Evaluación del estado de funcionamiento de un reactor de lodos activados de aireación extendida por medición del fraccionamiento de la DQO y el material nitrogenado

  • Jumara del Carmen Males Álvarez Universidad Politécnica Salesiana - Ecuador
  • Jorge Eduardo Guerrero Aguirre Universidad Politécnica Salesiana - Ecuador
  • Renato Gabriel Sánchez Proaño Universidad Politécnica Salesiana - Ecuador
Palabras clave: Edad del lodo activado; PTAR de Quitumbe; nitrificación-desnitrificación.

Resumen

El rápido crecimiento poblacional en el sur de Quito ha incrementado la producción de aguas residuales que generan descargas en cuerpos hídricos y afectan la calidad del agua. En este contexto, caracterizar las aguas residuales es crucial para la toma de decisiones operativas confiables. Esta investigación evalúa el biorreactor de PTAR Quitumbe en relación al fraccionamiento de DQO y nitrógeno, tomando en cuenta la edad del lodo como variable a controlar. Se muestrearon aguas residuales en puntos de entrada y salida del biorreactor, empleando métodos fisicoquímicos de fraccionamiento de DQO. Los resultados indican predominancia de DQO lentamente biodegradable (XS) y eliminaciones del 95% en DQO biodegradable y 93% en nitrógeno amoniacal, demostrando la capacidad de biodegradación. Se confirmó la desnitrificación incompleta y un tiempo de retención celular de 20 días. Este estudio proporciona una base sólida para mejorar la gestión operativa de la PTAR Quitumbe.

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Biografía del autor/a

Jumara del Carmen Males Álvarez, Universidad Politécnica Salesiana - Ecuador

Environmental Engineer from Salesian Polytechnic University.

Jorge Eduardo Guerrero Aguirre, Universidad Politécnica Salesiana - Ecuador

Environmental Engineer from Salesian Polytechnic University.

Renato Gabriel Sánchez Proaño, Universidad Politécnica Salesiana - Ecuador

Ph.D. in Collective Health, Environment, and Society from Simon Bolivar Andean University (UASB). Master's degree in Ecological Economics from the Latin American Faculty of Social Sciences (FLACSO). Environmental Engineer from National Polytechnic School of Ecuador (EPN) and a professor of Wastewater Treatment and Environmental Economics at the Salesian Polytechnic University.

Citas

Agbewornu, K., Adyel, T., & Zhai, J. (2021). Optimizing nitrogen removal in a hybrid oxidation ditch. Journal of Environmental Chemical Engineering, 9(4), 105443.

Almutairi, M. (2020). Method development for evaluating the effectiveness of hydrocarbons on BOD, UBOD and COD removal in oily wastewater. Water Science and Technology, 81(12), 2650-2663.

Al-Wardy, H., Al-Saadi, M., & Alquzweeni, S. (2021). Performance Evaluation of Al-Muamirah Wastewater Treatment Plant. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 877(1), 012027.

Carmona, J. (2017). Análisis de las fracciones de DQO en las aguas de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

Durán, G., Costa, M., & Mérida, J. (2016). Crecimiento, segregación y mecanismos de desplazamiento en el periurbano de Quito. Íconos: Revista de Ciencias Sociales, 56, 123-146.

EPA, U. (2000). Wastewater Technology Fact Sheet: Oxidation Ditches. United States Environmental Protection Agency

Troya, F. (2023). Los programas de recuperación y restauración de quebradas en áreas urbanizadas del Distrito Metropolitano de Quito [Master’s Thesis, Flacso Ecuador].

Ghangrekar, M. (2022). Wastewater to Water: Principles, Technologies and Engineering Design. Springer Nature.

Haider, S., Svardal, K., Vanrolleghem, A., & Kroiss, H. (2003). The effect of low sludge age on wastewater fractionation (SS, SI). Water Science and Technology, 47(11), 203-209.

Henze, M. (1992). Characterization of wastewater for modelling of activated sludge processes. Water Science and Technology, 25(6), 1-15.

Henze, M., Gujer, W., Mino, T., Matsuo, T., Wentzel, M. C., & Marais, R. (1995). Wastewater and biomass characterization for the activated sludge model no. 2: Biological phosphorus removal. Water Science and Technology, 31(2), 13-23.

