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Inmovilización de biomasa anaerobia termofílica en soportes porosos

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Inmovilización de biomasa anaerobia termofílica en soportes porosos

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dc.contributor.author Pérez García, M. es_ES
dc.contributor.author Romero García, Luis I. es_ES
dc.contributor.author Sales Márquez, Diego es_ES
dc.date.accessioned 2019-04-04T11:04:15Z
dc.date.available 2019-04-04T11:04:15Z
dc.date.issued 1997-09-30
dc.identifier.issn 1134-2196
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/118980
dc.description.abstract [ES] Se ha estudiado el proceso de colonización de un soporte poroso de vidrio sinterizado (perlas de SIRAN) por microorganismos anaerobios en un reactor de lecho fijo (filtro anaerobio de 2L de volumen útil) operando en condiciones termofilicas. Asimismo, se ha estudiado la puesta en marcha y operación del reactor anaerobio termofilico de lecho fijo (con soporte poroso) en el tratamiento anaerobio termofilico de vertidos procedentes de destilerías vínicas (vinazas de vino). Los resultados obtenidos de la operación en régimen discontinuo del filtro anaerobio, utilizando el soporte SIRAN, han demostrado que la sistemática de alimentación por cargas reduce los períodos de adaptación en elproceso de colonización, favoreciendo la adhesión microbiana desde las primeras horas de incubación. La operación del reactor en condiciones de régimen de alimentación por cargas (3,8 kgCOD/m3/d) indican que es posible alcanzar la operación estable del proceso (80% eficacia de eliminación de la DQO total) y una elevada concentración de biomasa inmovilizada sobre el soporte (89,3 kgSVadh/m3relleno) en cortos periodos de puesta en marcha, 75 días. Análisis del soporte por microscopía óptica demuestran que, inicialmente, la biopelícula crece desde los huecos y cavidades del soporte, en donde se encuentra protegida de fuerzas y tensiones del fluido hasta cubrir la totalidad del soporte. El soporte descrito, previamente colonizado, es adecuado para la inmovilización y desarrollo de microorganismos de lenta velocidad específica de crecimiento (ej. microorganismos anaerobios) y, debido a sus propiedades de baja densidad aparente, alta porosidad y elevada área específica, es especialmente adecuado como soporte de reactores de lecho fluidizado para el tratamiento de altas velocidades de carga orgánica. es_ES
dc.description.sponsorship El presente estudio constituye una parte del plan experimental del Proyecto de Investigación denominado "Utilización de bioreactores con microorganismos inmovilizados en la degradación anaerobia. Modelización cinética del comportamiento de biopelículas microbianas, financiado por la CICYT (Ref. BIO-92 0859, Madrid, SPAIN). 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 Inmovilización de biomasa anaerobia termofílica en soportes porosos es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.date.updated 2019-04-04T10:54:32Z
dc.identifier.doi 10.4995/ia.1997.2725
dc.relation.projectID info:eu-repo/grantAgreement/MEC//BIO 92-0859/ es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pérez García, M.; Romero García, LI.; Sales Márquez, D. (1997). Inmovilización de biomasa anaerobia termofílica en soportes porosos. Ingeniería del Agua. 4(3):11-16. https://doi.org/10.4995/ia.1997.2725 es_ES
dc.description.accrualMethod SWORD es_ES
dc.relation.publisherversion https://doi.org/10.4995/ia.1997.2725 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 11 es_ES
dc.description.upvformatpfin 16 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 4
dc.description.issue 3
dc.identifier.eissn 1886-4996
dc.contributor.funder Ministerio de Educación y Ciencia es_ES
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