Publicación:
Sistema anaerobio - aerobio para el tratamiento de lixiviados efluentes de relleno sanitario

dc.contributor.authorGalindo Montero, Andres Alfonso
dc.contributor.authorPimienta Serrano, Estefany
dc.contributor.authorPérez-Montiel, Jhonny Isaac
dc.coverage.spatialDistrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha
dc.date.accessioned2025-04-01T22:11:34Z
dc.date.available2025-04-01T22:11:34Z
dc.date.issued2023
dc.descriptionIncluye índice de figuras y tablasspa
dc.description.abstractEn esta obra se presentan aspectos generales asociados al tratamiento y efec tos de los lixiviados generados en la celda transitoria del municipio de Riohacha, considerando la combinación de sistema anaerobio-aerobio como alternativa de tratamiento. Los lixiviados de relleno sanitario son unos de los líquidos más conta minantes que se conozcan y pueden afectar fácilmente las fuentes hídricas, lo cual motiva realizar su tratamiento. En el presente trabajo se evalúa el tratamiento de lixiviados provenientes del relleno sanitario municipal de una ciudad mediana en el Caribe colombiano. Se utilizó un sistema compuesto por un Reactor Anaerobio de Doble Cámara (RADCA) de escala laboratorio en serie con un humedal artifi cial (Wetland) de escala piloto, utilizando Typha dominguensis como agente fitorre mediador. Al lixiviado inicial se le determinaron sus características fisicoquímicas. Para garantizar un arranque rápido del sistema, el RADCA se inoculó con lodo granular (20% v/v). El sistema de tratamiento fue evaluado a tiempos de retención hidráulicos (TRH) de 7.97, 5.31 y 2.88 d. Los parámetros operacionales fueron: pH, temperatura, alcalinidad, producción de biogás y porcentaje de metano. Para estimar la eficiencia de remoción, se determinaron los siguientes parámetros de control: DBO, DQO total (DQOT), ST, SST, STF, STV, nitritos, nitratos, amonio y NTK. En cuanto a metales pesados, el aluminio fue el de mayor concentración, con un intervalo de 3.31-10.09 mg/L. Las mayores eficiencias de remoción alcanzadas fueron 89% y 91% para DQOT, y DBO respectivamente, lo que se obtuvo a TRH de 7.97 d. Los sólidos fijos presentaron las menores eficiencias de remoción, con un promedio de 56% a TRH de 2.88 d. Los resultados obtenidos confirman la viabili dad de implementar el RADCA en serie con Wetland para tratar lixiviados genera dos en rellenos sanitarios municipales, lo cual, en principio, podría ser replicable a otros rellenos sanitarios con condiciones semejantes.spa
dc.description.abstractThis work presents general aspects associated with the treatment and effects of the leachates generated in the transitory cell of the municipality of Riohacha, con sidering the combination of anaerobic-aerobic system as a treatment alternative. Landfill leachate is one of the most polluting liquids known and can easily affect water sources, which motivates its treatment. In the present work, the treatment of leachate from the municipal sanitary landfill of a medium-sized city in the Co lombian Caribbean is evaluated. A system consisting of a laboratory-scale Double Chamber Anaerobic Reactor (RADCA) in series with a pilot-scale artificial wetland (Wetland) was obtained, using Typha dominguensis as a phytoremediation agent. The initial leachate was determined its physicochemical characteristics. To ensure a quick start of the system, the RADCA was inoculated with granular sludge (20% v/v). The treatment system was evaluated at hydraulic retention times (HRT) of 7.97, 5.31 and 2.88 d. The operating parameters were: pH, temperature, alkalinity, bio gas production and methane percentage. To estimate the removal efficiency, the following control parameters were determined: BOD, total COD (DQOT), ST, SST, STF, STV, nitrites, nitrates, ammonium and NTK. Regarding heavy metals, alumi num had the highest concentration, with a range of 3.31-10.09 mg/L. The highest removal efficiencies achieved were 89% and 91% for DQOT, and BOD respectively, which obtained a TRH of 7.97 d. The fixed solids presented the lowest removal efficiencies, with an average of 56% at TRH of 2.88 d. The results obtained confirm the feasibility of implementing the RADCA in series with Wetland to treat leachate generated in municipal sanitary landfills, which, in principle, could be replicable to other sanitary landfills with similar conditions.eng
dc.description.editionPrimera edición
dc.description.tableofcontentsResumen/Abstract Introducción 1. Fundamentación teórica - conceptual del estudio 1.1 Residuos Sólidos (RS) 1.2 Procesos biológicos anaerobios 1.3 Reactores anaerobios 1.4 Modelos matemáticos para la determinación de biogás y lixiviados a través del tiempo 1.5 Humedales construidos (wetlands) 1.6 Marco normativo 2. Sistema anaerobio - aerobio para ser utilizados en el tratamiento de lixiviados generados en rellenos sanitarios 2.1 Tratamiento anaerobio del lixiviado con tecnología UASB 2.2 Tratamiento de lixiviado con reactores anaerobios en dos etapas 2.3 Aplicación de humedales artificiales para el tratamiento y postratamiento de lixiviados 2.4 Combinación de la tecnología UASB y humedales artificiales 2.5 Aplicaciones de la tecnología RADCA tratando lixiviados 3. Proceso metodológico 3.1 Área de estudio 3.2 Descripción unidad experimental 3.3 Montaje y operación del tren de tratamiento 3.4 Sustrato a utilizar para el desarrollo de la investigación 3.5 Enzimas biodigestoras para la optimización de la operación 3.6 Monitoreo y neutralización del pH ...3.7 Medición de parámetros físicos-químicos 3.8 Tratamiento de las muestras 3.9 Procesamiento de datos 4. Análisis y discusión de resultados 4.1 Evaluación del rearranque del sistema 4.2 Caracterización del lixiviado generado en la celda transitoria del municipio de Riohacha según su edad 4.3 Caracterización del lodo utilizado para la inoculación del sistema RADCA 4.4 Evaluación operacional del sistema 4.5 Modelo matemático para proyectar la producción de lixiviado y biogás en la celda transitoria del municipio de riohacha a través del tiempo 5. Conclusiones y recomendaciones Referencias bibliográficasspa
dc.format.extent104 páginas
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.isbn978-628-7718-55-5
dc.identifier.urihttps://repositoryinst.uniguajira.edu.co/handle/uniguajira/1545
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de La Guajira
dc.publisher.placeDistrito Especial, Turistico y Cultural de Riohacha
dc.relation.referencesAcurio, G., Rossin, A., Teixeira, P., Zepeda, F. (1998). Diagnóstico de la situación del manejo de residuos sólidos municipales en América Latina y el Caribe. Serie Ambiental No. 18 Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud/ Banco Interamericano de Desarrollo. 1998. pp. 34-87.