Huallpa, F., Alfaro, R., Ramos, E., Zapana, M., Mamani, W., & Quispe, G. (2023). Efficiency of prefabricated biodigesters in the treatment of domestic wastewater in dispersed rural localities. E3S Web of Conferences, 405, 04035.

Liu, C., Wang, Q., Xu, D., Wang, S., & Du, Y. (2018). Study on nitrification characteristics of livestock wastewater treated with SBR. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 170(3), 032071.

LOTTI. (2017). Manual de Operación y Mantenimiento de la PTAR Quitumbe: Vol. XI.

Luo, Y., Yao, J., Wang, X., Zheng, M., Guo, D., & Chen, Y. (2020). Efficient municipal wastewater treatment by oxidation ditch process at low temperature: Bacterial community structure in activated sludge. Science of The Total Environment, 703, 135031.

Mandt, G., & Bell, A. (1982). Oxidation ditches in wastewater treatment. Ann Arbor Science, Ann Arbor MI. 1982. 169.

Morales Fiallos, F., Sánchez Proaño, R., & Acosta Lozada, R. (2019). Tratamiento de efluentes de lubricadoras y lavadoras de autos mediante un sistema de lodos activados de lechos suspendido a escala de laboratorio. Ciencia Digital, 3(1), 170-179.

Myszograj, S., Koropczuk, E., & Jakubaszek, A. (2017). COD fractions-methods of measurement and use in wastewater treatment technology. Civil and Environmental Engineering Reports, 24(1), 195-206.

NTE INEN 2169. (2013). Agua. calidad del agua. muestreo. manejo y conservación de muestras.

NTE INEN 2176. (2013). Agua. Calidad del agua. Muestreo. Manejo y conservación de muestras

Orhon, D., Ateş, E., Sözen, S., & Çokgör, U. (1997). Characterization and COD fractionation of domestic wastewaters. Environmental Pollution, 95(2), 191-204.

Koropczuk, E., & Myszograj, S. (2019). New approach in COD fractionation methods. Water, 11(7), 1484.

Romero, A. (2004). Tratamiento de aguas residuales, teoría y principios de diseño. CO, Escuela Colombiana de Ingenieros.

Rong-sen, D. (2006). Oxidation ditch wastewater treatment theory and technology [M]. Chemical Industry Press.

Ruiz, G., Jeison, D., & Chamy, R. (2003). Nitrification with high nitrite accumulation for the treatment of wastewater with high ammonia concentration. Water research, 37(6), 1371-1377.

Sadecka, Z., Myszograj, S., & Kisielewicz, M. (2011). Aspekty prawne przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych. Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska/Uniwersytet Zielonogórski, 144(24), 5-17.

Sánchez Proaño, R., & García Gualoto, K.J. (2018). Tratamiento de aguas residuales de cargas industriales con oxidación avanzada en sistemas convencionales. La granja. Revista de Ciencias de la Vida, 27(1), 103-111.

Sayed, S., van der Zanden, J., Wijffels, R., & Lettinga, G. (1988). Anaerobic degradation of the various fractions of slaughterhouse wastewater. Biological Wastes, 23(2), 117-142. https://doi.org/10.1016/0269-7483(88)90069-9

Shammas, K., & Wang, K. (2009). Oxidation ditch. Biological treatment processes, 513-538.

Westgate, J., & Park, C. (2010). Evaluation of proteins and organic nitrogen in wastewater treatment effluents. Environmental science & technology, 44(14), 5352-5357.

WPCF, A.A. (1992). Métodos normalizados para el análisis de aguas potables y residuales. Versión en español. Ediciones Díaz Santos.

Wu, J., Yan, G., Zhou, G., & Xu, T. (2014). Wastewater COD biodegradability fractionated by simple physical–chemical analysis. Chemical Engineering Journal, 258, 450-459.

Yu, L. (2012). Effect of SRT on nitrogen and phosphorus removal in modified carrousel oxidation ditch process. Advanced Materials Research, 396, 1995-2001.

Publicado
2023-09-11
Cómo citar
Males Álvarez, J. del C., Guerrero Aguirre, J. E., & Sánchez Proaño, R. G. (2023). Evaluación del estado de funcionamiento de un reactor de lodos activados de aireación extendida por medición del fraccionamiento de la DQO y el material nitrogenado. Religación, 8(37), e2301090. https://doi.org/10.46652/rgn.v8i37.1090