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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NICARAGUA
           "Sirviendo a la Comunidad”
• Aplicación de la Biotecnología
  en la conservación del Medio
  Ambiente:
   – Suelos
   – Aguas
   – Aire
• Incluye la aplicación de las
  herramientas de la naturaleza
  a la industria.




  08/01/2011              Dr. R. A. González   2
08/01/2011   Dr. R. A. González   3
• Descartes presentó en
  1637 su célebre
  Discurso del método
  para dirigir bien la
  razón y hallar la verdad
  en las ciencias, donde
  proponía la duda
  metódica para llegar a la
  verdad y se basaba en el
  principio: Pienso, luego
  existo
  08/01/2011         Dr. R. A. González   4
En 1990 Thibodeaux, parrafraseando a Descartes, formuló la
 primera de sus “Cinco Leyes de los Residuales Peligrosos”:
 1. Existo, por lo tanto, contamino: Esta ley resulta válida
    tanto para productores, fabricantes y todos los
    transformadores y manipuladores de materiales, como
    para la población.
• Ejemplo: En todo asentamiento
  humano se producen por sus
  habitantes residuos sólidos, que
  afectan al medio
• Estos residuos constituyen los
  Residuos     Sólidos     Municipales
  (RSM), o sea la basura urbana.       Louis J.
    08/01/2011           Dr. R. A. González   Thibodeaux   5
Si viven                             Se produce basura
  personas
  Si no se trata la                        Se producen
  basura



                      Vectores              Malos Enfermedades
                                            Olores
                                      Se protege la salud
                                      Se recupera materia prima
Si se trata bien la                   Se ahorra energía
basura
                                      Se preserva el medio
08/01/2011            Dr. R. A. González                     6
Utilizando plantas y
microorganismos se
consiguen descontaminar:
1.Las aguas
     Lodos activos
    Digestiones anaerobias
2.El suelo
    Fitorremediación
    Bioremediación
3.La atmósfera
    Biofiltros
08/01/2011              Dr. R. A. González   7
08/01/2011   Dr. R. A. González   8
• En la composición de la basura
  urbana (Residuos Sólidos
  Urbanos - RSM) tienen un peso
  importante (=> 50%) los
  denominados “desechos
  orgánicos”:
  – Estos se pueden procesar por
     métodos biológicos, para
     convertirlos en abono orgánico de
     alta calidad (compost) y también
     en biogás.
  – Los compuestos orgánicos
     presentes en los residuales líquidos
     se pueden procesar de igual forma
  08/01/2011 producir biogás Dr. R. A. González
     para                                         9
– La digestión se
  puede realizar de
  forma aerobia o
  anaerobia.
    – Procesamiento
      Aerobio:
         • Compostaje
    – Procesamiento
      anaerobio:
       • Digestión
         anaerobia

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08/01/2011   Dr. R. A. González   11
08/01/2011   Dr. R. A. González   12
08/01/2011   Dr. R. A. González   13
• No recupera energía
• Requiere separación
  en el origen para
  alcanzar una calidad
  adecuada
• Puede hacerse
  manual o utilizarse
  tecnología moderna.
• El proceso manual
  es el más apropiado
  para la pequeña
  escala
08/01/2011       Dr. R. A. González   14
08/01/2011   Dr. R. A. González   15
• Equipo para voltear • Equipo de
  las pilas de compost  medición de
                        temperatura y CO2




08/01/2011       Dr. R. A. González     16
08/01/2011   Dr. R. A. González   17
08/01/2011   Dr. R. A. González   19
• Incluye unidades de cogeneración para la generación
  simultánea de energía eléctrica y térmica, lo que
  asegura una elevada eficiencia y una mayor economía
  de proceso.