dc.relation.referencesAkinbile, C.O., Yusoff, M.S., Ahmad Zuki. Z., (2012). Landfill leachate treatment using subsurface flow constructed wetland by Cyperus haspan. Waste management. 32(7), 1387–93.
dc.relation.referencesÁlvarez, A. & Suárez, J. (2006). Tratamiento biológico del lixiviado generado en el relleno sanitario El Guayabal de la ciudad San José de Cúcuta. En: Ingeniería & Desarrollo número 20 ISSN: 0122-3461. Universidad Francisco de Paula Santander y Aseo urbano S.A. ESP. pp. 1-11
dc.relation.referencesApha, Awwa, Wef. (2012). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Stan dard Methods, (102), 541.https://doi.org/10.2105/AJPH.51.6.940-a.
dc.relation.referencesApha, Awwa, Wef. (1998). Standard Methods for the examination of water. 20th. Ed. American Public Health Association/American Water Works Association/Water Environment Federation. Washington D.C. 1998. pp. 1-1325.
dc.relation.referencesArena, A., Liberal, V., Cuevas, C. (2005). Eficiencia de remoción de bacterias Coliformes en un sistema UASB y laguna de maduración. En: Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente Vol. 9, Impreso en la Argentina. ISSN 0329-5184. Universidad Nacional de Salta, Facultad de Ingeniería. Consejo de Investigaciones. U.N.Sa. Campo Castaña res. pp 43-47
dc.relation.referencesArias, C., & Brix H. (2003). Humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales. Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 13, 17-24.
dc.relation.referencesArmijo, C., Ojeda, S., Ramírez, E., Quintanilla, A. (2006). Potencial de reciclaje de los residuos de una Institución de Educación Superior: El caso de la Universidad Autónoma de Baja California. En: Ingeniería Revista Académica. Vol. 10 núm. 003 ISSN: 1665-529X. Mérida, Méxi co. Universidad de Yucatán. pp. 13-21.
dc.relation.referencesArvizu, J. &. Huacuz, J. (2003). Biogás de rellenos sanitarios para producción de electricidad. Boletín IIE, Universidad Nacional Autónoma de México. pp. 118-123.
dc.relation.referencesAziz, A., Basheer, F., Sengar, A., Irfanullah, Khan, S. U., & Farooqi, I. H. (2019). Biological wastewater treatment (anaerobic-aerobic) technologies for safe discharge of treated slaughter house and meat processing wastewater. Science of the Total Environment, 686, 681–708. ht tps://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.295
dc.relation.referencesBalderas, R., Soto, C., Medina, J., Lira, M. (2007). Caracterización de los residuos sólidos mu nicipales. En: Conciencia Tecnológica, núm. 034 ISSN: 1405-5597. Aguascalientes, México. Instituto Tecnológico de Aguascalientes. pp. 47-48.
dc.relation.referencesBermúdez, R., Rodríguez S., Martínez M., & Terry A. (2003). Ventajas del empleo de reactores UASB en el tratamiento de residuales líquidos para la obtención de biogás. Tecnología Quími ca (Editorial Universitaria), 23(2), 37-44.
dc.relation.referencesBódalo, J.L. Gómez, M. Gómez, G. León, A.M. Hidalgo And M.A. Ruiz. (2008). Phenol removal from water by hybrid processes: Study of the membrane process step. Desalination. 223, 323-329.
dc.relation.referencesBohdziewicz, J., Kwarciak, A., (2008). The application of hybrid system UASB reactor-RO in land fill leachate treatment. Sciendirect, Desalination. 128–134.
dc.relation.referencesBorzacconi, L., López, I., Anido, C. (1996). Metodología para la estimación de la producción y concentración de lixiviado de un relleno sanitario. Montevideo, Uruguay, Universidad de la República, Facultad de Ingeniería. pp 1-4.
