Evaluación de la Eficiencia de Remoción de Ácido Acético y Pentano en un Sistema de Biofiltración con Compost de Pollinaza, Residuos de Poda y Cascarilla de Arroz

La biofiltración es un método económico y efectivo para el tratamiento de emisiones atmosféricas industriales, perfilándose de esta manera como una opción apropiada para controlar las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV’s) al ambiente. Dichos compuestos, producen afectaciones a la salud...

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Autores:
Ramírez Toloza, Camila Andrea
Pacheco Ochoa, María Paula
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2017
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/9247
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/9247
Palabra clave:
Ingeniería Ambiental
Industria Alimentaria
Agroindustria
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
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dc.relation.references.none.fl_str_mv M.-C. Delhoménie and M. Heitz, “Biofiltration of Air: A Review,” Crit. Rev. Biotechnol., vol. 25, no. 1–2, pp. 53–72, 2005
A. Berenjian, N. Chan, and H. J. Malmiri, “Volatile Organic Compounds removal methods: A review,” Am. J. Biochem. Biotechnol., vol. 8, no. 4, pp. 220–229, 2012
J. Q. Ni, W. P. Robarge, C. Xiao, and A. J. Heber, “Volatile organic compounds at swine facilities: A critical review,” Chemosphere, vol. 89, no. 7, pp. 769–788, 2012.
H. Guo et al., “Tropospheric volatile organic compounds in China,” Sci. Total Environ., vol. 574, pp. 1021–1043, 2017
J. Q. Ni, “Research and demonstration to improve air quality for the U.S. animal feeding operations in the 21st century - A critical review,” Environ. Pollut., vol. 200, pp. 105–119, 2015.
X. Font, A. Artola, and A. Sánchez, “Detection, composition and treatment of volatile organic compounds from waste treatment plants,” Sensors, vol. 11, no. 4, pp. 4043–4059, 2011.
S. Trabue, K. Scoggin, H. Li, R. Burns, H. Xin, and J. Hat, “Speciation of volatile organic compounds from poultry production,” vol. 44, pp. 3538–3546, 2010
J. O. Hómez Sánchez, “Formulación de un plan de buenas prácticas ambientales para la prevención, control y seguimiento de la generación de olores ofensivos en el subsector avícola,” p. 161, 2014
S. (Scottisch E. P. Agency), Scottish pollutant release inventory. .
A. Vergara-Fernández, F. Scott, P. Moreno-Casas, L. Díaz-Robles, and R. Muñoz, “Elucidating the key role of the fungal mycelium on the biodegradation of n-pentane as a model hydrophobic VOC,” Chemosphere, vol. 157, pp. 89–96, 2016.
I. Ortiz, I. Garcia-Pena, P. Christen, and S. Revah, “Effects of inoculum type, packing material and operating conditions on pentane biofiltration,” Chem. Biochem. Eng. Q., vol. 22, no. 2, pp. 179–184, 2008
European Chemicals Bureau, “European Union Risk Assessment Report: n-pentane,” 2003.
M. Aguilera, “Determinantes del Desarrollo en la Avicultura en Colombia: Instituciones , Organizaciones Y Tecnología,” Doc. Trab. sobre Econ. Reg., no. 214, p. 73, 2014.
Z. Shareefdeen, Biotechnology for Odor and Air Pollution Control, Springer S. 2005.
A. A. Consuegra, “Tratamiento biológico de compuestos orgánicos volátiles : dimensionamiento de un sistema de biofiltración de gases,” no. 6, pp. 116–123, 2007
K. Janni, R. Nicolai, S. Hoff, and R. Stenglein, “Biofilters for odor and air pollution mitigation in animal agriculture,” … Educ. Anim. Agric. pp. 1e8 …, pp. 1–9, 2011.
I. Orlando, “Biofiltración de compuestos orgánicos volátiles utilizando diferentes tipos de lecho basados en mezclas de compost de RSU-PODA: Monitorización mediante diversas técnicas,” Dep. Protección del Sist. suelo, planta y agua, vol. Doctor, 2013.
I. O. Cabeza, R. López, I. Giraldez, R. M. Stuetz, and M. J. Díaz, “Biofiltration of α-pinene vapours using municipal solid waste (MSW) - Pruning residues (P) composts as packing materials,” Chem. Eng. J., vol. 233, pp. 149–158, 2013
P. Taylor et al., “Water Content Dynamics in Biofiltration : The Role of Humidity and Microbial Heat Generation PAPER Water Content Dynamics in Biofiltration : The Role of Humidity and Microbial Heat Generation,” no. October 2014, pp. 37–41, 2012.
