Evaluación del Potencial Acidogénico para Producción de Ácidos Grasos Volátiles (AGV) a partir de Lixiviados de los Residuos Sólidos Orgánicos, como Plataforma de Biorrefinería

En Colombia la mayoría de los residuos sólidos son dispuestos en rellenos sanitarios, generando gases y lixiviados, estos residuos contienen un alto porcentaje de materia orgánica la cual generalmente no está siendo aprovechada; lo que convierte a esa fracción en excelente materia prima de segunda g...

Full description

Autores:
Ortegón Velandia, María Fernanda
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/2471
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/11634/2471
Palabra clave:
Ingeniería Ambiental
Aprovechamiento de Recursos
Residuos Sólidos
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
id SANTTOMAS2_37d83b0ab6196e233c8b76c6f2e179ef
oai_identifier_str oai:repository.usta.edu.co:11634/2471
network_acronym_str SANTTOMAS2
network_name_str Repositorio Institucional USTA
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Evaluación del Potencial Acidogénico para Producción de Ácidos Grasos Volátiles (AGV) a partir de Lixiviados de los Residuos Sólidos Orgánicos, como Plataforma de Biorrefinería
title Evaluación del Potencial Acidogénico para Producción de Ácidos Grasos Volátiles (AGV) a partir de Lixiviados de los Residuos Sólidos Orgánicos, como Plataforma de Biorrefinería
spellingShingle Evaluación del Potencial Acidogénico para Producción de Ácidos Grasos Volátiles (AGV) a partir de Lixiviados de los Residuos Sólidos Orgánicos, como Plataforma de Biorrefinería
Ingeniería Ambiental
Aprovechamiento de Recursos
Residuos Sólidos
title_short Evaluación del Potencial Acidogénico para Producción de Ácidos Grasos Volátiles (AGV) a partir de Lixiviados de los Residuos Sólidos Orgánicos, como Plataforma de Biorrefinería
title_full Evaluación del Potencial Acidogénico para Producción de Ácidos Grasos Volátiles (AGV) a partir de Lixiviados de los Residuos Sólidos Orgánicos, como Plataforma de Biorrefinería
title_fullStr Evaluación del Potencial Acidogénico para Producción de Ácidos Grasos Volátiles (AGV) a partir de Lixiviados de los Residuos Sólidos Orgánicos, como Plataforma de Biorrefinería
title_full_unstemmed Evaluación del Potencial Acidogénico para Producción de Ácidos Grasos Volátiles (AGV) a partir de Lixiviados de los Residuos Sólidos Orgánicos, como Plataforma de Biorrefinería
title_sort Evaluación del Potencial Acidogénico para Producción de Ácidos Grasos Volátiles (AGV) a partir de Lixiviados de los Residuos Sólidos Orgánicos, como Plataforma de Biorrefinería
dc.creator.fl_str_mv Ortegón Velandia, María Fernanda
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Luna Wandurraga, Héctor Javier
Barragán González, Rafael Gabriel
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Ortegón Velandia, María Fernanda
dc.contributor.orcid.none.fl_str_mv https://orcid.org/0000-0002-1291-020X
https://orcid.org/0000-0002-9956-0221
dc.contributor.googlescholar.none.fl_str_mv https://scholar.google.com/citations?user=wqSsaZcAAAAJ&hl=en
dc.contributor.cvlac.none.fl_str_mv http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001239198
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000376280
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Ingeniería Ambiental
Aprovechamiento de Recursos
Residuos Sólidos
topic Ingeniería Ambiental
Aprovechamiento de Recursos
Residuos Sólidos
description En Colombia la mayoría de los residuos sólidos son dispuestos en rellenos sanitarios, generando gases y lixiviados, estos residuos contienen un alto porcentaje de materia orgánica la cual generalmente no está siendo aprovechada; lo que convierte a esa fracción en excelente materia prima de segunda generación para la posible producción de subproductos de plataforma de biorefineria como los AGV. La producción de AGV se llevó a cabo mediante un experimento a escala de laboratorio, aprovechando los lixiviados provenientes de los residuos sólidos orgánicos generados en la plaza de mercado Carlos E. Restrepo. Primero, se operaron cuatro reactores (R1-R4) de flujo ascendente con lodo granular y floculento alimentados con agua sintética de melaza y azúcar, durante 186 días, donde se evaluó el efecto del aumento de la OLR, hasta alcanzar la DQO teórica de los lixiviados de los rellenos sanitarios jóvenes, el sistema no contó con control de pH e inhibición de la fase metanogénica; para evaluar el potencial acidogénico se utilizó el grado de acidificación neto (GAn). Posteriormente, se operaron otros cuatro reactores (R1L-R4L), inoculados con el lodo adaptado a la concentración teórica de la DQO de los lixiviados, se alimentaron con 4 diferentes mezclas entre los sustratos sintéticos y los lixiviados durante 50 días, determinando las mejores condiciones de operación en términos del TRH, inóculo y mezcla de los sustratos.