 08/01/2011          Dr. R. A. González           20
• También el
  biogás puede
  usarse
  directamente
  para sustituir
  combustibles
  fósiles en
  calderas y
  hornos.
08/01/2011         Dr. R. A. González   21
• Además, buena parte del
  resto de la basura es en
  realidad materia prima
  valiosa y constituye la
  denominada fracción
  reciclable de la basura




 08/01/2011          Dr. R. A. González   22
08/01/2011   Dr. R. A. González   23
08/01/2011   Dr. R. A. González   24
• Proceso dirigido o
  espontáneo, que ocurre
  generalmente en el suelo,
  mediante el cual se
  emplean organismos
  biológicos
  (microorganismos y
  plantas), para degradar
  productos químicos y otros
  contaminantes sólidos,
  líquidos y gaseosos, que
  existen o se inyectan al
  suelo, corrientes o
  reservorios de agua.
   08/01/2011             Dr. R. A. González   25
•Se usa en suelos
                    permeables contaminados
                    bajo la superficie.
                    •Se inyecta agua con
                    microorganismos y nutrientes
                    a través de pozos.
                    •Se bombea el agua
                    contaminada a la superficie,
                    se depura y se vuelve a inicial
                    el ciclo.
                    •Se pueden utilizar
                    microorganismos presentes o
                    introducir nuevas especies.
08/01/2011   Dr. R. A. González                26
• Bioremediación “on site”
   – Se excava el suelo y se deposita sobre piscinas con
     fondo arenoso, revestidas de material impermeable y con
     un sistema de drenaje del agua.
   – La superficie se riega con soluciones enriquecidas en
     nutrientes y se le añaden microorganismos.
• Bioremediación “ex situ”
   – El más eficiente pero más costoso.
   – El suelo contaminado se lleva grandes fermentadores
     cilíndricos que giran sobre su eje para agitar el suelo.
   – Durante el tratamiento se añade oxígeno y nutrientes, en
     condiciones de temperatura controlada.
 08/01/2011              Dr. R. A. González              27
Se utilizan las plantas para remediar aire, suelos,
sedimentos, agua superficial y agua subterránea
contaminadas

  Procesos .
  mediante los
  cuales las
  plantas
  incorporan las
. sustancias
  contaminantes


  08/01/2011            Dr. R. A. González            28
Humedades
                                      artificiales:
             .                        Solución de
                                      tecnología
                                      “biológica
                                      que actúan
                                      como filtros
                                      naturales.


                                               29
08/01/2011       Dr. R. A. González
Los árboles, además de fijar CO2 y producir O2 pueden eliminar
contaminantes del suelo.
Ejemplo: Una bacteria que vive en las raíces de los álamos
produce una enzima que destruye los residuos de RDX, un
componente químico utilizado por la industria militar.
  08/01/2011              Dr. R. A. González              30
08/01/2011   Dr. R. A. González   31
• Se mide con los análisis DQO y DBO5.
 • DQO (Demanda Química de O2): Cantidad de O2
   necesario para oxidar la materia orgánica y convertirla
   en CO2 y agua.
 • DBO5 (Demanda Biológica de O2): Cantidad de O2
   empleado por los microorganismos, en un periodo de 5
   días, para descomponer la materia orgánica de las
   aguas residuales, a una temperatura de 20 °C.
    – El valor de la DQO es casi siempre superior al de la
      DBO5 (muchas sustancias orgánicas pueden
      oxidarse químicamente, pero no biológicamente)

08/01/2011              Dr. R. A. González               32
• El tiempo de 5 días y la
  temperatura de 20oC no
  tienen un fundamento
  teórico sino histórico.
• Estos valores fueron
  adoptados en Inglaterra, a
  principios del Siglo XX,
  basado en que los ríos
  británicos no se
  demoraban más de 5 días
  para llegar al mar y la
  temperatura media de
  verano, a largo plazo, no
  excedía 18.3°C
   08/01/2011             Dr. R. A. González   33
Tipo residual                 DQO (mg l-1 )

             Aguas de                      20 a 300
             alcantarillado
             Suero queserías               35,000
             Vinaza Destilería             70,000
             Residuo industria             150,000
             de aceite de oliva
08/01/2011                   Dr. R. A. González            34
Efluente                 DBO (mgl-1)       DQO (mgl-1)