dc.relation.referencesBrito, y Dangond. (2015). Evaluación de los niveles de remoción de la materia orgánica del lixiviado generado en la celda transitoria de Riohacha mediante un rector anaerobio doble cámara (RAD CA). 51.
dc.relation.referencesCaicedo, J. (2006). Diseño, construcción y arranque de un reactor U.A.S.B. piloto para el tratamiento de lixiviados. Documento presentado como requisito para optar el título de Especia lista en Ingeniería Ambiental Área Sanitaria. Universidad Nacional de Colombia, sede-Manizales. Manizales, Colombia. pp. 11-38
dc.relation.referencesCampos, J. R. (1999). Tratamiento de esgotos sanitarios por proceso anaerobio e disposição controlada no solo. Rio de Janeiro: ABES. Projeto PROSAB. 464
dc.relation.referencesCañizares, R. (2000). Biosorción de metales pesados mediante el uso de biomasa microbiana. En: Revista Latinoamericana de Microbiología. Departamento de Biotecnología y Bioin geniería. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. México, D. F. pp. 1-13
dc.relation.referencesCárdenas Sánchez, A. C. (2012). Evaluación del desempeño de humedales construidos con plantas nativas tropicales para el tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios. [Proyecto de Máster, Ingeniería, Universidad de Sevilla, Sevilla: Escuela Técnica]. Repositorio https://bi bliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/7724
dc.relation.referencesCastillo, A. Salcedo, Y. Moreno. (1998). Evaluación de un sistema biológico a escala piloto labo ratorio para la remoción de materia orgánica del lixiviado del relleno sanitario de Bucaramanga (Santander). Universidad Industrial de Santander, Centro de estudios e Investigacio nes Ambientales. Bucaramanga – Colombia. pp.131-143.
dc.relation.referencesChan, Y. J., Chong, M. F., Law, C. L., & Hassell, D. G. (2009). A review on anaerobic-aerobic treatment of industrial and municipal wastewater. Chemical Engineering Journal, 155(1–2), 1–18. https://doi.org/10.1016/j.cej.2009.06.041
dc.relation.referencesChaux, G., Rojas G., & Bolaños L (2009). Producción más limpia y viabilidad de tratamiento biológico para efluentes de mataderos en pequeñas localidades. Facultad de Ciencias Agrope cuarias, 7(1), 102-114
dc.relation.referencesChavarro, M., Garcés, J., Guerrero, J., Salas, D. (2006). Evaluación de la tratabilidad de los lixi viados en el relleno sanitario de Pereira mediante filtros anaerobios de flujo ascendente a escala piloto. En: Scientia Et Technica, vol. XII, núm. 30, Universidad Tecnológica de Pereira. pp. 399-404
dc.relation.referencesCollazos Peñaloza, Héctor Y Echeverry Torne, Jaime. (2002). Modelo matemático para cálculo de gases y lixiviados. Versión 1.
dc.relation.referencesCONAGUA (2006). Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento. México: secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Comisión Nacional del Agua. SBN: 978-607-626 036-4 3-68
dc.relation.referencesCONAGUA (2015). Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Diseño de plantas de tratamientos de aguas residuales municipales: Humedales artificiales. En: Comisión Nacional del Agua. ISBN 978-607-626-010-4.
dc.relation.referencesConil, P. (2000). Avances conceptuales para el tratamiento de las aguas residuales domésticas (A.R.D.), en el trópico, y estudio de casos. En Memorias del 43 Congreso Nacional de ACODAL. Cartagena, Colombia. pp 25-50.
dc.relation.referencesCORPOGUAJIRA. (2011). Reporte sobre vertimientos en cuenca del Río Ranchería. Información Suministrada por el laboratorio ambiental de Corpoguajira al Instituto de Estudios Ambientales y Aprovechamiento de Agua (INESAG) de la Universidad de La Guajira; mediante oficio radicado N° 20113300014102. Riohacha, 2011. pp 1-3.
dc.relation.referencesCorrales, L., Antolinez R., Bohórquez Macías J., & Corredor Vargas A. (2015). Bacterias anae robias: Procesos que realizan y contribuyen a la sostenibilidad de la vida en el planeta. NOVA, 13(24), 55-82.
dc.relation.referencesCortes, A. Madera. C.A. (2013). Eliminación de DQO, Nitrógeno (TKN, NH4+, NO3) y Cr (VI) en humedales construidos con policultivos tratando lixiviados de rellenos sanitarios a escala piloto. Seminario Internacional GRAL, Sao Pablo, Brasil.
dc.relation.referencesDalantai, T., Rhee, C., Kim, D. W., Yu, S. Il, Shin, J., Triolo, J. M., & Shin, S. G. (2022). Complex network analysis of slaughterhouse waste anaerobic digestion: From failure to success of long-term operation. Bioresource Technology, 127673. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2022.127673
dc.relation.referencesDe Feo, M. C. Malvano. (2009). The use of LCA in selecting the best MSW management system. Waste Management, 29. 1901-1915.
dc.relation.referencesDelgado A., & Otero F. (2008). Diseño, construcción y operación de un sistema biológico U.S.B. a nivel piloto de laboratorio para el tratamiento de lixiviados producidos en el relleno sanitario del municipio de San Gil. Universidad Industrial de Santander, 5 - 9.
