus in the Environment. Lisboa, Portugal, 1-4 julio. es_ES
dc.description.references González-Martinez, S. y Wilderer, P. (1991). Phosphate removal in a biofilm reactor. Wat. Sci. Tech. 23, pp. 1511-1521. es_ES
dc.description.references Henze, M.; Gujer, W.; Mino, T.; Matsuo, T.; Wentzel, M.C. y Marais, G.vR. (1995). Activated Sludge Model No 2. IAWQ Task Group on Mathematical Modelling for Design and Operation of Biological Wastewater Treatment Processes, International Association on Water Quality, 32 pages, ISBN 1-900222-00-0. es_ES
dc.description.references Iwai, S. y Kitao, T. (1994). Wastewater Treatment with Microbial Films. Technomic Publishing Company, Inc., 851 New Holland Ave., Box 3535, Lancaster, Penn., USA. es_ES
dc.description.references Johansson, P; Carlsson, H. y Jönsson, K. (1996). Modelling of the anaerobic reactor in a Biological Phosphate removal process. Wat. Sci. Tech. 34 (1-2), pp 49-55. es_ES
dc.description.references Kerrn-Jespersen, J.P y Henze, M. (1993). Biological Phosphorus uptake under Anoxic and Aerobic Conditions. Wat. Res. 27 (4). pp. 617-624. es_ES
dc.description.references Kerrn-Jespersen, J.P.; Henze, M. y Strube. R. (1994). Biological phosphorus release and uptake under alternating anaerobic and anoxic fixed-film reactor. Wat. Res. 28, pp. 1253-1255. es_ES
dc.description.references Liu, W-T.; Mino, T.; Matsuo. T. y Nakamura. K. (1996). Biological Phosphorus Removal Process: Effect of pH on Anaerobic substrate metabolism. Wat. Sci. Tech.,34 (1-2), pp. 25-32. es_ES
dc.description.references Marais, G.v.R.; Loewenthal, R.E. y Siebritz, I. (1983). Observations suporign phosphate removal by biological excess uptake. Wat. Sci. Tech. 15(3 4), pp. 15-41. es_ES
dc.description.references Muñoz-Colunga, A. y González-Martínez. S. (1996). Effects of Population Displacements on Biological Phosphorus Removal in a Biofilm SBR.Wat.Sci.Tech. 34 (1-2), pp. 303-313. es_ES
dc.description.references Nagashima, M. et al. (1979). Nitrification Denitrification Recycling System for Nitrogen and Phosphorus Removal from Fermentation WastewaterFermentation Tehcnology. 57(2). es_ES
dc.description.references Rabinowitz, B. y Oldham, W.K. (1986). Excess biological phosphorus removal in the activated sludge process using primary sludge fermentation. Can. J. Civ. Eng. 13, pp. 345-351. es_ES
dc.description.references Randal, C.; Barnard, J.; Stensel, HD. (1992). Desing and Retrofit of Wastewater Treatment Plants for Biological Nutrient Removal. Technomic Publishing Company Inc., ISNB 87762-922-6 es_ES
dc.description.references Rovatti, M.; Nicolella, C.; Converti, A.; Chicliazza. R. y Di Felice, R. (1995). Phosphorus removal in fludized bed biological reactor (FBBR). Wat. Res. 29(12), pp. 2627-2634. es_ES
dc.description.references Ruiz-Treviño, F.A.; González-Martinez, S.; Doria-Serrano, C. y Hernández-Esparza, M. (1992). Phosphorus release kinetics in biofilm reactors. Wat. Sci. Tech. 26, 567-576. es_ES
dc.description.references Sedlak, R. (1991). Phosphorus and Nitrogen Removal from Municipal Wastewater: Principles and practice. 2° Ed., Richard I. Sedlak Editions. ISBN 0-87371-683-3 es_ES
dc.description.references Skalsky, D.S. y Daigger, G.T. (1995). Wastewater solids fermentation for volatile acid production and enhanced biological phosphorus removal. Water Environment Research 67 (2), pp. 230-237. es_ES
dc.description.references Tchobanoglous, G. y Burton, F.L. (1991). Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse. Metcalf y Eddy, 3ª Edition, 1991. es_ES
dc.description.references Tracy, K.D. y Flammino, A. (1985). Kinetics of Biological Phosphorus removal. 58th Annual Conference WPCF, Kansas City, Missouri es_ES
dc.description.references USEPA (1987). Design Manual. Phosphorus Removal. EPA/625/1-87/001, September, 1987. es_ES
dc.description.references WEF y ASCE (1992). Design of Municipal Wastewater Treatment Plants: Volumes I and II. WEF Manual of Practice N° 8; ASCE Manual and Report on Engineering Practice N° 76. es_ES
dc.description.references Wentzel, M.C.; Ekama, G.A. y Marais, G.v.R. (1992). Processes and Modelling of Nitrification Denitrification Biological Excess phosphorus removal system: A review. Wat. Sci. Tech. 25 (6), 59-82. es_ES
dc.description.references Wentzel, M.C.; Lötter, L.H.; Loewnthal, R.E. y Marais. G.v.R. (1986). Metabolic Behavior of Acinetobacter spp. in Enhanced Biological Phosphorus Removal: A Biochemical Model. Water SA. 12 (4), 209-224. es_ES
dc.description.references Wentzel, M.C.; Lötter, L.H.; Ekama. G.A.: Loewenthal. R.E. y Marais, G.v.R. (1991). Evaluation of Biochemical Models for Biological Excess Phosphorus Removal. Wat.Sci.Tech., 23 (Kyoto), pp. 567-576. es_ES
dc.description.references Wentzel, M.C.; Dold, P.L.; Ekama, G.A. y Marais, G.v.G. (1985). Kinetics of biological phosphorus release. Wat. Sci. Tech., 17, pp. 57-71. es_ES


Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem