Evaluación de la Capacidad de Depuración Biológica de un Filtro tipo Airlift para el Tratamiento de Aguas Usadas Durante el Proceso de Extracción de Aceite Empleando un Soporte a Partir de Cuesco de Palma a Escala de Laboratorio

Digital

Autores:
Gelves-Gamboa, María Camila
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad de Santander
Repositorio:
Repositorio Universidad de Santander
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.udes.edu.co:001/6437
Acceso en línea:
https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/6437
Palabra clave:
Depuración biológica
Cuesco
Palma
Aguas residuales
Filtro airlift
Biological purification
Pit
Palm
Sewage
Airlift filter
Rights
openAccess
License
Derechos Reservados - Universidad de Santander, 2021
id RUDES2_a4412578d05ba9432c9e31fd583ff66b
oai_identifier_str oai:repositorio.udes.edu.co:001/6437
network_acronym_str RUDES2
network_name_str Repositorio Universidad de Santander
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Evaluación de la Capacidad de Depuración Biológica de un Filtro tipo Airlift para el Tratamiento de Aguas Usadas Durante el Proceso de Extracción de Aceite Empleando un Soporte a Partir de Cuesco de Palma a Escala de Laboratorio
title Evaluación de la Capacidad de Depuración Biológica de un Filtro tipo Airlift para el Tratamiento de Aguas Usadas Durante el Proceso de Extracción de Aceite Empleando un Soporte a Partir de Cuesco de Palma a Escala de Laboratorio
spellingShingle Evaluación de la Capacidad de Depuración Biológica de un Filtro tipo Airlift para el Tratamiento de Aguas Usadas Durante el Proceso de Extracción de Aceite Empleando un Soporte a Partir de Cuesco de Palma a Escala de Laboratorio
Depuración biológica
Cuesco
Palma
Aguas residuales
Filtro airlift
Biological purification
Pit
Palm
Sewage
Airlift filter
title_short Evaluación de la Capacidad de Depuración Biológica de un Filtro tipo Airlift para el Tratamiento de Aguas Usadas Durante el Proceso de Extracción de Aceite Empleando un Soporte a Partir de Cuesco de Palma a Escala de Laboratorio
title_full Evaluación de la Capacidad de Depuración Biológica de un Filtro tipo Airlift para el Tratamiento de Aguas Usadas Durante el Proceso de Extracción de Aceite Empleando un Soporte a Partir de Cuesco de Palma a Escala de Laboratorio
title_fullStr Evaluación de la Capacidad de Depuración Biológica de un Filtro tipo Airlift para el Tratamiento de Aguas Usadas Durante el Proceso de Extracción de Aceite Empleando un Soporte a Partir de Cuesco de Palma a Escala de Laboratorio
title_full_unstemmed Evaluación de la Capacidad de Depuración Biológica de un Filtro tipo Airlift para el Tratamiento de Aguas Usadas Durante el Proceso de Extracción de Aceite Empleando un Soporte a Partir de Cuesco de Palma a Escala de Laboratorio
title_sort Evaluación de la Capacidad de Depuración Biológica de un Filtro tipo Airlift para el Tratamiento de Aguas Usadas Durante el Proceso de Extracción de Aceite Empleando un Soporte a Partir de Cuesco de Palma a Escala de Laboratorio
dc.creator.fl_str_mv Gelves-Gamboa, María Camila
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Chacín Zambrano, Christian-Andrei
Rodríguez González, Leidy-Gabriela
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Gelves-Gamboa, María Camila
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Depuración biológica
Cuesco
Palma
Aguas residuales
Filtro airlift
topic Depuración biológica
Cuesco
Palma
Aguas residuales
Filtro airlift
Biological purification
Pit
Palm
Sewage
Airlift filter
dc.subject.proposal.eng.fl_str_mv Biological purification
Pit
Palm
Sewage
Airlift filter
description Digital
publishDate 2022
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2022-03-31T18:38:27Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2022-03-31T18:38:27Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 21-12-15
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado - Pregrado
dc.type.coarversion.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv https://purl.org/redcol/resource_type/TP
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.identifier.local.none.fl_str_mv T 33.21 G259e
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/6437
identifier_str_mv T 33.21 G259e
url https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/6437
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.spa.fl_str_mv Derechos Reservados - Universidad de Santander, 2021
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommons.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
rights_invalid_str_mv Derechos Reservados - Universidad de Santander, 2021
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.extent.spa.fl_str_mv 77 p
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agropecuarias
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv Bucaramanga, Colombia
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Microbiología Industrial
institution Universidad de Santander
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/10a02514-8187-43d6-aec9-ba200950f6c1/download
https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/e4cc5e0c-c46e-426c-b8aa-fdc5e8d5af1a/download
https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/b2d6170a-202f-49c1-8c7c-30560de691d9/download
https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/68bf97ce-14c8-4654-8cf9-4c5a8608b445/download
bitstream.checksum.fl_str_mv abdcabc7097b82235ce98bafda62726e
38d94cf55aa1bf2dac1a736ac45c881c
0dcbfb082cdfcfe6e43bf87920ba158b
1cd25b22714f9e7bd56b08a095ed6685
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Universidad de Santander
repository.mail.fl_str_mv soporte@metabiblioteca.com
_version_ 1814159067299446784
spelling Chacín Zambrano, Christian-Andreid3f18baa-7bb8-40c3-bda2-81dd5c37331a-1Rodríguez González, Leidy-Gabriela533b8dca-1c21-4816-bd7a-0cf4cff04874-1Gelves-Gamboa, María Camila82949947-dfd6-4329-9f85-09b9e7b2efe9-12022-03-31T18:38:27Z2022-03-31T18:38:27Z21-12-15DigitalLa palma africana (Elaeis guineensis) es el cultivo de mayor crecimiento en Colombia ya que abastece la mayor parte del mercado nacional de aceites y grasas. Sin embargo, la extracción de aceite de palma produce grandes cantidades de residuos, entre estos se encuentra el cuesco, que se encarga de proteger a la almendra, y, los efluentes resultantes del proceso, los cuales poseen altas cantidades de grasas y aceites. Es por esto, que la utilización de los residuos agroindustriales es una buena alternativa para la generación de otros productos de mayor valor agregado o aplicación a procesos que disminuyen el impacto ambiental que genera la disposición y manejo de estos. En este trabajo de grado se evaluó la capacidad de depuración biológica de un filtro tipo airlift a escala de laboratorio sobre aguas residuales del proceso de extracción de aceite de palma de una empresa palmera. a partir de una matriz no convencional de cuescos de palma. Para esto, inicialmente se estableció la formación de la biopelícula en la matriz de cuescos de palma con los microorganismos contenidos en la muestra de agua residual de las lagunas de oxidación de la empresa. Posteriormente, se construyó un filtro tipo airlift a escala de laboratorio y se puso en funcionamiento en diferentes tiempos de retención hidráulicos (TRH) con aireación y sin aireación, donde se evaluaron parámetros físico - químicos como la DQO, SST, nitratos y sulfatos para determinar la eficiencia del proceso. Se evidenció que el TRH de 12 horas con aplicación de aire, presentó mejores resultados en cuanto a las características físico – químicas de la calidad de las aguas usadas en la extracción de aceite de palma. Los resultados de la investigación permitieron contribuir a la generación de nuevo conocimiento sobre el aprovechamiento de residuos agroindustriales.The African palm (Elaeis guineensis) is the fastest growing crop in Colombia since it supplies most of the national market for oils and fats. However, the extraction of palm oil produces large amounts of waste, among which is the shell, which is responsible for protecting the almond, and the effluents resulting from the process, which have high amounts of fats and oils. This is why the use of agro-industrial waste is a good alternative for the generation of other products with greater added value or application to processes that reduce the environmental impact generated by their disposal and management. In this degree work, the biological purification capacity of a laboratory-scale airlift type filter on wastewater from the palm oil extraction process