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Estudio de la influencia de la relación C/N en la desnitrificación y metanogénesis de aguas residuales en un reactor anaeróbico de lecho fluidizado inverso

机译:C / N比对厌氧逆流化床反应器废水反硝化和甲烷化影响的研究

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摘要

La nitrificación-desnitrificación es el proceso biológico tradicional para la remoción de nitrógeno de las aguas residuales (Ruiz G. et al., 2006a), siendo fundamental ya que contribuye a controlar la eutroficación de los cuerpos receptores. Debido al deterioro que sobre la disponibilidad de los recursos han ejercido las actividades antropogénicas, es necesario orientar el tratamiento de las aguas residuales hacia tecnologías que ofrezcan el mayor grado de sustentabilidad, planteando innovaciones en el tratamiento. udEl presente proyecto de tesis doctoral versa sobre el estudio de la influencia de la relación C/N en la desnitrificación y metanogénesis de aguas residuales urbanas en un reactor anaeróbico de lecho fluidizado inverso (RLFI). Previamente a la realización de las pruebas experimentales de variación de la relación C/N, se llevó a cabo la etapa de arranque del RLFI la cual se inició en modo batch, favoreciendo la formación y adhesión de biopelícula al medio de soporte utilizado (Extendosphere). Después, sobrevino la operación en modo continuo desde una carga volumétrica aplicada (CVA) de 0.5 g DQOs/L⋅d hasta alcanzar 4 g DQOs/L⋅d, carga volumétrica a la cual se logró la plena estabilización del reactor, siendo la alta variabilidad de la concentración de DQOs en el agua residual urbana de alimentación, la principal problemática que ocasionó retrasos en la estabilidad del reactor. udA una CVA de 4 g DQOs/L⋅d en estado estacionario, el valor mínimo de eficiencia de remoción de DQOs fue del 32.36% y el máximo de 66.99%. En estas condiciones el porcentaje de metano presente en el biogás producido tuvo un valor medio de 85.57 ± 2.93%, siendo un valor alto comparado con otros porcentajes de metano encontrados en la digestión anaerobia de aguas residuales urbanas. El YCH4 tuvo un valor medio de 0.316 ± 0.110 LCH4/g DQOrem⋅día. Los porcentajes de metanización variaron en el rango de 20.50 a 100%, registrándose un valor medio de 73.42 ± 25.63%. La considerable variabilidad en el porcentaje de metanización se debió principalmente a que se presentaron eventos de lavado de soporte colonizado, lo cual propició que las actividades metabólicas fueran orientadas hacia formación de biopelícula (anabolismo) en vez de estar dirigidas hacia producción de metano (catabolismo). udEn relación a los ensayos con variación de la relación C/N, se manejaron relaciones DQOs/N-NO3 en el rango de 1.65 a 21.1 g DQOs/g N-NO3. La tasa de remoción anaerobia de DQOs se incrementó con la concentración de sustrato en una relación casi lineal, ajustándose a una cinética de primer orden, lo que regularmente se presenta a concentraciones bajas de sustrato. udLa eficiencia del proceso de desnitrificación fue por lo regular alta, incrementándose ligeramente con la concentración de DQOs en el influente, con valores en el rango de 73.8 a 99.1%. Por otra parte, la tasa de remoción por metanogénesis se incrementó con la concentración relativa de sustrato (es decir, a mayores relaciones DQOs/N-NO3), siendo más sensitiva la metanogénesis a la concentración relativa de sustrato que la desnitrificación. Conforme aumentó la relación DQOs/N-NO3, la desnitrificación, de ser la ruta metabólica principal de utilización de la materia orgánica (comparada con la metanización), empezó a combinarse con la metanización. udDe manera evidente, a las relaciones DQOs/N-NO3 probadas, se manifestaron más las actividades desnitrificantes, quedando reflejadas por el alto porcentaje de utilización de la DQOs removida hacia la desnitrificación. La relación experimental DQOs/N-NO3 a la cual se pudiera haber cumplido con el requerimiento de materia orgánica (en términos de DQOs) para la desnitrificación de nitratos en las aguas residuales urbanas tratadas resultó aproximadamente ser igual a 7.1 g DQOs/g N-NO3. udA una CVA de 4 g DQOs/L⋅d, se obtuvo un diámetro