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Tratamiento de aguas residuales

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Datos de Contacto

Información básica

  • UniversidadUniversidad de Valladolid
  • CentroEscuela de Ingenierías Industriales
  • DepartamentoIngeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente
  • Grupo de investigaciónTecnología Ambiental


Descripción

UN ESTUDIO A NIVEL MICROBIOLÓGICO Y DE PROCESO DE LAS INTERACCIONES ENTRE NITRIFICACIÓN-DENITRIFICACIÓN Y EXTRACCIÓN FOSFOROSA BIOLÓGICA EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

-    Investigadores principales: Pedro García Encina
-    Estudiante de doctorado: Elisa Rodríguez Rodríguez
-    La evolución de la legislación y el aumento del conocimiento de las bases de los procesos involucrados en el tratamiento de aguas residuales han modificado los objetivos a alcanzar en las plantas de tratamiento de aguas residuales. En realidad, una parte importante de estas plantas incluyen nitrógeno (nitrificación y desnitrificación) y eliminación biológica mejorada de fósforo (EBPR). La combinación de estos procesos da lugar a la coexistencia de diversos microorganismos cuyas óptimas condiciones operativas son muy diferentes, por lo que es necesario alcanzar un estado de equilibrio. Además, la eliminación biológica de fósforo es un proceso no estacionario y está fuertemente influenciada por procesos de nitrificación y desnitrificación. En este contexto, la eliminación biológica de fósforo se ha convertido en uno de los procesos más importantes, pero se sabe poco sobre los grupos microbianos que participan en las reacciones. Por lo tanto, no sólo el estudio de la influencia de los parámetros operacionales es crucial para lograr una exitosa eliminación de fosfato y nitrógeno en las plantas de tratamiento de aguas residuales, sino también el estudio de las comunidades microbianas involucradas en estos procesos.
-    http://envtech.uva.es/pdf/P-Phosphorous.pdf

DEGRADACIÓN MICROBIENCIAL ANAEROBIA DE TENSIOACTIVOS

-    Investigadores principales: Alfons Stams & Pedro García Encina
-    Estudiante de doctorado: Ana Paulo
-    Los tensioactivos que se utilizan actualmente constituyen un grupo diverso de productos químicos diseñados para fines de limpieza y solubilización. Estos son los principales ingredientes de los detergentes domésticos e industriales y también se utilizan en productos de cuidado personal y en formulaciones de pesticidas. Después del uso, los tensioactivos se pueden encontrar junto con contaminantes en las aguas residuales que se tratan en plantas de tratamiento de aguas residuales (EDAR) o se descargan directamente en el medio acuático. La eliminación de los tensioactivos de las aguas residuales es un proceso microbiano, que tiene varias ventajas en comparación con las técnicas no biológicas. La biodegradación de tensioactivos en presencia de oxígeno es factible y está sujeto a muchos estudios. Sin embargo, los ambientes en los que el oxígeno molecular está presente a concentraciones muy bajas o incluso ausente son comunes en la naturaleza. Los ambientes anóxicos se encuentran en digestores anaeróbicos, fosas sépticas, sedimentos orgánicamente enriquecidos, suelos inundados y vertederos. Los tensioactivos pueden usarse como fuente de energía y carbono por bacterias donde el nitrato está presente como aceptor de electrones, si el oxígeno es limitante o no está disponible. A través del proceso de desnitrificación, se evita la acumulación indeseada de nitrato, en la EDAR o en el medio ambiente, por su reducción a N2. El tensioactivo se utiliza como fuente de carbono, siendo oxidado a CO2 y H2O (Figura 1).
-    http://envtech.uva.es/pdf/P-Microbial_Degradation.pdf

