Remoción de compuestos nitrogenados de aguas residuales municipales usando un consorcio bacteriano
The fulfillment of the sustainable development objective (SDO) number six "Clean Water and Sanitation" is a global challenge in both developed and developing countries. Water pollution impairs economic growth and the physical and environmental health of billions of people. According to the...
- Autores:
-
Márquez Fontalvo, Nubia P.
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Corporación Universidad de la Costa
- Repositorio:
- REDICUC - Repositorio CUC
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/8021
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/11323/8021
https://repositorio.cuc.edu.co/
- Palabra clave:
- Bioaugmentation
Nnitrogen compounds
Bcterial consortium
Denitrification
Nitrification
Water resource management
Bioaumentación
Compuestos nitrogenados
Consorcio bacteriano
Desnitrificación
Nitrificación
Gestión del recurso hídrico
- Rights
- openAccess
- License
- Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
id |
RCUC2_19a169fa65d2fbf541cdc244cc8bb4e5 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/8021 |
network_acronym_str |
RCUC2 |
network_name_str |
REDICUC - Repositorio CUC |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Remoción de compuestos nitrogenados de aguas residuales municipales usando un consorcio bacteriano |
title |
Remoción de compuestos nitrogenados de aguas residuales municipales usando un consorcio bacteriano |
spellingShingle |
Remoción de compuestos nitrogenados de aguas residuales municipales usando un consorcio bacteriano Bioaugmentation Nnitrogen compounds Bcterial consortium Denitrification Nitrification Water resource management Bioaumentación Compuestos nitrogenados Consorcio bacteriano Desnitrificación Nitrificación Gestión del recurso hídrico |
title_short |
Remoción de compuestos nitrogenados de aguas residuales municipales usando un consorcio bacteriano |
title_full |
Remoción de compuestos nitrogenados de aguas residuales municipales usando un consorcio bacteriano |
title_fullStr |
Remoción de compuestos nitrogenados de aguas residuales municipales usando un consorcio bacteriano |
title_full_unstemmed |
Remoción de compuestos nitrogenados de aguas residuales municipales usando un consorcio bacteriano |
title_sort |
Remoción de compuestos nitrogenados de aguas residuales municipales usando un consorcio bacteriano |
dc.creator.fl_str_mv |
Márquez Fontalvo, Nubia P. |
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv |
Morgado Gamero, Wendy Maury Ardila, Henry A |
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv |
Márquez Fontalvo, Nubia P. |
dc.subject.eng.fl_str_mv |
Bioaugmentation Nnitrogen compounds Bcterial consortium Denitrification Nitrification Water resource management |
topic |
Bioaugmentation Nnitrogen compounds Bcterial consortium Denitrification Nitrification Water resource management Bioaumentación Compuestos nitrogenados Consorcio bacteriano Desnitrificación Nitrificación Gestión del recurso hídrico |
dc.subject.spa.fl_str_mv |
Bioaumentación Compuestos nitrogenados Consorcio bacteriano Desnitrificación Nitrificación Gestión del recurso hídrico |
description |
The fulfillment of the sustainable development objective (SDO) number six "Clean Water and Sanitation" is a global challenge in both developed and developing countries. Water pollution impairs economic growth and the physical and environmental health of billions of people. According to the world health organization (WHO), two million tons of wastewater are discharged into the environment annually without prior treatment. Therefore, the integrated management of water resources is a requirement for environmental preservation and economic development, the removal of nutrients being one of the main drawbacks. Unfortunately, global nitrogen discharge has increased due to intensification of agriculture, high levels of atmospheric deposition, and increased residual per capita discharge due to changes in the population's diet. In this work, the efficiency of a bacterial consortium (Ecobacter WP) consisting of 8 bacterial strains of the genus Bacillus subtilis, Bacillus licheniformus, Bacillus megaterium, Bacillus cerus, Arthorbacter sp, Acinetobacter paraffineus, Corynebacterium sp, Streptomyces globisporus; for the removal of nitrogen compounds in domestic wastewater in a plug flow system, extended aeration and bioaugmentation (FLAEBI). In order to promote the nitrification and denitrification processes, three treatments were tested to establish the optimal concentration of the bacterial consortium at laboratory scale and its subsequent application in a wastewater treatment plant (PTARD) under outdoor conditions. The evaluation period was 15 days for each treatment in the laboratory and PTARD. The physicochemical parameters monitored both at laboratory and real scale were pH, temperature, dissolved oxygen and removal of COD, BOD5, ammonium, nitrites, and nitrates. The results indicated that the optimal concentration of the consortium was 30 mg / L, with a removal percentage of 92% of nitrate on a laboratory scale and 62% on a real scale, a difference that is attributed to the mode of operation that gave rise to different residence times, volume ratios that caused different concentration gradients, in addition to the different construction materials (fiberglass for laboratory scale and concrete for real scale) that can influence the stability of the flows. The consortium studied can be used to promote nitrification and denitrification processes that intervene in the removal of nitrogen compounds in plants with similar operating conditions, without investment in restructuring or design modification of the PTARD. |
