biorremediacion de aguas termales

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 BIORREMEDIACIÓN 1 PRINCIPIOS Y TÉCNICAS UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA BIOTECNOLOGÍA DE LOS RECURSOSO NATURALES

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biorremediación y biotecnología ambiental

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BIORREMEDIACIÓN

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PRINCIPIOS Y TÉCNICAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICASALESIANA

BIOTECNOLOGÍA DE LOSRECURSOSO NATURALES

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DEFINICIÓN

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La biorremediación puede ser definida como eluso de organismos vivos, componentes celularesy enzimas libres, con el fin de realizar unamineralización o una transformación parcial, la

humificación de los residuos o de agentescontaminantes y una alteración del estado redoxde metales.

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BIORREMEDIACIÓNEl término biorremediación fue acuñado a

principios de la década de los '!. Los cient"ficosobservaron #ue era posible aplicar estrategias deremediación #ue fuesen biológicas, basadas en

la capacidad de los microorganismos de realizarprocesos degradativos.

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HISTORIA

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La $iorremediación es un proceso naturaldesarrollado a lo largo de toda la historiaevolutiva de la $iosfera% como mecanismo deautodepuración y de recuperación de nutrientes,

para mantener los ciclos biogeo#u"micos,responsables del e#uilibrio de los ecosistemas.

La biorremediación surge como una rama de labiotecnolog"a #ue busca resolver los problemasde contaminación mediante el diseño demicroorganismos capaces de degradarcompuestos #ue provocan dese#uilibrios en elmedio ambiente.

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HISTORIA

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Edad antigua.Edad media.La revolución industrial.

&. ncremento de las fuerzas productivas.(. ncremento de la población.

). ncremento del consumo.

*.+reación de nuevos materiales y servicios.. ncremento de los residuos

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HISTORIA

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Econom"a de mercado-lobalización de la econom"a.roblemas ambientales globales

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BIORREMEDIACIÓNEs similar a la biotecnolog"a, en general sus

técnicas son espec"ficas para casos particulares,por#ue dependen directamente de lascondiciones del ecosistema a recuperar.

 / veces, biorremediar un ambiente contaminadopuede re#uerir la elaboración de unmicroorganismo genéticamente modificado #uesea eficiente sólo para ese caso.

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COMPONENTES+ontaminantes.0etodolog"a de tratamiento.0icroorganismos capaces de biodegradar

xenobioticos.0etodolog"as de an1lisis2ormas de $ioseguridad de laboratorio.2ormas de $ioseguridad ambiental0arco Legal

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CONTAMINANTESLodos industriales.Lodos y cortes de perforación.Lodos del tratamiento de residuos y aguas

residuales.esticidas. 3rgano clorados y órgano fosforados.0etales pesados.$ifenilos oliclorados.4uelos contaminados con hidrocarburos. /guas residuales

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METODOLOGÍAS DETRATAMIENTO /erobias 5ex situ, e in situ6$ioventeo.$ioaumentación$ioestimulaciónLandfarming+omposta7eEn 8ase l"#uidaEn 8ase de lechadaEn fase sólida8ermentación

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MICROORGANISMOS&. $acterias(. 9ongos

).  /lgas

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BACTERIASseudomonas, corinebacterias y

micobacteriasseudomonas, /chromobacter,

 /rthrobacter, 0icrococcus, 2ocardia, :ibrio, /cinetobacter,$revibacterium,

+orynebacterium,8labobacterium, 

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BACTERIASRhodococcus sp.Stenotrophomonas maltophilia

Stenotrophomonas sp,

Pseudomonas sp,

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Bacterias

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Pseudomoas! corie"acterias #mico"acterias 

Pseudomoas! Ac$romo"acter!Art$ro"acter! Micrococcus! Nocardia! %i"rio! Acieto"acter!Bre&i"acterium!Cor#e"acterium!

F'a"o"acterium ,

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BACTERIAS

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C(LTI%OS

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Clasifcación bacteriana

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%ARIEDADESMORFOLÓGICAS

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Morfología bacteriana

Esféricas Bastonadas Curvas Filiformes

Micrococos

Diplococos

Sarcinas

Estreptococos

Tetracocoss

Estafilococos

Bacterias

Bacilos

Clostriioss

!ibriones

Espirilos

Espiro"uetas

Sulfobacterias

Ferrobacterias

Ri#ettsias

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TI$%S & CRITERI%S DEC'ASIFICACI() BACTERIA)A

;ipos de +lasificaciónartificialnatural

2uméricafilogenética< las relaciones se establecen en base

a criterios evolutivos.

Las +aracter"sticas consideradas son< +aracteres

fenot"picos, +aracteres bio#u"micos, +riteriosantigénicos y caracteres genéticos 5 relación -=+>, secuencias de /?2r, grado de hibridación6

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COLECCIONES DEC(LTI%OS TIPO

;odas las cepas@aislados y especies nuevas sondepositadas en una de estas colecciones, cuyafunción es la de mantener y distribuir cultivos deorganismos vivos. /lgunas son<

+E+;< +olección Española de +ultivos ;ipo5$ur7asot, :alencia6.

 /;++< American Type Culture Collection.

A40< Deutsche Sammlung von Mikroorganismenund Zellkulturen Gmb.

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BACTERIASFOTOSINT)TICAS

Existen tres grupos de bacterias -ramBfotosintéticas<

&.+ianobacterias.

(.$acterias ro7as.

).$acterias verdes

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BACTERIASFOTOSINT)TICAS

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Característica Cianobacterias Bacterias ro*as Bacteriasveres

8otos"ntesis Cxigénica /naoxigénica /naoxigénica

igmentos 4in plantas Espec"ficos Espec"ficos

0orfolog"a 8ilamentosa yunicelular 

Dnicelular $acilar yfilamentosa

0otilidad nmóviles o pordeslizamiento

or flagelos $ac. nmóviles8il. deslizamiento

8i7ación de +C( +iclo de +alvin +iclo de +alvin +iclo reductor /;+

9eterotrofia Escasa /mplia Escasa

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CIA)%BACTERIAS-éneros<4in heterocistes< !scillatoria y Spirulina

+on heterocistes< Anabaena.

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BACTERIAS RO*ASncluidas en el phylum "roteobacteria.

#nicelulares, m$viles por %lagelos.

Metab$licamente

muy vers1tiles$acterias ro7as del azufre< Chromatium

$acterias ro7as no del azufre< &hodospirillum y

&hodobacter.

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BACTERIAS %ERDESe#ueño grupo de bacterias similares fisiológica,

nutricional y ecológicamente a las bacterias ro7as.$acterias verdes del azufre"hylum Chlorobi. 'otoaut$tro%os anaerobios.

Gen. Chlorobium.

$acterias verdes no del azufre"hylum Chloro%le(i. G)n. Chloro%le(us

*%otoheter$tro%o, pudiendo ser %otoaut$tro%o o#uimioheterótrofo de forma facultativa6.

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BACTERIAS+(IMIOLITÓTROFAS

Crganismos capaces de crecer en un medioestrictamente mineral y en ausencia de luz,obteniendo su /; y poder reductor de larespiración de un substrato inorg1nico y

utilizando el +C( como fuente de carbono. Estetipo de metabolismo es exclusivo de bacterias yar#ueas.

La mayor"a de las bacterias se incluyen entre las

roteobacterias.

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BACTERIAS+(IMIOLITÓTROFAS

$/+;E?/4 2;?8+/2;E4Llevan a cabo la oxidación biológica de amoniaco

a nitrito y de éste a nitrato 5nitrificaci+n,- Sesubdividen en dos grupos metabólicos<

29* = a 2C( B +itrosomonas, +itrosococcus

2C( B a 2C) B +itrobacter, +itrococcus,

+itrospira.

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BACTERIAS+(IMIOLITÓTROFAS

CFA/AC?E4 AE /GD8?EAenominadas bacterias incoloras del azufre. Aos

grandes clases< $acterias oxidadoras de 9(4 con formación de

depósitos intracelulares de 4 .g. - desliantes

%ilamentosos, tales como /eggiatoa y Thiothri(.

$acterias oxidadoras de 9(4 con formación de

depósitos extracelulares de 4. e#ueño tamañocelular .g.- Thiobacillus, Thiomicrospira

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BACTERIAS+(IMIOLITÓTROFAS

$/+;E?/4 AEL 9E??C /lgunas bacterias oxidan 8e56 a 8e56 y pueden

formar precipitados pardoBro7izos de óxidos ohidróxidos del mismo. En la mayor"a de los casos

se trata de #uimioheterótrofos #ue no obtienenenerg"a del proceso 5:g. bacterias con vaina tipo0eptothri(1.

4ólo son verdaderos #uimiolitoautótrofos T.

%erroo(idans y 0eptospirillum %erroo(idans *"h

1cido, aguas de minas, biolixiviación6 y Gallionella

*aguas dulces, p neutro1.

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C S G

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BACTERIAS GRAM,AEROBIAS

0etabolismo respiratorio aerobio 5todas soncatalasa =6. 4i son móviles, lo son por flagelos.

Estas bacterias pueden oxidar pr1cticamentecual#uier tipo de substrato org1nico como fuente

de + y E. +l1sicamente los géneros seestablec"an en función de la morfolog"a celular yla inserción de los flagelos. 9oy en d"a est1ndistribuidas entre las alfa, beta y gamma

roteobacterias.

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BACTERIAS GRAM

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BACTERIAS GRAM,AEROBIAS

4EDAC0C2/4 H -?DC4 /82E4.La antigua familia "seudomonadaceae *inclu2a a

las bacterias Gram3 4uimioheter$tro%as aerobias#ue presentan flagelos con inserción polar6 hoy

est1 distribuida entre<roteobacteria<orden $urIholderiales

fam. $urIholderiaceae, gen. /urkholderia, v.g. /.cepacia.

fam. +omamonadaceae, gen. Comamonas.

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BACTERIAS GRAM

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BACTERIAS GRAM,AEROBIAS

5n esta %am. se incluyen tambi)n las bacteriascon vaina filamentosas Sphaerotilus y 0eptothri(.

Crden ?hodocyclales, gen. Zooglea, v.g. Z.

ramigera.

roteobacteria<Crden seudomonadales, fam.

seudomonadaceae, gen. "seudomonas, v.g. ".

 putida, ". aeruginosa.

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BACTERIAS FI.AD%RAS DE)ITR%/E)%

?GC$C4 5Crden ?9GC$/LE46$acterias #uimioheterótrofas aerobias -ramB con

flagelación subpolar o, por degeneración,peritrica. G)ns. &hiobium *.g. &.

leguminosarum-, &. melitoti1 y /radyrhiobium.-én. Agrobacterium *.g. A. tume%aciens1.

 /GC;C$/+;E?/4 5actualmente incluidas en la8am. seudomonadaceae6

8i7an 2( en condiciones de crecimiento aerobio yvida libre. 8recuentes en suelos y aguas deregiones templadas.

-éns.< Aotobacter , Aomonas.34

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BACTERIAS /RAM 0A)AER%BIAS FAC1'TATI!AS

Existe dos familias< 8am. 5nterobacteriaceae.'am. ibrionaceae. 0as bacterias coliformescomo "ndice de contaminación fecal.

5nterobacteriaceae, est6 constituido por 78

g)neros entre los #ue podemos citar<5scherichia, Salmonella, Shigella, *bacterias

coli%ormes intestinales1, 5nterobacter, Serratia,

"roteus *de suelos y aguas1 y 9ersinia *pat$geno

de animales1.

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BACTERIAS /RAM

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BACTERIAS /RAM 0A)AER%BIAS FAC1'TATI!AS

Crden :ibrionales, fam. ibrionaceae. Muy

similares a los anteriores pero con %lagelaci$n

polar2 forma curva 3 o4iaa 5- Acu6ticas-

/éneros7 Vibrio, hotobacterium. /lgunas especies de ibrio y "hotobacterium son

bioluminiscentes, pudiendo ser utiliadas comobiosensores y en anal"tica para detectar

contaminación en aguas.

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BACTERIAS GRAM

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BACTERIAS GRAM,ANAEROBIAS

. $/+;E?/4 8E?0E2;/AC?/4 /naerobias estrictas, metabolismo

exclusivamente fermentativo. -rupo filogenético

independiente 5"hylum /acteroidetes, gen./acteroides: "hylum 'usobacteria, gen.