publishDate 2016
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2016
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2017-06-15T21:30:05Z
2017-06-24T17:36:35Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2017-06-15T21:30:05Z
2017-06-24T17:36:35Z
dc.type.none.fl_str_mv bachelor thesis
dc.type.local.spa.fl_str_mv Tesis de pregrado
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.drive.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str acceptedVersion
dc.identifier.citation.none.fl_str_mv Ortegón Velandia, M. F. (2016). Evaluación del Potencial Acidogénico para Producción de Ácidos Grasos Volátiles (AGV) a partir de Lixiviados de los Residuos Sólidos Orgánicos, como Plataforma de Biorrefinería. [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional.
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/11634/2471
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv instname:Universidad Santo Tomás
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv repourl:https://repository.usta.edu.co
identifier_str_mv Ortegón Velandia, M. F. (2016). Evaluación del Potencial Acidogénico para Producción de Ácidos Grasos Volátiles (AGV) a partir de Lixiviados de los Residuos Sólidos Orgánicos, como Plataforma de Biorrefinería. [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional.
reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás
instname:Universidad Santo Tomás
repourl:https://repository.usta.edu.co
url https://hdl.handle.net/11634/2471
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.*.fl_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rights.local.spa.fl_str_mv Abierto (Texto Completo)
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Abierto (Texto Completo)
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.campus.spa.fl_str_mv CRAI-USTA Bogotá
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Santo Tomás
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Pregrado de Ingeniería Ambiental
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Ingeniería Ambiental
institution Universidad Santo Tomás
bitstream.url.fl_str_mv https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/2471/3/license.txt
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/2471/6/2016mariaortegon.pdf.jpg
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/2471/7/2016mariaortegon1.pdf.jpg
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/2471/10/2016cartadefacultad.pdf.jpg
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/2471/11/2016cartadederechosdeautor.pdf.jpg
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/2471/4/2016mariaortegon.pdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/2471/5/2016mariaortegon1.pdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/2471/8/2016cartadefacultad.pdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/2471/9/2016cartadederechosdeautor.pdf
bitstream.checksum.fl_str_mv 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
64c61e364d1ca75e79f71bf9d6202406
c5a91d9786e9639334df6fd03be0c0ee
79cfcb40c309d1da9dd4ccf568deb857
69bea7fedeb32d2865aed9a0ea040eb2
4e005381e1c48188a9d161a3825c0563
591da7349a229472c7f89d8d3671509a
de5c199ef0c9039cc404836e2cb139f1
11366fb5057ed6fb4416c9750ac57199
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Universidad Santo Tomás
repository.mail.fl_str_mv repositorio@usantotomas.edu.co
_version_ 1782026355849822208