publishDate |
2021 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2021-03-16T20:41:27Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2021-03-16T20:41:27Z |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2021 |
dc.type.spa.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.content.spa.fl_str_mv |
Text |
dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
dc.type.version.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
status_str |
acceptedVersion |
dc.identifier.uri.spa.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/11323/8021 |
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv |
Corporación Universidad de la Costa |
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv |
REDICUC - Repositorio CUC |
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv |
https://repositorio.cuc.edu.co/ |
url |
https://hdl.handle.net/11323/8021 https://repositorio.cuc.edu.co/ |
identifier_str_mv |
Corporación Universidad de la Costa REDICUC - Repositorio CUC |
dc.language.iso.none.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
APHA, AWWA, & WEF. (2017). 3120 B. Iductively Coupled Plasma (ICP) Method. In Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, American Public Health Association. Archaeology of Britain: An Introduction from Earliest Times to the Twenty-First Century: Second Edition § (2015). ATSDR. (2015). RESUMEN DE SALUD PÚBLICA Nitrato y Nitrito. División de Toxicología y Ciencias de La Salud, 8. Retrieved from https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs204.pdf B. F., … Wang, R. C. (2011). Biological Nitrogen Removal from Domestic Wastewater. In Comprehensive Biotechnology, Second Edition (Vol. 6, pp. 329–340). https://doi.org/10.1016/B978-0-08-088504-9.00533-X BID, & CEPAL, C. E. para A. L. y el C. (2018). Proceso Regional De Las Américas Foro Mundial Del Agua 2018. América Latina Y El Caribe / Resumen Ejecutivo. 3. Bioaugmentation treatment of nitrogen-rich wastewater with a denitrifier with biofilm- formation and nitrogen-removal capacities in a sequencing batch biofilm reactor. Bioresource Technology, 294(July), 122140. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.122140 Bioresource Technology, 303(7), 122905. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.122905 Boletín Climatológico. (2019). Camargo, J. A., & Alonso, A. (2007). 457-875-1-Sm. 16(2), 98–110. Cárdenas, C., Perruolo, T., Ojeda, M., Chirinos, M., Yabroudi, S., Herrera, L., … Autor, *. (2006). Evaluación del proceso de nitrificación y desnitrificación en el tratamiento de aguas residuales utilizando un reactor por carga Evaluation of the nitrification and de- nitrification process in residual water treatment utilizing a charge reactor. Scientific Journal from the Experimental Faculty of Sciences, 14(1), 75–87. Cárdenas, C., Yabroudi, C., Benítez, A., Páez, K., Perruolo, T., Angulo, N., … Herrera, L. (2011). Performance of a Sequencing Batch Reactor (SBR) in the treatment of domestic sewage. Rev. Colomb. Biotecnol, 1(2), 111–120. Cardenas, G. L., & Sanchez, I. A. (2013). Nitrogeno En Aguas Residuales, Origenes Carrasquero, ferrer S., Sierra, M. C. P., & Lizardo, N. C. R. (2013). Remoción de nutrientes en efluentes de tenerías utilizando un reactor por carga secuencial ( SBR ) Nutrient removal from tannery effluents using a sequencing batch reactor. 21(September), 131–142. Carrera, J. M. (2000). Estudio De Los Parámetros Del Proceso Y Diseño De Una Depuradora Industrial. Tesis, 202. Cervantes-Carrillo, F., Pérez, J., & Gómez, J. (2000). Avances en la eliminación biológica del nitrógeno de las aguas residuales. Revista Latinoamericana de Microbiologia, 42(2), 73–82. Cervantes-Carrillo, Francisco, Pérez, J., & Gómez, J. (2000). Avances en la Eliminación Biológica del Nitrógeno de las Aguas Residuales. Revista Latinoamericana de Microbiología, 73–82. Claro, B. J. A. (2012). Estudio del proceso de nitrificación y desnitrificación vía nitrito para el tratamiento biológico de corrientes de agua residual con alta carga de nitrógeno amoniacal (Vol. 601–602). https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.04.177 Correa, C. Z., Prates, K. V. M. C., de Oliveira, E. F., Lopes, D. D., & Barana, A. C. (2018). Dadrasnia, A., Azirun, M. S., & Ismail, S. B. (2017). Optimal reduction of chemical oxygen demand and NH3-N from landfill leachate using a strongly resistant novel Bacillus salmalaya strain. BMC Biotechnology, 17(1). https://doi.org/10.1186/s12896- 017- 0395-9 De Fernícola, N. A. G. G. (2005). M Etahemoglobinemia Infantil Causada Por Nitratos. PAHO/WHO Institutional Repository for Information Sharing, (1). Retrieved from http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/17754/v106n1p32.pdf?sequenc e=1&isAllowed=y Dodds, W. K., & Whiles, M. R. (2020). Trophic State and Eutrophication. In Freshwater Ecology. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-813255-5.00018-1 Efectosy Mecanismos De Remocion Para Preservar El Ambiente Y La Salud Publica. Ekama, G. A. (2011). Biological Nutrient Removal. Treatise on Water Science, 4(August), 409– 526. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53199-5.00094-4 Environmental Technology (United Kingdom), 40(25), 3318–3327. https://doi.org/10.1080/09593330.2018.1472300 Fernández Cirelli, A., Arumí, J. L., Rivera, D., & Boochs, P. W. (2009). Environmental Effects of Irrigation in Arid and Semi-Arid Regions. Chilean Journal of Agricultural Research, 69(December), 27–40. https://doi.org/10.4067/s0718-58392009000500004 Fleck, L., Ferreira Tavares, M. H., Eyng, E., & Orssatto, F. (2019). Optimization of the nitrification process of wastewater resulting from cassava starch production. Fu, G., Yu, T., Huangshen, L., & Han, J. (2018). The influence of complex fermentation broth on denitrification of saline sewage in constructed wetlands by heterotrophic nitrifying/aerobic denitrifying bacterial communities. Bioresource Technology. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.11.057 García, S. C. (2011). Bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno. Ct, 3, 173–186. Garrido Jara Rodrigo Osvaldo. (2019). Eliminación de compuestos nitrogenados en aguas residuales mediante nitrificación y disnitrificación. González, M., & Julio César Saldarriaga. (2008). Remoción biológica de materia orgánica, nitrógeno y fósforo en un sistema tipo anaerobio-anóxico-aerobio. 45–53. Hiren Trivedi, P. K. (1997). Reducción de Amoniaco a través de Bioaumentación. 0–3. Hong, P., Wu, X., Shu, Y., Wang, C., Tian, C., Wu, H., & Xiao, B. (2020). IDEAM, & Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2019). Estudio Nacional del Agua 2018. IDEAM, INVEMAR, & MINAMBIENTE. (2017). Protocolo de Monitoreo del Agua - Colombia. Ideam, 1–587. Retrieved from http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023773/PROTOCOLO_MONI TOREO_AGUA_IDEAM.pdf Informe de síntesis del ODS 6 2018 sobre archivos de agua y saneamiento | ONU-Agua. (2018). Retrieved October 10, 2020, from UnWater website: https://www.unwater.org/publication_categories/sdg-6-synthesis-report-2018-on- water-and-sanitation/ Jia, L., Jiang, B., Huang, F., & Hu, X. (2019). Nitrogen removal mechanism and microbial community changes of bioaugmentation subsurface wastewater infiltration system. Khatri, N., & Tyagi, S. (2015). Influences of natural and anthropogenic factors on surface and groundwater quality in rural and urban areas. Frontiers in Life Science, 8(1), 23– 39. https://doi.org/10.1080/21553769.2014.933716 Levin, Morris A., and M. A. G. (1993). Biotreatment of Industrial and Hazardous Waste. Li, B., Yang, Y., Chen, J., Wu, Z., Liu, Y., & Xie, S. (2018). Nitrifying activity and ammonia-oxidizing microorganisms in a constructed wetland treating polluted surface water. Science of the Total Environment. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.02.041 Limongi, D., Cárdenas-calle, M., Troccoli, L., & Erazo, C. (2018). Nitrogen compounds in the sediments of the san camilo mat : guayas. 13(1), 51–56. López, Buitron, García, C. (2017). Tratamiento biológico de aguas residuales : Metcalf & Eddy Inc, Asano, Takashi, Burton, F. L., Leverenz, H., Tsuchihashi, R., & Tchobanoglous, G. (2007). Water reuse: Issue, Technology and Application. In McGraw-Hill, Professional Publishing. Retrieved from http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Daneshkadaha/dbehdasht/markaz_tahghigh at_olom_va_fanavarihaye_zist_mohiti/e_book/wastewater_reuse/water_reuse/Untitled 14.pdf.pdf Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. Resolución número 1207. , 2014 § (2014). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Resolucion 0631 de 2015. , The Niño, & Martinez. (2013). ESTUDIO DE LAS AGUAS GRISES DOMÉSTICAS EN TRES NIVELES SOCIOECONÓMICOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. Nitrification/denitrification of real municipal wastewater in an intermittently aerated structured bed reactor. Journal of Water Process Engineering. https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2018.03.013 OMS. (2006). Guías para la calidad del agua potable. Pacheco Ávila, Julia Pat Canul, Roberto Cabrera Sansores, A. (2002). Ingeniería revista acad mica. Ingeniería, 6(3). Retrieved from http://www.redalyc.org/html/467/46760308/ Peñafiel, R., Moreno, C., & Ochoa-herrera, V. (2016). Eliminación de nitrógeno y contaminación orgánica de agua residual industrial pretratada en lagunas anaeróbicas mediante un biofiltro de arena. ACI Avances En Ciencias e Ingenierías, 8(1390–5384), 86–97. Rahimi, S., Modin, O., & Mijakovic, I. (2020). Technologies for biological removal and recovery of nitrogen from wastewater. Biotechnology Advances, 43, 107570. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2020.107570 Rajta, A., Bhatia, R., Setia, H., & Pathania, P. (2020). Role of heterotrophic aerobic denitrifying bacteria in nitrate removal from wastewater. Journal of Applied Microbiology, 128(5), 1261–1278. https://doi.org/10.1111/jam.14476 Rathna, R., & Nakkeeran, E. (2020). The intertwined facets of membrane technology for industrial effluents. In Biovalorisation of Wastes to Renewable Chemicals and Biofuels. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-817951-2.00007-9 Retrieved from http://www.labamerex.com/images/1997-Proteccion-ambiental- Triverdi-MSChE.pdf Retrieved from https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/informe_regional_america_latina_ y_caribe.pdf Romanelli, A., Soto, D. X., Matiatos, I., Martínez, D. E., & Esquius, S. (2020). A biological and nitrate isotopic assessment framework to understand eutrophication in aquatic ecosystems. Science of the Total Environment, 715, 136909. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.136909 Romero, M., Caldas, U. De, Vaca, R., Plata, U. De, & Plata-argentina, L. (2018). Maestría en Tecnología e Higiene de los Alimentos. 1–66. Ruan, X., Yin, J., Cui, X., Li, N., & Shen, D. (2020). Bioaugmentation and quorum sensing disruption as solutions to increase nitrate removal in sequencing batch reactors treating nitrate-rich wastewater. Journal of Environmental Sciences (China), 98(3), 179–185. https://doi.org/10.1016/j.jes.2020.06.007 Ruscalleda Beylier, M., Balaguer, M. D., Colprim, J., Pellicer-Nàcher, C., Ni, B. J., Smets, Sagrario Castillo Gustavo. (2015). Eliminación De Nutrientes Mediante Tratamientos Biopelícula. Saldarriaga, J. C., Hoyos, D. Á., & Correa, M. A. (2013). Evaluación De Procesos Biológicos Unitarios En La Remoción Simultánea De Nutrientes Para Minimizar La Eutrofización (Evaluation of Biological Unit Processes in the Simultaneous Removal of Nutrients To Minimize Eutrophication). Revista EIA, 8(15), 129–140. Retrieved from http://repository.eia.edu.co/revistas/index.php/reveia/article/view/251 Santillán, L., & Paredes, L. (2018). Remoción de ácido sulfhídrico por microorganismos sobre lodos activados en aguas residuales de la industria alimentician aguas residuales de la industria procesadora de alimentos. La Granja, 27(1), 112–123. https://doi.org/10.17163/lgr.n27.2018.09 She, Z., Zhao, L., Zhang, X., Jin, C., Guo, L., Yang, S., … Gao, M. (2016). Partial nitrification and denitrification in a sequencing batch reactor treating high-salinity wastewater. Chemical Engineering Journal, 288, 207–215. https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.11.102 StatPoint Technologies. (2010). STATGRAPHICS Centurion XVI. Manual de usuario. 297. Retrieved from https://statgraphics.net/wp-content/uploads/2015/03/Centurion-XVI- Manual-Principal.pdf Suárez Oquedo Victor. (2019). Análisis de alternativas para la eliminación de nutrientes en la EDAR “La Poveda” (Rivas-VaciaMadrid, Madrid). Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/def5/7d1f16f271995bfb5fdc085165b76d5a3677.pdf Universidad De Cantabria, 172. Retrieved from https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/8451 Universidad Y Salud, 15(1), 72–88. Venegas, C. (2015). Eliminación Biológica De Nutrientes En Aguas Residuales Con Alto Contenido De Nitrógeno Amoniacal Utilizando Un Reactor Biológico Secuencial. Vitoria, I., Maraver, F., Sánchez-Valverde, F., & Armijo, F. (2015). Contenido en nitratos de aguas de consumo público españolas. Gaceta Sanitaria, 29(3), 217–220. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2014.12.007 Welz, P. J., Ramond, J. B., Braun, L., Vikram, S., & Le Roes-Hill, M. (2018). Bacterial nitrogen fixation in sand bioreactors treating winery wastewater with a high carbon to nitrogen ratio. Journal of Environmental Management, 207, 192–202. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.11.015 Zhang, Z., Zhang, Y., & Chen, Y. (2020). Recent advances in partial denitrification in biological nitrogen removal: From enrichment to application. Bioresource Technology, 298, 122444. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.122444 Zornoza, A., Avendaño, L., Aguado, D., Borrás, L., & Alonso, J. L. (2012a). Análisis de las correlaciones entre la abundancia de bacterias nitrificantes , parámetros operacionales y físico-químicos relacionados con el proceso biológico de nitrificación en fangos activos. (May), 1–14. Zornoza, A., Avendaño, L., Aguado, D., Borrás, L., & Alonso, J. L. (2012b). Análisis de las correlaciones entre la abundancia de bacterias nitrificantes, parámetros operacionales y fisicoquímicos relacionados con el proceso biológico de nitrificación en fangos activos. |
dc.rights.spa.fl_str_mv |
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International |
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
rights_invalid_str_mv |
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Corporación Universidad de la Costa |
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Maestría de Investigación en Desarrollo Sostenible Mides |
institution |
Corporación Universidad de la Costa |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/b4025f21-401f-4689-9823-b11c8cd47edf/download https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/0df0dd68-e39c-4fc7-a9df-935aed513425/download https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/1d067f68-0da0-4251-b484-aeb4f7a8e9d6/download https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/c758ef71-c94e-469d-bb90-3c79b942ea44/download https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/3e8e007a-e3f2-4fa8-9920-5d454b2f924f/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
934f4ca17e109e0a05eaeaba504d7ce4 d4fcb78043617a010d03db8b63e59c01 e30e9215131d99561d40d6b0abbe9bad 3150fdfdafd088a398d3b8e9e717d5ba 4c3ce2c96b3aeace4b452885941c0033 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio de la Universidad de la Costa CUC |
repository.mail.fl_str_mv |
repdigital@cuc.edu.co |