'usobacterium1.

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BACTERIAS GRAM

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BACTERIAS GRAM,ANAEROBIAS

. $/+;E?/4 ?EAD+;C?/4 AEL /GD8?E @4DL8/;C??EAD+;C?/4

 /naerobios estrictos. Cbtienen su energ"a

mediante respiración anaerobia 5utilizan 4C*(B

 o4! como aceptor de eB6. ncluidas en lasproteobacterias.

91bitat< sedimentos anaerobios.

-éneros< Desul%ovibrio, Desul%obacter 4C*(B.Desul%uro monas 4! 

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BACTERIAS GRAM

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BACTERIAS GRAM,POSITI%AS

< D2+ELDL/?E4 8C?0/AC?E4 AEE2AC4C?/4

 /erobios< gen. /acillus. La mayor"a de lasespecies son saprófitas y se encuentran en el

suelo 5mayoritarios6, agua, aire y vegetación,siendo importantes agentes mineralizadores dela materia org1nica.

/. subtilis, /. cereus , /. anthracis, /.

thuringiensis *insecticida biol$gico contra orugasy mos4uitos1, /. stearothermophilus *indicador

biol$gico esteriliaci$n autoclave, composta;e.

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BACTERIAS GRAM

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BACTERIAS GRAM,POSITI%AS

 /naerobios< gen. Clostridium. -randes, a vecespleomorfos. Esporas deformantes 5centrales oterminales6. 9abitantes del suelo, incluyendoalgunas especies patógenas 5exotoxina, sincapacidad invasiva6.

C. botulinum, C. tetani, C. per%ringes, C.

 pasteurianum *%i;a +< atmos%)rico1, C. butiricum

y C. acetobutilycum.

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BACTERIAS /RAM0$%SITI!AS

< D2+ELDL/?E4 2C E4C?DL/2;E4<$/+;E?/4 AEL J+AC LJ+;+C

8am . 0actobacillaceae

-en. 0actobacillus *bacilos regulares1. .g. 0.bulgaricus, 0. lactis, 0. brevis, 0. salivarus

8am. :. 5nterococcaceae

-en. 5nterococcus *5. %aecalis1

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BACTERIAS /RAM0$%SITI!AS8am. :. 0eoconostocaceae-en. 0euconostoc 

8am. :. Streptococcaceae

-ens. Streptococcus *S. pneumoniae , S. pyogenes1: 0actococcus *0. lactis, 0.

cremoris1

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BACTERIAS /RAM0$%SITI!AS< /+;2C0+E;E4 /+;2C$/+;E?/4 H 0+?C+C+C4. Escaso o

nulo desarrollo miceliar. 4on saprófitas del suelodonde actKan como importantes agentes

mineralizadores 5 Arthrobacter1 o %orman parte de labiota normal 5Micrococcus, Actinomyces1.

+C?2E$/+;E?/4.C. diphteriae, agente de la di%teria. Mycobacterium-

M. tuberculosis y M. leprae son los agentescausales de la tuberculosis y la lepra.

+ocardia. Micelio %ragmentario. Sapr$%itas del

suelo donde degradan muchos compuestos.43

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AR+(EASEn base a sus caracter"sticas fisiológicas y

ecológicas se subdividen en tres grupos<

8-Metan+genas7 ocupan ambientes anaerobios3 su 9nico moo e obtener E es meiante la

formación de +9*:-;al+filas e4tremas7 viven en ambientes

<ipersalinos

=-Term+filas S0epenientes7 ocupan ;6bitate4tremaamente calientes 32 en ciertos casos,también muy 1cidos.

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AR+(EASMETANOBACTE!A"0ethanobacteriales, v.g. Methanobacterium

0ethanococcales, v.g. Methanococcus

0ethanomicrobiales, v.g. Methanospirillum0ethanosarcinales, v.g. Methanosarcina,

Methanosaeta

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AR+(EAS

 /?DEC$/+;E?/4 9/LC8L/4 EF;?E0/4uimioorganótrofos, aerobios. 91bitat< salinas,

lagos naturales extremadamente salinos 5(!B*!! g@l sal, elevada intensidad lum"nica, ba7ocontenido en C(6.

Crden 9alobacteriales, fam. 9alobacteriaceae,

gens. alobacterium, alococcus,+atronobacterium.

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AR+(EAS

 /?DEC$/+;E?/4 ;E?0C8L/4AEE2AE2;E4 AEL /GD8?E.

;odas obtienen energ"a reduciendo u oxidando

azufre. 4on #uimiolitoautótrofas, mixótrofas oheterótrofas.Thermococcus.

Thermoproteus, Desul%urococcus.

Sul%olobus, Acidianus.

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B t i # ti

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Bacterias #ra$ ne%ati&asBacillus cereus 

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Bacterias Gram -ositi&as

Serratia marcescens.

49

Pared ce'u'ar Gram

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Pared ce'u'ar Grame/ati&a

50

Pared ce'u'ar Gram

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Pared ce'u'ar Gram-ositi&a

51

Mecaismos de

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Mecaismos deasimi'aci0

52

M i t i t

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Macro # microutrietes

53

E'emeto 1 e -eso seco Fuete Fuci0Macroutrietes

Carb'n' 50 C'$('nentes 'r%)nic's ' CO2 C'nstit*+entes ,el $aterial cel*lar

O-.%en' 20 /2O c'$('nentes 'r%)nic's CO2+ O2

C'nstit+entes ,el $aterial cel*lar + a%*acel*lar el O2 es el ace(t'r ,e electr'nes,e la res(iración aeróbica

Nitró%en' 14 N/3 NO3 c'$('nentes 'r%)nic'sN2

C'nstit*+entes ,e l's a$in' )ci,'s)ci,'s n*clic's n*cle'ti,'s +c'en+$as

/i,ró%en' 8 /2O c'$('nentes 'r%)nic's /2 C'nstit*+entes ,e c'$(*est's'r%)nic's a*a cel*lar Ta$bini$('rtantes en la %eneración ,e ener%.a

c'$' (r't'nesós'r' 3 'sat' in'r%)nic' O4 C'nstit*+entes ,e )ci,'s n*clic's

n*cle'ói,'s 's'l.(i,'s " )ci,'steic:'ic's

Microutrietes

"*l*r' 1 "O4 /2" "' c'$(*est's 'r%)nic'ss*l*ra,'s

C'nstit*+entes ,e c+steina $et:i'nina%l*tat:i'ne + &arias c'en+$as

'tasi' 1 "ales ,e ('tasi' C'$' cati'nes in'r%)nic's cel*lares +c'act'r ,e ciertas en+$as

Ma%nesi' 05 "ales ,e $a%nesi' Catión cel*lar in'r%)nic' c'act'r ,eciertas reacci'nes en+$)ticas

Calci' 05 "ales ,e calsi' Catión cel*lar in'r%)nic' c'act'r ,eciertas en+$as + c'$('nenete ,een,'s('ras

/ierr' 02 "ales ,e :ierr' C'$('nente ,e c+t'c:r'$'s + 'tras(r'te.nas a,e$()s ,e c'act'r ,e &ariasreacci'nes en+$)ticas

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E'emetos tra2a

54

E'emeto E3em-'o de 4uci0

C'balt arte ,e la &ita$ina B12 ;*e es *sa,a(ara trans('rtar %r*('s $etil'

<inc 'l estr*ct*ral en $*c:as en+$asincl*i,' AN= ('li$erasa

M' Ciertas reacci'nes relaci'na,as c'n laasi$ilación ,e nitró%en' C'$('nente,e nitrat' re,*ctasa + nitr'%enasa

C* 'l catal.tic' en &arias en+$as ;*ereacci'nan c'n el '-.%en' ('r e>e$(l'?Cit'cr'$' '-i,asa

Mn e;*eri,a ('r n*$er'sas en+$as ens*s centr's catal.tic's Ciertas en+$as't'sintticas *san Mn (ara

ra%$entar al a%*a en '-.%en' e:i,ró%en'

Ni En+$as li%a,as al $etab'lis$'s ,el$'nó-i,' ,e carb'n' $etab'lis$' ,ela @rea + $etan'%nesis

Medio de cu'ti&o -ara

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Medio de cu'ti&o -araC#ao"acterias

55

Com-oete /5'itro Pro-0sitoM%"O47/2O 0075 *ente ,e $a%nesi' + a*re

CaCl22/2O 0036 *ente ,e calsi'

NaCl 1000 *ente ,e s',i'

 2/O4 0030 *ente ,e ('tasi' + 'sat'

NaCO3 0020 *ente ,e carb'n'

Citrat' ,e a$'ni' rric' 0006 *ente ,e /ierr'

Mecla e $icr'n*trientes 1 $l *ente ,e $icr'n*trientes

Na2E=TA2/2O 0001 A%ente ;*elante (ara (re&enir la

$ineraliación ,*rante laesteriliación

ci,'s c.tric' 0006 A%ente ;*elante (ara (re&enir la$ineraliación ,e l's reacti&'s,*rante la esteriliación

Me2c'a de

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Me2c'a demicroe'emetos

56

Com-oete /5'itro

/3BO3 286

MnCl24/2O 181

<n"O47/2O 022

NaM'O42/2O 039

C*"O45/2O 0079

C'NO326/2O 0049

Medio de ais'amieto -ara

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Medio de ais'amieto -ara-seudomoas

57

Com-oet /rams5'iter Pur-ose"*ccinic aci, 50 Carb'n s'*rce T:is s'*rce can n't

be *se, b+ er$entin% $icr'bes

Na2/O412/2O 60 B*Der t' $aintain (/ s'*rce '(:'s(:'r'*s

/2O4 24 B*Der t' $aintain (/ s'*rce '(:'s(:'r*s an, ('tassi*$

N/4Cl 10 "'*rce ' nitr'%en

M%"O47 /2O 05 "'*rce ' $a%nesi*$ an, s*l*r

CaCl26/2O 001 "'*rce ' calci*$

eCl36/2O 001 "'*rce ' ir'n

A%ar 150 "'li,i+in% a%ent

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;%)/%S

enicillum /spergillum0ucor 

+andida,?hodotorula4porobolomyces

hanerochaetes+hrysosporium

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/ON#O"9ongo ligninol"tico Stereum hirsutum.

59

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A'/ASDlva+hlamidomonas2ostoc /nabaena

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A)ABAE)A

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)%ST%C

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lantas

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ast' eleanteEsterilla *n;*ill' T't'raiF*+'ente>a ,e a%*aNen@ariri' ,e a%*a

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P'atas acu6ticas

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P'atas de -atao

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CAMPOS DE APLICACIÓN

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;ratamiento de residuos industriales;ratamiento de metales pesados0iner"a;ratamiento de suelos contaminados con

pesticidas e hidrocarburos.;ratamiento de residuos agroindustriales.-eneración de energ"a.;ratamiento de aguas residuales urbanas

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CAMPOS DE APLICACIÓN

67

;ratamiento de residuos industriales;ratamiento de metales pesados0iner"a;ratamiento de suelos contaminados con

pesticidas e hidrocarburos.;ratamiento de residuos agroindustriales.-eneración de energ"a.;ratamiento de aguas residuales urbanas

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M>T%D%S E) MICR%BI%'%/IA I- AIS'AMIE)T% &C1'TI!% DE MICR%%R/A)ISM%S

?2+C4 AE 2D;?+32 0+?C$/2/ y0EAC4 AE +DL;:C

ara crecer los microorganismos en el laboratoriose emplean medios de cultivo. Estos deben de

poseer todas los nutrientes necesarios a lasconcentraciones adecuadas para permitir elcrecimiento del microorganismo en cuestión. Lamateria viva est1 compuesta por<

B +, C, 2, 9, , 4, M, 2a, +a, 0g 5N>6B +l, 8e, 0n, +o, +u, 0o y Gn,

68

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M>T%D%S E) MICR%BI%'%/IA I- AIS'AMIE)T% &C1'TI!% DE MICR%%R/A)ISM%S

por lo #ue todos estos elementos deben estardisponibles para el microorganismo. ?epasarforma de aportar los principales macronutrientes5+, C, 2, , 46.