Y. Cheng et al., “Challenges and solutions for biofiltration of hydrophobic volatile organic compounds,” Biotechnol. Adv., vol. 34, no. 6, pp. 1091–1102, Nov. 2016.
G. Leson and A. M. Winer, “Biofiltration: An Innovative Air Pollution Control Technology For VOC Emissions,” J. Air Waste Manage. Assoc., vol. 41, no. March 2015, pp. 1045–1054, 2012.
O. C. Rojas, “UTILIZANDO DIFERENTES TIPOS DE LECHO BASADOS EN MEZCLAS DE COMPOST DE RSU-PODA : MONITORIZACIÓN MEDIANTE DE COMPOST DE RSU PODA : MONITORIZACIÓN MEDIANTE,” 2013.
R. López, I. O. Cabeza, I. Giráldez, and M. J. Díaz, “Biofiltration of composting gases using different municipal solid waste-pruning residue composts: Monitoring by using an electronic nose,” Bioresour. Technol., vol. 102, no. 17, pp. 7984–7993, 2011.
“BIOFILTRACIÓN-CON-POLLINAZA-COMO-LECHO-FILTRANTE-PARA-LA-REMOCIÓN DE-ÁCIDO-ACÉTICO.” .
R. INSTRUMENTS, “GX-6000 PID gas list GX-6000 PID gas list.”
C. Factors and I. Energies, “a Guideline for Pid Instrument Response,” vol. i, pp. 1–13.
S. Raghuvanshi and B. V. Babu, “Experimental studies and kinetic modeling for removal of methyl ethyl ketone using biofiltration,” Bioresour. Technol., vol. 100, no. 17, pp. 3855–3861, 2009.
M. Morales et al., “Effect of drying on biofilter performance: Modeling and experimental approach,” Environ. Sci. Technol., vol. 37, no. 5, pp. 985–992, 2003.
C. Menard, a. Avalos Ramirez, J. Nikiema, and M. Heitz, “Analysis of the effects of temperature, the amount of nutrient solution and the carbon dioxide concentration on methane biofiltration,” Int. J. Sustain. Dev. Plan., vol. 6, no. 3, pp. 312–324, 2011.
N. Akdeniz, K. a. Janni, and I. a. Salnikov, “Biofilter performance of pine nuggets and lava rock as media,” Bioresour. Technol., vol. 102, no. 8, pp. 4974–4980, 2011
R. Auria, G. Frere, M. Morales, M. E. Acun, and S. Revah, “Influence of Mixing and Water Addition on the Removal Rate of Toluene Vapors in a Biofilter,” 2000.
T. Prabhat Kumar, M. Anil Kumar, and B. Chandrajit, “Biofiltration of Volatile Organic Compounds (VOCs) – An Overview,” Res. J. Chem. Sci. Res.J.Chem.Sci, vol. 1, no. 8, pp. 2231–606, 2011.
“Tema 2 caracterización de medios porosos,” 1994.
J. Cao, Y. Tamura, and A. Yoshida, “Aerodynamic characteristics of trees for green roofing systems,” pp. 1437–1446, 2012
E. MOLINA SALAS, “Evaluación del uso de la cascarilla de arroz en la fabricación de bloques de concreto.,” INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA ESCUELA DE INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN, 2010.
A. Vergara, L. Lara, N. Alarcón, and G. Aroca, “Biofiltración de aire contaminado con hidrocarburos volátiles,” XY Congr. Ing. Sanit. y Ambient. AIDIS, pp. 2–3, 2003.
M. J. Miller and D. G. Allen, “Biodegradation of α-pinene in model biofilms in biofilters,” Environ. Sci. Technol., vol. 39, no. 15, pp. 5856–5863, 2005
“Biofiltration as an odour abatement strategy,” Biochem. Eng. J., vol. 5, no. 3, pp. 231–242, Jul. 2000.
“Assessment of the influence of media particle size on the biofiltration of odorous exhaust ventilation air from a piggery facility,” Bioresour. Technol., vol. 84, no. 2, pp. 129–143, Sep. 2002.
“Biofiltration – the treatment of fluids by microorganisms immobilized into the filter bedding material: a review,” Bioresour. Technol., vol. 77, no. 3, pp. 257–274, May 2001
R. A. Pandey, P. R. Joshi, S. N. Mudliar, and S. C. Deshmukh, “Biological treatment of waste gas containing mixture of monochlorobenzene (MCB) and benzene in a bench scale biofilter,Bioresour. Technol., vol. 101, no. 14, pp. 5168–5174, Jul. 2010
J. Hernández, Ó. J. Prado, M. Almarcha, J. Lafuente, and D. Gabriel, “Development and application of a hybrid inert/organic packing material for the biofiltration of composting off gases mimics,” J. Hazard. Mater., vol. 178, no. 1–3, pp. 665–672, Jun. 2010.
