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Título : Optimización de la velocidad de la Biodigestión Anaeróbia mediante el control de variables que intervienen en la Metanogénesis
Autor : Andueza Leal, Félix Daniel
Criollo Jumbo, Edison Jonathan
Puente León, Marco Javier
Palabras clave : RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS
BIOGÁS
BIODIGESTOR ANAEROBIO
METANOGÉNICA
Fecha de publicación : 2019
Editorial : Quito: UCE
Citación : Criollo Jumbo, E. y Puente León, M. (2019). Optimización de la velocidad de la Biodigestión Anaeróbia mediante el control de variables que intervienen en la Metanogénesis. Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Ingeniero Ambiental. Carrera de Ingeniería Ambiental. Quito: UCE. 117 p.
Resumen : El presente estudio se realizó con el fin de aportar conocimiento, para dar posibles soluciones a la gestión y tratamiento de los residuos sólidos orgánicos y los rechazos o inóculos(papel higiénico, estiércoles, otros) que al día de hoy forman parte de una grave problemática en el Distrito Metropolitano de Quito, ya que su porcentaje combinado asciende al 66.55% del total de los residuos, provocando disminución en la vida útil de los rellenos sanitarios, y contaminación de los residuos inorgánicos reciclables. En el trabajo se implementó un sistema de digestión anaeróbica controlado, para cuantificar volumétricamente la producción de biogás, por dos metodologías denominadas MBM19XPC y MMB19XPC esto para identificar si la cinética del proceso se optimizaba al intervenir en ciertas variables metanogénicas como: temperatura, maceración y triturado, adición de un cultivo que contiene acetobacterias y la incorporación de Ni, S y P a modo de enriquecimiento, además de verificar por medio de placas petrifilm, si dicha cinética intervenía en la estabilización del biol, valorando los UFC/ml para E.coli y Coliformes Totales como resultado se logró identificar que el punto óptimo termófilo se encuentra a los 55°C en este estudio, mientras que el óptimo mesófilo se encuentra a los 38°C,siendo esta última temperatura a la cual se evaluó todas las optimizaciones anteriormente descritas, obteniendo un rendimiento en la producción de biogás de 460% con respecto a un biodigestor anaeróbico sin ningún tipo de control. Se logró concluir que la velocidad de la cinética del proceso interviene directamente en la estabilización de los fertilizantes, ya que, el digestor optimizado a temperatura mesófila se demoró 42 días para disminuir la carga patógena analizada en el fertilizante en comparación a un reactor sin control que requirió 150 días para obtener los mismos resultados.
The present study was made in order to provide knowledge, to give practical solutions for the management and treatment of organic waste and rejected or inoculum (toilet paper, manure, others) that today are part of a grave problematic in the Metropolitan District of Quito, which percentage is 66.55% of the total waste, causing the reduction of the useful life of landfills, and contamination of the recyclable inorganic waste. In the work, a controlled anaerobic digestion system was implemented to quantify the biogas production volumetrically, by two methodologies called MBM19XPC and MMB19XPC this to identify if the kinetics of the process was optimized by the intervention in certain methanogen variables such as: temperature, maceration and crushed, Addition of an inoculum containing acetobacteria and the incorporation of Ni, S and P as enrichment, in addition to check by plates of petrifilm, if said kinetics intervenes in the stabilization of the biol, evaluating the CFU / ml for E. coli and Total Coliforms. As a result were identified the thermophilic optimum point at 55 ° C in this study, while the mesophilic optimum point at 38 ° C, being this last temperature the same which all previously described optimizations were evaluated, obtaining a yield in the production of biogas of 460% with respect to an anaerobic biodigester without any type of control. The study concludes that the speed of the kinetics of the process intervenes directly in the stabilization of the fertilizers, since, the digester optimized to Mesophilic temperature took 42 days to decrease the pathogenic load analyzed in the fertilizer, in the comparison of a reactor without control that required 150 days to obtain the same results.
URI : http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/19430
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