Di giorgi microbiologia humedales
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    Di giorgi microbiologia humedales Di giorgi microbiologia humedales Presentation Transcript

    • MICROBIOLOGÍA DE LOSHUMEDALES DE DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES Hugo Di GiorgiComisión de Investigaciones Científicas Pcia Bs As Instituto de Limnología «Dr Raúl A. Ringuelet» CONICET UNLP
    • Humedales de Depuración
    • Definición de Humedales «Los humedales constan de un suelo o sedimento biológicamente activo en el que el contenido de agua sobre su superficie o en su interior es lo suficientemente grande como para impedir la difusión de oxígeno, prosperan procesos biogeoquímicosanaeróbicos (sin oxígeno) y se desarrolla una vegetación hidrófita» Reddy & DeLaune
    • Características de los Humedales
    • Tipos de Humedales de Depuración
    • Tipos de Humedales de Depuración
    • Degradación de Materia Orgánica
    • Vías Metabólicas Microbianas
    • Estados Redox en Humedales
    • Bacterias Reductoras
    • Bacterias Metanogénicas
    • Transporte a las raíces y pérdida radial de Oxígeno (ROL)
    • Microgradientes Redox en la Rizósfera
    • Ciclo del Nitrógeno enHumedales de Depuración
    • Mesocosmos de Humedales
    • Remoción de DBO5 en MesocosmosDBO5 (mg/L) en muestras de ingreso y egreso de mesocosmos de humedales de tratamiento LECA Conchilla Media Error estándar Remoción % Media Error estándar Remoción % Ingreso 46 8 46 8 Control 48 1 -4 31 8 33 P. australis 2 1 96 3 2 93S. californicus 1 1 98 4 1 92 S. giganteus 5 3 88 4 1 92 Typha sp. 16 4 66 22 5 51Z. bonariensis 9 5 80 11 --- 76
    • Perfiles de Amonio en Mesocosmos
    • Perfiles Redox en Mesocosmos
    • Perfiles de pH en Mesocosmos
    • Humedal de Depuración EGB11
    • Humedal de Depuración EGB11 Biofiltro vertical 3m flujo ascendente sub-superficial Laguna de pulido 2,5 m 2m 4m Biofiltro vertical flujo ascendente 3m superficial Ingreso Vuelco 1,5 m 1m 5m 7m
    • Remoción de DBO5 en Humedal EGB11 Figura 3. Demanda Bioquímica de Oxígeno (CDBO5) en Planta EGB11 C. Séptica HFVA Sub-sup. HFVA Superficial Laguna Laguna C+N Límite vuelco 600 500 400mg/L 300 200 100 0 Fecha
    • Remoción de Nitrógeno Total en EGB11 Figura 4: Nitrógeno Total en Planta EGB11 C. Séptica HFVA Sub-sup. HFVA Superficial Laguna Límite vuelco 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 mgN/L 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 Fecha
    • Remoción de Amonio en EGB11 Figura 5: Nitrógeno Amoniacal en Planta EGB11 C. Séptica HFVA Sub-sup. HFVA Superficial Laguna Límite vuelco 70.00 60.00 50.00 40.00 mgN/L 30.00 20.00 10.00 0.00 Fecha
    • Remoción de Bacterias Colifecales Figura 7: Bacterias Coliformes Fecales en Planta EGB11 C. Séptica HFVA Sub-sup. HFVA Superficial Laguna Límite vuelco 100000000 10000000 1000000 100000 NMP / mL 10000 1000 100 10 1 Fecha
    • Rendimientos del Humedal EGB11 Tabla 2: Concentraciones medidas en la salida de las distintas etapas del tratamiento (n=13) CDBO5 DQO TN N-NH3 TP Colifecales media sd media sd media sd media sd media sd media geom Cámara Septica 261 84 389 102 60.4 13.6 47.7 8.8 4.6 0.9 1.84E+06 Humedal sub-sup. 59 22 102 35 43.1 9.9 41.0 7.8 3.2 0.6 2.30E+05 Humedal superficial 44 38 79 33 35.4 11.0 36.3 8.9 3.0 0.6 1.14E+05 Laguna 11 3 49 11 32.8 6.4 32.2 7.7 2.7 0.4 1.45E+04 Límite de vuelco 50 250 35.0 25.0 1.0 2.00E+03 Tabla 3: Remoción porcentual promedio en cada etapa de tratamiento (n=13) CDBO5 DQO TN N-NH3 TP Colifecales Humedal sub-sup. 77 74 28 14 30 76 Humedal superficial 83 80 41 24 35 86 Laguna 95 87 45 36 40 98
    • ConclusiónHumedales diseñados con múltiples etapas en serie (dos o más) favorecerían laoxidación de amonio en las últimas etapas una vez degradada la materia orgánica en las primeras
    • Gracias!