R. Govind and S. Narayan, “Selection of bioreactor media for odor control,” Biotechnol. Odor Air Pollut. Control, vol. 3473, no. 513, pp. 65–100, 2005.
M. Alexander, “Aging, bioavailability, and overestimation of risk from environmental pollutants,” Environ. Sci. Technol., vol. 34, no. 20, pp. 4259–4265, 2000
“Challenges and solutions for biofiltration of hydrophobic volatile organic compounds,” Biotechnol. Adv., vol. 34, no. 6, pp. 1091–1102, Nov. 2016
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Si bien la industria avícola no es la que más contamina, el incremento de las granjas de producción y las malas prácticas de manejo avícolas, son un tema que requiere especial atención, ya que, a través de los desechos avícolas, se descargan grandes cantidades de materia orgánica y gases contaminantes al medio ambiente. Por lo anterior, este trabajo tiene como finalidad presentar el estudio realizado a un sistema de biofiltración, en el cual se evaluó la eficiencia de remoción de dos compuestos orgánicos volátiles: ácido acético y pentano. Estos compuestos se seleccionaron teniendo en cuenta: su importancia dentro de las emisiones de algunos sectores de la industria (avícola, pinturas, entre otros), su impacto a la salud humana y su solubilidad en agua, siendo el ácido acético hidrófilo y el pentano hidrófobo. Para dicho estudio, se utilizaron dos lechos filtrantes, procedentes de un proceso de compostaje, del cual se obtuvieron las siguientes mezclas: cascarilla-pollinaza (CAS) y poda-pollinaza (POD), cada una en una proporción volumétrica 1:1. Como parte de este estudio, se analizó la influencia de la humedad en la eficiencia de remoción del ácido acético, encontrando que el rango de humedad en donde se alcanzan eficiencias por encima del 90% es 50-15% y 50-25% para cascarilla y poda, respectivamente. Por otra parte, se evaluó el rendimiento de los biofiltros frente a diferentes concentraciones de pentano, encontrándose bajas eficiencias de remoción, las cuales fueron 25% y 43% para poda y cascarilla, respectivamente. En general, el lecho filtrante es una determinante dentro del proceso de biofiltración, que influye directamente en la eliminación de COV’s hidrófilos e hidrófobos, teniendo igualmente el contenido de humedad una relación dependiente frente al rendimiento del sistema cuando se utiliza como material de relleno la mezcla poda-pollinaza, con un R^2=0,81.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 de la Eficiencia de Remoción de Ácido Acético y Pentano en un Sistema de Biofiltración con Compost de Pollinaza, Residuos de Poda y Cascarilla de Arrozbachelor thesisTesis de pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisIngeniería AmbientalIndustria AlimentariaAgroindustriaCRAI-USTA BogotáM.-C. Delhoménie and M. Heitz, “Biofiltration of Air: A Review,” Crit. Rev. Biotechnol., vol. 25, no. 1–2, pp. 53–72, 2005A. Berenjian, N. Chan, and H. J. Malmiri, “Volatile Organic Compounds removal methods: A review,” Am. J. Biochem. Biotechnol., vol. 8, no. 4, pp. 220–229, 2012J. Q. Ni, W. P. Robarge, C. Xiao, and A. J. Heber, “Volatile organic compounds at swine facilities: A critical review,” Chemosphere, vol. 89, no. 7, pp. 769–788, 2012.H. Guo et al., “Tropospheric volatile organic compounds in China,” Sci. Total Environ., vol. 574, pp. 1021–1043, 2017J. Q. Ni, “Research and demonstration to improve air quality for the U.S. animal feeding operations in the 21st century - A critical review,” Environ. Pollut., vol. 200, pp. 105–119, 2015.X. Font, A. Artola, and A. Sánchez, “Detection, composition and treatment of volatile organic compounds from waste treatment plants,” Sensors, vol. 11, no. 4, pp. 4043–4059, 2011.S. Trabue, K. Scoggin, H. Li, R. Burns, H. Xin, and J. Hat, “Speciation of volatile organic compounds from poultry production,” vol. 44, pp. 3538–3546, 2010J. O. Hómez Sánchez, “Formulación de un plan de buenas prácticas ambientales para la prevención, control y seguimiento de la