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Definiciones b6sicas

0edio sintético o efinio7 compuesto pornutrientes "uímicamente efinios-

0edio comple*o o inefinio7 contieneingreientes e composici+n esconocia

?v-g-7 extracto de levaduras6.$rototrofía7 capacia para sinteti@ar toos

los compuestos org6nicos "ue se necesitan apartir de la principal fuente de carbono.

Au4otrofía7 incapacia e sinteti@ar alg9ncompuesto ?v-g-7 vitaminas,-

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FACTORES +(E INCIDEN

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C'ncentración ,e c'nta$inantes=is('nibili,a, ,e carb'n' + n*trirntes N Te$(erat*ra(/

/*$e,a,C'n,*cti&i,a,AireaciónEsti$*lantesMetales (esa,'sEstr*ct*ra ,el resi,*' + ,el s*el' Ti(' ,e resi,*'

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Temperatura

;emperaturaAetermina la velocidad de crecimiento y puede

también ser determinante sobre el tipo demicroorganismos #ue ocupan un ecosistema. La

velocidad de una reacción #u"mica esfunción de la temperatura, y sigue la Ley de /rrhenius<

Log&! :O 3 A = C   <.>8>&T 

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E4ecto de 'a tem-eratura

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M7imos! 0-timos # m68imos

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M7imos! 0-timos # m68imosde tem-eratura

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Bacterias Ha"itat M7imo Ó-timo M68imo

Listeria monocytogenes Ani$ales s*el' &e%etacióna%*a 1 30G37 45

Vibrio marinus Ocan' abiert' 4 15 30

Stenotrophomonasmaltophilia

"*el' 4 35 41

Thiobacillus novellus "iti's ,'n,e e-iste s*l*r're,*ci,' $*c:'s siti's

5 25G30 42

Staphylococcus aureus iel 10 30G37 45

Escherichia coli !ntestin's 10 37 45

Clostridium perringens "*el' ali$ent's 15 45 55

Streptococcus pyogenes Me$branas $*c'sas 20 37 40

 !no"ybacillus #avithermus /eiseres 30 60 72

Thermus a$uaticus *entes c)li,as 40 70G72 79

%ethanococcus &annaschii *entes :i,r'Gter$ales 60 85 90

Sulolobus acidocaldarius *entes ,e s*l*r' calientes +re,*ci,as

70 75G85 90

Pyrobacterium broc'ii *entes :i,r'ter$ales 80 102G105 115

%ethanopyrus 'andleri *entes :i,r'ter$ales 85 100 110

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O9ÍGENO

Ae acuerdo a su respuesta frente al C( lasbacterias se clasifican como<Aerobias7 epenen el !<3 - Microaer+filas7

prefieren concentraciones ba7as 5(> 6.Anaerobias facultativas7 utilizan !< si est1

presente, pero pueden crecer en su ausenciaAnaerobias7 no pueen utili@ar !< - $ueen

ser7estrictas< el !<  es tóxicoaerodKricas o aerotolerantes< toleran el !< .

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E4ecto de' o87/eo

76

 microor/aismos co e'

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microor/aismos co e'o87/eo

77

Or/aismo Ha"itat Re'aci0 de o87/eo

Sulfolobus acidocaldarius *entes calientes ,e s*l*r' "trict aer'be

 Acinetobacter calcoaceticus iel "trict aer'be

Bidobacterium bidum !ntestin's :*$an's "trict anaer'be

Methanosarcina barkeri  A%*a resca se,i$ent's $arin's,i%est'res anaeróbic's

"trict anaer'be

Magnetospirillummagnetotacticum

A%*a resca + $arina Micr'aer'(:ile

Campylobacter jejuni  "*(erfcies $*c'sas ,e ani$ales +a&es

Micr'aer'(:ile

Bacillus licheniformis Hbi;*it'*s ac*ltati&e anaer'be

Enterobacter aerogenes !ntestin's ,e ani$ales ;*ec'ns*$en ali$ent's calientes a%*aresca

ac*ltati&e anaer'be

Vibrio scheri  A%*a $arina ór%an's l*$in's's ,e&arias es(ecies $arinas

ac*ltati&e anaer'be

actobacillus acidophilus Ani$alse + (lantas ;*e er$entanali$ent's

Aer't'lerant anaer'be

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-H

Aebe ser adecuado y mantenerse durante todo elper"odo de crecimiento. La fermentación decarbohidratos libera 1c. org1nicos al medio, conla consiguiente acidificación y detención del

crecimiento. La utilización de prote"nas libera29* = al medio produciendo su alcalinización.

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I:uecia de' -H

79

I:uecia de' -H

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I:uecia de' -H

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Or/aismo Ha"itat M7imo -H Ó-timo -H M68imo -H

Thiobacillusthioo"idans

Areas ricas en s*l*r'rec*ente$ente )ci,'s

05 20G28 40G60

Sulolobusacidocaldarius

*entes ,e )ci,'s s*l@ric' 10 20G30 50

Bacillus acidocaldarius *entes calientesaci,ifca,as

20 40 60

 (ymomonas lindneri A$bientes c'n altac'ncentración ,e a@cares

35 55G60 75

Lactobacillusacidophilus

Ani$ales (lantas 'ca,e%ra,a,a

40G46 58G66 68

Staphylococcus aureus "*(erfcie ,e ani$alesca&i,a, nasal (iel

42 70G75 93

Escherichia coli !ntestin's ,e ani$ales 44 60G70 90

Clostridium

sporogenes

"*el's + se,i$ent's ;*e s'n

anaeróbic's

50G58 60G76 85G90

Er)inia caratovora ató%en's &e%etales 56 71 93

Pseudomonasaeruginosa

C's$'('litas 56 66G70 80

Streptococcus pneumoniae

ató%en's ,e ani$ales 65 78 83

*itrobacter s(( C's$'('litas 66 76G86 100

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Cocetraci0 de sa'es

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%TR%S FACT%RES

otencial redox?adiación electromagnética+C(resencia de agua l"#uidaresión atmosférica, hidrost1tica y osmótica.

El desarrollo de los microorganismos 5cómo decual#uier ser vivo6 se rige por dos principios<

Ley del 0"nimo de Liebig 5&*!6.Ley de la ;olerancia de 4helford.

83

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AIS'AMIE)T%

ara traba7ar con un microorganismo encondiciones definidas en el laboratorio esnecesario primero proceder a su aislamiento, esdecir a separarlo del resto de las poblaciones con

las #ue coexiste en la naturaleza.ara el aislamiento se de organismos utilizan

medios sólidos 5agar. :enta7as6 o l"#uidos.

84

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MEDI%S S('ID%S

4iembra 5extensión o vertido6 en placa.4eparación e inmovilización de organismos de

forma individualizada en un medio nutritivosólido.

+ada individuo al multiplicarse origina unacolonia.

0étodo< diluciones consecutivas de la muestra.

85

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MEDIOS LÍ+(IDOS

4olo utilizable para aislar la especiepredominante en un cultivo mixto. 0étodo de ladilución l"mite.

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MEDIOS SELECTI%OS

0edios #ue favorecen el crecimiento de unmicroorganismo espec"fico. 4e emplean cuandoel organismo #ue #uiere aislarse se encuentra enforma minoritaria. ueden utilizarse para<

Enri#uecer< medios l"#uidos #ue tienden aseleccionar los organismos de tasa decrecimiento m1s elevada entre todos a#uellos#ue pueden hacerlo ba7o las condiciones

impuestas

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MEDIOS SELECTI%OS

 /islar directamente< medios sólidos #ue permitenaislar colonias. 4uelen llevar un inhibidor #ueimpide el desarrollo de los dem1smicroorganismos.

88

C(ANTIFICACIÓN DE

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C(ANTIFICACIÓN DEMICROORGANISMOS

?ecuento de viables.4e utiliza una técnica similar al aislamiento en

placa< diluciones seriadas y siembra en placas5)!B)!! bacterias@placa6.

?ecuento de totales.0edida del nKmero de células<

?.Directo mediante microscopio 5c1maras derecuento de +e@baver1.

<.Contador electr$nico de part2culas 5contador deCoulter 6

89

C(ANTIFICACIÓN DE

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C(ANTIFICACIÓN DEMICROORGANISMOS

0edida de la masa celular.Turbidimetría *densidad $ptica1. Se utilia un

color2metro *&epasar la ley de 0amber3 $eer< /Oeb+, o log i@t O IP+6. Es el método m1s

utilizado.Peso seco

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Ecosistemas micro"iaos

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Fuetes terma'es marias

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)

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CIN)TICA MICROBIANA

CRECIMIENTO MICROBIANOIEl creci$ient' ,e cl*las $icr''r%anis$'s

cl*las &e%etales + ani$ales (*e,e $irarseba>' ,'s as(ect's ' ti('s ,e creci$ient'

re(r',*cti&'a; Cl*las in,i&i,*ales ' ('blación ,e

cl*las en creci$ient' sincr'nia,' (araest*,i' ,el cicl' ,e &i,a cel*lar r'ces's en

lab'rat'ri'"; =i&isión est'c)stica ,e la ('blación '

,i&isión al aar

)

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CIN)TICA MICROBIANA

ME=!C!JN =E CEC!M!ENTO M!COB!ANO El c)lc*l' ,el n@$er' ,e cl*las ;*e

e-isten en *na s*s(ensión se (*e,e lle&ara cab' $e,iante el rec*ent' cel*lar

$icr'sc'(.a n@$er' ,e c'l'nias $asacel*lar (es' sec' $e,i,a ,el nitró%en'cel*lar t*rbi,i$etr.a ' acti&i,a, cel*lar%ra,' ,e acti&i,a, bi';*.$ica c'n relación

al ta$aK' ,e la ('blación T','s est's$t','s se clasifcan en ,'s a(arta,'sL$t','s ,irect's + $t','s in,irect's

)

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CIN)TICA MICROBIANA

M=todos directosL ec*ent' ,el n@$er' ,e cl*las en

*na c)$ara T:'$a es' sec' cel*lar =eter$inación ,e nitró%en' ' ,e

(r'te.nas t'tales =eter$inación ,e =NA

)

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CIN)TICA MICROBIANA

M=todos idirectosL ec*ent' ,e c'l'nias en (laca ec*ent' s'bre fltr' ,e $e$brana C'ns*$' ,e '-.%en'

iberación ,e ,ió-i,' ,e carb'n' C'ncentración ,e *n eni$a c'nstit*ti&' =ec'l'ración ,e *n c'l'rante !nc'r('ración ,e (rec*rs'res ra,iacti&'s Me,i,a ,e la t*rbi,e

)

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CIN)TICA MICROBIANA

El (es' sec' c'nteni,' ,e sóli,'s ,e las cl*lasbacterianas ;*e se enc*entran en *na s*s(ensiónse 'btiene ('r el seca,' ,e *n &'l*$en en *n:'rn' a 105C :asta (es' c'nstante Esta tcnicaes @til (ara %ran,es &'l@$enes ,e $*estra ,ebi,'

a ;*e ,ierencias ,el 'r,en ,e l's $ili%ra$'sre(resentan el (es' ,e *n %ran n@$er' ,ebacterias a ,es&enta>a ,e este $t',' es ;*ec'$('nentes &'l)tiles ,e la cl*la (*e,en (er,erse('r el seca,' + (*e,e e-istir al%*na ,e%ra,ación

 Ta$bin la $*estra seca (*e,e rec'brar :*$e,a,,*rante el (esa,' (rinci(al$ente si el a$bientetiene *na :*$e,a, relati&a alta

)

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CIN)TICA MICROBIANA

PESO ESPECÍFICO ANHIDRO>

P0 Q es' an:i,r'

R'l*$en An:i,r'

PESO ESPECÍFICO A H1 DE H(MEDAD PF Q es' al /S ,e :*$e,a,

R'l*$en al /S ,e :*$e,a,

C*an,' la :*$e,a, es ,el 12 Sse lla$a -eso es-ec7?co orma' 

)

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CIN)TICA MICROBIANAABSORCIÓN>C*an,' *n :a ,e l* (aralel' c'li$a,' %'l(ea *na