of a palm company was evaluated. from an unconventional matrix of palm kernels. For this, the formation of the biofilm was initially established in the matrix of palm shells with the microorganisms contained in the sample of wastewater from the company's oxidation ponds. Subsequently, a laboratory-scale airlift type filter was built and put into operation at different hydraulic retention times (HRT) with aeration and without aeration, where physical-chemical parameters such as COD, TSS, nitrates and sulfates were evaluated to determine the efficiency of the process. It was evidenced that the 12-hour HRT with air application presented better results in terms of the physical-chemical characteristics of the quality of the water used in the extraction of palm oil. The results of the research made it possible to contribute to the generation of new knowledge on the use of agro-industrial waste.PregradoMicrobiólogo Industrial1 ed.Introducción .................................................................................................................................. 17 1. Planteamiento del Problema ......................................................................................... 19 2. Pregunta de Investigación ............................................................................................ 22 3. Justificación .................................................................................................................. 23 4. Marco Teórico .............................................................................................................. 25 4.1 Palma Africana (Elaeis guineensis) ............................................................................. 25 4.1.1 Características de la Palma Africana ............................................................................ 25 4.1.2 Proceso Productivo del Aceite de Palma ...................................................................... 27 4.2 Residuos de la Palma .................................................................................................... 28 4.2.1 Cuesco de la Palma....................................................................................................... 29 4.3 Aguas Residuales ......................................................................................................... 30 4.3.1 Aguas Residuales Industriales ...................................................................................... 30 4.3.1.1 Características de las Aguas Residuales de Industrias de Aceite de Palma Africana..31 4.3.2 Microorganismos Involucrados en los Tratamientos Biológicos de Aguas Residuales32 4.4 Laguna de Oxidación.................................................................................................... 33 4.5 Biofiltro Airlift ............................................................................................................. 33 4.6 Tiempo de Retención Hidráulico ................................................................................. 34 4.7 Biopelícula.................................................................................................................... 34 4.8 Parámetros Utilizados para Caracterizar las Aguas Residuales Industriales ............... 35 5. Hipótesis ....................................................................................................................... 38 6. Objetivos ...................................................................................................................... 39 6.1 Objetivo General .......................................................................................................... 39 6.2 Objetivos Específicos ................................................................................................... 39 7. Metodología.................................................................................................................. 40 7.1 Diseño del Estudio........................................................................................................ 40 7.2 Localización de la Investigación .................................................................................. 