_version_ |
1811760811461312512 |
spelling |
Morgado Gamero, WendyMaury Ardila, Henry AMárquez Fontalvo, Nubia P.2021-03-16T20:41:27Z2021-03-16T20:41:27Z2021https://hdl.handle.net/11323/8021Corporación Universidad de la CostaREDICUC - Repositorio CUChttps://repositorio.cuc.edu.co/The fulfillment of the sustainable development objective (SDO) number six "Clean Water and Sanitation" is a global challenge in both developed and developing countries. Water pollution impairs economic growth and the physical and environmental health of billions of people. According to the world health organization (WHO), two million tons of wastewater are discharged into the environment annually without prior treatment. Therefore, the integrated management of water resources is a requirement for environmental preservation and economic development, the removal of nutrients being one of the main drawbacks. Unfortunately, global nitrogen discharge has increased due to intensification of agriculture, high levels of atmospheric deposition, and increased residual per capita discharge due to changes in the population's diet. In this work, the efficiency of a bacterial consortium (Ecobacter WP) consisting of 8 bacterial strains of the genus Bacillus subtilis, Bacillus licheniformus, Bacillus megaterium, Bacillus cerus, Arthorbacter sp, Acinetobacter paraffineus, Corynebacterium sp, Streptomyces globisporus; for the removal of nitrogen compounds in domestic wastewater in a plug flow system, extended aeration and bioaugmentation (FLAEBI). In order to promote the nitrification and denitrification processes, three treatments were tested to establish the optimal concentration of the bacterial consortium at laboratory scale and its subsequent application in a wastewater treatment plant (PTARD) under outdoor conditions. The evaluation period was 15 days for each treatment in the laboratory and PTARD. The physicochemical parameters monitored both at laboratory and real scale were pH, temperature, dissolved oxygen and removal of COD, BOD5, ammonium, nitrites, and nitrates. The results indicated that the optimal concentration of the consortium was 30 mg / L, with a removal percentage of 92% of nitrate on a laboratory scale and 62% on a real scale, a difference that is attributed to the mode of operation that gave rise to different residence times, volume ratios that caused different concentration gradients, in addition to the different construction materials (fiberglass for laboratory scale and concrete for real scale) that can influence the stability of the flows. The consortium studied can be used to promote nitrification and denitrification processes that intervene in the removal of nitrogen compounds in plants with similar operating conditions, without investment in restructuring or design modification of the PTARD.El cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número seis “Agua limpia y saneamiento” es un reto global tanto en países desarrollados como en los que están en vía de desarrollo. La contaminación del agua deteriora el crecimiento económico y la salud física y ambiental de billones de personas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), dos millones de toneladas de aguas residuales son vertidas al ambiente anualmente sin previo tratamiento, por lo cual el manejo integrado del recurso hídrico es un requerimiento para la preservación ambiental y el desarrollo económico, siendo la remoción de nutrientes uno de los principales inconvenientes. Desafortunadamente, la descarga de nitrógeno global se ha incrementado debido a la intensificación de la agricultura, los niveles elevados de deposición atmosférica y el aumento en la descarga residual per cápita por cambios en la dieta de la población. En este trabajo se evaluó la eficiencia de un consorcio bacteriano (Ecobacter WP) conformado por ocho cepas bacterianas del género Bacillus subtilis, Bacillus licheniformus, Bacillus megaterium, Bacillus cerus, Arthorbacter sp, Acinetobacter paraffineus, Corynebacterium sp y Streptomyces globisporus para la remoción de compuestos nitrogenados en aguas residuales domésticas en un sistema flujo pistón, aireación extendida y bioaumentación (FLAEBI). Con el fin de promover los procesos de nitrificación y desnitrificación, se ensayaron tres tratamientos para establecer la concentración óptima del consorcio bacteriano a escala laboratorio y su posterior aplicación en una planta de tratamiento de aguas residuales (PTARD) bajo condiciones outdoor. El periodo de evaluación fue de 15 días para cada tratamiento en el laboratorio y PTARD. Los parámetros fisicoquímicos monitoreados tanto a escala laboratorio como real fueron pH, temperatura, oxígeno disuelto y remoción DQO, DBO5, amonio, nitritos, nitratos. Los resultados indicaron que la concentración óptima del consorcio fue de 30 mg/L, con un porcentaje de remoción del 92 % de nitrato a escala laboratorio y 62 % a escala real, diferencia que se le atribuye al modo de operación que dieron lugar a diferentes tiempos de residencia, relaciones de volumen que provocaron diferentes gradientes de concentración, además de los diferentes materiales de construcción (fibra de vidrio para escala laboratorio y concreto para escala real) que pueden influir en la estabilidad de los flujos. El consorcio estudiado puede ser utilizado para promover los procesos de