(art.c*la en s*s(ensión (arte ,e la l* es ree>a,a (artees ,ise$ina,a (arte es abs'rbi,a + (arte es trans$iti,aa neel'$etr.a $i,e la l* ,is(ersa,a ('r *na s'l*ción ,e(art.c*las a t*rbi,i$etr.a $i,e la l* ,is(ersa,a c'$' *n

,ecreci$ient' ,e la l* trans$iti,a a tra&s ,e la s'l*ciónC'n relación a la l'n%it*, ,e 'n,a + al ta$aK' ,e la(art.c*la (*e,en e-istir tres ti('s ,e ,is(ersión

's $t','s ,e ,is(ersión ,e la l* s'n las tcnicas $)s*tilia,as (ara $'nit'rear el creci$ient' ,e l's c*lti&'s

bacterian's "'n $*+ @tiles + (',er's's (er' (*e,en lle&ara res*lta,'s erróne's rinci(al$ente ,an in'r$acións'bre el (es' sec' c'nteni,' $acr'$'lec*lar

)

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CIN)TICA MICROBIANA

Tur"idimetr7a> a t*rbi,i$etr.a $i,e la re,*cción,e la trans$isión ,e l* ,ebi,' a (art.c*las ,e *nas*s(ensión + c*antifca la l* resi,*al trans$iti,a

Absorbancia en fnci!n de" Peso Seco 

C ) C C O

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CIN)TICA MICROBIANA

A"sor"acia @ 8 Peso Seco> c'nstante ;*e &ar.a c'n la l'n%it*, ,e'n,a *tilia,a + re(resenta la in&ersa ,el(es' sec' ,el $icr''r%anis$' ;*e (r',*ce

*n a*$ent' ,e 10 &eces en el &al'r ,e laabs'rbancia1UV0Peso seco> C'ncentración cel*lar

bacteriana e-(resa,a en *ni,a,es ,e (es'

sec' W%U$lG$%U$l

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CIN)TICA MICROBIANA

REC(ENTO MICROSCÓPICO> Es *na tcnica c'$@n r)(i,a + barata ;*e *tilia*n e;*i(a$ient' )cil$ente ,is('nible en *nlab'rat'ri' ,e $icr'bi'l'%.a ara est's rec*ent'sse *tilian %eneral$ente c)$aras ,e rec*ent's

a*n;*e ta$bin (*e,en realiarse a (artir ,e$*estras fltra,as en $e$branas +trans(arentia,as ' teKi,as c'n c'l'rantes*'rescentes Naran>a ,e acri,ina

as c)$aras $)s *tilia,as s'n las ,e Has'e# +la ,e Petro,Hausser a (ri$era tiene la &enta>a;*e (*e,e ser *tilia,a c'n 'b>eti&'s ,e in$ersióna*n;*e la $a+'r.a ,e l's rec*ent's se realian c'n'b>eti&'s sec's

CIN)TICA MICROBIANA

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CIN)TICA MICROBIANA

C6mara de recueto de Petro,Hausser

CIN)TICA MICROBIANA

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CIN)TICA MICROBIANA

ec*ent' ,e $icr''r%anis$'s

Tipo e cuaro Areacm: 

!olumenml 

Factor 8!olumen 

Cuarao total  &.!! x &!B(  (.!! x &!B  .!! x &!* 

Cuarao grane  *.!! x &!B*  .!! x &!BQ  &.( x &!R 

Cuarao pe"ue#o  (.! x &!B  .!! x &!B  (.!! x &!Q 

CIN)TICA MICROBIANA

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CIN)TICA MICROBIANA

C!NXT!CA =E CEC!M!ENTO =E HN CHT!RO!NTEM!TENTE

CIN)TICA MICROBIANA

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CIN)TICA MICROBIANA1 a ase l'%ar.t$ica en la ;*e el

$icr''r%anis$' se a,a(ta a las n*e&as c'n,ici'nes+ ('ne en $arc:a s* $a;*inaria $etabólica (ara(',er crecer acti&a$ente a ,*ración ,e esta asees &ariable + en %eneral es $a+'r c*ant' $)s%ran,e sea el ca$bi' en las c'n,ici'nes en las ;*e

se enc*entra el $icr''r%anis$'2 a ase e-('nencial3 a ase estaci'naria en la ;*e n' :a+ a*$ent'

net' ,e $icr''r%anis$'s l' ;*e n' si%nifca ;*e n'se ,i&i,an al%*n's sin' ;*e la a(arición ,e n*e&'s

in,i&i,*'s se c'$(ensa ('r la $*erte ,e 'tr's4 a ase ,e $*erte en la ;*e el n@$er' ,e$icr''r%anis$'s &i&'s ,is$in*+e ,e 'r$ae-('nencial c'n *na c'nstante '  ;*e ,e(en,e ,e,ierentes circ*nstancias

CIN)TICA MICROBIANA

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CIN)TICA MICROBIANA

EECTO =E A CONCENTAC!JN =E "H"TATO la %eneración ,el (r',*ct' se $antienec'nstante $ientras la c'ncentración ,els*strat' n' sea li$itante Est' se ,efnir.a c'$'

YE"Z Q YEtZ Y"Z  

Y"Z [ F2 [ F G1 U F1a &el'ci,a, inicial ,e la reacción est)

,eter$ina,a ('r  & Q F2 YE"Z

"i ,efni$'s M c'$' F2 [ F G1 U F1 + R$a-c'$' F2 YEtZ 'btene$'s ;*e & Q R$a- Y"Z U M [ Y"ZEsta es la ec*ación ,e Mic:aelisGMenten

CIN)TICA MICROBIANA

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CIN)TICA MICROBIANA

Est's @lti$'s ,'s (ar)$etr's s'ni$('rtantes ('r;*e n's ,an in'r$ación,irecta s'bre c*)n bien el $icr''r%anis$'se *ne al s*strat' M + s'bre c*)n bien el

$icr''r%anis$' c'n&ierte el s*strat' en(r',*ct' *na &e se *ne R$a- =e :ec:'M es la c'nstante ,e ,is'ciación ,in)$ica,el $icr''r%anis$' c'n el s*strat' + R$a-

es la c'ncentración $'lar ,el$icr''r%anis$' ('r la c'nstante catal.ticacat

CIN)TICA MICROBIANA

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CIN)TICA MICROBIANA

EAC!ONE" MATEMT!CA"LEn *n c*lti&' est)tic' c'n creci$ient'e-('nencial el tie$(' ,e %eneración cel*lares e;*i&alente al tie$(' ,e %eneración ,elc*lti&' + &iene ,a,' ('r 1UF En *n;*i$i'stat' el tie$(' ,e %eneración enc*lti&' es la in&ersa ,el rit$' ,e creci$ient'instant)ne' ,e *n c*lti&' el c*al se e-(resa('r la si%*iente ec*ación ,ierencialL

 d8 @ 8 0 @ d8

dt 8 dt

CIN)TICA MICROBIANA

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CIN)TICA MICROBIANA

='n,e - es el n@$er' ,e cl*las ' lac'ncentración ,el 'r%anis$' $ili%ra$'s ,e(es' sec' ('r $ililitr' a *n tie$(' t + \ es elrit$' ' &el'ci,a, ,e creci$ient' instant)ne'C'n la inte%ración ,e la ec*ación anteri'rentre l's l.$ites -' + -t se 'btienen lasi%*iente ec*aciónL

' 8t ,' 8o @ t' c'$' se e-(resa %eneral$ente la s'l*ción 

94 @ 8o e t

CIN)TICA MICROBIANA

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CIN)TICA MICROBIANA

*est' ;*e - es ta$bin i%*al a 2Ft -' larelación entre F + \ (*e,e ,eri&arsec'$binan,' las ,'s ec*aci'nesL

 ]o e t @ t 8o

"*(ri$ien,' l's act'res c'$*nes t'$an,'l'%arit$' nat*ral + ,es(e>an,' \ se 'btieneL @ ' ; @ .JK As. se (*e,e calc*lar \ el rit$' ,e

creci$ient' instant)ne' (ara *n ;*i$i'stat'$*lti(lican,' F ('r 0693

T)CNICAS E9ISTENTES

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T)CNICAS E9ISTENTES

112

Aer'bias e- sit* e in sit*Bi'&ente'Bi'a*$entaciónBi'esti$*lación

an,ar$in%C'$('sta>eEn ase l.;*i,aEn ase ,e lec:a,aEn ase sóli,aer$entación

TI$%S DE BI%RREMEDIACI()

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TI$%S DE BI%RREMEDIACI()

;ratamiento anarobio. En ausencia de ox"geno,produce gases indeseables como< metano,amon"aco, gas sulfh"drico, mercaptanos.

;ratamiento aerobio. En presencia de ox"geno,

produce gas carbónico, vapor de agua ycompuestos simples inertes.

TEC)ICAS

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TEC)ICAS

n situ. 4on las aplicaciones en las #ue el suelocontaminado es tratado, o bien, loscontaminantes son removidos del suelocontaminado, sin necesidad de excavar el sitio.

Es decir, se realizan en el mismo sito en dondese encuentra la contaminación.

TEC)ICAS

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TEC)ICAS

Ex situ.La realización de este tipo de tecnolog"as,re#uiere de excavación, dragado o cual#uier otroproceso para remover el suelo contaminadoantes de su tratamiento #ue puede realizarse en

el mismo sitio 5on site6 o fuera de él 5o%% site6.

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TRATAMIE)T% !E)TA.AS DES!E)TA.AS

BI%'(/IC%     4on efectivos en cuanto a costos  4on tecnolog"as m1s benéficas para elambiente Los contaminantes generalmente sondestruidos.

  4e re#uiere un m"nimo o ningKn

tratamiento posterior 

  ?e#uieren mayores tiempos detratamiento  Es necesario verificar la toxicidad deintermediarios y@o productos

  2o pueden emplearse si el tipo desuelo no favorece el crecimientomicrobiano

FISIC%01IMIC%     4on efectivos en cuanto a costos  ueden realizarse en periodos cortos  El e#uipo es accesible y no senecesita de mucha energ"a ni ingenier"a

  Los residuos generados por técnicasde separación, deben tratarse odisponerse< aumento en costos ynecesidad de permisos  Los fluidos de extracción puedenaumentar la movilidad de loscontaminantes< necesidad de sistemas derecuperación

T>RMIC%     ermite tiempos r1pidos de limpieza     Es el grupo de tratamientos m1scostoso  os costos aumentan en función delempleo de energ"a y e#uipo

  ntensivos en mano de obra y capital

R1TAS

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R1TAS

Las rutas de biodegradación de loscontaminantes org1nicos, var"an en funciónde la estructura #u"mica del compuesto y delas especies microbianas degradadoras. El

proceso de biorremediación incluyereacciones de oxidoBreducción, procesos desorción e intercambio iónico, e inclusoreacciones de acomple7amiento y #uelación

#ue resultan en la inmovilización de metales

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C%M$%STA.E

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C%M$%STA.E

roceso biológico controlado, por el cualpueden tratarse suelos y sedimentoscontaminados con compuestos org1nicosbiodegradables, para obtener subproductosinocuos estables. El material contaminado semezcla con agentes de volumen #ue sonsustancias org1nicas sólidas biodegradables,

adicionadas para me7orar el balance denutrientes, as" como para asegurar una me7oraireación y la generación del calor durante elproceso.

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BI%!E)TE%

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BI%!E)TE%

Estimula la biodegradación natural decual#uier compuesto biodegradable encondiciones aerobias. El aire se suministra enel sitio contaminado a través de pozos de

extracción, por movimiento forzado5extracción o inyección6, con ba7asvelocidades de flu7o, con el fin de proveersolamente el ox"geno necesario para sostenerla actividad de los microorganismosdegradadores 

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Lad4armi/

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Lad4armi/

124

S1E'%S & '%D%SESTABILI$ADOS

Aici+n enutrientes

Aicci+n emicroorganismos

Aireaci+n 3<umectaci+n

Muestreo

Control epar6metros

)$ 3 micro

elementos

%rg6nicos

Mo

aut+ctonos

;ongos

$or volteo

manualsemanal

)ormativa

ambiental

Disposici+n finalBacterias

FIT%RREMEDIACI()

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FIT%RREMEDIACI()

roceso #ue utiliza plantas para remover,transferir, estabilizar, concentrar y@o destruircontaminantes 5org1nicos e inorg1nicos6 ensuelos, lodos y sedimentos, y puede aplicarse

tanto in situ como e( situ. Los mecanismos defitorremediación incluyen la rizodegradación,la fitoBextracción, la fitodegradación y lafitoestabilización.