promedio máximo de soporte colonizado igual a 266.106 ± 69.279 μm aunque, hay que indicarlo, se presentaron fluctuaciones, las cuales se reflejaron también en el espesor de la biopelícula, el cual tuvo un valor máximo de 50.099 μm y un valor promedio de 37.294 ± 11.199 μm. Estas fluctuaciones pudieron deberse a la existencia de corrientes preferenciales dentro del reactor, las cuales no permitieron un acceso equitativo del sustrato a todo el lecho. Nitrification-denitrification is the traditional biological process for nitrogen removal from wastewaters (Ruiz G. et al., 2006a), being fundamental since it contributes to control the eutrophication of the receiving waters. Due to the deterioration that on the availability of the aquatic resources the anthropogenic activities have exerted, it is necessary to orient the treatment of wastewaters towards technologies that offer the greater degree of sustainability, raising innovations in the treatment. udThis work studied the influence of C/N ratio on denitrification and methanogenesis of urban wastewaters in an inverse fluidized bed reactor (IFBR). Previously to the accomplishment of the experimental tests with variation of C/N ratio, the start up of the IFBR was carried out in batch way, encouraging the formation and adhesion of biofilm to Extendosphere, which it was used as support. The operation in continuous way carried out from an organic loading rate (OLR) of 0.5 g CODs/L ∙ d to 4 g CODs/L ∙ d, when the steady-state was reached. The high variability of the CODs of the urban wastewaters caused delays in the stability of the reactor. udOnce stationary state was reached, the removal efficiency of CODs ranged from 32.36 to 66.99% to 4 g CODs/L ∙ d. In these conditions the percentage of methane in produced biogas had an average value of 85.57 ± 2.93%, being a high value compared with other studies treating anaerobically urban wastewaters. The YCH4 had an average value of 0.316 ± 0.110 LCH4/g CODrem ∙ d. The percentage of methanisation ranged from 20.50 to 100%, with an average value of 73.42 ± 25.63%. The considerable variability in the methanisation percentage occurred mainly due events of wash-out of colonized support, which caused that the metabolic activities were oriented towards formation of biofilm (anabolism) instead of methane production (catabolism). udConcerning the tests with variation of C/N ratio, CODs/NO3-N ratios from 1.65 to 21.1 g CODs/g NO3-N were proved. The CODs anaerobic removal rate increased with the substrate concentration in an almost linear relation, adjusting to a kinetic of first order, which regularly appears to low concentrations of substrate. udEfficiency of the denitrification process was regularly high, and it increased slightly with the CODs concentration in the influent, ranging from 73.8 to 99.1%. On the other hand, the CODs removal rate by methanogenesis increased with the substrate relative concentration (e.g., to greater CODs/NO3-N ratios), being more sensitive the methanogenesis to the substrate relative concentration that the denitrification. When the CODs/NO3-N ratio increased, the denitrification, of being the main metabolic route of use of the organic matter (compared with the methanogenesis), began to be combined with the methanogenesis. udDefinitively, to the proven CODs/NO3-N ratios the denitrification processes were more pronounced, being reflected by the high percentage of use of the removed CODs towards denitrification. The experimental CODs/NO3-N ratio to which it was possible to have been fulfilled the requirement of organic matter (in terms of CODs) for the denitrification of nitrates in urban wastewaters turned out to be approximately 7.1 g CODs/g NO3-N. udIt was obtained a maximum average diameter of colonized support of 266.106 ± 69.279 μm to 4 g CODs/L ∙ d, although it is necessary to indicate that appeared fluctuations in the thickness of biofilm, which had a maximum value of 50.099 μm and an average value of 37.294 ± 11.199 μm. These fluctuations could be due to the existence of preferential currents within the reactor, which did not allow an equitable access of the substrate to all the bed.