  Azúcar de remolacha      850               1,150

  Efluente doméstico       350               300

  Lavado de ropas          1,600             2,700

  Almidón de harina        12,000            17,150




08/01/2011              Dr. R. A. González                 35
• Número de personas (PE), necesario para producir la misma
  cantidad de residuos que una instalación industrial dada.
• Se expresa en DBO5
• Se estima en 70 g por persona y día (a 20oC).
   – Ejemplo: PE de una fábrica de queso de 1,000,000 litros
     por día, equivale a una población de 500.000 habitantes




  08/01/2011             Dr. R. A. González              36
Procesos Anaeróbicos                             Procesos Aeróbicos

                                        Lagunas
Lagunas aireadas naturalmente                  Lagunas aireadas
Lagunas anaeróbicas                            Lagunas facultativas
Lagunas anaeróbicas cubiertas                  Lagunas de maduración (post tratamiento)
                   Procesos de poco mantenimiento, con baja energía:
Tanques sépticos                               Filtros de grava
Tanques Imhoff                                 Cascadas
                        Procesos intensivos de alto rendimiento:
Reactor de cama de lodo (UASB)                 Procesos de lodo activado
Reactor de cama fluidizada                     Filtros percoladores
Reactor de cama fija                           Discos biológicos fijos

  08/01/2011                        Dr. R. A. González                             37
Fosa Séptica




08/01/2011     Dr. R. A. González   38
Tanque Imhoff
08/01/2011     Dr. R. A. González   39
08/01/2011   Dr. R. A. González   40
– La digestión se puede
  realizar de forma
  aerobia o anaerobia.
  – Procesamiento
    Aerobio:
       • Lodos Activados
  – Procesamiento
    anaerobio:
       • Digestión anaerobia
 08/01/2011             Dr. R. A. González   41
08/01/2011   Dr. R. A. González   42
08/01/2011   Dr. R. A. González   43
• El proceso de lodo activado es más
  sencillo y fácil de regular, pero su costo de
  operación es mayor y energéticamente es
  menos eficiente
• La digestión anaerobia es más compleja,
  pero es muy eficiente energéticamente
• Con las nuevas tecnologías desarrolladas
  las plantas anaerobias se convierten en
  fiables y competitivas.
08/01/2011          Dr. R. A. González        44
08/01/2011   Dr. R. A. González   45
• Producción de electricidad y energía térmica
• Producción de fertilizante de alta calidad
• Obtención de ingresos por la venta de fertilizantes y
  energía
• Mejora de las condiciones higiénicas, mediante la
  reducción de patógenos, moscas y huevos de lombrices
• Ventajas ambientales debido a la protección del suelo,
  agua y aire
• Beneficios macro económicos por generación de
  energía descentralizada y protección del medio
  ambiente
• Se puede negociar la venta de Certificados de
  Reducción de Emisiones de Gases de Efecto
  Invernadero
08/01/2011            Dr. R. A. González             46
• El tratamiento anaerobio ha llegado a ser un enfoque
  aceptado y estandarizado para el tratamiento de aguas
  residuales industriales con elevada carga orgánica.
• A esto ha contribuido que durante los pasados 20 años
  ha existido un avance significado en el entendimiento de
  la microbiología involucrada y en aplicar los principios
  fundamentales al diseño y desarrollo de las tecnologías
  de tratamiento anaerobio.
• Por lo tanto, dependiendo del tipo de agua residual y
  otros factores una tecnología anaerobia en específico
  puede ser más apropiada y eficiente en costo que otra
  (filtros anaerobios, UASB, lagunas mejoradas, etc.)
08/01/2011             Dr. R. A. González               47
08/01/2011   Dr. R. A. González   48
08/01/2011   Dr. R. A. González   49
08/01/2011   Dr. R. A. González   50
08/01/2011   Dr. R. A. González   51
08/01/2011   Dr. R. A. González   52
• Procesos para eliminar
  H2S de gases residuales
  con Thiobacillus
  ferrooxidans. La
  bacteria se utiliza para
  regenerar la solución que
  absorbe el H2S
• Biofiltros para la
  eliminación de emisiones
  gaseosas con malos
  olores y para pequeñas
  concentraciones de
  compuestos orgánicos
  volátiles (VOCs).
   08/01/2011             Dr. R. A. González   53
• Se emplea la inyección en el suelo, donde
  los m. o. degradan el contaminante