BI%RREACT%RES

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BI%RREACT%RES

ara tratar suelos heterogéneos y pocopermeables, o cuando es necesario disminuirel tiempo de tratamiento, ya #ue es posiblecombinar controlada y eficientemente,procesos #u"micos, f"sicos y biológicos, #ueme7oren y aceleren la biodegradación. En el

biorreactor de lodos, la degradación ocurre enfase acuosa, por m@o suspendidos oimpregnados en la fase sólida.

'anfarming en plataforma

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'anfarming en plataforma

4istema aerobico de tratamiento biológico deresiduos, #ue puede emplear dos procesos<

&. $ioestimulación

(. $ioaumentación

BI%ESTIM1'ACI()

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BI%ESTIM1'ACI()

mplica la circulación de soluciones acuosas 5#uecontengan nutrientes y@u ox"geno6 a través delsuelo o sustrato contaminado, para estimular laactividad de los microorganismos autóctonos, yme7orar as" la biodegradación de contaminantes

org1nicos o bien, la inmovilización decontaminantes inorg1nicos in situ 

BI%A1ME)TACI()

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BI%A1ME)TACI()

+onsiste en la adición de microorganismosvivos, #ue tengan la capacidad para degradarel contaminante en cuestión, para promoversu biodegradación o su biotransformación. Eltamaño del inóculo a utilizar, depende deltamaño de la zona contaminada, de la

dispersión de los contaminantes y de lavelocidad de crecimiento de losmicroorganismos degradadores

C%M$%)E)TES

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C%M$%)E)TES

lataformaEncapsulantes0ateria org1nica 5nutrientes6?esiduos.0aterial de relleno.ersonal.

0anual de bioseguridad para las operaciones.

Encapsulantes

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Encapsulantes

0ateriales #ue permiten atraparcontaminantes presentes en los residuosindustriales tales como< metales pesados,hidrocarburos, materia org1nica.

&. $iosoil(. Geolitas

). +arbón activado.

*. +ascarilla de arroz

Materia org6nica

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Materia org6nica

?esiduos org1nicos tales como<&. +itricos 5frutas en general6

(. 9ortalizas.

). Estiércol de ganado.

*. ?estos de forra7es.. ?estos de 7ardiner"a

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Resiuos

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Resiuos

4uelos contaminados con hidrocarburos.Lodos y residuos industriales.Lodos del tratamiento de aguas. /ceites y derivados de hidrocarburos.?esiduos de actividades agropecuarias.?esiduos #u"micos9erbicidas y pesticidas.

Material e relleno?espon*ante,

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Material e relleno?espon*ante,

+ascarilla de arróz.:iruta /serrin.0usgo@l"#uenes?estos de coco y palmiste

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Tratamieto de

A/1ASRESID1A'ES

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to de

a/uas

137

'ec<os enlínea

Filtraci+n Bioegraaci+n

Decantaores

'ec<os enparalelo

'ec<os e li*ao

Muestreo

'ec<os e pulio

Aerobia

)ormativaambiental

Disposici+n final

Anaerobia

Filtraci+n Bioegraaci+n

Resiuos e '6cteos

/loria

/rasas 'oos el

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Tratamieto"io'0/ico de

/rasas

138

/rasas 'oos eltratamiento e

aguas

Estabili@aci+n

Aici+n emateria

org6nica

Aici+n ematerialvegetal

Aici+n epool emicro0

organismos

Tenio enplataforma

;umectaci+n3 aireaci+n

)$org6nico

Cascarilla

Aserrín

!agaso

Cítricos

veruras

Desec<osorg6nicos

Bacterias

;ongos

Microaspersi+n

Riego porgoteo

!olteomanualsemanal

Derrame E88o, %a'de2

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Derrame E88o %a'de2

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E9PERIENCIAS PRCTICAS

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E9PERIENCIAS PRCTICAS

140

 Trata$ient' ,e l*i,'s c'rtes + ri(i's ,e(er'ración Trata$ient' ,e s*el's c'nta$ina,'s c'n

:i,r'carb*r's

 Trata$ient' ,e resi,*'s in,*striales Trata$ient' ,e a%*as ne%ras *rbanas + ,e

ca$ales Trata$ient' ,e resi,*'s a%r'in,*striales

PROCESO TÍPICO

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PROCESO TÍPICO

141

Risita ,e ca$('M*estre'!,entifcación + aisla$eint' ,e

$icr''r%anis$'s

r*ebas ,e bi',e%ra,abili,a,re(aración ,el (''l bacterian'e(r',*cción $asi&a ,e $U' Traba>'s ,e bi'rre$e,iación

O-eracioes de-re-araci0

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-re-araci0

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Sue'os e tratamieto

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Sue'os e tratamieto

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S(ELOS CONTAMINADOS CONHIDROCARB(ROS

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HIDROCARB(ROS

144

"iste$a in sit* "iste$a e- sit*  Trata$ient' anaer'bi'  Trata$ient' aer'bi'

1 an,ar$in% en (lata'r$a2 an,ar$in% en (iscinas

DESCRIPCIÓN

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145

Estabiliación ,e resi,*'s=es:i,rataciónMa,*ración Ten,i,' + a,ición ,e $ateria 'r%)nica

en er$entaciónMecla,'C'ntr'l ,e (ar)$etr'sM*estr'ecirc*lación ,e li-i&ia,'s

$R%CES%

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:isita de campo0uestreodentificación y aislamiento de

microorganismos.ruebas de biodegradación.reparación del pool bacteriano?eproducción masiva de m@o.

;raba7os de biorremediación

$R%CES%S

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Estabilización de residuosAeshidratación0aduración;endido y adición de materia org1nica en

fermentación.0ezclado+ontrol de par1metros0uestro?ecirculación de lixiviados

Estabili@aci+n e resiuos

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Los residuos se estabilizan con ayuda desustratos especializados, #ue permiten sumane7o seguro, #ue evitan su diseminación en elentorno.

Los sustratos m1s utilizados son< $iosoil,guaspan, 9umisol, y otros.

DES;IDRATACI()

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Los residuos hKmedos, una vez estabilizados sesometen a deshidratación en plataformasimpermeabilizadas, camas met1licas.

El excedente de humedad es recogido y

almacenado en fosos para su tratamiento en elsistema de aguas residuales.

MAD1RACI()

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Los residuos estabilizados y deshidratados, sede7an en reposo o maduración por un tiempoaproximados de dos a tres semanas, para #uelos microorganismos presentes en el sistema, seadapten, y se inicien procesos naturales de

oxidación y reducción, necesarios para eltratamiento biológico.

TE)DID% DE RESID1%S

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Los residuos estabilizados se disponen enla plataforma de tratamiento, en formauniforme. 4e adicionan dos componentes<

&. 0ateriales espon7antes, en relación (B&

(. 0ateria org1nica 5fuente de nutrientes ymicroorganismos6, segKn las ecuaciones debalance de masas.

MEGC'A

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 /l adicionar el material espon7ante, se logra lacreación de poros, #ue contribuyen a la aireaciónde los residuos y facilitan la biodegradaciónaeróbica.

La mezcla debe ser lo m1s homogénea posible

ADICI() DE MATERIA%R/H)ICA

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La materia org1nica se adiciona triturada lom1s finamente posible 5(B&6. ara me7orarsu eficiencia debe estar en proceso de

degradación natural. La materia org1nicaaporta<

&. 2utrientes,(. 0icroorganismos 5hongos, bacterias,

invertebrados6.). 0icro elementos, como< 0n, +a, $, 0g, +u,

8e,etc.

I)ICI% DE' TRATAMIE)T%

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Dna vez mezclados los nutrientes con losresiduos, se inicia el tratamiento de los residuos,por acción de los microorganismos presentes enlos residuos, material espon7ante, materiaorg1nica.

$ARHMETR%S DE' $R%CES%

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+oncentración de contaminantesAisponibilidad de carbono y nutrientes 52M6;emperaturap99umedad+onductividad /ireación

$ARHMETR%S DE' $R%CES%

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0etales pesadosEstructura del residuo y del suelo

Concentraci+n e contaminantes

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4i la concentración de contaminanteshidrocarbur"feros, supera los !!!! ;9s, esnecesario, partir la muestra de residuos en dos yadicionar igual volumen de material espon7ante ymateria org1nica. Ae esta forma facilitamos la

activación bacteriana, #ue se inhibe ba7o altasconcentraciones de contaminantes.

)utrientes

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La relación +, 2, , M debe ser )B&B&. 8uentes depotasio son los residuos de cruc"feras, talescomo la col, brócoli, etc.

8uente de nitrógeno, son las prote"nas vegetales

de la materia org1nica, o también enmiendas#u"micos como el nitrato de potasio o Krea.

)utrientes

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La fuente de fósforo, es el estiércol de ganado ola gallinaza% aun#ue también se puede emplear(C o un abono fosforado.

La fuente de carbono son todos los almidones ycelulosa de la materia vegetal incluido los

residuos a tratar.La fuente de azufre, es el hidrocarburo.

Temperatura

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El rango de temperatura óptimo para labiorremediación var"a entre )Q a ! S+.Esto no significa #ue no haya actividad

bacteriana por deba7o y por encima de este

rango, solo #ue la velocidad de ladegradación disminuye sustancialmente.

4e controla mediante medición, humectacióny volteo manual.

p;

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La biorremediación transcurre de me7orforma, en un medio moderadamente 1cido,#ue var"a entre *, a R,.

4i el p9 se hace alcalino, esto es m1s de Q,

se debe adicionar residuos de c"tricos, #uecontienen 1cido c"trico. Dn alternativa esadicional un 1cido org1nico en solución,como< /cético, l1ctico u ox1lico

;umea

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La humedad óptima del sistema de tratamientodebe variar entre !BR!>, la misma #ue se midemediante un hidrómetro o mediante una retorta.

:alores inferiores o superiores reducen la

actividad bacteriana, prolongan los tiempos detratamiento, encarecen el proceso.

Conuctivia

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Esto es, la resistencia eléctrica del sustratomediada en T4@cm, no debe superar los (!!!,para #ue el proceso de biorremediación no sedetenga. Esto ocurre cuando en el sistema seincorporan grandes cantidades de sales

inorg1nicas 5cuando se usan abonos #u"micoscomo fuente de nutrientes6.

Aireaci+n

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La aireación es importante para garantizar eltranscurso aeróbico de la biorremediación. 4erealiza mediante volteo manual o mecanizado delos residuos en tratamiento, con una frecuenciade tres veces por semana.

Metales pesaos

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Los residuos hidrocarbur"feros contienenmetales pesados #ue inhiben el crecimientobacteriano, razón por la #ue estos debenser aislados del sistema, medianteencapsulamiento, con ayuda de tamicesmoleculares como<

&. Geolitas(. +arbón activado.

). +ascarilla de arroz.

Cinética bacteriana

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El control del crecimiento bacteriano, es vitalpara garantizar el progreso de la degradaciónde los contaminantes y su transformación ensustancias inocuas.

Los par1metros de cinética bacteriana #uecontrolar son< ;asa de crecimiento, tasa de$iodegradación, tiempo de vida media,balance de nutrientes.

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)%RMAS DE SE/1RIDAD

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Dso de e#uipos de protección personal, como<

&. -uantes,

(. 0ascarilla,

). Aelantal impermeable,

*. $otas de caucho,. -orro

)%RMAS DE SE/1RIDAD

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2o comer ni beber durante las operaciones.Lavado de manos y de las botas, antes de salir

del 1rea de tratamiento.:entilar el 1rea de tratamiento.0antener el espacio inmediato limpio.Aesinfectar los e#uipos y herramientas utilizados

en los traba7os diarios.

)%RMAS DE SE/1RIDAD

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Dso de gafas o pantallas faciales. +uando elsistema de tratamiento incluye bioaumentación.

?estringir al acceso, solo a personal capacitado. /plicar normativas de seguridad biológica.+ontrol inmunológico del personal.