generación de olores ofensivos en el subsector avícola,” p. 161, 2014S. (Scottisch E. P. Agency), Scottish pollutant release inventory. .A. Vergara-Fernández, F. Scott, P. Moreno-Casas, L. Díaz-Robles, and R. Muñoz, “Elucidating the key role of the fungal mycelium on the biodegradation of n-pentane as a model hydrophobic VOC,” Chemosphere, vol. 157, pp. 89–96, 2016.I. Ortiz, I. Garcia-Pena, P. Christen, and S. Revah, “Effects of inoculum type, packing material and operating conditions on pentane biofiltration,” Chem. Biochem. Eng. Q., vol. 22, no. 2, pp. 179–184, 2008European Chemicals Bureau, “European Union Risk Assessment Report: n-pentane,” 2003.M. Aguilera, “Determinantes del Desarrollo en la Avicultura en Colombia: Instituciones , Organizaciones Y Tecnología,” Doc. Trab. sobre Econ. Reg., no. 214, p. 73, 2014.Z. Shareefdeen, Biotechnology for Odor and Air Pollution Control, Springer S. 2005.A. A. Consuegra, “Tratamiento biológico de compuestos orgánicos volátiles : dimensionamiento de un sistema de biofiltración de gases,” no. 6, pp. 116–123, 2007K. Janni, R. Nicolai, S. Hoff, and R. Stenglein, “Biofilters for odor and air pollution mitigation in animal agriculture,” … Educ. Anim. Agric. pp. 1e8 …, pp. 1–9, 2011.I. Orlando, “Biofiltración de compuestos orgánicos volátiles utilizando diferentes tipos de lecho basados en mezclas de compost de RSU-PODA: Monitorización mediante diversas técnicas,” Dep. Protección del Sist. suelo, planta y agua, vol. Doctor, 2013.I. O. Cabeza, R. López, I. Giraldez, R. M. Stuetz, and M. J. Díaz, “Biofiltration of α-pinene vapours using municipal solid waste (MSW) - Pruning residues (P) composts as packing materials,” Chem. Eng. J., vol. 233, pp. 149–158, 2013P. Taylor et al., “Water Content Dynamics in Biofiltration : The Role of Humidity and Microbial Heat Generation PAPER Water Content Dynamics in Biofiltration : The Role of Humidity and Microbial Heat Generation,” no. October 2014, pp. 37–41, 2012.Y. Cheng et al., “Challenges and solutions for biofiltration of hydrophobic volatile organic compounds,” Biotechnol. Adv., vol. 34, no. 6, pp. 1091–1102, Nov. 2016.G. Leson and A. M. Winer, “Biofiltration: An Innovative Air Pollution Control Technology For VOC Emissions,” J. Air Waste Manage. Assoc., vol. 41, no. March 2015, pp. 1045–1054, 2012.O. C. Rojas, “UTILIZANDO DIFERENTES TIPOS DE LECHO BASADOS EN MEZCLAS DE COMPOST DE RSU-PODA : MONITORIZACIÓN MEDIANTE DE COMPOST DE RSU PODA : MONITORIZACIÓN MEDIANTE,” 2013.R. López, I. O. Cabeza, I. Giráldez, and M. J. Díaz, “Biofiltration of composting gases using different municipal solid waste-pruning residue composts: Monitoring by using an electronic nose,” Bioresour. Technol., vol. 102, no. 17, pp. 7984–7993, 2011.“BIOFILTRACIÓN-CON-POLLINAZA-COMO-LECHO-FILTRANTE-PARA-LA-REMOCIÓN DE-ÁCIDO-ACÉTICO.” .R. INSTRUMENTS, “GX-6000 PID gas list GX-6000 PID gas list.”C. Factors and I. Energies, “a Guideline for Pid Instrument Response,” vol. i, pp. 1–13.S. Raghuvanshi and B. V. Babu, “Experimental studies and kinetic modeling for removal of methyl ethyl ketone using biofiltration,” Bioresour. Technol., vol. 100, no. 17, pp. 3855–3861, 2009.M. Morales et al., “Effect of drying on biofilter performance: Modeling and experimental approach,” Environ. Sci. Technol., vol. 37, no. 5, pp. 985–992, 2003.C. Menard, a. Avalos Ramirez, J. Nikiema, and M. Heitz, “Analysis of the effects of temperature, the amount of nutrient solution and the carbon dioxide concentration on methane biofiltration,” Int. J. Sustain. Dev. Plan., vol. 6, no. 3, pp. 312–324, 2011.N. Akdeniz, K. a. Janni, and I. a. Salnikov, “Biofilter performance of pine nuggets and lava rock as media,” Bioresour. Technol., vol. 102, no. 8, pp. 4974–4980, 2011R. Auria, G. Frere, M. Morales, M. E. Acun, and S. Revah, “Influence of Mixing and Water Addition on the Removal Rate of Toluene Vapors in a Biofilter,” 2000.T. Prabhat Kumar, M. Anil Kumar, and B. Chandrajit, “Biofiltration of Volatile Organic Compounds (VOCs) – An Overview,” Res. J. Chem. Sci. Res.J.Chem.Sci, vol. 1, no. 8, pp. 2231–606, 2011.