40 7.3 Etapa I. Establecimiento de la Biopelícula en la Matriz de Cuescos para el Proceso de Depuración .................................................................................................................................... 40 7.3.1 Muestra de Agua .......................................................................................................... 40 7.3.2 Matriz ........................................................................................................................... 40 7.3.3 Inoculación y Formación de la Biopelícula .................................................................. 41 7.3.4 Pruebas de Evaluación de Formación de Biopelícula .................................................. 41 7.4 Etapa II. Construcción del Filtro tipo Airlift para el Tratamiento de Aguas Usadas Durante el Proceso de Extracción de Aceite, Utilizando los Cuescos de Palma de Indupalma Ltda. ...................................................................................................................................... 42 7.5 Etapa III. Pruebas de Eficiencia del Sistema Biológico de Depuración Sobre Muestras de Aguas Utilizadas Durante el Proceso de Extracción de Aceite................................................ 43 7.5.1 Tiempos de Retención Hidráulicos (TRH) ................................................................... 43 7.5.2 Parámetros Físicos – Químicos .................................................................................... 43 7.6 Análisis Estadístico ...................................................................................................... 44 8. Resultados y Discusión ................................................................................................ 45 8.1 Etapa I. Establecimiento de la Biopelícula en la Matriz de Cuescos para el Proceso de Depuración .................................................................................................................................... 45 8.2 Etapa II. Construcción del Filtro tipo Airlift para el Tratamiento de Aguas Usadas Durante el Proceso de Extracción de Aceite, Utilizando los Cuescos de Palma de Indupalma Ltda ...................................................................................................................................... 46 8.3 Etapa III. Pruebas de Eficiencia del Sistema Biológico de Depuración sobre Muestras de Aguas Utilizadas Durante el Proceso de Extracción de Aceite................................................ 48 8.3.1 Demanda Química de Oxígeno (DQO) ........................................................................ 48 8.3.2 Sulfatos (SO42-) ............................................................................................................ 51 8.3.3 Nitratos ......................................................................................................................... 53 8.3.4 Sólidos Suspendidos Totales ........................................................................................ 57 9. Conclusiones ................................................................................................................ 61 10. Recomendaciones ......................................................................................................... 62 Referencias Bibliográficas ............................................................................................................ 63 Apéndices ...................................................................................................................................... 7077 papplication/pdfT 33.21 G259ehttps://repositorio.udes.edu.co/handle/001/6437spaFacultad de Ciencias Exactas, Naturales y AgropecuariasBucaramanga, ColombiaMicrobiología IndustrialDerechos Reservados - Universidad de Santander, 2021info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Depuración biológicaCuescoPalmaAguas residualesFiltro airliftBiological purificationPitPalmSewageAirlift filterEvaluación de la Capacidad de Depuración Biológica de un Filtro tipo Airlift para el Tratamiento de Aguas Usadas Durante el Proceso de Extracción de Aceite Empleando un Soporte a Partir de Cuesco de Palma a Escala de LaboratorioTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32Todas las AudienciasAbnisa, F., Arami-Niya, A., Wan Daud, W., Sahu, J., & Noor, I. (2013). Utilization of oil palm tree residues to produce bio-oil and bio-char via pyrolysis. Energy Conversion and Management, 76, 1073–1082. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2013.08.038Acuña, A. (2000). Proceso de extracción de aceite de palma africana mediante el desgranado del fruto fresco. Industrias Acuña Ltda. INAL. https://palmaceite.tripod.com/desgranadofrio.Ah Ngan Ma,. (2000). Innovaciones en el manejo del efluente de las Plantas de beneficio de aceite de palma. Revista Palmas, 21(2), 41-49. Recuperado a partir de https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/view/733Álvarez, L. (2017). Estandarización del proceso de producción de carbón activado por activación física a partir de cuesco de palma a escala industrial. Fundación Universidad de América. https://hdl.handle.net/20.500.11839/6583Althausen, M. (2017). Tratamiento de Efluentes de la Planta de Beneficio- Convertir un residuo en un recurso. Revista Palmas, 37, 31-37. Recuperado a partir de https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/view/11918Arnaiz, C., Isac, L., Lebrato, J. (2000). Tratamiento biológico de aguas residuales. Escuela Universitaria Politécnica.Barrios, B., Castro, Y., & Daza, H. (2018). Elaboración de bloques de mampostería mediante el uso de mortero, adicionado con ceniza del cuesco y de fibra de palma africana en el departamento del meta. Universidad Cooperativa de Colombia.Bravo, C., Osorno, C., & Salgado, E. (2016). Propuesta de un tratamiento para aceites y grasas de las aguas residuales de la microempresa “Productos verdes”. Repositorio Institucional UNAN-Managua. http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/3504Bedoya, C. (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. Universidad Politécnica de Valencia, Valencia.Betancourth, M., Botero, J., & Rivera, S. (2004). Biopelículas: una comunidad microscópica en desarrollo. Colombia Médica, 35(3 Supl 1), 34-39. Retrieved from https://colombiamedica.univalle.edu.co/index.php/comedica/article/view/312Buenaventura, M. & Tamayo, M. (2010). Análisis de los vertimientos en el área urbana del municipio de puerto Boyacá (Boyacá) al rio Magdalena y otras fuentes hídricas. Universidad Libre, Facultad de Ingeniería.Buzón, J. (2010). Fabricación de adoquines para uso en vías peatonales, usando cuesco de palma africana. Revista Inge-CUC, 6(6). https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/view/293/283Cabrales, I. & Chachin, C. (2013). Evaluación del efecto de depuración biológica de aguasresiduales urbanas a partir de un reactor de biopelícula fija y umergida con medio de soporte no convencional a escala de laboratorio. Universidad de Santander, Buecaramanga, Colombia.Carrere, R. (2006). Palma aceitera de la cosmética al biodiesel. La colonización continúa (H. Fonseca, Ed.). WRM. https://wrm.org.uy/es/libros-e-informes/palma-aceitera-de-la-cosmetica-al-biodiesel-la-colonizacion-continua/Casey, E., Glennon, B., & Hamer, G. (1999). Oxygen mass transfer characteristics in a membrane-aerated biofilm reactor. Biotechnology and Bioengineering, 62(2), 183–192. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0290(19990120)62:2<183::AID-BIT8>3.0.CO;2-LChisti, Y. (1989). Airlift bioreactors. Elsevier Applied Science. https://www.worldcat.org/title/airlift-bioreactors/oclc/18959966Chisti, Y., & Jauregui-Haza, U. J. (2002). Oxygen transfer and mixing in mechanically agitated airlift bioreactors. Biochemical Engineering Journal, 10(2), 143–153. https://doi.org/10.1016/s1369-703x(01)00174-7Cuao, A. (2009). Estudio de las condiciones operativas en el proceso finca-extractora de la palma africana en el departamento de Magdalena. Universidad Sergio Arboleda.Cury R, K., Aguas M, Y., Martinez M, A., Olivero V, R., & Chams Ch, L. (2017). Residuos agroindustriales su impacto, manejo y aprovechamiento. Revista Colombiana de Ciencia Animal - RECIA, 9(S1), 122–132. https://doi.org/10.24188/recia.v9.ns.2017.530Elbersen, W. (2013). Residuos de aceite de palma disponibles para la bioeconomía, junto con el reciclaje de nutrientes. Revista Palmas.Espitia, F. (2017). Diagnóstico, evaluación y planteamiento de mejora en los componentes de la planta de aguas residuales en el municipio de Buenavista Boyacá. Universidad Católica de Colombia. http://hdl.handle.net/10983/15504Flórez, D., Barco, J., & Rincón, S. (2016). Análisis comparativo de la carbonización de cuesco de palma de aceite en reactores de lecho fijo. Revista Tecnura, 20(49), 45. https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.tecnura.2016.3.a03García, J. (1996). Manejo de efluentes de plantas extractoras de aceite de palma. Centro de investigación en palma de aceite. FEDEPALMA.García, J., Cárdenas, M. & Yáñez, E. (2010). Generación y uso de biomasa en plantas de beneficio de palma de aceite en Colombia. Revista Palmas. 