dc.relation.referencesDimaté, C., (2010) Alcaldia Mayor De Bogotá D.C., Secretaria De Gobierno., Alcaldia Local Chapinero., Corporacion Ambiental Empresarial – Caem., Filial Camara De Comer cio De Bogotá – CCB. Manejo de residuos sólidos. Programa Zonas Ambientales Competitivas de la Localidad de Chapinero. Santa Fé de Bogotá.
dc.relation.referencesDolfing, J., Mulder, J. (1985). Comparison of methane production rate and coenzyme F420 con tent of methanogenic consortia in anaerobic granular sludge. Appl. Environ.Microbiol. 49, 1142–1145.
dc.relation.referencesEl-Khateeb, A., Al-Herrawy, A., Kamel, M., El-Gohary, F. (2009). Use of wetlands as post-treat ment of anaerobically treated effluent. Desalination, Volume 245, Issues 1–3,Pages 50-59, ISSN 0011-9164, https://doi.org/10.1016/j.desal.2008.01.071
dc.relation.referencesElmitwalli, T. (2000). Anaerobic treatment of domestic sewage at low temperature. Ph.D. Thesis. Universidad Agrícola de Wageningen. Wageningen, Holanda. pp. 1-5.
dc.relation.referencesEl-Sheikh, M., Saleh, H., Flora, J. y Abd El-Ghany, M. (2011). Biological tannery wastewater treatment using two stage UASB reactors. Desalination, Volume 276, Issues 1–3, Pages 253-259, ISSN 0011-9164, https://doi.org/10.1016/j.desal.2011.03.060
dc.relation.referencesEntidad Municipal de Aseo. (2018). Manual De Operaciones Del Sare. 19.
dc.relation.referencesEnzminger, J.D., Robertson, D., Ahlert, R.C., Kosson, D.S. (1987). Treatment of Landfill Lea chates. Journal of Hazardous Materials, 14, 83-101
dc.relation.referencesEPA (2000). Folleto informativo de tecnología de aguas residuales: Humedales de flujo libre superficial. Office of Water. https://acortar.link/OkBOAk
dc.relation.referencesEspinosa Antón, J.J. (2011). Tratamiento de aguas residuales de matadero con elevado contenido en sangre mediante la combinación de procesos anaerobio de película fija (BAPF) y aerobio de membrana (MBR). [Tesis doctoral, Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos, Universidad de Burgos, Área de Ingeniería Química], Repositorio https:// riubu.ubu.es/handle/10259/163
dc.relation.referencesEspinosa Ortiz, C. (2014). Factibilidad del diseño de un humedal de flujo subsuperficial para el tra tamiento de aguas residuales municipales de 30.000 habitantes. [Tesis de Master, Facultad de Ingeniería, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Bogotá: Escuela Co lombiana de Ingeniería Julio Garavito]. Respositorio https://repositorio.escuelaing. edu.co/handle/001/114
dc.relation.referencesFatma, A., Kamel G., (2016). Characterization and biological treatment of pre-treated landfill lea chate. Ecological Engineering. National Research Centre, Water Pollution Research Department. 33, 45-63.
dc.relation.referencesFernández-Polanco, F., & Seghezzo L. (2015). Diseño de reactores Up flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB). 15 ed. Buenos aires: INTI y Unión Europea, https://acortar.link/cX p35k
dc.relation.referencesFrancese, A.; Córdoba P.; Durán J.; Siñeriz. F. (1998). High Upflow Velocity and Organic Loading Rate Improve Granulation in UASB Reactors. World Journal of Microbiology and Biotech nology, Holanda, Vol. 14, Nº 3, 1998, Pág. 337 - 341.
dc.relation.referencesGalindo, A., Rincón, N., Pérez, J., Marín, J., Causado, E., (2012). Evaluación de un Reactor de Doble Cámara Constituido por dos Reactores UASB en Serie para el Tratamiento de Aguas Residuales Municipales. XXXIII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Am biental, realizado en Salvador, Bahía, Brasil. 1-11.
dc.relation.referencesGeorgiou, N. Gizgis, E. Diamadopoulos. (2001). Anaerobic treatment of primary domestic was tewater by means of a Uasb reactor followed by coagulation laboratory of environmental. engi neering & management technical university of Crete, Chania, Grecia, Pág. 235-242.
dc.relation.referencesGhangrekar, M. M., Asolekarb, S. R., Joshic, S. G. (2005). Characteristics of sludge developed un der different loading conditions during UASB reactor start-up and granulation. Water Research 39, 1123–1133.
dc.relation.referencesGibson, G (1990). Physicological and ecology of the sulfate-reducing bacteria. Journal applied Bac teriology, 69, 769-797
dc.relation.referencesGiménez, J. R., Nassr, S. C., Maestri, And R. D. And Monteggia L. O. (2002). Physical mo delling of an upflow anaerobic sludge blanket reactor. Near-field study Water Science and Technology IWA Publishing. 45 (10), 157–162
dc.relation.referencesGiraldo, E. (1998). Modelación matemática del proceso de la digestión anaerobia para el tratamiento de las aguas residuales industriales. Universidad de los Andes, Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental. Bogotá, Colombia, pp. 1-12.
dc.relation.referencesGiraldo, E. (2001). Tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios: Avances recientes. En: Revista de Ingeniería (14): 44-55. pp. 1-7
dc.relation.referencesGonzales, M & Saldarriaga, J. (2008). Remoción biológica de materia orgánica, Nitrógeno y Fósforo en un sistema tipo anaerobio-anóxico-aerobio. EN: Revista EIA, ISSN 1794-1237 Número 10. Escuela de Ingeniería de Antioquia & Universidad de Antioquia. Grupo GIGA. Medellin, Colombia. pp. 45-53.