nitrificación y desnitrificación que intervienen en la remoción de compuestos nitrogenados en plantas con condiciones similares de operación, sin inversión en reestructuración o modificación de diseño de la PTARD.Márquez Fontalvo, Nubia P.application/pdfspaCorporación Universidad de la CostaMaestría de Investigación en Desarrollo Sostenible MidesAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2BioaugmentationNnitrogen compoundsBcterial consortiumDenitrificationNitrificationWater resource managementBioaumentaciónCompuestos nitrogenadosConsorcio bacterianoDesnitrificaciónNitrificaciónGestión del recurso hídricoRemoción de compuestos nitrogenados de aguas residuales municipales usando un consorcio bacterianoTrabajo de grado - MaestríaTextinfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TMinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAPHA, AWWA, & WEF. (2017). 3120 B. Iductively Coupled Plasma (ICP) Method. In Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, American Public Health Association.Archaeology of Britain: An Introduction from Earliest Times to the Twenty-First Century: Second Edition § (2015).ATSDR. (2015). RESUMEN DE SALUD PÚBLICA Nitrato y Nitrito. División de Toxicología y Ciencias de La Salud, 8. Retrieved from https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs204.pdfB. F., … Wang, R. C. (2011). Biological Nitrogen Removal from Domestic Wastewater. In Comprehensive Biotechnology, Second Edition (Vol. 6, pp. 329–340). https://doi.org/10.1016/B978-0-08-088504-9.00533-XBID, & CEPAL, C. E. para A. L. y el C. (2018). Proceso Regional De Las Américas Foro Mundial Del Agua 2018. América Latina Y El Caribe / Resumen Ejecutivo. 3.Bioaugmentation treatment of nitrogen-rich wastewater with a denitrifier with biofilm- formation and nitrogen-removal capacities in a sequencing batch biofilm reactor.Bioresource Technology, 294(July), 122140. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.122140Bioresource Technology, 303(7), 122905. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.122905Boletín Climatológico. (2019).Camargo, J. A., & Alonso, A. (2007). 457-875-1-Sm. 16(2), 98–110.Cárdenas, C., Perruolo, T., Ojeda, M., Chirinos, M., Yabroudi, S., Herrera, L., … Autor, *. (2006). Evaluación del proceso de nitrificación y desnitrificación en el tratamiento de aguas residuales utilizando un reactor por carga Evaluation of the nitrification and de- nitrification process in residual water treatment utilizing a charge reactor. Scientific Journal from the Experimental Faculty of Sciences, 14(1), 75–87.Cárdenas, C., Yabroudi, C., Benítez, A., Páez, K., Perruolo, T., Angulo, N., … Herrera, L. (2011). Performance of a Sequencing Batch Reactor (SBR) in the treatment of domestic sewage. Rev. Colomb. Biotecnol, 1(2), 111–120.Cardenas, G. L., & Sanchez, I. A. (2013). Nitrogeno En Aguas Residuales, OrigenesCarrasquero, ferrer S., Sierra, M. C. P., & Lizardo, N. C. R. (2013). Remoción de nutrientes en efluentes de tenerías utilizando un reactor por carga secuencial ( SBR ) Nutrient removal from tannery effluents using a sequencing batch reactor. 21(September), 131–142.Carrera, J. M. (2000). Estudio De Los Parámetros Del Proceso Y Diseño De Una Depuradora Industrial. Tesis, 202.Cervantes-Carrillo, F., Pérez, J., & Gómez, J. (2000). Avances en la eliminación biológica del nitrógeno de las aguas residuales. Revista Latinoamericana de Microbiologia, 42(2), 73–82.Cervantes-Carrillo, Francisco, Pérez, J., & Gómez, J. (2000). Avances en la Eliminación Biológica del Nitrógeno de las Aguas Residuales. Revista Latinoamericana de Microbiología, 73–82.Claro, B. J. A. (2012). Estudio del proceso de nitrificación y desnitrificación vía nitrito para el tratamiento biológico de corrientes de agua residual con alta carga de nitrógeno amoniacal (Vol. 601–602). https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.04.177Correa, C. Z., Prates, K. V. M. C., de Oliveira, E. F., Lopes, D. D., & Barana, A. C. (2018).Dadrasnia, A., Azirun, M. S., & Ismail, S. B. (2017). Optimal reduction of chemical oxygen demand and NH3-N from landfill leachate using a strongly resistant novel Bacillus salmalaya strain. BMC Biotechnology, 17(1). https://doi.org/10.1186/s12896- 017- 0395-9De Fernícola, N. A. G. G. (2005). M Etahemoglobinemia Infantil Causada Por Nitratos. PAHO/WHO Institutional Repository for Information Sharing, (1). Retrieved from http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/17754/v106n1p32.pdf?sequenc e=1&isAllowed=yDodds, W. K., & Whiles, M. R. (2020). Trophic State and Eutrophication. In Freshwater Ecology. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-813255-5.00018-1Efectosy Mecanismos De Remocion Para Preservar El Ambiente Y La Salud Publica.Ekama, G. A. (2011). Biological Nutrient Removal. Treatise on Water Science, 4(August), 409– 526. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53199-5.00094-4Environmental Technology (United Kingdom), 40(25), 3318–3327. https://doi.org/10.1080/09593330.2018.1472300Fernández Cirelli, A., Arumí, J. L., Rivera, D., & Boochs, P. W. (2009). Environmental Effects of Irrigation in Arid and Semi-Arid Regions. Chilean Journal of Agricultural Research, 69(December), 27–40. https://doi.org/10.4067/s0718-58392009000500004Fleck, L., Ferreira Tavares, M. H., Eyng, E., & Orssatto, F. (2019). Optimization of the nitrification process of wastewater resulting from cassava starch production.Fu, G., Yu, T., Huangshen, L., & Han, J. (2018). The influence of complex fermentation broth on denitrification of saline sewage in constructed wetlands by heterotrophic nitrifying/aerobic denitrifying bacterial communities. Bioresource Technology. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.11.057García, S. C. (2011). Bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno. Ct, 3, 173–186.Garrido Jara Rodrigo Osvaldo. (2019). Eliminación de compuestos nitrogenados en aguas residuales mediante nitrificación y disnitrificación.González, M., & Julio César Saldarriaga. (2008). Remoción biológica de materia orgánica, nitrógeno y fósforo en un sistema tipo anaerobio-anóxico-aerobio. 45–53.Hiren Trivedi, P. K. (1997). Reducción de Amoniaco a través de Bioaumentación. 0–3.Hong, P., Wu, X., Shu, Y., Wang, C., Tian, C., Wu, H., & Xiao, B. (2020).IDEAM, & Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2019). Estudio Nacional del Agua 2018.IDEAM, INVEMAR, & MINAMBIENTE. (2017). Protocolo de Monitoreo del Agua - Colombia. Ideam, 1–587. Retrieved from http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023773/PROTOCOLO_MONI TOREO_AGUA_IDEAM.pdfInforme de síntesis del ODS 6 2018 sobre archivos de agua y saneamiento | ONU-Agua. (2018). Retrieved October 10, 2020, from UnWater website: https://www.unwater.org/publication_categories/sdg-6-synthesis-report-2018-on- water-and-sanitation/Jia, L., Jiang, B., Huang, F., & Hu, X. (2019). Nitrogen removal mechanism and microbial community changes of bioaugmentation subsurface wastewater infiltration system.Khatri, N., & Tyagi, S. (2015). Influences of natural and anthropogenic factors on surface and groundwater quality in rural and urban areas. Frontiers in Life Science, 8(1), 23– 39. https://doi.org/10.1080/21553769.2014.933716Levin, Morris A., and M. A. G. (1993). Biotreatment of Industrial and Hazardous Waste.Li, B., Yang, Y., Chen, J., Wu, Z., Liu, Y., & Xie, S. (2018). Nitrifying activity and ammonia-oxidizing microorganisms in a constructed wetland treating polluted surface water. Science of the Total Environment. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.02.041Limongi, D., Cárdenas-calle, M., Troccoli, L., & Erazo, C. (2018). Nitrogen compounds in the sediments of the san camilo mat : guayas. 13(1), 51–56.López, Buitron, García, C. (2017). Tratamiento biológico de aguas residuales :Metcalf & Eddy Inc, Asano, Takashi, Burton, F. L., Leverenz, H., Tsuchihashi, R., & Tchobanoglous, G. (2007). Water reuse: Issue, Technology and Application. In McGraw-Hill, Professional Publishing. Retrieved from http://ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Daneshkadaha/dbehdasht/markaz_tahghigh at_olom_va_fanavarihaye_zist_mohiti/e_book/wastewater_reuse/water_reuse/Untitled 14.pdf.pdfMinisterio de ambiente y desarrollo sostenible. Resolución número 1207. , 2014 § (2014). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Resolucion 0631 de 2015. , TheNiño, & Martinez. (2013). ESTUDIO DE LAS AGUAS GRISES DOMÉSTICAS EN TRES NIVELES SOCIOECONÓMICOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ.Nitrification/denitrification of real municipal wastewater in an intermittently aerated structured bed reactor. Journal of Water Process Engineering. https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2018.03.013OMS. (2006). Guías para la calidad del agua potable.Pacheco Ávila, Julia Pat Canul, Roberto Cabrera Sansores, A. (2002). Ingeniería revista acad mica. Ingeniería, 6(3). Retrieved from http://www.redalyc.org/html/467/46760308/Peñafiel, R., Moreno, C., & Ochoa-herrera, V. (2016). Eliminación de nitrógeno y contaminación orgánica de agua residual industrial pretratada en lagunas anaeróbicas mediante un biofiltro de arena. ACI Avances En Ciencias e Ingenierías, 8(1390–5384), 86–97.Rahimi, S., Modin, O., & Mijakovic, I. (2020). Technologies for biological removal and recovery of nitrogen from wastewater. Biotechnology Advances, 43, 107570. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2020.107570Rajta, A., Bhatia, R., Setia, H., & Pathania, P. (2020). Role of heterotrophic aerobic denitrifying bacteria in nitrate removal from wastewater. Journal of Applied Microbiology, 128(5), 1261–1278. https://doi.org/10.1111/jam.14476Rathna, R., & Nakkeeran, E. (2020). The intertwined facets of membrane technology for industrial effluents. In Biovalorisation of Wastes to Renewable Chemicals and Biofuels. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-817951-2.00007-9Retrieved from http://www.labamerex.com/images/1997-Proteccion-ambiental- Triverdi-MSChE.pdfRetrieved from https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/informe_regional_america_latina_ y_caribe.pdfRomanelli, A., Soto, D. X., Matiatos, I., Martínez, D. E., & Esquius, S. (2020). A biological and nitrate isotopic assessment framework to understand eutrophication in aquatic ecosystems. Science of the Total Environment, 715, 136909. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.136909Romero, M., Caldas, U. De, Vaca, R., Plata, U. De, & Plata-argentina, L. (2018). Maestría en Tecnología e Higiene de los Alimentos. 