08/01/2011       Dr. R. A. González       54
08/01/2011   Dr. R. A. González   55
08/01/2011   Dr. R. A. González   56
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Introducción a la biotecnología ambiental (07 01 2011)

  • 1. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NICARAGUA "Sirviendo a la Comunidad”
  • 2. • Aplicación de la Biotecnología en la conservación del Medio Ambiente: – Suelos – Aguas – Aire • Incluye la aplicación de las herramientas de la naturaleza a la industria. 08/01/2011 Dr. R. A. González 2
  • 3. 08/01/2011 Dr. R. A. González 3
  • 4. • Descartes presentó en 1637 su célebre Discurso del método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias, donde proponía la duda metódica para llegar a la verdad y se basaba en el principio: Pienso, luego existo 08/01/2011 Dr. R. A. González 4
  • 5. En 1990 Thibodeaux, parrafraseando a Descartes, formuló la primera de sus “Cinco Leyes de los Residuales Peligrosos”: 1. Existo, por lo tanto, contamino: Esta ley resulta válida tanto para productores, fabricantes y todos los transformadores y manipuladores de materiales, como para la población. • Ejemplo: En todo asentamiento humano se producen por sus habitantes residuos sólidos, que afectan al medio • Estos residuos constituyen los Residuos Sólidos Municipales (RSM), o sea la basura urbana. Louis J. 08/01/2011 Dr. R. A. González Thibodeaux 5
  • 6. Si viven Se produce basura personas Si no se trata la Se producen basura Vectores Malos Enfermedades Olores Se protege la salud Se recupera materia prima Si se trata bien la Se ahorra energía basura Se preserva el medio 08/01/2011 Dr. R. A. González 6
  • 7. Utilizando plantas y microorganismos se consiguen descontaminar: 1.Las aguas  Lodos activos Digestiones anaerobias 2.El suelo Fitorremediación Bioremediación 3.La atmósfera Biofiltros 08/01/2011 Dr. R. A. González 7
  • 8. 08/01/2011 Dr. R. A. González 8
  • 9. • En la composición de la basura urbana (Residuos Sólidos Urbanos - RSM) tienen un peso importante (=> 50%) los denominados “desechos orgánicos”: – Estos se pueden procesar por métodos biológicos, para convertirlos en abono orgánico de alta calidad (compost) y también en biogás. – Los compuestos orgánicos presentes en los residuales líquidos se pueden procesar de igual forma 08/01/2011 producir biogás Dr. R. A. González para 9
  • 10. – La digestión se puede realizar de forma aerobia o anaerobia. – Procesamiento Aerobio: • Compostaje – Procesamiento anaerobio: • Digestión anaerobia 08/01/2011 Dr. R. A. González 10
  • 11. 08/01/2011 Dr. R. A. González 11
  • 12. 08/01/2011 Dr. R. A. González 12
  • 13. 08/01/2011 Dr. R. A. González 13
  • 14. • No recupera energía • Requiere separación en el origen para alcanzar una calidad adecuada • Puede hacerse manual o utilizarse tecnología moderna. • El proceso manual es el más apropiado para la pequeña escala 08/01/2011 Dr. R. A. González 14
  • 15. 08/01/2011 Dr. R. A. González 15
  • 16. • Equipo para voltear • Equipo de las pilas de compost medición de temperatura y CO2 08/01/2011 Dr. R. A. González 16
  • 17. 08/01/2011 Dr. R. A. González 17
  • 18.
  • 19. 08/01/2011 Dr. R. A. González 19
  • 20. • Incluye unidades de cogeneración para la generación simultánea de energía eléctrica y térmica, lo que asegura una elevada eficiencia y una mayor economía de proceso. 08/01/2011 Dr. R. A. González 20
  • 21. • También el biogás puede usarse directamente para sustituir combustibles fósiles en calderas y hornos. 08/01/2011 Dr. R. A. González 21