spelling Luna Wandurraga, Héctor JavierBarragán González, Rafael GabrielOrtegón Velandia, María Fernandahttps://orcid.org/0000-0002-1291-020Xhttps://orcid.org/0000-0002-9956-0221https://scholar.google.com/citations?user=wqSsaZcAAAAJ&hl=enhttp://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001239198http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00003762802017-06-15T21:30:05Z2017-06-24T17:36:35Z2017-06-15T21:30:05Z2017-06-24T17:36:35Z2016Ortegón Velandia, M. F. (2016). Evaluación del Potencial Acidogénico para Producción de Ácidos Grasos Volátiles (AGV) a partir de Lixiviados de los Residuos Sólidos Orgánicos, como Plataforma de Biorrefinería. [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional.https://hdl.handle.net/11634/2471reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásinstname:Universidad Santo Tomásrepourl:https://repository.usta.edu.coEn Colombia la mayoría de los residuos sólidos son dispuestos en rellenos sanitarios, generando gases y lixiviados, estos residuos contienen un alto porcentaje de materia orgánica la cual generalmente no está siendo aprovechada; lo que convierte a esa fracción en excelente materia prima de segunda generación para la posible producción de subproductos de plataforma de biorefineria como los AGV. La producción de AGV se llevó a cabo mediante un experimento a escala de laboratorio, aprovechando los lixiviados provenientes de los residuos sólidos orgánicos generados en la plaza de mercado Carlos E. Restrepo. Primero, se operaron cuatro reactores (R1-R4) de flujo ascendente con lodo granular y floculento alimentados con agua sintética de melaza y azúcar, durante 186 días, donde se evaluó el efecto del aumento de la OLR, hasta alcanzar la DQO teórica de los lixiviados de los rellenos sanitarios jóvenes, el sistema no contó con control de pH e inhibición de la fase metanogénica; para evaluar el potencial acidogénico se utilizó el grado de acidificación neto (GAn). Posteriormente, se operaron otros cuatro reactores (R1L-R4L), inoculados con el lodo adaptado a la concentración teórica de la DQO de los lixiviados, se alimentaron con 4 diferentes mezclas entre los sustratos sintéticos y los lixiviados durante 50 días, determinando las mejores condiciones de operación en términos del TRH, inóculo y mezcla de los sustratos.Ingeniero AmbientalPregradoapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásPregrado de Ingeniería AmbientalFacultad de Ingeniería AmbientalAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Evaluación del Potencial Acidogénico para Producción de Ácidos Grasos Volátiles (AGV) a partir de Lixiviados de los Residuos Sólidos Orgánicos, como Plataforma de Biorrefineríabachelor thesisTesis de pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisCRAI-USTA BogotáIngeniería AmbientalAprovechamiento de RecursosResiduos SólidosG. Lettinga, F. M. van Velsen, S. W. Hobma, W. de Zeeuw, y a Klapwijk, “Use of the upflow sludge blanket (USB) reactor concept for biological wastewater treatment, especially for anaerobic treatment,” Biotechnol. Bioeng., vol. 22, no. 4, pp. 699–734, 1980.F. C. Silva, L. S. Serafim, H. Nadais, L. Arroja, y I. Capela, “Acidogenic fermentation towards valorisation of organic waste streams into volatile fatty acids,” Chem. Biochem. Eng. Q., vol. 27, no. 4, pp. 467–476, 2013.B. Demirel y O. Yenigün, “Two-phase anaerobic digestion processes: A review,” Journal of Chemical Technology and Biotechnology, vol. 77, no. 7. pp. 743–755, 2002.F. G. Pohland y S. Ghosh, “Developments in Anaerobic Stabilization of Organic Wastes - The Two-Phase Concept,” Envirionmental Lett., vol. 1, no. 4, pp. 255–266, 19971.S. G. Pavlostathis y E. Giraldo-Gomez, “Kinetics of anaerobic treatment,” Water Sci. Technol., vol. 24, no. 8, pp. 35–59, 1991.J.