31, (2) 41-48.Escaler, I., Mujeriego, R. (2001). Ingeniería del agua. 8: 67-77.González–Brambila & López–Isunza, (2008). Comportamiento de un reactor de biopelícula para tratamiento de agua residual a diferentes velocidades de flujo. Revisa mexicana de ingeniería química. 7: 3 183-19.Instituto Nacional de Ecología. (2021). Recuperado de http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/396/biofiltra.html#topIbañez, E. (2019). Estudio de la generación y composición de biogás en tratamiento de efluentes con biodigestores carpados en la industria de extracción de aceite de palma mediante simulación. Universidad Autónoma de Bucaramanga. http://hdl.handle.net/20.500.12749/7108Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM] (2007). Protocolo Estandarizado para Análisis de Aguas del IDEAM: Toma y preservación de muestras. Bogotá: IDEAM.Latorre, A. (2012). Diseño de un sistema de tratamiento y reutilización del agua residual del proceso de hemodiálisis de la clínica Menydial – Riobamba. Escuela Superior Politecnica De Chimborazo.Leon, D. (2019). Evaluación del impacto ambiental en la industria de la palma aceitera, en las provincias de Coronel PORTILLO Y Padre Abad Ucayali. Perú, Universidad Nacional Hermilio Valdizán.Malacatus-Cobos, P., Guerrero-Rodríguez, B., & Llerena-Carrera, G. (2017). Generación de efluentes en el proceso de extracción de aceite crudo de palma en el ecuador. Dominio de las ciencias, 3(4), 459–469. https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/696Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural , Bogotá, Colombia. (2005). Estrategia para el desarrollo competitivo del sector palmero colombiano. AgroSavia. http://hdl.handle.net/20.500.12324/21359Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Bogotá, Colombia. (2000). Guía ambiental para la formulación de planes de pretratamiento de efluentes industriales. AgroSavia. http://hdl.handle.net/20.500.12324/18912Mujica, C. (2019). Evolución del sector palmicultor. Universidad de investigación y desarrollo. https://www.udi.edu.co/images/investigaciones/publicaciones/libros/porter/08/Libro-EvoluciondelSectorPalmicultor.pdfOrtiz, Y. (2019). La palma de aceite como ejemplo para la agroindustria en Colombia. Fundación Universidad de América.Pérez, A. (2015). Caracterización de aguas residuales de la industria aceitera chiapaneca y sus efectos al suelo. Universidad de Ciencias Y Artes de Chiapas. https://es.scribd.com/document/433928126/CARACTERIZACION-DE-AGUAS-RESIDUALES-DE-LA-INDUSTRIA-ACEITERA-CHIAPANECA-Y-SUS-EFECTOS-AL-SUELOPérez, M. (2006). Tratamiento avanzado de aguas residuales para riego mediante oxidación con ozono: Una alternativa ecológica. CosemarOzono. http://www.cosemarozono.es/pdf/noticia_22.pdfPertuz, A. P., & Santamaría, L. E. (2014). La palmicultura colombiana: Sostenibilidad económica, social y ambiental. Tendencias, 15(1), 173–186. https://doi.org/10.22267/rtend.141501.55Raffo, E., & Ruiz, E. (2014). Caracterización de las aguas residuales y la demanda bioquímica de oxígeno. Industrial Data, 17(1),71-80. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81640855010Reinosa, D. (2009). Costos ambientales en el proceso de extracción del aceite de Palma. estudio de un caso. Revista Venezolana de Gerencia, 14(46). https://doi.org/10.31876/revista.v14i46.10532Romero, J. (2004). Tratamiento de aguas residuales. Teoría y principios de diseño (3.a ed.). Escuela colombiana de ingeniería.RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil. (2018). Agraria industrial la palma limitada - Indupalma LTDA. Recuperado 2020, de https://rspo.org/members/1885/INDUSTRIAL-AGRARIA-LA-PALMA-LIMITADA-INDUPALMA-LTDASangucho, W. & Rodriguez, A. (2018). Evaluación de la viabilidad del uso