1–66.Ruan, X., Yin, J., Cui, X., Li, N., & Shen, D. (2020). Bioaugmentation and quorum sensing disruption as solutions to increase nitrate removal in sequencing batch reactors treating nitrate-rich wastewater. Journal of Environmental Sciences (China), 98(3), 179–185. https://doi.org/10.1016/j.jes.2020.06.007Ruscalleda Beylier, M., Balaguer, M. D., Colprim, J., Pellicer-Nàcher, C., Ni, B. J., Smets,Sagrario Castillo Gustavo. (2015). Eliminación De Nutrientes Mediante Tratamientos Biopelícula.Saldarriaga, J. C., Hoyos, D. Á., & Correa, M. A. (2013). Evaluación De Procesos Biológicos Unitarios En La Remoción Simultánea De Nutrientes Para Minimizar La Eutrofización (Evaluation of Biological Unit Processes in the Simultaneous Removal of Nutrients To Minimize Eutrophication). Revista EIA, 8(15), 129–140. Retrieved from http://repository.eia.edu.co/revistas/index.php/reveia/article/view/251Santillán, L., & Paredes, L. (2018). Remoción de ácido sulfhídrico por microorganismos sobre lodos activados en aguas residuales de la industria alimentician aguas residuales de la industria procesadora de alimentos. La Granja, 27(1), 112–123. https://doi.org/10.17163/lgr.n27.2018.09She, Z., Zhao, L., Zhang, X., Jin, C., Guo, L., Yang, S., … Gao, M. (2016). Partial nitrification and denitrification in a sequencing batch reactor treating high-salinity wastewater. Chemical Engineering Journal, 288, 207–215. https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.11.102StatPoint Technologies. (2010). STATGRAPHICS Centurion XVI. Manual de usuario. 297. Retrieved from https://statgraphics.net/wp-content/uploads/2015/03/Centurion-XVI- Manual-Principal.pdfSuárez Oquedo Victor. (2019). Análisis de alternativas para la eliminación de nutrientes en la EDAR “La Poveda” (Rivas-VaciaMadrid, Madrid). Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/def5/7d1f16f271995bfb5fdc085165b76d5a3677.pdfUniversidad De Cantabria, 172. Retrieved from https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/8451Universidad Y Salud, 15(1), 72–88.Venegas, C. (2015). Eliminación Biológica De Nutrientes En Aguas Residuales Con Alto Contenido De Nitrógeno Amoniacal Utilizando Un Reactor Biológico Secuencial.Vitoria, I., Maraver, F., Sánchez-Valverde, F., & Armijo, F. (2015). Contenido en nitratos de aguas de consumo público españolas. Gaceta Sanitaria, 29(3), 217–220. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2014.12.007Welz, P. J., Ramond, J. B., Braun, L., Vikram, S., & Le Roes-Hill, M. (2018). Bacterial nitrogen fixation in sand bioreactors treating winery wastewater with a high carbon to nitrogen ratio. Journal of Environmental Management, 207, 192–202. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.11.015Zhang, Z., Zhang, Y., & Chen, Y. (2020). Recent advances in partial denitrification in biological nitrogen removal: From enrichment to application. Bioresource Technology, 298, 122444. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.122444Zornoza, A., Avendaño, L., Aguado, D., Borrás, L., & Alonso, J. L. (2012a). Análisis de las correlaciones entre la abundancia de bacterias nitrificantes , parámetros operacionales y físico-químicos relacionados con el proceso biológico de nitrificación en fangos activos. (May), 1–14.Zornoza, A., Avendaño, L., Aguado, D., Borrás, L., & Alonso, J. L. (2012b). Análisis de las correlaciones entre la abundancia de bacterias nitrificantes, parámetros operacionales y fisicoquímicos relacionados con el proceso biológico de nitrificación en fangos activos.PublicationCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81031https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/b4025f21-401f-4689-9823-b11c8cd47edf/download934f4ca17e109e0a05eaeaba504d7ce4MD52ORIGINALREMOCIÓN DE COMPUESTOS NITROGENADOS DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES USANDO UN CONSORCIO BACTERIANO.pdfREMOCIÓN DE COMPUESTOS NITROGENADOS DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES USANDO UN CONSORCIO BACTERIANO.pdfapplication/pdf1520995https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/0df0dd68-e39c-4fc7-a9df-935aed513425/downloadd4fcb78043617a010d03db8b63e59c01MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-83196https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/1d067f68-0da0-4251-b484-aeb4f7a8e9d6/downloade30e9215131d99561d40d6b0abbe9badMD53THUMBNAILREMOCIÓN DE COMPUESTOS NITROGENADOS DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES USANDO UN CONSORCIO BACTERIANO.pdf.jpgREMOCIÓN DE COMPUESTOS NITROGENADOS DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES USANDO UN CONSORCIO BACTERIANO.pdf.jpgimage/jpeg25523https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/c758ef71-c94e-469d-bb90-3c79b942ea44/download3150fdfdafd088a398d3b8e9e717d5baMD54TEXTREMOCIÓN DE COMPUESTOS NITROGENADOS DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES USANDO UN CONSORCIO BACTERIANO.pdf.txtREMOCIÓN DE COMPUESTOS NITROGENADOS DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES USANDO UN CONSORCIO BACTERIANO.pdf.txttext/plain104365https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/3e8e007a-e3f2-4fa8-9920-5d454b2f924f/download4c3ce2c96b3aeace4b452885941c0033MD5511323/8021oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/80212024-09-17 12:48:23.718http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalopen.accesshttps://repositorio.cuc.edu.coRepositorio de la Universidad de la Costa CUCrepdigital@cuc.edu.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 |