-R. Bastidas-Oyanedel, F. Bonk, M. H. Thomsen, y J. E. Schmidt, “Dark fermentation biorefinery in the present and future (bio)chemical industry,” Rev. Environ. Sci. Bio/Technology, vol. 14, no. 3, pp. 473–498, 2015.A. M. Córdoba, “Recuperación de Ácidos Grasos volátiles por Electrodiálisis de Licor de Fermentación Anaerobia de Desechos Orgánicos Simulado,” Cienc. e Ing. Neogranadina, no. 14, pp. 38–48, 2004.C. S. K. Reddy, R. Ghai, Rashmi, y V. C. Kalia, “Polyhydroxyalkanoates: an overview.,” Bioresour. Technol., vol. 87, no. 2, pp. 137–46, Apr. 2003.Plataforma Tecnológica Española de química Sostenible SusChem España, “El futuro de la Química sostenible Hoja de Ruta.” p. 44, 2013Secretaria Distrital del Medio Ambiente, “Control y Gestión Ambiental a Residuos Peligrosos, Orgánicos y Escombros generados en Bogotá.” pp. 1– 7, 2015.Emcon Associates, “Methane generation and recovery from landfills,” Waste Manag. Res., vol. 1, no. 3, p. 282, 1983.Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, “Resolución 310 de 2014.” p. 2, 2014.J. P. Piñeiro, “Vertederos controlados. problemática de los lixiviados’,” in Contribución a la educación ambiental: El problema de los residuos urbanos, 1994, pp. 49–65G. Lettinga, “Sustainable integrated biological wastewater treatment,” Water Sci. Technol., vol. 33, no. 3, pp. 85–98, 1996.Ministerio del Medio Ambiente. SINA, “Guía Ambiental para la formulación de planes de pretratamiento de efluentes industriales,” pp. 1–93, 2002L. J, Calpa., D, “Formulacion Del Plan De Manejo Ambiental Para La Planta De Acopio Alimentos Del Valle ‘Alival S.A.’ Pasto-Nariño,” Univ. Tecnol. Pereira, pp. 1–226, 2008C. Valderama, “Establecimiento de lineamientos para identificar y controlar los vertimientos industriales generados dentro del casco urbano del municipio de Neiva (Huila), a través de su aplicación dentro del Plan de Ordenamiento Territorial,” Univ. La Salle, Bogotá, pp. 1–127, 2007.J. A. Parada Hernandez, “Implementación del sistema de gestión ambienta de Bavaria S.A. Cervecería de Bucaramanga con base en la norma ISO 14001:2004,” Univ. Pontif. Boliv., pp. 1–70, 2010D. M. Fuquene Yate, “Optimización del uso del agua en la etapa de pelambre en un proceso que permita la mejor calidad del cuero final y el menos impacto ambiental,” Univ. Nac. Colomb., pp. 1–215, 2011P. Conil, “El tratamiento anaerobio de las aguas residuales en Colombia historico, posibilidades, limitaciones situacion actual y perspectivas,” Univ. Manizales, p. 29, 1996.A. Álvarez y J. Suárez, “Tratamiento biológico del lixiviado generado en el relleno sanitario ‘ El Guayabal ’ de la ciudad San José de Cúcuta,” Ing. Desarro., vol. 20, pp. 95–105, 2006D. L. Cristancho Montenegro, “Estimación del efecto del lixiviado del Relleno Doña Juana sobre la calidad del agua Río Tunjuelo y su posible tratamiento en la PTAR Canoas,” Univ. Nac. Colomb., pp. 1–136, 2013.O. Villamizar y S. M. Gomez Plata, “Caracterización e implementación de un método fisicoquímico para el tratamiento del lixiviado proveniente del relleno sanitario el Carrasco.,” Innovaciencia, vol. 1, pp. 23–29, 2013.G. Tchobanoglous, H. Theisen, y S. Vigil, “Gestión Integral de Residuos Sólidos.” p. 1120, 1994C. A. Romero Batallán, “Aprovechamiento Integral De Lixiviados,” 2010.A. Bezama, P. Aguayo, O. Konrad, R. Navia, y K. E. Lorber, “Investigations on mechanical biological treatment of waste in South America: Towards more sustainable MSW management strategies,” Waste Manag., vol. 27, pp. 228– 237, 2007.Universidad del Valle, “Anaerobic treatment of wartewater: state of the art,” Mikrobiologiia, vol. 66, pp. 705–715, 1997O. Sabalza y O. Villamizar, “Evaluacion Del Potencial Energetico De Los Residuos Sólidos Organicos Urbanos Provenientes De Las Plazas De Mercado Y Diseño Conceptual De Una Planta De Digestion Anaerobia Para Su Aprovechamiento Industrial En Colombia,” Univ. Indu, pp. 1–89, 2009.Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, “Programa para la Gestión de Residuos Sólidos Orgánicos para la Ciudad de Bogotá D.C.,” pp. 1–323, 2010M. C. Díaz Báez, S. E. Espitia Vargas, y F. Molina Pérez, Digestión Anaerobia una aproximación a la tecnología. 2002.Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Biomasa: Digestores anaerobios. 2007D. J. Batstone, J. Keller, I. Angelidaki, S. Kalyuzhnyi, S. G. Pavlostathis, A. Rozzi, W. T. Sanders, H. Siegrist, y V. A. Vavilin, “Anaerobic Digestion Model No. 1 (ADM1),” Water Sci. Technol., vol. 45, no. 10, pp. 65–73, 2002D. Schieder, R. Schneider, y F. Bischof, “Thermal hydrolysis (TDH) as a pretreatment method for the digestion of organic waste.,” Water Sci. Technol., vol. 43, no. 3, pp. 181–187, 2000.U. del V. C. A. R. del Cauca. y U. A. de Wageningen., “Microbiología,” in Arranque y operación de sistemas de flujo ascendente con manto de lodo. UASB. Manual del curso., 1987, pp. 1–16.J. Juanga, “Optimizing dry Anaerobic Digestion of Organic Fraction of Municipal Solid Waste,” 2005A. Veeken, S. Kalyuzhnyi, H. Scharff, y B. Hamelers, “Effect of pH and VFA on Hydrolysis of Organic Solid Waste,” J. Environ. Eng., vol. 126, no. 12, pp. 1076–1081, 2000S. F. Aquino y D. C. Stuckey, “Production of Soluble Microbial Products (SMP) in Anaerobic Chemostats Under Nutrient Deficiency,” J. Environ. Eng., vol. 129, no. 11, pp. 1007–1014, 2003.W. T. M. Sanders, “Anaerobic hydrolysis digestion of complex substrates,” 2001.E. Viéitez, J. Mosquera, y S. Ghosh, “Kinetics of accelerated solid-state fermentation of organic-rich municipal solid waste,” Water Sci. Technol., vol. 41, no. 3, pp. 231–238, 2000.E. Ten Brummeler, H. C. J. M. Horbach, y I. W. Koster, “Dry anaerobic batch digestion of the organic fraction of municipal solid waste,” J. Chem. Technol. Biotechnol., vol. 50, no. 2, pp. 191–209, 1991.W. T. M. Sanders, M. Geerink, G. Zeeman, y G. Lettinga, “Anaerobic hydrolysis kinetics of particulate substrates,” Water Sci. Technol., vol. 41, pp. 17–24, 2000R. D. Schwartz y F. a Keller, “Acetic Acid Production by Clostridium thermoaceticum in pH-Controlled Batch Fermentations at Acidic pH.,” Appl. Environ. Microbiol., vol. 43, no. 6, pp. 1385–92, 1982.] M. Chaplin y C. Bucke, Enzyme Technology. 1990.Universidad del Valle, Corporación Autonoma Regional del Cauca, y Universidad Agricola de Wageningen, “Toxicidad Metanogénica,” in Arranque y operación de sistemas de flujo ascendente con manto de lodo. UASB. Manual del curso., 1987, p. 34H. S. Shin, S. K. Han, Y. C. Song, y C. Y. Lee, “Performance of UASB reactor treating leachate from acidogenic fermenter in the two-phase anaerobic digestion of food waste,” Water Res., vol. 35, no. 14, pp. 3441–3447, 2001F. J. Caicedo Messa, “Diseño, Construcción Y Arranque De Un Reactor U.A.S.B. Piloto Para El Tratamiento De Lixiviados,” Univ. Nac. Colomb., pp. 1– 49, 2006A. Van Haandel y G. Lettinga, Tratamento Anaeróbio de esgotos: um manual para regioes de clima quente. 1994.L. Hulshoff Pol, “The phenomenon of granulation of anaerobic sludge,” 1989P. L. Mesquita, R. J. C. F. Afonso, S. F. de Aquino, y G. S. Leite, “Validation of a liquid chromatography methodology for the analysis of seven volatile fatty acids intermediates of anaerobic digestion ,” Eng. Sanit. e Ambient., vol. 18, no. 4, pp. 295–302, 2013.H. Muñoz, M. Andrade, y A. Grisaa, “Aplicación de herramientas de software al análisis del relleno sanitario de São Giácomo de Caxias do Sul,” Tumnaga, vol. 4, pp. 169–184, 2009.Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto 1713 de 2002. 2002, p. 40.Ren 21, Renewables 2015 Global Status Report. 2015.UIS. UPME. Colciencias e IDEAM, “Anexo A Biomasa, Fuente Renovable de Energía.” pp. 117–129, 2009.Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Resolución 0631,” 17 De Marzo. p. 62, 2015UIS. UPME. Colciencias e IDEAM, “Anexo C Protocolo para el muestreo de la biomasa residual.” pp. 143–149, 2009.S. M. Yepes, L. J. M. Naranjo, y F. O. Sánchez, “Valorización De Residuos Agroindustriales–Frutas–En Medellín Y El Sur Del Valle Del Aburrá, Colombia,” Rev. Fac. Nal. Agr. Medellin, vol. 61, no. 1, pp. 4422–4431, 2008.Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Manual de Técnicas Analíticas para la Determinación de Parámetros Fisicoquimicos y Contaminantes Marinos (aguas, sedimentos y organismos). 2003.T. D. B. y K. W. A. J. B. Zehnder, B. A. Huser, “Characterization of an acetate-decarboxylating, non-hydrogen-oxidizing methane bacterium,” Arch. Microbiol., vol. 124, pp. 1–11, 1980.Universidad del Valle. Corporación Autonoma Regional del Cauca. y Universidad Agricola de Wageningen., “Medicion de Parámetros,” in Arranque y operación de sistemas de flujo ascendente con manto de lodo. UASB. Manual del curso., 1987, pp. 1–58.Universidad De Antioquia, “Manual De Laboratorio De Biotecnología.” pp. 1– 82, 2011C. A. Romero, “Evaluación de la Fermantación Alcohólica para la Producción de Hidromiel.,” Univ. Nac. Colomb., pp. 1–144, 2012.W. Zhang, L. Zhang, y A. Li, “Anaerobic co-digestion of food waste with MSW incineration plant fresh leachate: process performance and synergistic effects,” Chem. Eng. J., vol. 259, pp. 795–805, 2015.J. Ye, Y. Mu, X. Cheng, y D. Sun, “Treatment of fresh leachate with high strength organics and calcium from municipal solid waste incineration plant using UASB reactor,” Bioresour. Technol., vol. 102, no. 9, pp. 5498–5503, 2011J. I. Horiuchi, T. Shimizu, K. Tada, T. Kanno, y M. Kobayashi, “Selective production of organic acids in anaerobic acid reactor by pH control,” Bioresour. Technol., vol. 82, no. 3, pp. 209–213, 2002Y. Yan, L. Feng, C. Zhang, C. Wisniewski, y Q. Zhou, “Ultrasonic enhancement of waste activated sludge hydrolysis and volatile fatty acids accumulation at pH 10.0,” Water Res., vol. 44, no. 11, pp. 3329–3336, 2010R. S. Prakasham, P. Brahmaiah, T. Sathish, y K. R. S. Sambasiva Rao, “Fermentative biohydrogen production by mixed anaerobic consortia: Impact of glucose to xylose ratio,” Int. J. Hydrogen Energy, vol. 34, no. 23, pp. 9354– 9361, 2009.U. Hampannavar y C. Shivayogimath, “Anaerobic treatment of sugar industry wastewater by Upflow anaerobic sludge blanket reactor at ambient temperature,” Int. J. Environ. Sci., vol. 1, no. 4, pp. 631–639, 2010.H. Ma, X. Chen, H. Liu, H. Liu, y B. Fu, “Improved volatile fatty acids anaerobic production from waste activated sludge by pH regulation: Alkaline or neutral pH?,” Waste Manag., vol. 48, pp. 397–403, 2015.M. G. E. Albuquerque, M. Eiroa, C. Torres, B. R. Nunes, y M. a. M. Reis, “Strategies for the development of a side stream process for polyhydroxyalkanoate (PHA) production from sugar cane molasses,” J. Biotechnol., vol. 130, no. 4, pp. 411–421, 2007.L. Arroja, I. Capela, H. Nadais, L. S. Serafim, y F. Silva, “Acidogenic Valorisation of High Strength Waste Products from Food Industry,” Ind. Waste. …, 2012.B. M. Cappelletti, V. Reginatto, E. R. Amante, y R. V. Antônio, “Fermentative production of hydrogen from cassava processing wastewater by Clostridium acetobutylicum,” Renew. Energy, vol. 36, no. 12, pp. 3367–3372, 2011T. A. Kurniawan, W. H. Lo, y G. Y. S. Chan, “Physico-chemical treatments for removal of recalcitrant contaminants from landfill leachate,” J. Hazard. Mater., vol. 129, no. 1–3, pp. 80–100, 2006.H. A. N. Aguilar, “Lixiviados ¿Qué son, cómo se clasifican? (Paste 1),” Univ. Ciencias y Artes Chiapas, pp. 3–5, 