dc.relation.referencesGonzález Hoyos, N. (2017). Arranque de un reactor anaerobio de flujo ascendente para el tratamien to de una corriente de lixiviados proveniente de un reactor UASB. [Tesis de maestría, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia, Manizales]. Repo sitorio https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/60084
dc.relation.referencesGuerra, R., González, S., Figueroa, M., Trupiano, A., Seghezzo, L., Cuevas, C. (2000). Perfiles de actividad metanogénica específica en un reactor UASB (reactor anaeróbico de flujo ascendente y manto de lodos), utilizado para el tratamiento de líquidos cloacales pre-sedimentados. Universi dad Nacional de Salta, Consejo de Investigación-INENCO, Laboratorio de Estudios Ambientales. Buenos Aires, Argentina. pp. 1-6.
dc.relation.referencesGuerra, R., González, S., Figueroa, M., Trupiano, A., Seghezzo, L., Cuevas, C. (2001). Ope ración y seguimiento de un reactor UASB en condiciones de clima subtropical. En: Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente Vol. 5 ISSN: 0329-5184. Universidad Nacio nal de Salta, Consejo de Investigación-INENCO, Laboratorio de Estudios Ambienta les. Buenos Aires, Argentina pp. 1-12
dc.relation.referencesGuevara, A., Guanoluisa, L., & de la Torre, E. (2014). Diseño de sistemas de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario el inga mediante electrocoagulación y fitorremediación. Revista Politécnica, 34(1).
dc.relation.referencesHee-Chan Y., Soon-Haing Ch. Y Seok-Oh K. (2001). Modification of coagulation and Fenton oxi dation processes for cost-effective leachate treatment. J. Environ. Sci. Heal. 36, 39-48
dc.relation.referencesHeyer K.U & R. Stegmann. (2005). Landfill Systems, Sanitary Landfilling of solid wastes, and long term problems with leachate, in environmental biotechnology: Concepts and applications. (eds H.-J. Jördening and J. Winter), Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGa A, Weinheim, FRG. DOI: 10.1002/3527604286.ch15. pp. 8-14.
dc.relation.referencesHuang, J. S., Wu, C. S., Chen, C. M. (20059. Microbial activity in a combined UASB–activated sludge reactor system. Chemosphere. (2005). 61, 1032–1041.
dc.relation.referencesHuerga Pérez, E. (2005). Desarrollo de alternativas de tratamiento de aguas residuales industriales mediante el uso de tecnologías limpias dirigidas al reciclaje y/o valoración de contaminantes. [Tesis doctoral, Departamento de Biología funcional y antropología, Universidad de Valencia, Valencia: Servei de Públicacions], 394 p. ISBN 84-370-6387-6
dc.relation.referencesKatsoni, A., Mantzavinos, D., Diamadopoulos, E. (2014). Sequential treatment of diluted olive pomace leachate by digestion in a pilot scale UASB reactor and BDD electrochemical oxidation. Water Research, Volume 57, Pages 76-86, ISSN 0043-1354, https://doi.org/10.1016/j. watres.2014.03.010.
dc.relation.referencesKleerebezem, R. &. Macarie, H. (2003). Treating industrial wastewater: Anaerobic digestion comes of age. Chemical Eng. 4, 56-64. pp. 1-6.
dc.relation.referencesKurniawan T.A., Wai-Hung L. Y Chan G.Y.S. (2006). Physico-chemical treatments for removal of recalcitrant contaminants from landfill leachate. J. Hazard. Mater. B 129, 80-100
dc.relation.referencesLara, R., Díaz J., y Forero L. (1999). Postramiento de efluentes de un reactor UASB por medio de un humedal articial. UNIBOYACÁ, 5-6
dc.relation.referencesLens, N., Bosch Van Den, M. L., Hulshoff Pol, L. W., Lettinga, G. (1998). Effect of staging on volatile fatty acid degradation in sulphidogenic granular sludge reactor. Water Research. 32 (1998). (4), 1178–1192
dc.relation.referencesLettinga, G., Roersma, R., Grin, P (1983). Anaerobic treatment of raw domestic sewage at ambient temperaturas using a granular bed UASB reactor. Biotecnology and Bioengineering. 25, 1701-1723.
dc.relation.referencesLi, G., Wang, W., Du. Q., (2010b). Applicability of nanofiltration for the advanced treatment of lan dfill leachate. Journal of Applied Polymer Science. 116 (4), 2343–2347.
dc.relation.referencesLi, S., Lissner, J., Mendelssohn, L.A., Brix, H., Lorenzen, B., McKee, K.L., Miao, S., (2010a). Nutrient and growth responses of cattail (Typha domingensis) to redox intensity and phosphate availability. Ann. Bot. 105, 175e184.
dc.relation.referencesLiu, M., Yang, Q., Peng, Y., Liu, T., Xiao, H., Wang, S. (2015). Treatment performance and N2O emission in the UASB-A/O shortcut biological nitrogen removal system for landfill leachate at different salinity. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Volume 32, Pages 63-71, ISSN 1226-086X, https://doi.org/10.1016/j.jiec.2015.07.017
dc.relation.referencesLoiacono, R., Vuanello, O., Solorza, B., Millan, M., Tejada, J. (2002). Eliminación de metales pesados de efluentes industriales por método electroquímico. Universidad Nacional de San Juan- Facultad de Ingeniería-Dpto. de Ing. Química. Argentina, pp. 1-7.
