Evaluación y eficiencia de remoción de sulfuro de hidrógeno (H2S) y amoniaco (NH3) a través de biofiltración a escala piloto
Las diferentes actividades industriales en el mundo, emiten múltiples contaminantes, que a simple vista el ser humano no es capaz de percibir. El sulfuro de hidrógeno (H2S) y el amoniaco (NH3) son sustancias que están presentes diariamente en nuestras vidas; industrias como las plantas de tratamient...
- Autores:
-
Blanco Bolaños, Manuel Alejandro
Murillo Nova, Brandon Steven
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
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Las diferentes actividades industriales en el mundo, emiten múltiples contaminantes, que a simple vista el ser humano no es capaz de percibir. El sulfuro de hidrógeno (H2S) y el amoniaco (NH3) son sustancias que están presentes diariamente en nuestras vidas; industrias como las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) emiten dichos contaminantes. Debido a esto, la biofiltración se convierte en un modelo biotecnológico que tiene como propósito reducir la emisión de dichos contaminantes presentes en la atmósfera. Para el proceso de biofiltración de este proyecto se obtuvieron tres tipos de lechos: PollinazaCascarilla (CA), Pollinaza-Bagazo de caña de azúcar (BA), Pollinaza-Poda (PO). A partir de esto, se empezó una etapa de compostaje en canecas industriales, cada una de 120L y revestimiento de fibra de vidrio, por alrededor de 9 semanas. Posteriormente se diseñaron e implementaron los sistemas de biofiltración con lechos maduros con el fin de poner en marcha la obtención de resultados de la eficiencia de remoción de H2S y NH3 y al mismo tiempo las características necesarias de los lechos. Posteriormente, las concentraciones de entrada al sistema de biofiltración fueron de H2S: 7ppm y NH3:0ppm, H2S: 30ppm y NH3:1ppm, H2S:80ppm y NH3:10ppm; teniendo en cuenta que fueron cambiadas progresivamente, de menor a mayor, a lo largo de 30 días. Dichas concentraciones fueron simuladas a partir de la medición de los contaminantes en la PTAR Salitre de Bogotá. Las mediciones de los biofiltros se realizaron todos los días seguidos por un mes y 3 mediciones correspondientes al día, en la mañana, al medio día y en la tarde. A partir de esto, se obtuvo la eficiencia de remoción de H2S y NH3 en los biofiltros, siendo PO, BA y CA los cuales mostraron un 100% en la remoción de H2S. Finalmente, la remoción de NH3 para PO, BA y CA fue de 88%, 85% y 77% respectivamente. Palabras Clave: Biofiltracion, compostaje, pollinaza, humedad, H2S, NH3 |
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Posteriormente, las concentraciones de entrada al sistema de biofiltración fueron de H2S: 7ppm y NH3:0ppm, H2S: 30ppm y NH3:1ppm, H2S:80ppm y NH3:10ppm; teniendo en cuenta que fueron cambiadas progresivamente, de menor a mayor, a lo largo de 30 días. Dichas concentraciones fueron simuladas a partir de la medición de los contaminantes en la PTAR Salitre de Bogotá. Las mediciones de los biofiltros se realizaron todos los días seguidos por un mes y 3 mediciones correspondientes al día, en la mañana, al medio día y en la tarde. A partir de esto, se obtuvo la eficiencia de remoción de H2S y NH3 en los biofiltros, siendo PO, BA y CA los cuales mostraron un 100% en la remoción de H2S. Finalmente, la remoción de NH3 para PO, BA y CA fue de 88%, 85% y 77% respectivamente. Palabras Clave: Biofiltracion, compostaje, pollinaza, humedad, H2S, NH3Ingeniero Ambientalhttp://unidadinvestigacion.usta.edu.coPregradoapplication/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 y eficiencia de remoción de sulfuro de hidrógeno (H2S) y amoniaco (NH3) a través de biofiltración a escala pilotoBiofiltrationcompostPruningMoistureH2SNH3Residuos orgánicosCompostajeBiodegradacon de agua residualesBiofiltracioncompostajepollinazahumedadH2SNH3Trabajo de Gradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisCRAI-USTA BogotáL. A. Sepúlveda Villada and J. A. Alvarado Torres, Manual de compostaje doméstico. Manual de aprovechamiento de residuos orgánicos a través de sistemas de compostaje y lombricultura en el Valle de Aburrá. Valle de Aburrá, 2013.A. D. Dorado, D. Gabriel, and X. Gamisans, “Biofiltration of WWTP sludge composting emissions at contact times of 2-10 s by structured/unstructured packing materials,” Process Biochem., vol. 50, no. 9, pp. 1405–1412, 2015.E. A. Eckelkamp, J. L. Taraba, K. A. Akers, R. J. Harmon, and J. M. Bewley, “Understanding compost bedded pack barns: Interactions among environmental factors, bedding characteristics, and udder health,” Livest. Sci., vol. 190, pp. 35–42, 2016.A. Servidas, “Biofiltración con un sistema de tres lechos de compost para la remoción de sulfuro de hidrógeno,” 2017.J. E. Amoore and E. Hautala, “Odor as an ald to chemical safety: Odor thresholds compared with threshold limit values and volatilities for 214 industrial chemicals in air and water dilution,” J. Appl. 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