  • 22. • Además, buena parte del resto de la basura es en realidad materia prima valiosa y constituye la denominada fracción reciclable de la basura 08/01/2011 Dr. R. A. González 22
  • 23. 08/01/2011 Dr. R. A. González 23
  • 24. 08/01/2011 Dr. R. A. González 24
  • 25. • Proceso dirigido o espontáneo, que ocurre generalmente en el suelo, mediante el cual se emplean organismos biológicos (microorganismos y plantas), para degradar productos químicos y otros contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos, que existen o se inyectan al suelo, corrientes o reservorios de agua. 08/01/2011 Dr. R. A. González 25
  • 26. •Se usa en suelos permeables contaminados bajo la superficie. •Se inyecta agua con microorganismos y nutrientes a través de pozos. •Se bombea el agua contaminada a la superficie, se depura y se vuelve a inicial el ciclo. •Se pueden utilizar microorganismos presentes o introducir nuevas especies. 08/01/2011 Dr. R. A. González 26
  • 27. • Bioremediación “on site” – Se excava el suelo y se deposita sobre piscinas con fondo arenoso, revestidas de material impermeable y con un sistema de drenaje del agua. – La superficie se riega con soluciones enriquecidas en nutrientes y se le añaden microorganismos. • Bioremediación “ex situ” – El más eficiente pero más costoso. – El suelo contaminado se lleva grandes fermentadores cilíndricos que giran sobre su eje para agitar el suelo. – Durante el tratamiento se añade oxígeno y nutrientes, en condiciones de temperatura controlada. 08/01/2011 Dr. R. A. González 27
  • 28. Se utilizan las plantas para remediar aire, suelos, sedimentos, agua superficial y agua subterránea contaminadas Procesos . mediante los cuales las plantas incorporan las . sustancias contaminantes 08/01/2011 Dr. R. A. González 28
  • 29. Humedades artificiales: . Solución de tecnología “biológica que actúan como filtros naturales. 29 08/01/2011 Dr. R. A. González
  • 30. Los árboles, además de fijar CO2 y producir O2 pueden eliminar contaminantes del suelo. Ejemplo: Una bacteria que vive en las raíces de los álamos produce una enzima que destruye los residuos de RDX, un componente químico utilizado por la industria militar. 08/01/2011 Dr. R. A. González 30
  • 31. 08/01/2011 Dr. R. A. González 31
  • 32. • Se mide con los análisis DQO y DBO5. • DQO (Demanda Química de O2): Cantidad de O2 necesario para oxidar la materia orgánica y convertirla en CO2 y agua. • DBO5 (Demanda Biológica de O2): Cantidad de O2 empleado por los microorganismos, en un periodo de 5 días, para descomponer la materia orgánica de las aguas residuales, a una temperatura de 20 °C. – El valor de la DQO es casi siempre superior al de la DBO5 (muchas sustancias orgánicas pueden oxidarse químicamente, pero no biológicamente) 08/01/2011 Dr. R. A. González 32
  • 33. • El tiempo de 5 días y la temperatura de 20oC no tienen un fundamento teórico sino histórico. • Estos valores fueron adoptados en Inglaterra, a principios del Siglo XX, basado en que los ríos británicos no se demoraban más de 5 días para llegar al mar y la temperatura media de verano, a largo plazo, no excedía 18.3°C 08/01/2011 Dr. R. A. González 33
  • 34. Tipo residual DQO (mg l-1 ) Aguas de 20 a 300 alcantarillado Suero queserías 35,000 Vinaza Destilería 70,000 Residuo industria 150,000 de aceite de oliva 08/01/2011 Dr. R. A. González 34
  • 35. Efluente DBO (mgl-1) DQO (mgl-1) Azúcar de remolacha 850 1,150 Efluente doméstico 350 300 Lavado de ropas 1,600 2,700 Almidón de harina 12,000 17,150 08/01/2011 Dr. R. A. González 35