“Tema 2 caracterización de medios porosos,” 1994.J. Cao, Y. Tamura, and A. Yoshida, “Aerodynamic characteristics of trees for green roofing systems,” pp. 1437–1446, 2012E. MOLINA SALAS, “Evaluación del uso de la cascarilla de arroz en la fabricación de bloques de concreto.,” INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA ESCUELA DE INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN, 2010.A. Vergara, L. Lara, N. Alarcón, and G. Aroca, “Biofiltración de aire contaminado con hidrocarburos volátiles,” XY Congr. Ing. Sanit. y Ambient. AIDIS, pp. 2–3, 2003.M. J. Miller and D. G. Allen, “Biodegradation of α-pinene in model biofilms in biofilters,” Environ. Sci. Technol., vol. 39, no. 15, pp. 5856–5863, 2005“Biofiltration as an odour abatement strategy,” Biochem. Eng. J., vol. 5, no. 3, pp. 231–242, Jul. 2000.“Assessment of the influence of media particle size on the biofiltration of odorous exhaust ventilation air from a piggery facility,” Bioresour. Technol., vol. 84, no. 2, pp. 129–143, Sep. 2002.“Biofiltration – the treatment of fluids by microorganisms immobilized into the filter bedding material: a review,” Bioresour. Technol., vol. 77, no. 3, pp. 257–274, May 2001R. A. Pandey, P. R. Joshi, S. N. Mudliar, and S. C. Deshmukh, “Biological treatment of waste gas containing mixture of monochlorobenzene (MCB) and benzene in a bench scale biofilter,Bioresour. Technol., vol. 101, no. 14, pp. 5168–5174, Jul. 2010J. Hernández, Ó. J. Prado, M. Almarcha, J. Lafuente, and D. Gabriel, “Development and application of a hybrid inert/organic packing material for the biofiltration of composting off gases mimics,” J. Hazard. Mater., vol. 178, no. 1–3, pp. 665–672, Jun. 2010.R. Govind and S. Narayan, “Selection of bioreactor media for odor control,” Biotechnol. Odor Air Pollut. Control, vol. 3473, no. 513, pp. 65–100, 2005.M. Alexander, “Aging, bioavailability, and overestimation of risk from environmental pollutants,” Environ. Sci. Technol., vol. 34, no. 20, pp. 4259–4265, 2000“Challenges and solutions for biofiltration of hydrophobic volatile organic compounds,” Biotechnol. Adv., vol. 34, no. 6, pp. 1091–1102, Nov. 2016ORIGINAL2017mariapacheco.pdf2017mariapacheco.pdfapplication/pdf763040https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/9247/4/2017mariapacheco.pdf73c1603da418c239300e77396e529b54MD54open access2017cartadefacultad.pdf2017cartadefacultad.pdfapplication/pdf117215https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/9247/6/2017cartadefacultad.pdf8398f155f44e0b0c4471c8616c91c434MD56metadata only access2017cartadederechosdeautor.pdf2017cartadederechosdeautor.pdfapplication/pdf117041https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/9247/8/2017cartadederechosdeautor.pdf9eb248d9856d88acf7061b7a04c76579MD58metadata only accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/9247/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52open accessTHUMBNAIL2017mariapacheco.pdf.jpg2017mariapacheco.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7903https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/9247/5/2017mariapacheco.pdf.jpg86ef59303e9173f5daffae25ba4852b5MD55open access2017cartadefacultad.pdf.jpg2017cartadefacultad.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7561https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/9247/7/2017cartadefacultad.pdf.jpg9b0e47a641a88ed8287ca5e4951a620aMD57open access2017cartadederechosdeautor.pdf.jpg2017cartadederechosdeautor.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg8369https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/9247/9/2017cartadederechosdeautor.pdf.jpg1467266226a80bacc40423688aca02a2MD59open access11634/9247oai:repository.usta.edu.co:11634/92472023-09-17 03:13:22.826open accessRepositorio Universidad Santo Tomásnoreply@usta.edu.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