Reactor de lecho fluidizado para tratar un efluente industrial con Furfural

  • Enid Utgés UTN Facultad Regional de Resistencia - Chaco
Palabras clave: aguas madres, furfural, bacterias, lecho fluidizado.

Resumen

Se diseñó y construyó un Reactor Anaerobio de Lecho Fluidizado – RALF – a escala piloto, para tratar un efluente similar a las "aguas madres" – provenientes del procesamiento de aserrín de quebracho colorado detanizado – de una industria taninera. Las aguas madres poseen: acidez acentuada, elevada carga orgánica y compuestos orgánicos complejos; principalmente, ácido acético y furfural que la tornan un efluente recalcitrante. Actualmente, éste es tratado en la fábrica con un sistema de Pantanos Secos Artificiales – PSA – que utiliza fitoextracción para eliminar contaminantes. Para remover el furfural, se evaluó la aclimatación de un consorcio bacteriano autóctono – extraído de lodos de los sedimentadores del PSA – en un medio mineral M9 con distintas concentraciones de furfural. Se incubó el medio en condiciones de oxígeno reducido y en estufa a 37ºC durante 7 días; se comprobó el crecimiento bacteriano visualmente. Se monitoreó el desempeño del RALF, operando con el consorcio aclimatado, analizando los porcentajes de remoción logrados. Los resultados demostraron que se pueden adaptar bacterias hasta 630 mg/L de furfural en aguas madres. La eficiencia de remoción de furfural, durante 20 h de funcionamiento del reactor, fue del 99%.

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Citas

APHA, AWWA, y WEF. (2005). Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater. Washington, D.C: American Public Health Association.

Arnáiz, C., Medialdea, M., Lebrato, J., y Gutiérrez, J. (2002). Eliminación biológica de contaminantes (y III). Reactores de tercera generación. Ingeniería Química, (391), 115-120. Recuperado de http://portal.bibliotecas.utn.edu.ar/proxy

Boopathy, R. & Daniels, L. (1991). Isolation and characterization of a furfural degrading sulfate-reducing bacterium from an anaerobic digester. Current Microbiology, 23(6), 327-332. Recuperado de la base de datos Research Gate.

Boopathy, R. (2009). Anaerobic biotransformation of furfural to furfuryl alcohol by a methanogenic archaebacterium. International Biodeterioration & Biodegradation, 63(8), 1070–1072. Recuperado de la base de datos Science Direct.

Crönert, H., Loeper, D. (1969). New industrial paths in the continuous production of furfural. Escher Wyss News, 2, 69-77.
Dunlop, A. (1948). Furfural formation and behavior.Industrial & Engineering Chemistry, 40(2), 204-209.

Granados, D. (2014). Catabolismo de furfurales y compuestos aromáticos en " Pseudomonas pseudoalcaligenes" CECT 5344: Aislamiento de nuevas cepas asimiladoras de cianuro y sus complejos metálicos. (Tesis de Doctorado). Universidad de Extremadura, Badajoz. Recuperado de http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/2462/TDUEX_2014_Macias_Granados.pdf?sequence=1

Heipieper, H., Weber, F., Sikkema, J., Keweloh, H. & de Bont, J. (1994). Mechanisms of resistance of whole cells to toxic organic solvents. Trends in Biotechnology, 12(10), 409-415. Recuperado de la base de datos Science Direct.

Hidalgo, M., García Encina, P. (2002). Reactores biológicos de lecho fluidizado. Ingeniería química, (391), 122-133. Recuperado de la base de datos Research Gate.

Hidalgo, M., Del Alamo, J., Hernández, M., Irusta, R. (2003). Tratamiento de la fracción líquida del purín porcino en bio-reactores anaerobios de lecho fluidizado. Ingeniería del agua, 10(2), 127-133. Recuperado de http://www.polipapers.upv.es/index.php/IA/article/viewFile/2579/2561

López, M., Nichols, N., Dien, B., Moreno, J. & Bothast, R. (2004). Isolation of microorganisms for biological detoxification of lignocellulosic hydrolysates. Applied Microbiology and Biotechnology, 64(1), 125-131. Recuperado de la base de datos Research Gate.

International Furano Chemicals B.V. (2003). Furfural. Ficha de datos de seguridad. Recuperado de https://www.furan.com/_resources/downloads/10195es_rev6.pdf

McCabe, W., Smith, J. y Harriot, P. (2007). Operaciones Unitarias en Ingeniería Química. México: McGraw-Hill/Interamericana Editores.
Mitsuoka, T., Morishita, Y., Terada, A. & Yamamoto, S. (1969). A Simple Method (“Plate‐in‐Bottle Method”) for the Cultivation of Fastidious Anaerobes. Japanese journal of microbiology,13(4),383-385.Recuperado de http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1348-0421.1969.tb00482.x/pdf

Pishgar, R., Najafpour, G. D., Neya, B. N., Mousavi, N. & Bakhshi, Z. (2014). Effects of organic loading rate and hydraulic retention time on treatment of phenolic wastewater in an anaerobic immobilized fluidized bed reactor. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 22(1), 40-49. Recuperado de la base de datos ResearchGate.

Ran, H., Zhang, J., Gao, Q., Lin, Z. & Bao, J. (2014). Analysis of biodegradation performance of furfural and 5-hydroxymethylfurfural by Amorphothecaresinae ZN1. Biotechnology for Biofuels,7(1), 1. Recuperado de https://biotechnologyforbiofuels.biomedcentral.com/articles/10.1186/1754-6834-7-51

Sánchez Riaño, A, Gutiérrez Morales, A., Muñoz Hernández, J. y Rivera Barrero, C. (2010). Producción de bioetanol a partir de subproductos agroindustriales lignocelulósicos. Revista Tumbaga,1(5),61–91.Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3628225.pdf

Shieh, W. & Keenan, J (1986). Fluidized bed biofilm reactor for wastewater treatment. Advances in biochemical engineering, biotechnology, 33, 131-169. Recuperado de la base de datos ResearchGate.

Singh, N. & Khan A. (1995). Acetaldehide: Genotoxicity and cytotoxicity in human lymphocytes. Mutation Research/DNA Repair, 337(1), 9-17. Recuperado de la base de datos ResearchGate.

Zheng, D., Bao, J., Lu, J. & Gao, C. (2015). Isolation and characterization of a furfural-degrading bacterium Bacillus cereus sp. strain DS1. Current microbiology, 70(2), 199-205. Recuperado de la base de datos Springer Link
Publicado
2017-09-05
Sección
Artículos Originales