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE CUIDADO PERSONAL (PPCP) EN AGUAS RESIDUALES

-    Investigadores principales: Rubén Irusta Mata y Pedro García Encina
-    Estudiante de doctorado: Sheyla A. Ortiz de García
-    Productos Farmacéuticos y de Cuidado Personal (PPCPs) se utilizan extensivamente y cada vez más en medicina humana y veterinaria. Algunos de ellos han sido identificados como una clase emergente de contaminantes potenciales para el medio acuático. Una amplia literatura publicada reconocida como una de las cuestiones emergentes en las diferentes áreas de estudio ambiental. A pesar de estos esfuerzos, los efectos adversos de muchos PPCP `s y sus metabolitos son aún desconocidos. Algunos autores han estudiado en detalle su propiedad perjudicial: Interrupciones endocrinas, persistencia, toxicidad o bioacumulación con muchos problemas y preguntas para elucidar. Por lo tanto, este proyecto considera algunos de estos compuestos, algunos de ellos de síntesis reciente o con prescripción, consumo y presencia aumentados en el medio acuático.
-    http://envtech.uva.es/pdf/P-Pharma_PersonalCPs.pdf

ESTUDIO DEL PROCESO PARA MINIMIZAR LA PRODUCCIÓN DE LODOS, RECUPERAR LOS NUTRIENTES Y OPTIMIZAR EL CONSUMO DE ENERGÍA EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

-    Investigadora principal: María Fdz.-Polanco.
-    Otro Investigador: Lara Pelaz.
-    El proceso de tratamiento de aguas residuales anaeróbicas se caracteriza por su eficiencia, ya que permite la producción de metano -y por lo tanto la energía- a partir de la materia orgánica presente en las aguas residuales. Sin embargo, este proceso no es capaz de eliminar algunos tipos de nutrientes tales como N o P. Mientras que P se puede eliminar por precipitación química, la eliminación de nitrógeno en condiciones económicamente viables es más complicada. El objetivo principal del proyecto es eliminar el nitrógeno mediante procesos convencionales de nitrificación-desnitrificación, utilizando un reactor SBR. Un reactor de tipo discontinuo se elige debido a las ventajas que ofrece, tales como flexibilidad, estabilidad, alto rendimiento y su capacidad para amortiguar cargas y altos caudales. Debido a su flexibilidad operativa, es posible introducir los requisitos para la eliminación de nitrógeno, que implican la secuencia de las fases aeróbica y anóxica durante el ciclo operativo, y generar las condiciones requeridas para el desarrollo de procesos tales como nitrificación y desnitrificación. El sistema se compone de dos bombas peristálticas, un compresor y un sistema mecánico de agitación, todas correctamente temporizadas.Durante la fase de nitrificación, el nitrógeno pasa a través de una serie de reacciones, a su forma más oxidada y, durante la desnitrificación, el nitrógeno es Reducido a su fase gaseosa (N2).
-    http://envtech.uva.es/pdf/P-Sludge_WasteTreat.pdf


Otra Información

Número de investigadores:

42

Estado de desarrollo:

En fase de investigación y desarrollo

Diferenciación en el mercado:

Novedad

Aplicabilidad de la tecnología:

Empresas y mercados:

• Tratamiento de gases: Gas Natural Fenosa S.A., JSF Hidráulica • Tratamiento y valorización de residuos sólidos: URBASER, Biogas Fuel Cell. S.A, 1A consultores • Tratamiento de agua residuales: Elecnor, Socamex, CADAGUA, Suez Environment, Heineken España, Befesa • Pretratamientos: MAXAMCORP HOLDING S.L

Ventajas:

•    Laboratorio de análisis químico

o    Equipos para caracterización de aguas, residuos y gases.
o    Determinación de pH, DQO, DBO, Solidos, Nitrógeno, Fósforo, extractivos, lignina…

•    Laboratorio de análisis instrumental

o    Cromatógrafos de Gases con detectores MS-Desorción térmica, FID, TCD, ECD…
o    Cromatógrafos de líquidos con detectores IC-UV, IR-Diode Array
o    Luminómetro,
o    Espectrofotómetros,
o    Fluorímetro,
o    Analizador TOC-TN,
o    Analizador de tamaño de partícula,
o    Respirómetros,
o    FTIR,
o    Sensores específicos de H2S y NH3 en fase gas.