dc.relation.referencesLook, H. (1998). Arranque y operación de reactores UASB. Universidad Agrícola de Wageningen. Holanda. pp. 1-14
dc.relation.referencesLópez, J. (2011). Evaluación de la eficiencia de un reactor anaeróbico de flujo ascendente y manto de lodos UASB para el tratamiento de aguas residuales – escala laboratorio. [Tesis de grado, Ingeniería, Universidad San Francisco de Quito, Quito: Colegio Politécnico]. Reposi torio https://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/750
dc.relation.referencesLópez, J., Morgan, J., Noyola, A. (2000). Arranque de reactores anaerobios industriales: dDs casos de estudio. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Ingeniería. Méxi co, pp 1-10
dc.relation.referencesLudwig, V. & Stege A. (2009). Modelos matemáticos para la determinación de biogás y lixiviados. Landfill Methane Outreach Program Agencia para la Protección del Ambiente. (U.S. EPA) Was hington, D.C.
dc.relation.referencesMaaskant, Ir W., Zeevalkink, J.A. (1983). Feasibility of the UASB reactor for the treatment of low strength cannery wastewater at sub–mesophilic temperatures. In: Proceedings of the Euro pean Symposium on Anaerobic Waste Water Treatment, Netherlands. 430–439.
dc.relation.referencesMarañón E., Castrillón L., Fernández-Nava Y., Fernández-Méndez A. y Fernández- Sánchez A. (2008). Coagulation-flocculation as a pretreatment process at a landfill leachate nitrifica tion-denitrification plant. J. Hazard. Mater. 156, 538-544.
dc.relation.referencesMartí Nuria Ortega. (2006). Phosphorus precipitation in anaerobic digestion process. Dissertion. com. Bocaratón, Florida, USA
dc.relation.referencesMartínez, A. (2018). Análisis y comparación del manejo ambiental de lixiviados como propuesta para el mejoramiento de sus procesos. Caso de estudio relleno sanitario doña Juana (rsdj) de la ciudad de Bogotá y el relleno sanitario La Miel de la ciudad de Ibagué. In Alcaldía de Ibagué. (s.f.). Obtenido de http://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php? type=3&cnt=118&subtype=1&subcnt=249.
dc.relation.referencesMccarty, P. (2001). The development of anaerobic treatment and its future. Water Science Techno logy 44 (8): Pp149-156
dc.relation.referencesMehu, Jackly. (2011). Digestión Anaerobia de Lixiviados de Residuos Sólidos Urbanos en Dos Re actores en Serie. Tesis De Especialización en Biotecnología, Universidad Autónoma Metropolitana, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Departamento de Bio tecnología.
dc.relation.referencesMendoza P. & V. López. (2004). Estudio de la calidad del lixiviado del relleno sanitario la esmeralda y su respuesta bajo tratamiento en filtro anaerobio piloto de flujo ascendente. Participación en proyecto de investigación para optar el Título de Ingeniero Químico, línea de pro fundización en Ingeniería Ambiental. Universidad Nacional de Colombia, sede-Ma nizales, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Departamento de Ingeniería Química. Manizales, Colombia. pp 35-82.
dc.relation.referencesMojiri, A., Ziyang, L., Mohd Tajuddin R., Farraji, H., Alifar, N. (2016). Co-treatment of landfill leachate and municipal wastewater using the ZELIAC/zeolite constructed wetland system. Jour nal of Environmental Management, Volume 166, Pages 124-130, ISSN 0301-4797, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.10.020
dc.relation.referencesMolina, F. Comportamiento dinámico de digestores anaerobios. [Tesis Doctoral, Universidad San tiago de Compostela, Grupo de Ingeniería Ambiental y Bioprocesos]. Repositorio https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=109100.
dc.relation.referencesMorillo, F. & Fajardo, E. (2005). Estudio de los reactores UASB para el tratamiento de lixiviado del relleno sanitario La Esmeralda. Documento presentado en cumplimiento a los requeri mientos para optar el título de especialista en Ingeniería Ambiental - Área Sanitaria. Universidad Nacional de Colombia – sede Manizales, Facultad de ingeniería y Arqui tectura. Manizales, Colombia. pp 34-74
dc.relation.referencesMuñoz, K & Bedoya, A. (2009). El papel de los residuos sólidos, en la solución de problemas am bientales. Universidad Autónoma latinoamericana (UNAULA), Facultad de Economía. Medellín, Colombia, pp. 1-20.
dc.relation.referencesNadais, H., Capela, I., Arroja, L., Duarte, A. (2001). Effect of organic, hydraulic and fat shocks on the performance of UASB reactor with intermittent operation. Wat. In: Sci. Tech. 44(4): pp. 49-56.