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Residuos idustria'es

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esi,*'s ;*e se caracterian ('r s*ele&a,' c'nteni,' ,e s*stanciasin'r%)nicas * 'r%)nicas ,e ele&a,aresistencia a la bi',e%ra,ación + altat'-ici,a, (ara l's ec'siste$as

Este es el ti(' ,e resi,*'s ;*e se tratar'nen la e$(resa Veat:er'r, ;*e en el(resente c*rs' *tilia$'s c'$' $',el's ,e#estión !nte%ral ,e esi,*'s !n,*striales

Estudio de caso

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#estión !nte%ral ,e resi,*'s in,*strialesCa$(a$ent' Base ,e Veat:er'r,#eneral i(e El C'ca

Veat:er'r, es *na c'$(aK.a ,e ser&ici's

(etr'ler's ,e,ica,a al $anteni$ient'li$(iea &enta + re(aración ,e t*ber.as +:erra$ientas ,e (er'ración c'n $)s ,e18 aK's en el $erca,' naci'nal

acant'na,a en la r'&incia ,e Orellana >*nt' al aer'(*ert' ,e la ci*,a, ,e El C'ca

Atecedetes

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En el 2005 el ,e(arta$ent' ,e ^/"E ,eVeat:er'r en fel c*$(li$ient' a las,is('sici'nes e$ana,as ,e las ('l.ticasa$bientales ,e Veat:er'r !nternaci'nalinició *n a$bici's' (r'%ra$a ,e #estión!nte%ral ,e l's esi,*'s !n,*striales%enera,'s en las acti&i,a,es '(erati&as ,elCa$(a$ent' Base

Atecedetes

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C'n la asistencia tcnica ,e la C'$(aK.aOilener%+ se i$(le$entó *n siste$a ,etrata$ient' ,e a%*as in,*striales + *nsiste$a ,e %estión ,e resi,*'s aceit's's$e,iante an,ar$in%

ealió el Est*,i' ,e !$(act' A$biental ,es*s '(eraci'nes a s'licit*, ,el ! M*nici(i',e El C'ca

Atecedetes

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ealió $',ifcaci'nes '(erati&as (arare,*cir la %eneración ,e resi,*'s

E$(ren,ió *n (r'%ra$a ,e ca(acitacióna$biental + (r'esi'naliación ,e s*(ers'nal

!ntr',*>' ,esen%rasantes bi',e%ra,ables(ara las '(eraci'nes ,e la&a,' ,e t*ber.as

Cam-ameto "ase

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Diseode'

sistema

Se%araci!n defases

&In Sit'

Tra(%as

TALLERES

ACEITE

Tra(%as

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sistema

de Gesti0

deResiduosIdustria

'es

)"oc"aci!n

)ILTRACI*NSiste(a +!,i"

AGUA

LODOS

+estreo

Cneta

ACEITE

Estabi"i-aci!n&E. Sit'

A"(acena(iento

Re""eno Landfar(in/

A"(acena(iento& E. Sit'

Co(bsti!n

)"oc"aci!n

LODOS

AL+ACENA+IENTO

In0ecci!n

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Lad4armi/ eP'ata4orma

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*e el siste$a ele%i,' (ara el trata$ient',e resi,*'s ,e :i,r'carb*r's + 'tr'sresi,*'s in,*striales %enera,'s en elCa$(a$ent' Base

Al eect' se a,ec*ó el )rea anteri'r$ente*tilia,a c'$' 'na ,e al$acena$ient' ,eresi,*'s ('r $as ,e 8 aK's

"e c'nstr*+er'n ca$as ,e $a,*ración +

('steri'r$ente la (lata'r$a ,elan,ar$in%

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Residuos atratar

Lad4armi/

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SUELOS 3 LODOSESTABILI$ADOS

Adici!n dentrientes

Adicci!n de(icroor/anis(os

Aireaci!n 04(ectaci!n

+estreo

Contro" de%ar5(etros

NP6 0 (icro e"e(entos

Or/5nicos

+7o at!ctonos

8on/os

Por ,o"teo (ana" Nor(ati,a

a(bienta"

Dis%osici!n fina"Bacterias

Camas demaduraci0

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DESCRIPCIÓNbili ió , i,

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Estabiliación ,e resi,*'s=es:i,rataciónMa,*ración Ten,i,' + a,ición ,e $ateria 'r%)nica en

er$entaciónMecla,'C'ntr'l ,e (ar)$etr'sM*estr'ecirc*lación ,e li-i&ia,'s

Esta"i'i2aci0 de residuos

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Camas de

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maduraci0

Adici0 de materiaor/6ica

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Me2c'ado

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P'ata4or

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P'ata4or

ma detratamie

to

%ista de -'ata4orma

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 *ardieras-aradis-osici0 deresiduostratados

 *ard7 4rete a' casio

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Frutos cu'ti&ados eresiduos tratados

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Tratamieto de a/uasresidua'es!nicial$ente se i$(le$entó *n siste$a

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!nicial$ente se i$(le$entó *n siste$a

$ó&il ,e trata$ient' ;*.$ic' ,e a%*asresi,*ales

'steri'r$ente se c'nstr*+ó *na (lanta ,etrata$ient' ,e a%*as en l's es(aci's,'n,e anteri'r$ente se al$acenaban l'sresi,*'s aceit's's + las a%*as ,e la&a,' ,et*ber.a

"e (r'(*s' *n es;*e$a ,e trata$ient'c*+'s c'$('nentes se ,etallan en el,ia%ra$a ,e *>'

Tratamieto de a/uas

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AGUAS DE LAVADO

Se%araci!n defases

Crdo A/a

Preci%itaci!nA"(acena(iento C"orinaci!nEstabi"i-aci!nde %8

)"oc"aci!n

)i"traci!n Aireaci!n +estreo Dis%osici!n

fina"

Trans%orteVacc( 

Trata(ientot9r(ico

Lodos

Landfar(in/

Rein0ecci!n

A"cantari""a

Reso

A/uas de 'a&ado detu"er7as

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A/uas residua'es a tratar

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A/uasaceitosas

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A/uas 6cidas dec$em-'ate

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Sedimetos aceitosos

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A/uas tratadas

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Sistema de tratamietode a/uas

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RES(LTADOSResiduos idustria'esL

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Residuos idustria'esL

 T/ Q 97373 (($ a 1360 (($ en 210 ,.asCortes # :uidos de -er4oraci0NO3 Q 45000 (($ a 230 (($ en 37 ,.asSue'os cotamiados

 T/ Q 6336630 (($ a 57755 (($ en 176 ,.as+ en lab'rat'ri' en 42 ,.as

Residuos de taues de com"usti"'es T/ Q 40904198 (($ a 21735495 (($ en 32

,.as

=ecre$ent' ,e T/s

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TPHs e 'i8i&iados

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FEC;A

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Aatos Cbtenidos

Limit. ermisi s inimpermeabilización de

la base

Limit. ermisi. +on

impermeabilización de

la base

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Cadmio e 'i8i&iados

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09U11U2004 29U12U2004 17U02U2005 08U04U2005 28U05U2005 17U07U2005

FEC;A

   m   g    C    '

Aatos obtenidos

Limit. ermisi. 4in

impermeabilización

de la base

Limit. ermisi. +on

impermeabilización

de la base

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Cromo e 'i8i&iados

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Aatos obtenidos

Limit. ermi. 4in

impermeabilización

de la base

Limit. ermisi. +on

impermeabilización

de la base

Page 215: Biorremediacion de Aguas Termales

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%aadio e 'i8i&iados

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Aatos Cbtenidos

Limit. ermisi. 4in

impermeabilización

de la baseLimit. ermisi. +on

impermeabilización

de la base

CONCL(SIONESC'n>*nt' ,e tcnicas &iables (ara tratar

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> (

resi,*'s"iste$as (r)ctic's + si$(les ,e ba>' c'st''s resi,*'s 'r%)nic's se (*e,en *tiliar

c'$' *ente ,e carb'n' + n*trientes

'sibili,a,es ,e 'btención ,e s*b(r',*ct'sLener%.a ab'n's bi'$asaE$(le' ,e la bi'tecn'l'%.a (ara $e>'rar l's

ren,i$ient's

Veat:er'r, es la e$(resa (i'nera en la#estión !nte%ral ,e esi,*'s !n,*striales

RES(LTADOSResiduos idustria'esL

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219

 T/ Q 97373 (($ a 1360 (($ en 210 ,.asCortes # :uidos de -er4oraci0NO3 Q 45000 (($ a 230 (($ en 37 ,.asSue'os cotamiados

 T/ Q 6336630 (($ a 57755 (($ en 176,.as + en lab'rat'ri' en 42 ,.as

Residuos de taues de com"usti"'es

 T/ Q 40904198 (($ a 21735495 (($ en32 ,.as

Tasas de de/radaci0 deTPHs

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220

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De/radaci0 de TPHs!'a"oratorio

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222

RED1CCI() T$; 1e:?:,

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Tiempo

   C  o  n  c  e  n   t

  r  a  c   i   +  n  p  p

4erie&

TPHs e 'i8i&iados

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FEC;A

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Aatos Cbtenidos

Limit. ermisi s inimpermeabilización de

la base

Limit. ermisi. +on

impermeabilización de

la base

Cadmio e 'i8i&iados

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09U11U2004 29U12U2004 17U02U2005 08U04U2005 28U05U2005 17U07U2005

FEC;A

   m   g    C    '

Aatos obtenidos

Limit. ermisi. 4in

impermeabilización

de la base

Limit. ermisi. +on

impermeabilización

de la base

%aadio e 'i8i&iados

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Aatos Cbtenidos

Limit. ermisi. 4in

impermeabilizaciónde la baseLimit. ermisi. +on

impermeabilización

de la base

Cromo e 'i8i&iados

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Aatos obtenidos

Limit. ermi. 4in

impermeabilización

de la base

Limit. ermisi. +on

impermeabilización

de la base

CONCL(SIONESC'n>*nt' ,e tcnicas &iables (ara tratar

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227

resi,*'s"iste$as (r)ctic's + si$(les ,e ba>'

c'st''s resi,*'s 'r%)nic's se (*e,en *tiliar

c'$' *ente ,e carb'n' + n*trientes'sibili,a,es ,e 'btención ,e

s*b(r',*ct'sL ener%.a ab'n's bi'$asaE$(le' ,e la bi'tecn'l'%.a (ara $e>'rar

l's ren,i$ient's

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TRATAMIENTO BIOLÓGICO DEAG(AS RESID(ALES Q

SH(SH(FINDI MEDIANTE PSA.