2008.J. Bohdziewicz, E. Neczaj, y A. Kwarciak, “Landfill leachate treatment by means of anaerobic membrane bioreactor,” Desalination, vol. 221, no. 1–3, pp. 559–565, 2008.G. Wang y D. I. Wang, “Elucidation of Growth Inhibition and Acetic Acid Production by Clostridium thermoaceticum.,” Appl. Environ. Microbiol., vol. 47, no. 2, pp. 294–8, 1984.E. Palmqvist y B. Hahn-Hägerdal, “Fermentation of lignocellulosic hydrolysates. II: inhibitors and mechanisms of inhibition,” Bioresour. Technol., vol. 74, no. 1, pp. 25–33, 2000S. Dahiya, O. Sarkar, Y. V. Swamy, y S. Venkata Mohan, “Acidogenic fermentation of food waste for volatile fatty acid production with co-generation of biohydrogen,” Bioresour. Technol., vol. 182, pp. 103–113, 2015.S. W. Van Ginkel y B. Logan, “Increased biological hydrogen production with reduced organic loading,” Water Res., vol. 39, no. 16, pp. 3819–3826, 2005M. H. Hwang, N. J. Jang, S. H. Hyun, and I. S. Kim, “Anaerobic bio-hydrogen production from ethanol fermentation: The role of pH,” J. Biotechnol., vol. 111, no. 3, pp. 297–309, 2004.O. Stabnikova, X.-Y. Liu, y J.-Y. Wang, “Anaerobic digestion of food waste in a hybrid anaerobic solid–liquid system with leachate recirculation in an acidogenic reactor,” Biochem. Eng. J., vol. 41, no. 2, pp. 198–201, 2008P. Torres, L. E. Barba, y C. Pizarro, “Mitigación de la toxicidad anaerobia de lixiviados mediante mezclas con agua residual doméstica,” Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia, vol. 53, pp. 64–74, 2010LICENSElicense.txttext/plain1748https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/2471/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53open accessTHUMBNAIL2016mariaortegon.pdf.jpg2016mariaortegon.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5311https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/2471/6/2016mariaortegon.pdf.jpg64c61e364d1ca75e79f71bf9d6202406MD56open access2016mariaortegon1.pdf.jpg2016mariaortegon1.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9035https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/2471/7/2016mariaortegon1.pdf.jpgc5a91d9786e9639334df6fd03be0c0eeMD57open access2016cartadefacultad.pdf.jpg2016cartadefacultad.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6782https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/2471/10/2016cartadefacultad.pdf.jpg79cfcb40c309d1da9dd4ccf568deb857MD510open access2016cartadederechosdeautor.pdf.jpg2016cartadederechosdeautor.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7199https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/2471/11/2016cartadederechosdeautor.pdf.jpg69bea7fedeb32d2865aed9a0ea040eb2MD511open accessORIGINAL2016mariaortegon.pdf2016mariaortegon.pdfapplication/pdf3155982https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/2471/4/2016mariaortegon.pdf4e005381e1c48188a9d161a3825c0563MD54open access2016mariaortegon1.pdf2016mariaortegon1.pdfapplication/pdf559887https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/2471/5/2016mariaortegon1.pdf591da7349a229472c7f89d8d3671509aMD55open access2016cartadefacultad.pdf2016cartadefacultad.pdfapplication/pdf43138https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/2471/8/2016cartadefacultad.pdfde5c199ef0c9039cc404836e2cb139f1MD58metadata only access2016cartadederechosdeautor.pdf2016cartadederechosdeautor.pdfapplication/pdf51313https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/2471/9/2016cartadederechosdeautor.pdf11366fb5057ed6fb4416c9750ac57199MD59metadata only access11634/2471oai:repository.usta.edu.co:11634/24712023-09-05 16:22:34.826open accessRepositorio Universidad Santo Tomásrepositorio@usantotomas.edu.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