del raquis como lecho filtrante para el tratamiento de agua residual proveniente de la extracción de aceite de palma. Escuela politécnica nacional, facultad de ingeniería civil y ambiental.Santosa, S. J. (2008). Palm Oil Boom in Indonesia: From Plantation to Downstream Products and Biodiesel. CLEAN - Soil, Air, Water, 36(5–6), 453–465. https://doi.org/10.1002/clen.200800039Saval, S. (2012). Aprovechamiento de residuos agroindustriales: Pasado, presente y futuro. Academia. Recuperado septiembre de 2021, de https://www.academia.edu/23775116/Aprovechamiento_de_Residuos_Agroindustriales_Pasado_Presente_y_FuturoTalero, G., Rincón, S., & González, A. (2017). Torrefacción de tusa y fibra de palma africana (Elaeis guineensis) procedente de los llanos orientales de Colombia. Determinación del efecto de la temperatura de torrefacción en las características de los productos. Revista Palmas, 38(1), 27-47. Recuperado a partir de https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/view/12043Tejero, J., Esteban, A., Díez, R. et al. (2012). Tecnologías de biopelícula innovadoras para la depuración de aguas residuales: veinticinco años de investigación del Grupo de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cantabria. Revista de ingeniería civil.Torres, J. (2006). Evaluación de la influencia de plantaciones adultas sobre cultivos jóvenes en la calidad de conformación de racimos en el híbrido cirad de palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) en Quinindé. http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/2866Van Dam, J. (2016). Subproductos de la palma de aceite como materias primas de biomasa. Palmas, 37(Especial Tomo II), pp. 149-156.Villacis, A. (2011). Estudio de un sistema de depuración de aguas residuales para reducir la contaminación de río ambato y los sectores aledaños, en el sector de pisocucho, de la parroquia izamba, del cantón ambato, provincia de tungurahua. Universidad Técnica de Ambato. https://pdfslide.tips/documents/tesis-55f057c78d3b3.htmlRamalho, R. (2003). Tratamiento de aguas residuales. Editorial Reverté. https://books.google.com.pe/books?id=30etGjzPXywC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_vpt_read#v=onepage&q&f=falsePublicationORIGINALEvaluación_de_la_Capacidad_de_Depuración_Biológica_de_un_Filtro_tipo_Airlift_para_el_Tratamiento_de_Aguas_Usadas_Durante_el_Proceso_de_Extracción_de_Aceite.pdfEvaluación_de_la_Capacidad_de_Depuración_Biológica_de_un_Filtro_tipo_Airlift_para_el_Tratamiento_de_Aguas_Usadas_Durante_el_Proceso_de_Extracción_de_Aceite.pdfDocumento Principalapplication/pdf1458368https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/10a02514-8187-43d6-aec9-ba200950f6c1/downloadabdcabc7097b82235ce98bafda62726eMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-859https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/e4cc5e0c-c46e-426c-b8aa-fdc5e8d5af1a/download38d94cf55aa1bf2dac1a736ac45c881cMD52TEXTEvaluación_de_la_Capacidad_de_Depuración_Biológica_de_un_Filtro_tipo_Airlift_para_el_Tratamiento_de_Aguas_Usadas_Durante_el_Proceso_de_Extracción_de_Aceite.pdf.txtEvaluación_de_la_Capacidad_de_Depuración_Biológica_de_un_Filtro_tipo_Airlift_para_el_Tratamiento_de_Aguas_Usadas_Durante_el_Proceso_de_Extracción_de_Aceite.pdf.txtExtracted texttext/plain101645https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/b2d6170a-202f-49c1-8c7c-30560de691d9/download0dcbfb082cdfcfe6e43bf87920ba158bMD53THUMBNAILEvaluación_de_la_Capacidad_de_Depuración_Biológica_de_un_Filtro_tipo_Airlift_para_el_Tratamiento_de_Aguas_Usadas_Durante_el_Proceso_de_Extracción_de_Aceite.pdf.jpgEvaluación_de_la_Capacidad_de_Depuración_Biológica_de_un_Filtro_tipo_Airlift_para_el_Tratamiento_de_Aguas_Usadas_Durante_el_Proceso_de_Extracción_de_Aceite.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6612https://repositorio.udes.edu.co/bitstreams/68bf97ce-14c8-4654-8cf9-4c5a8608b445/download1cd25b22714f9e7bd56b08a095ed6685MD54001/6437oai:repositorio.udes.edu.co:001/64372022-10-25 11:26:42.141https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Derechos Reservados - Universidad de Santander, 2021https://repositorio.udes.edu.coRepositorio Universidad de Santandersoporte@metabiblioteca.comTGljZW5jaWEgZGUgUHVibGljYWNpw7NuIFVERVMKRGlyZWN0cmljZXMgZGUgVVNPIHkgQUNDRVNPCgo=