EST(DIO DE CASO

228

 TATAM!ENTO =E A#HA"

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E"!=HAE"

MEDIANTE BIOFILTROS DE LECHO

S(MERGIDO BLS;

(NA ALTERNATI%A PARA EL

TRATAMIENTO DE AG(ASRESID(ALES

B!O!TO" =E EC/O"HME#!=O

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_^* s'n`

"'n siste$as ,e lec:'s s*$er%i,'s ;*ee$*lan l's (antan's :@$e,'s nat*rales en

el trata$ient' ,e a%*as resi,*alesin,*striales ne%ras + li-i&ia,'s

_COMO TABAAN`

"*b$er%e, Be, "+ste$s "B"

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Est)n ,iseKa,'s (ara i$itar l's (r'ces's;*e 'c*rren en l's (antan's nat*rales Htilian (lantas + s*el's (r'(i's ,e

(antan's nat*rales

E$(lean $icr''r%anis$'s as'cia,'s alas (lantas (ara el trata$ient' ,e a%*as

_Có$' traba>an`

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El trata$ient' tiene tres c'$('nentesb)sic'sL

1 e$'ción ,e sóli,'s

2 Trata$ient' bi'ló%ic'

3 =es:i,ratación ,e l','s 'r%)nic's

e$'ción ,e sóli,'s

"e (r',*ce en tan;*es ,e se,i$entación ,e

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:'r$i%ón ar$a,' c'n ca(aci,a, &ariable ;*e,e(en,e ,el &'l*$en ,e a%*as a tratar + ,elti(' ,e a%*as resi,*ales

's tan;*es retienen alre,e,'r ,el 65S ,e l's

sóli,'s s*s(en,i,'s ;*e ('steri'r$ente setratar)n en l's ree, be,s El 35S restante esreteni,' en la ase (ie,ra arena en las l.neas,e ,istrib*ción

 Trata$ient' bi'ló%ic'El trata$ient' bi'ló%ic' se (r',*ce %racias a

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la (artici(ación ,e bacterias as'cia,as a las(lantas ,e (antan' ;*ienes les (r'&een ,e'-.%en' a tra&s ,e s*s ra.ces

a ,e%ra,ación aeróbica c'e-iste c'n la

anaeróbica a c'rta ,istancia ,e las ra.ces

Otros sistemas detratamieto "io'0/icoEn el siste$a ,e l','s acti&a,'sL

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"*$inistran el aire + el '-.%en' necesari's+a sea ('r ,i*s'res s*$er%i,'s ;*ein+ectan aire i$(*lsa,' ('r s'(la,'res ' ('rairea,'res s*(erfciales ;*e $antiene el

20S ,e sat*ración ,e '-.%en' necesari'(ara s'('rtar el $etab'lis$' ,e la bi'$asaen el l',' acti&a,'

 Trata$ient' bi'ló%ic'

a ,e%ra,ación bi'ló%ica 'c*rre en ,'s

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lec:'sL Hn' ,e li>a,' + 'tr' ,e (*li,''s tie$('s ,e retención re;*eri,'s se$antienen + c'ntr'lan en *na ca>a ,esali,a ,iseKa,a (ara (r'&eer ran%'s ,ecar%a &ariable ,es,e cer' :asta *n'as (lantas abs'rben $ateriales ('r s*sra.ces + l's *tilian (ara el creci$ient' +

al$acena$ient' en ra.ces tall's :'>as

Tratamieto "io'0/icoBLS's (r'ces's bi';*.$ic's ;*e se '(eran

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en el $icr'a$biente ra,ic*lar s'nLO-i,ación carb'n)ceaNitrifcación

CO/N"[ O2 [ bact [ N*trientes → CO2 [N/3 [ C5/7O2N

C5/7O2N [ bacteria → 5CO2 [ 2/2O [ N/3 [ Ener%.a2N/3 [ 4O2 → 3/2O [ NO2 [ NO3

Otros sistemasa bi'$asa ;*e &i&e en el bi'fltr' tr''s ,e

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(l)stic' ,e(*ra las a%*as en ,e(en,encia,e l's n*trientes ;*e a('rten las a%*asresi,*ales + ;*e se $anten%an lasc'n,ici'nes ,e :*$e,a, a,ec*a,as s'breel 60Se;*ieren *n trata$ient' sec*n,ari' ,'n,ese eli$ina el 50G 90S ,e l's (ar)$etr'sc'$'L BO= CO="" TOC + N/3 Tie$('s ,eretención ,e 25 a 30 $in*t's

=es:i,ratación ,e l','s'r%)nic's

"e (r',*ce en lec:'s ,e >*n;*ill's ee,

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Be,s's lec:'s ,e seca,' se c'nstr*+en ac'ntin*ación ,e l's ,ecanta,'res +(*e,en al$acenar $ateria sóli,a

's l.;*i,'s ;*e se (r',*cen caen al 'n,'+ ('r %ra&e,a, entran al siste$a ,etrata$ient'

Otros sistemasa ,es:i,ratación se realia ('r 1G7 ,.as

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se%@n el l',' cal$a,a ' ('r in,*cción'ra,a ,e aire a ,i%estión ,e l','s se(r',*cen en ,i%est'res (rinci(al$enteanaeróbic's ,*rante 15G 30 ,.as;*eesti$*lan la %eneración ,e Bi'%as + ;*ere;*iere ,e e;*i('s c'$(le$entari's + laasistencia ,e (ers'nal es(ecialia,' A $)s,e $etan' se 'r$a N/3 /2" /2 CO2 + 'tr's$erca(tan's

_Có$' se c'nstr*+en`

Ca,a siste$a ,e trata$ient' ,ebe ser

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,iseKa,' (ara *n resi,*' l.;*i,'es(ec.fc' ('r l' %eneral incl*+eL

1a i$(er$eabiliación ,el 'n,' +tal*,es ,e l's lec:'s

2Hna ca(a s*(erfcial ,e $aterial c'$'$e,i' ,e c*lti&' s'bre el c*al crecen(lantas ,e (antan'

_Có$' se c'nstr*+en`

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3 as (lantas c'n s*s raices 'r$an *naestr*ct*ra retic*lar ;*e '-i%ena el $e,i','n,e se ,esarr'llan bacterias ;*e ,i%ierenl's resi,*'s

4 "e *tilian t*ber.as acces'ri's + &)l&*las;*e ase%*ran l's tie$('s ,e retención +c'ntr'l necesari's (ara el trata$ient'

_C*)nt' tie$(' ,*ran`

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=ebi,' a ;*e la arena %ra&a el $aterial,e i$(er$eabiliación t*ber.as &)l&*las +acces'ri's ,e RC s'n &irt*al$entein,estr*ctibles la &i,a ,e l's "B" es

te'rica$ente infnitaa (er$eabili,a, F ,el lec:' es $.ni$'100 &eces $)s ;*e TA necesari' (ara el,esarr'll' ,e *na ca(a bi'ló%ica

_"'n se%*r's`

's "A s'n Ia (r*eba ,e bala traba>an

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ba>' c'n,ici'nes a,&ersas en a$bientese-tre$a,a$ente r.'s + cal*r's's

N' %eneran $'s;*it's + ener$e,a,es

(r'(a%a,as ('r est's &ect'resN' :a+ $al's 'l'res ('r;*e l's (r'ces'ss'n %eneral$ente aer'bi's s*s (r',*ct'sfnales s'nL CO2 /2O NO3 etc

_^* &enta>as (resenta`

Ba>'s c'st's '(erati&'s

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M*+ ('ca ' nin%*na ener%.a elctricaN' re;*iere ;*.$ic'sN' necesita b'$be' traba>a ('r

%ra&e,a,'c' (ers'nal ,e $anteni$ient' +

'(eraciónAlt's ren,i$ient's ,e trata$ient'N' e-iste es(e>' ,e a%*a libre

_^* &enta>as (resenta`

'sibili,a, ,e re*tiliar las a%*as en

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'tras acti&i,a,es a%r.c'la (iscic*lt*rala&a,' etc

Alta cali,a, ,el e*ente en c'rt' tie$('

as (lantas ;*e crecen s'bre el (antan'alba:aca (*e,en tener &al'rec'nó$ic'

En s* c'nstr*cción se *tilian $ateriales

nat*rales %ra&a arena (ie,ras (lantas

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_Có$' se c'nstr*+en l'slec:'s` ast'

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Arena 30c$ T*ber.a ,e ,istrib*ción ,e 20 c$ #ra&a ,e 5U8 10 c$

#ra&a ,e 10c$ ie,ra b'la30 c$ T*ber.a ,e rec'lección ,e 315$$ Arcilla r'>a i$(er$eabiliante 25c$ '

%e'$e$brana

"iste$a ,e (antan's sec's

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"iste$a ,e (antan's sec's

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"ali,a ,e a%*as trata,as

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"ali,a ,e a%*as trata,as

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Cali,a, ,el trata$ient'

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A%*as trata,as

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En in&iern'

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_^* (lantas se sie$bran` C'$$'n ree, :ra%$ites a*stralis

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aFe se,%e i(%*t Care- lac*stris

i&er b*lr*s: "cir(*s a&iatilis

Br'a,G lea&e, cattail T+(:a lati'lia

"alt r*s: Baltic r*s: *nc*s baltic*s

_=ón,e se :an c'nstr*i,'`

En l's esta,'s Hni,'s Massac:*ssets

l , N / :i R t M i

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l'+, Ned /a$s:ire Rer$'nt Maine +A$:erst

C:ina Ec*a,'r ":*s:*fn,i + "ant' ='$in%'

*ert' A%*aric'

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_C*)l es s* ren,i$ient'`

a c'$binación ,e ,i%estión + abs'rción

tió i 99S , , ió l

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catiónica (r'&ee *n 99S ,e re,*cción elO= =BO + c'ncentración ,e $etales(esa,'s c'n tie$('s ,e retención ,e 24:'ras en li-i&ia,'s

 Trata$ient' ;*.$ic'c'n&enci'nal

C t

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C'st'sL C'st' ,e c'nstr*cción ,e la (lanta C'st's ('r $etr' c@bic' incre$ent' an*al

C'ns*$' (er$anente ,e ener%.a C'ns*$' ,iari' ,e ;*.$ic's C'st's ,el (ers'nal es(ecialia,' (ara el

trata$ient'

=eteri'r' ,e las instalaci'nes C'st's ,e $anteni$ient'

ra a$ en ' ;* $ c'

c'n&enci'nal

O(eración L

# ió , l l

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#eneración ,e $al's 'l'res #eneración ,e r*i,' !ncre$ent' ,e ca*,ales ;*e s'brecar%an

las (lantas ,e trata$ient' C'nta$inación sec*n,aria ('r 'r$ación

,e aer's'les %ases resi,*'s ,e cl'r'c'$b*stiblesl','s ,escar%a,'s a l's

r.'s

 

c'n&enci'nal

en,i$ient'L

e$'ción ,e c'nta$inantes :asta *n

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e$'ción ,e c'nta$inantes :asta *n70S Ba>a eecti&i,a, (ara eli$inar $etales

(esa,'sós$'sis in&ersa

Necesi,a, ,e aireación (ara eli$inare-ces's ,e e+ Mn

Necesi,a, ,e ablan,a$ient' (araeli$inar Ca + M%

 Trata$ient' ^*.$ic'

Costo m= tratamiento "uímico

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!

&!

& ( ) * &! &&

AEos

   C  o  s   t  o  m

   =   1   S   D

;L

 Trata$ient' ('r "A

!ariaci+n costo 1SD m=

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!

&

()

*

,

R

& ( ) * , &! &&

Aos

   C  o  s   t  o

   1   S   D

4$4

N*estra (r'(*esta

=iseK' ,el siste$a ,e trata$ient'

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=iseK' ,el siste$a ,e trata$ient' C'nstr*cción ,e ,ecanta,'res C'nstr*cción ,e Bi'fltr's ,e lec:'

s*$er%i,' + ee, Be,s O(eración + $anteni$ient' tres aK's =iseK' (aisa>.stic' ,e el )rea ,e

trata$ient'

N*estra (r'(*esta A,iestra$ient' ,el (ers'nal ,e la e$(resa

2

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2 Man*al ,e '(eraci'nes ,el Bi'fltr' ,elec:' s*$er%i,'

M*estre' ,e e*entes

e('rte se$anal ' ;*incenal

C'ncl*si'nes 's Bi'fltr's ,e lec:' s*$er%i,' s'n *na

s'l*ción (r)ctica a$biental +

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s'l*ción (r)ctica a$biental +ec'nó$ica$ente s*stentable C'ns'li,an la #estión a$biental

e$(resarial ,iri%i,a al e$(le' ,e

tecn'l'%.as li$(ias er$iten c*$(lir c'n la n'r$ati&a ,e

&erti,' ,e a%*as ne%ras e in,*striales ,ela le%islación &i%ente

C'ncl*si'nes 's (antan's sec's artifciales (*e,en

ser re(lica,'s en c*al;*ier re%ión ,el

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ser re(lica,'s en c*al;*ier re%ión ,el(a.s sie$(re ;*e ten%an l's ,esni&elesa,ec*a,'s

"'n ,iseKa,'s (ara el trata$ient' ,e *nresi,*' es(ec.fc'

"* c'nstr*cción + '(eración es sencilla a$)s ,e tener *n ba>' c'st'

TRATAMIENTO DECORTES RIPIOS DE

FORMACIÓN

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FORMACIÓN

EST(DIO DE CASOENCANA

PROECTO LANDFARMING

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PROECTO LANDFARMING

FANN UB! CAMPO TARAPOA

A)TECEDE)TES a transnaci'nal (etr'lera cana,iense

ENCANA ,esarr'llaba s*s acti&i,a,es enl TAAOA l i t , l

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ENCANA ,esarr'llaba s*s acti&i,a,es enel ca$(' TAAOA al n'rG'riente ,e lar'&incia ,e "*c*$bi's :asta :ace ,'saK's c*an,' es c'$(ra,a ('r laC'$(aK.a C:ina An,es etr'le*$