dc.relation.referencesPacheco, J. &. Magaña, A. (2003). Arranque de un reactor anaerobio. En: Ingeniería Revista Académica. Vol. 7 núm. 00
dc.relation.referencesPanduro Aliaga, R. J. (2017). Tratamiento integral de las aguas residuales del matadero municipal de la ciudad de Moyobamba en un biorreactor anaeróbico tipo UASB a nivel piloto. [Tesis de grado, Departamento Académico de Ingeniería Sanitaria, Universidad Nacional de San Martín - Tarapoto, Moyobamba]. Repositorio https://repositorio.unsm.edu.pe/ handle/11458/2389
dc.relation.referencesPark J.E., Kim J.O., Lee W.B., Lee S.T., Lee J.J. (1997). UASB performance in presence of algae and synthetic media. Water Sci. Technol. 36 (12), 125–133
dc.relation.referencesPeng, Y.Z., Zhang, S.J., Zeng, W. (2008). Organic removal by denitrification and methanogenesis and nitrogen removal by nitrification from landfill leachate. Water Res. 42 (8) 883–892.
dc.relation.referencesPérez Alarcón, F.E., & Camacho Alcalá K- L. (2011). Tecnologías para el tratamiento de aguas servidas. [Tesis de grado, Departamento de ciencias Químicas, Universidad Veracru zana, Tuxpan: Universidad Veracruzana]. https://acortar.link/h4EOHJ
dc.relation.referencesPlaza, G. &. Pasculli, M. (2005). Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales para mitigar el cambio climático en la provincia de salta. Buenos Aires, Argentina Universidad Nacional de Salta Instituto de Investigación en Energías No Convencionales (INENCO) – Con sejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta (CIUNSa). pp. 1-12
dc.relation.referencesPuspendu, B., Ghangrekar, M.M., (2007). Required minimum granule size in UASB reactor and characteristics variation with size. BioresourceTechnology. 98, 994–999.
dc.relation.referencesRangel Peraza, J. G., Mendivil García K., Cedillo Herrera C. I. G., Rochín Medina J. J., Rodrí guez Mata A. E., & Bustos Terrones Y. A. (2017). Optimization of organic matter degrada tion kinetics and nutrient removal on artificial wetlands using Eichhornia crassipes and Typha dominguesis. Enviromental Technology, 40 (5), 633-641. https://doi.org/10.1080/0959 3330.2017.1400111.
dc.relation.referencesRay, B. (1995). Environmental Engineering. International Thomson Publishing Europe, 20 Park Plaza, Boston, USA. p. 186.
dc.relation.referencesRengers, E., Barbosa, J., Loureiro P., Gérson J., (2016). Hydraulic performance of a modified constructed wetland system through a CFD-based approach. Journal of Hydro-environment Research. 12, 91-104.
dc.relation.referencesRenou, S. J.G. Givaudan, S. Poulain, F. Dirassouyan, P. Moulin. (2008). Landfill leachate treat ment: Review and opportunity. Journal of hazardous materials, 150 (3), pp. 468–93.
dc.relation.referencesRivas F.J., Beltrán F., Carvalho F., Acedo B. Y Gimeno O. (2004). Stabilized leachates: Sequential coagulation-flocculation + chemical oxidation process. J. Hazard. Mater. B 16, 95-102.
dc.relation.referencesRizvi. H. (2014). Start-up of UASB reactors treating municipal wastewater and effect of temperature/ sludge ageand hydraulic retention time (HRT) on its performance. Arabian Journal of Che mistry 2014. pp. 22.
dc.relation.referencesRodríguez Fernández, A., Letón, A., García, P., Rosal García, R., Dorado Valiño, M., Villar Fernández, S., & Sanz García J. (2006). Tratamientos avanzados de aguas residuales indus triales. Informe de vigilancia tecnológica, CITME (Círculo de innovación en tecnologías medioam bientales y energía). CEIM (Confederación empresarial de Madrid) y la Dirección Gene ral de Universidades e Investigación. https://acortar.link/FeGMMm
dc.relation.referencesRodríguez Martínez, J., Rodríguez Garza, I., & Pedraza Flores, E. Balagurusamy Nagamani, Sosa Santillan Gerardo, y Garza García Yolanda. (2002). Kinetics of anaerobic treatment
dc.relation.referencesRodríguez, R. (2015). Digestión anaerobia de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos en dos fases. Casa abierta al tiempo, 3-10.
dc.relation.referencesRojas, O. (1995). La alcalinidad como parámetro de control de AGV en digestores anaerobios. Uni versidad del Valle, Colombia. [On-line]. Disponible en: http://www.bvsde.paho.org/ bvsacd/cd68/000866/000866d.pdf. 10/05/2009. Rojas, O. (1995). La alcalinidad como parámetro de control de AGV en digestores anaerobios. Uni versidad del Valle, Colombia. [On-line]. Disponible en: http://www.bvsde.paho.org/ bvsacd/cd68/000866/000866d.pdf. 10/05/2009.
dc.relation.referencesRuiz I., Álvarez J., Soto M., (2001). El potencial de la digestión anaerobia en el tratamiento de aguas residuales urbanas y efluentes de baja carga orgánica. España. Disponible en:www.congre so.us.es/ciberico/archivos_acrobat/porto1isaruiz.pdf
dc.relation.referencesSales F., & de Oliveira, I. (2014). Avaliação da toxicidade e remoção de matéria orgânica de efluente de biodigestor de resíduos sólidos orgânicos tratado em wetlands. [Tesis Máster, Departamento de postgrado de Ingenieria Civil y Ambiental, Universidade Federal de Pernambuco].