•    Laboratorio de biología molecular

o    Equipos de electroforesis
o    Equipo de Southern-blot,
o    Termociclador (PCR y módulo de PCR a tiempo real) + software,
o    Equipo bead-beater de disrupción celular,
o    kits de extracción y purificación de ADN (lineal y plasmídico)/ARN,
o    Equipo de visualización de geles de electroforesis + software,
o    Microscopio de epifluorescencia + cámara + software,
o    Hornos de hibridación, congeladores (-20, -80 ºC),
o    Cabina de manipulación de ADN/ARN con módulo UV,
o    Autoclaves
o    Centrífugas refrigeradas.

•    Plantas piloto

o    Plantas de pretratamiento explosión de vapor, AFEX
o    Cámaras de incubación agitadas y termostatadas.
o    Cámara caliente
o    Cámara fría
o    Biorreactores de burbujeo con recirculación,
o    Biofiltros percoladores,
o    Biorreactores air-lift,
o    Biorreactores de tanque agitado y de lecho fluidizado
o    Fermentadores para gases y líquidos
o    Digestores anaerobios en vía húmeda y seca
o    HRAP de 180 L,
o    Fotobiorreactores tubulares

Información adicional:

El Grupo de Investigación Tecnología Ambiental dispone de una serie de equipamiento técnico en sus Instalaciones para realizar su investigación. Para cada actividad, este equipamiento consiste en:

-Estudios piloto de biodegradabilidad: UASB (0.5 – 200 L), Bioreactores de lecho fluidizado, Biorreactores de membrana, Digestión en seco

- Pretratamientos de lodos y residuos sólidos: Hidrólisis térmica, Ultrasonido, Incubación enzimática

- Estudios piloto de biofiltración para VOC y tratamiento de olores: Biofiltros de difusión de lodos activados, Filtros de biotrileración y Bioreactores de partición en dos fases.

- Vigilancia dinámica de la población microbiana para la EDAR - Cultivo de microalgas en estanques de algas de alta velocidad http://envtech.uva.es/ryd.html

Además de las mencionadas actividades de investigación apoyadas por instituciones públicas, el grupo de investigación ha colaborado intensamente con varias empresas con el objetivo de reforzar la transferencia de conocimiento entre la Universidad y la Industria. En este contexto, el Grupo de Tecnología Ambiental ha participado en 40 Proyectos de Financiación Pública (con un presupuesto total de 4.879.217 €) y 47 Proyectos de Financiación Privada (con un presupuesto total de 6.155.167 €) en los últimos 10 años.

En la actualidad, el Grupo está compuesto por 10 Investigadores Mayores, 5 PostDocs, 15 Doctorandos, 2 Investigadores y 5 Técnicos. Además, la productividad científica del grupo en los últimos 10 años representa 26 tesis defendidas, 174 publicaciones ISI, 16 no ISI, 178 congresos internacionales y 6 patentes

Código UNESCO:

3310 - Tecnología industrial

Otros miembros:

Pedro Antonio García Encina
Mar Peña Miranda
Ver más

María Fernández Polanco
Sara I. Pérez Elvira
Raúl Muñoz Torre
Rubén Irusta
Silvia Bolado
Raquel Lebrero
Aitor Aizpuru
Nuria Martín
Araceli Crespo
Enrique Marco
Mónica Gay Martín
Daniel Fernández Planillo
Miguel Ángel Mouriz
Jonatan Prieto
Patricia Ayala
Rebeca Pérez
Esther Arnáiz
Rebeca López Serna
Elisa Rodríguez
Esther Posadas
Rodolfo Travaini
Sonia Martínez Páramo
Israel Díaz
José Manuel Estrada
Ieva Sapkaite
Juan Carlos López
Natalia Alfaro
Osvaldo Frutos
Sara Cantera
Judit Martín
Dimas García
Ilker Arkmirza
Ana Lorenzo
Thiago Do Nascimiento
Ricardo Saavedra Concha
David Marín de Jesús
María del Rosario Rodero
Roxana Ángeles Torres
Yadira Rodríguez
Cristina Álvarez Requena
Jaime Benito
Nereida Pérez

Fotos

Vídeos

Otros recursos

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