13.07.2015 Views

Combining submerged membrane technology with anaerobic and ...

Combining submerged membrane technology with anaerobic and ...

Combining submerged membrane technology with anaerobic and ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Conclusiónspresenza de soporte de plástico durante este estudo promoveu a presenza de protozoos einfluenciou a concentración de substancias biopolímericas coloidais.Por outra parte, a concentración de biomasa resultou ser un parámetro importante para aprotección da membrana contra o ensuzamento provocado por biopolímeros solubles ecoloidais. Polo tanto, para un óptimo rendemento da membrana despois dun pretratamentometanoxénico de substratos complexos, debe garantirse unha relaciónalimento/microorganismos mínima no BRM, co fin de acadar unha concentración debiomasa axeitada para o funcionamento de membrana, especialmente c<strong>and</strong>o se opere aaltas temperaturas. Neste sentido, unha posible alternativa sería a modificación dosistema proposto co fin de permitir a alimentación dunha pequena fracción do influentedirectamente na etapa aeróbica.3. Viabilidade da desnitrificación con metano nun BRM despois dun pre-tratamentometanoxénico.A combinación proposta consistente nun BRM como post-tratamento dun reactormetanoxénico fixo factible a eliminación de nitróxeno. O uso dunha cámara anóxica previano MBR, con biomasa crecendo tanto en suspensión como en forma de biopelícula,promoveu o uso do metano disolto presente no efluente do reactor metanoxénico comofonte de carbono para a desnitrificación. Esta desnitrificación pareceu ser levada a cabopor un consorcio de bacterias aerobias e anaerobias oxidantes de metano e bacteriasheterotróficas que utilizaron os produtos de oxidación como fonte de carbono para adesnitrificación. Outros procesos como a desnitrificación heterótrofa convencional e aoxidación anaerobia de amonio tamén contribuíron á eliminación global de nitróxeno. Arecirculación interna entre as cámaras aeróbica e anóxica do BRM foi un parámetro clavexa que a entrada de osíxeno na cámara anóxica, asociada a altas taxas de recirculación,pareceu inhibir a oxidación anaerobia de metano, diminuíndo a taxa de oxidación demetano. Ademais, a diminución na actividade desnitrificante observada c<strong>and</strong>o o metanodisolto se eliminou do efluente UASB, conduciu a un aumento notable da concentraciónde substancias biopoliméricas que influíu negativamente no rendemento de membrana.O potencial uso da tecnoloxía BRM como un post-tratamento dos reactoresanaeróbicos de tratamento de augas residuais de baixa carga podería ser especialmenteinteresante en países (semi)tropicales, onde o uso da tecnoloxía anaerobia para otratamento destas augas é xeneralizado. O presente estudo demostra que sería factibleeliminar nitróxeno en todas as instalacións xa construídas simplemente instal<strong>and</strong>o unBRM dotado dunha cámara anóxica previa e utiliz<strong>and</strong>o o metano disolto presente noefluente anaerobio como fonte de carbono para a desnitrificación. Poderían lograrse202

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!