dc.relation.referencesSchink, B. (1997). Energetics of syntrophic cooperation in methanogenic degradation. Microbiol. Mol. Biol. Rev. June; 61(2): 262-80
dc.relation.referencesShehzadi, M., Afzal, M., Khan, M.U., Islam, E., Mobin, A., Anwar, S., Khan, Q.M., (2014). Enhanced degradation of textile effluent in constructed wetland system using Typha domingensis and textile effluent-degrading endophytic bacteria. Water Res. 58, 152e159.
dc.relation.referencesSlevogt, K. (2009). Medición de DBO/ Agotamiento: La Demanda Bioquímica de Oxigeno. En: Wis senschaftlich-TechnischeWerkstätten GmbH D-82362 Weilheim Alemania, pp. 88-105.
dc.relation.referencesSun, H. Q. Yang, Y. Peng, X. Shi, S. Wang, S. Zhang. (2010). Advanced landfill leachate treatment using a two-stage UASB-SBR system at low temperatura. Journal of Environmental Scien ces . Beijing, China. 22(4) 481–485.
dc.relation.referencesThaveersri, J., Gernaey, K., Kaonga, B., Boucneau, G., Verstrate, W. (1994). Organic and am monium nitrogen and oxygen in relation to granular sludge growth in lab-scale UASB reactors. Water Sci. Technol. 30 (12), 43–53.
dc.relation.referencesTorres Lozada P, (1995). Control de una planta de tratamiento anaerobio: Parámetros, operación y mantenimiento. Universidad del Valle. Cali, Colombia, Pág. 3-8.
dc.relation.referencesTorres Patricia & Pérez Andrea, (2008). Índices de alcalinidad para el control del tratamiento anae robio de aguas residuales fácilmente acidificables. Universidad del Valle. Colombia. p: 22.
dc.relation.referencesTorres, P., Rodríguez, J., Barba, L., Morán, A., Narváez, J. (2005). Tratamiento anaerobio de lixiviado en reactores UASB. En: Ingeniería y Desarrollo, numero 018. Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia. Pp. 50-60.
dc.relation.referencesTrupiano, A., Seghezzo, L., Liberal, V., Gutiérrez, M.A., Da Silva Wilches, A., Iribarnegaray, M., Guerra, R.G., Arena, A., Todd, P.G, Figueroa, M., Cuevas, C., Zeeman, G., Lettin ga, G. (2002). Tratamiento de líquidos cloacales en reactores UASB y lagunas de estabilización. En Memorias del 12º Congreso Argentino de Saneamiento y Medio Ambiente, (AI DIS Argentina), Buenos Aires, pp. 1-5
dc.relation.referencesVan Haandel, A &. Lettinga, G. (1994). Anaerobic sewage treatment. A practical guide for Regions With A Hot Climate. Chichester, John Wiley & Sons Ltd. England. pp. 67-81.
dc.relation.referencesVillacrés, P. (2011). Estructura, implementación y puesta en marcha de la planta de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario ambato (Bachelor’s thesis).
dc.relation.referencesVillarreal Rosales, W. (2015). Diseño para la implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales en el estadio de la universidad técnica del norte, Cantón Ibarra provincia Imburra. [Te sis de Grado, Departamento de Ingeniería en ciencias Agropecuarias y Ambientales, Universidad Técnica del Norte, Ibarra: UTN]. Repositorio http://repositorio.utn.edu. ec/handle/123456789/4326
dc.relation.referencesVíquez Arias, J. A. (2011). Digestor anaeróbico de flujo ascendente (UASB) y humedal artificial para el tratamiento de agua residual de la industria porcina. UTN Informa (Costa Rica). (Jul-Set, 13(57), 37-42.
dc.relation.referencesVymazal, J., & Kropfelová L. (2009). Removal of organics in constructed wetlands with horizontal sub-surface flow: A review of the field experience. En: Science of the total environment. Septiembre, 407(13), 3911-3922, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2008.08.032
dc.relation.referencesWu, L., Zhang, L., Xu, Y., Liang, C., Kong, H., Shi, X., Peng, Y., (2016). Advanced nitrogen removal using bio-refractory organics as carbon source for biological treatment of landfill leachate. Separa tion and Purification Technology. Separation and Purification Technology 170, 306–313
dc.relation.referencesWu, Y. Peng, X. Shi, C. Peng, J. Zhang. (2015). Advanced nitrogen removal via nitrite from mu nicipal landfill leachate using a two-stage UASB-A/O system. Chinese journal chemical engineering. China. 2015. 15-20
dc.relation.referencesYalcuk, A., Ugurlu, A., (2009). Comparison of horizontal and vertical constructed wetland systems for landfill leachate treatment. Bioresource technology. 100(9), 2521–6
dc.relation.referencesYuan et al. (2016). Study on the effect of landfill leachate on nutrient removal frommunicipal wastewa ter. J. Environ. Sci. Manitoba, Canada. 2016. pp.8
dc.relation.referencesZamora, H. D. Z., Guerrero, P. A. F., & Benavides, K. S. J. (2009). Biodegradabilidad de flujos de alimentación en humedales artificiales pilo
dc.relation.referencesZazouli, M. A., Yousefi, Z., Eslami, A., & Ardebilian, M. B. (2012). Municipal solid waste landfill leachate treatment by fenton, photo-fenton and fenton-like processes: Effect of some variables. Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering, 9(1), 3. http://doi. org/10.1186/1735-2746-9-3
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