  • 36. • Número de personas (PE), necesario para producir la misma cantidad de residuos que una instalación industrial dada. • Se expresa en DBO5 • Se estima en 70 g por persona y día (a 20oC). – Ejemplo: PE de una fábrica de queso de 1,000,000 litros por día, equivale a una población de 500.000 habitantes 08/01/2011 Dr. R. A. González 36
  • 37. Procesos Anaeróbicos Procesos Aeróbicos Lagunas Lagunas aireadas naturalmente Lagunas aireadas Lagunas anaeróbicas Lagunas facultativas Lagunas anaeróbicas cubiertas Lagunas de maduración (post tratamiento) Procesos de poco mantenimiento, con baja energía: Tanques sépticos Filtros de grava Tanques Imhoff Cascadas Procesos intensivos de alto rendimiento: Reactor de cama de lodo (UASB) Procesos de lodo activado Reactor de cama fluidizada Filtros percoladores Reactor de cama fija Discos biológicos fijos 08/01/2011 Dr. R. A. González 37
  • 38. Fosa Séptica 08/01/2011 Dr. R. A. González 38
  • 39. Tanque Imhoff 08/01/2011 Dr. R. A. González 39
  • 40. 08/01/2011 Dr. R. A. González 40
  • 41. – La digestión se puede realizar de forma aerobia o anaerobia. – Procesamiento Aerobio: • Lodos Activados – Procesamiento anaerobio: • Digestión anaerobia 08/01/2011 Dr. R. A. González 41
  • 42. 08/01/2011 Dr. R. A. González 42
  • 43. 08/01/2011 Dr. R. A. González 43
  • 44. • El proceso de lodo activado es más sencillo y fácil de regular, pero su costo de operación es mayor y energéticamente es menos eficiente • La digestión anaerobia es más compleja, pero es muy eficiente energéticamente • Con las nuevas tecnologías desarrolladas las plantas anaerobias se convierten en fiables y competitivas. 08/01/2011 Dr. R. A. González 44
  • 45. 08/01/2011 Dr. R. A. González 45
  • 46. • Producción de electricidad y energía térmica • Producción de fertilizante de alta calidad • Obtención de ingresos por la venta de fertilizantes y energía • Mejora de las condiciones higiénicas, mediante la reducción de patógenos, moscas y huevos de lombrices • Ventajas ambientales debido a la protección del suelo, agua y aire • Beneficios macro económicos por generación de energía descentralizada y protección del medio ambiente • Se puede negociar la venta de Certificados de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 08/01/2011 Dr. R. A. González 46
  • 47. • El tratamiento anaerobio ha llegado a ser un enfoque aceptado y estandarizado para el tratamiento de aguas residuales industriales con elevada carga orgánica. • A esto ha contribuido que durante los pasados 20 años ha existido un avance significado en el entendimiento de la microbiología involucrada y en aplicar los principios fundamentales al diseño y desarrollo de las tecnologías de tratamiento anaerobio. • Por lo tanto, dependiendo del tipo de agua residual y otros factores una tecnología anaerobia en específico puede ser más apropiada y eficiente en costo que otra (filtros anaerobios, UASB, lagunas mejoradas, etc.) 08/01/2011 Dr. R. A. González 47
  • 48. 08/01/2011 Dr. R. A. González 48
  • 49. 08/01/2011 Dr. R. A. González 49
  • 50. 08/01/2011 Dr. R. A. González 50
  • 51. 08/01/2011 Dr. R. A. González 51
  • 52. 08/01/2011 Dr. R. A. González 52
  • 53. • Procesos para eliminar H2S de gases residuales con Thiobacillus ferrooxidans. La bacteria se utiliza para regenerar la solución que absorbe el H2S • Biofiltros para la eliminación de emisiones gaseosas con malos olores y para pequeñas concentraciones de compuestos orgánicos volátiles (VOCs). 08/01/2011 Dr. R. A. González 53
  • 54. • Se emplea la inyección en el suelo, donde los m. o. degradan el contaminante 08/01/2011 Dr. R. A. González 54
  • 55. 08/01/2011 Dr. R. A. González 55
  • 56. 08/01/2011 Dr. R. A. González 56
  • 57. !Gracias por su Atención!