机译:硝化-反硝化是从废水中去除氮的传统生物过程(Ruiz G.等人,2006a),这是必不可少的,因为它有助于控制接收体的富营养化。由于人为活动加剧了资源的可获得性,因此有必要将废水的处理转向具有最高可持续性的技术,并提出创新的处理方法。本博士论文项目致力于研究C / N比对厌氧逆流化床反应器(RLFI)中城市废水的反硝化和甲烷生成的影响。在进行C / N比变化的实验测试之前,进行了RLFI的启动阶段,该阶段以分批模式开始,有利于生物膜在所用支持介质(扩展层)上的形成和粘附。 。然后,连续运行从施加的0.5 g CODs /L⋅d的体积负荷(CVA)直到达到4 g CODs /L⋅d的体积负荷,达到了反应器的完全稳定,并且高城市废水供应中COD浓度的变化,这是导致反应堆稳定性延迟的主要问题。稳态下CVA为4 g CODs / L·d,最小COD去除效率值为32.36%,最大为66.99%。在这些条件下,产生的沼气中甲烷的百分比平均值为85.57±2.93%,与城市废水厌氧消化中发现的其他甲烷百分比相比,这是一个很高的值。 YCH4的平均值为0.316±0.110 LCH4 / g DQOrem·day。甲烷化百分比在20.50至100%的范围内变化,平均值为73.42±25.63%。甲烷化百分比的显着变化主要是由于发生了殖民化的支持物灌洗事件,这导致代谢活动的方向是生物膜的形成(合成代谢),而不是甲烷的产生(分解代谢)。 。关于C / N比变化的测试,将CODs / N-NO3比控制在1.65至21.1 g CODs / g N-NO3范围内。厌氧COD去除速率随底物浓度呈几乎线性关系而增加,调整为一阶动力学,这通常在低底物浓度下发生。反硝化过程的效率通常很高,随着进水中COD浓度的增加而略有增加,其值在73.8%至99.1%的范围内。另一方面,甲烷生成的去除速率随底物的相对浓度而增加(即在较高的COD / N-NO3比下),而甲烷生成比底物反硝化对底物的相对浓度更敏感。随着COD / N-NO3比例的增加,反硝化从使用有机物质的主要代谢途径(与甲烷化相比)开始与甲烷化结合。 ud显然,所测试的COD / N-NO3比率反硝化活动表现得更多,这可以通过去除反硝化过程中使用的COD的使用率很高来反映。实验性COD / N-NO3比率可以满足处理后的城市废水中硝酸盐反硝化的有机物要求(以COD表示),大约等于7.1 g COD / g N- 3号 uA CVA为4 g CODs /L⋅d,获得的殖民化支持物的最大平均直径等于266,106±69,279μm,尽管应注意,也会出现波动,这也反映在生物膜的厚度上,其最大值为50,099μm,平均值为37,294±11,199μm。这些波动可能是由于反应器内部存在优先电流,这不允许基板公平地进入整个床。硝化-反硝化是从废水中去除氮的传统生物过程(Ruiz G.等人,2006a),因为它有助于控制接收水的富营养化,因此是必不可少的。由于水生资源的可利用性加剧了人为活动,因此有必要将废水的处理转向提供更大程度可持续性的技术,提高治疗方法的创新性。 ud这项工作研究了C / N比对逆流化床反应器(IFBR)中城市废水的反硝化作用和甲烷生成的影响。在完成C / N比变化的实验测试之前,IFBR的启动是分批进行的,这促进了生物膜在Extendosphere上的形成和粘附,并以此为载体。达到稳态时,有机负荷率(OLR)为0.5 g CODs / L∙d至4 g CODs / L∙d。城市废水中COD的高度可变性导致了反应器稳定性的延迟。 ud一旦达到静止状态,COD的去除效率为32.36%至66.99%至4 g CODs / L∙d。在这些条件下,产生的沼气中甲烷的百分比平均值为85.57±2.93%,与其他处理厌氧性城市废水的研究相比,这是一个很高的值。 YCH4的平均值为0.316±0.110 LCH4 / g CODrem∙d。甲烷化的百分比范围为20.50至100%,平均值为73.42±25.63%。甲烷化百分比的显着变化主要是由于洗去了定殖的支持物而引起的,这导致了代谢活动的方向是形成生物膜(合成代谢),而不是甲烷的产生(分解代谢)。 ud关于C / N比变化的试验,证明了CODs / NO3-N比从1.65到21.1 g CODs / g NO3-N。 CODs的厌氧去除速率随底物浓度呈几乎线性关系而增加,调整为一级动力学,该动力学规律地表现为低浓度的底物。 ud反硝化过程的效率通常很高,并且随着进水中COD浓度的增加而略有增加,范围从73.8%到99.1%。另一方面,甲烷化产生的CODs去除率随底物相对浓度的增加而增加(例如,提高到更大的CODs / NO 3 -N比),甲烷化对底物相对浓度的敏感性高于反硝化作用。当CODs / NO3-N比值增加时,反硝化是有机物使用的主要代谢途径(与产甲烷作用相比),开始与产甲烷作用相结合。绝对地,对于已证明的COD / NO3-N比,反硝化过程更为明显,这可通过将去除的COD大量用于反硝化来反映。实验性CODs / NO3-N的比例可以满足城市污水中硝酸盐的反硝化所需有机物(以CODs计)的要求,结果约为7.1 g CODs / g NO3-N。 ud获得的定殖支持物的最大平均直径为266.106±69.279μm至4 g CODs / L∙d,尽管有必要表明生物膜厚度出现了波动,其最大值为50.099μm,并且平均值为37.294±11.199μm。这些波动可能是由于反应器中存在优先电流,这不允许基板公平地进入所有床。

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