^$a- Ec*a,'r brin,aba a ENCANA elser&ici' ,e l','s ,e (er'ración bases'l*ción ac*'sa ,e nitrat' ,e ('tasi'

A)TECEDE)TESEl *i,' (r'('rci'na,' ('r ^$a- (er$itió

re,*cir el tie$(' ,e (er'ración ,e 32 37

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re,*cir el tie$(' ,e (er'ración ,e 32G37,.as a 11 ,.as? %eneran,' *n a:'rr's*stancial en l's c'st's ,e (er'ración

"in e$bar%' l's c'rtes c'nten.an $)s ,e

45000 (($ ,e nitrat's %eneran,' *nele&a,' ries%' a$biental

A)TECEDE)TESa =!NAA (resi'na a ENCANA (ara ;*e

inicie *n (r'%ra$a ,e trata$ient' ,e s*s

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inicie *n (r'%ra$a ,e trata$ient' ,e s*sc'rtes + ri(i's ,e (er'raciónEn el 2001 se inicia *n (r'%ra$a ,e

in&esti%ación ,iri%i,' a re,*cir la

c'ncentración ,e nitrat's a car%' ,el=e(arta$ent' ,e !n&esti%aci'nesBi'tecn'ló%icas ,e ^$a-

A)TECEDE)TES

ara el 2002 se l'%ra ,esarr'llar *n siste$a

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ara el 2002 se l'%ra ,esarr'llar *n siste$ainte%ral ,e $ane>' ,e c'rtes + ri(i's ,e(er'ración ;*e c*$(lian las n'r$ati&asa$bientales &i%entes Cabe seKalar ;*e en

la n'r$ati&i,a, ec*at'riana n' e-istenan)l'%'s ni antece,entes tcnic's ;*e(*,ieran ser&ir ,e %*.a $et','l'%ó%ica(ara *n e$(ren,i$ient' en el ca$(' ,e laBi'rre$e,iación

'%/R%Sas in&esti%aci'nes ,esarr'lla,as ,*rante *n

aK' + $e,i' %enerar'n l's si%*ientes

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aK' + $e,i' %enerar'n l's si%*ientesres*lta,'sL

1 atente ,e B!O"O!

2 Obtención ,e *n (''l bacterian' c'nca(aci,a, (ara bi',e%ra,ar nitrat's ba>'c'n,ici'nes aeróbicas

3 =iseK' ,e *n siste$a ,e trata$ient' ,e

c'rtes + ri(i's ,e (er'ración

'%/R%S

4 =esarr'l' ,e (r't'c'l's (ara

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4 =esarr'l' ,e (r't'c'l's (araaisla$ient' i,entifcación re(r',*cción+ e$(le' $asi&' ,e $icr''r%anis$'s

5 Man*al ,e Bi'se%*ri,a, a$biental (aralas '(eraci'nes ,e lab'rat'ri' + ca$('6 C'ntr'l ,e t','s l's e*entes ,el

(r'ces'

7 E>ec*ción ,e *n siste$a ,e trata$ient',e c'rtes + ri(i's ,e (er'ración$e,iante an,ar$in% en (iscinas

'%/R%S Tie$(' ,e trata$ient' 32 ,.as

C'ncentración ,e nitrat's ,e 45 000 (($ a

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C'ncentración ,e nitrat's ,e 45000 (($ a200 (($

DESCRI$CI() DE' SITI%

a 'na ele%i,a *e el Ca$(' ann+ 18B3 ,e

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a 'na ele%i,a *e el Ca$(' ann+ 18B3 ,e Tara('a c*+as caracter.sticas (',e$'sres*$irlas enL

Ni&el re)tic' 45 $l*&i'si,a, 3500 $$Uann*al Te$(erat*ra 37G38 CRel'ci,a, ,el &ient' 12G15 $U:

Alt*raL 210 $sn$

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$R%&ECT% 'A)DFARMI)/

COMPONENTES ! t , ió

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COMPONENTES !ntr',*cción Ob>eti&'s ,e la ase (re'(erati&a Eta(a !L Aisla$ient' e i,entifcación ,e

ce(as bacterianas Eta(a !!L =iseK' c'nstr*cción + (*esta en

$arc:a ,e *ni,a,es (il't' ,e lab'rat'ri' Eta(a !!!L A(licación ,e ca$('

$R%&ECT% 'A)DFARMI)/

es*lta,'s 'bteni,'s

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es*lta,'s 'bteni,'sObser&aci'nesC'ncl*si'nesec'$en,aci'nes 

$R%&ECT% 'A)DFARMI)/

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ETAPA PRE,OPERATI%A

I)TR%D1CCI()

's l','s ,e (er'ración ,e la ^MA]('seen alt's c'nteni,'s ,e nitrat's ;*e

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('seen alt's c'nteni,'s ,e nitrat's ;*es*(eran l's ni&eles (er$iti,'s ('r lale%islación a$biental ec*at'riana act'r;*e li$ita la inc'r('ración ,e ,ic:'sl','s a acti&i,a,es a%r.c'las + a(r'+ect's ,e rec*(eración ,e s*el'ser'si'na,'s + ,e'resta,'s ,e la

a$a'n.a ec*at'riana c'nstit*+n,'seen *na *ente ('tencial ,e c'nta$inación,e a%*as s*(erfciales + s*bterr)neas

I)TR%D1CCI()C'n la (artici(ación + asistencia tcnica ,el

(ers'nal (r'esi'nal ,e =!"CA se,esarr'll' *n (r',*ct' efca ,en'$ina,'

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(ers'nal (r'esi'nal ,e =!"CA se,esarr'll' *n (r',*ct' efca ,en'$ina,'B!O"O! ;*e e-it'sa$ente se &ienee$(lean,' en la estabiliación ,e l','s ,e(er'ración en la re,*cción ,e l's ni&eles

,e $etales (esa,'s + en la $e>'ra ,e s*s(r'(ie,a,es ,e *i,e + &isc'si,a,

I)TR%D1CCI()A:'ra se (r'('ne e$(lear B!O"O! en la

,esnitrifcación ,e l','s ,e (er'ración$e,iante an,ar$in% c'n la intr',*cción

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,esnitrifcación ,e l','s ,e (er'ración$e,iante an,ar$in% c'n la intr',*cción,e ce(as bacteriales ,esnitrifca,'ras ,etal 'r$a ;*e el ni&el ,e nitrat's? sea ela,ec*a,' c'$' (ara s'('rtar + $antener

el ,esarr'll' ,e es(ecies &e%etales ,einters $a,erer' e in,*strial

PROECTO LANDFARMING

O"3eti&os

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3=eter$inar la i,'nei,a, ,el B!O"O!

(ara s* a(licación en lan,ar$in%

Aislar e i,entifcar ce(asbacterianas c'n ('tencial,e%ra,a,'r ,e nitrat's

Establecer la $ecla ó(ti$a ;*e

%arantice la $)s alta tasa ,e,esnitrifcación

PROECTO LANDFARMING=eter$inar la eecti&i,a, ,e la

(r'(*esta ,e ,esnitrifcación

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(r'(*esta ,e ,esnitrifcación$e,iante lan,ar$in%Establecer la rec*encia ,e

in+ección ,e ce(as bacterianasen el trata$ient'

ETA$A I

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AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN

SE CEPAS BACTERIANAS

 /ctividades ?ealizadasAD+(ISICIONESC'$(ra ,el $aterial ,e

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C'$(ra ,el $aterial ,eca$(' (ara $*estre' inicial!$(le$entación ,e lab'rat'ri'

(ara traba>' $icr'bi'ló%ic'

 /ctividades ?ealizadasEtapa

Reco'ecci0 "i"'io/r6?ca

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Reco'ecci0 "i"'io/r6?ca!nternetBibli'%ra.a es(ecialia,a

Ber%e+s Man*al '=eter$inati&e Bacteri'l'%+A/A Met','s

Estan,aria,'srinci(i's ,e Bi'rrec*(eración

 /ctividades ?ealizadasEtapa

R ' i0 "i"'i 6?

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Reco'ecci0 "i"'io/r6?caBi'trata$ient' ,e esi,*'s

 Tó-ic's + eli%r's'sMicr'bi'l'%.a ,el s*el'

TRABA.% DE CAM$%1  T'$a ,e $*estras en el sect'r

,e *$ba;*i ara 'btener

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,e *$ba;*i ara 'btener$icr'r'%anis$'s ca(aces ,ebi',e%ra,ar nitrat's

2 M*estre' ,e c'rtes ri(i's +l','s ,e (er'ración (arai,entifcar l's c'$('nentes +

(r'(ie,a,es .sic'G;*.$icas

M1ESTRE%"e en&iar'n las $*estras ,e s*el's + l','s

a #r*ntec (ara l's an)lisisc'rres('n,ientes ,e c'nteni,' ,e $etales

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(c'rres('n,ientes ,e c'nteni,' ,e $etales(esa,'s nitrat's /A + (ar)$etr's .sic'sc'$'L (/ c'n,*cti&i,a, tabla ,e la le+

1215 (ara las O(eraci'nes/i,r'carb*r.eras

M1ESTRE%

 T/s Q 4200 (($i 000

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((Nitrat's Q 45000 (($G(/ Q 98C'n,*cti&i,a, Q 1250 µ"Uc$C, Q 237 (($R Q 102 (($/% Q 87 (($

Cr Q 92 (($

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TRABA.%S DE 'AB%RAT%RI% re(aración ,e $e,i's ,e c*lti&' +

reacti&'s Enri;*eci$ient'

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Enri;*eci$ient'

#eneral

"electi&' 

TRABA.%S DE 'AB%RAT%RI% Aisla$ient' + c'nser&ación bacterian'

r*ebas ,e bi',e%ra,ación ,e nitrat's C'ntr'l + M'nit're' (/ Nit Hc etc

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% C'ntr'l + M'nit're' (/ Nit Hcetc Mecla ó(ti$a c'rtes l','s bi's'il

bacterias

RES1'TAD%S

Aisla$ient' bacterian'" : i l , 60 ti ,

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1 "e :an aisla,' 60 ti('s ,e ce(as$'r'ló%ica$ente ,ierentes ,e las$*estras ,e l','s + c'rtes ,e *$ba;*i

2 "e i,entifcar'n 11 ce(as c'n c*ali,a,es,esnitrifca,'ras

E;//

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DISEVO CONSTR(CCIÓN DE

CELDAS

E9PERIMENTALES

C%)STR1CCI() DE1)IDADES E$ERIME)TA'ES

Ca,a *ni,a, e-(eri$ental ten.a *n ta$aK',e 60-40-35 c$ %abetas n*$era,as

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,e 60-40-35 c$ %abetas n*$era,asara el ,esarr'll' eecti&' ,e la,esnitrifcación *e in,is(ensable

a(r'-i$ar las c'n,ici'nes ,e las (r*ebas alas a$bientales en tal 'r$a ;*e se%arantice res*lta,'s l' $)s cercan's a l's;*e se 'bten,r)n en c'n,ici'nes ,e

ca$('

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MATERIA'ES & M>T%D%S Ta$ices 5

Es()t*las 5isetas 2

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isetas 2rasc's (ara t'$a ,e $*estras ,e

li-i&ia,'s 20

MATERIA'ES & M>T%D%SReacti&os.

B!O"O! 1 sac' ,e 32 % , , ió U t

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','s ,e (er'raciónU c'rtesC*lti&' ,e $icr''r%anis$'s

"*el' nat*ralN*trientes + act'res ,e creci$ient'A%*a ,estila,a 10 lit"e$illas 5 &arie,a,es

$R%CEDIMIE)T%S

Pre-araci0 de 'as ce'das.C t ió , l l, l

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C'nstr*cción ,e las cel,as c'n las,i$ensi'nes ac'r,a,as $a,era

!$(er$eabiliación ,e las cel,as c'n lal)$ina ,e ('lietilen' ne%r'

Hbicación ,e cel,as en siti's ,e )cilacces' + $ani'brabili,a, in&erna,er'

$R%CEDIMIE)T%SPre-araci0 de 'a me2c'a.

esa,' ,e l's c'$('nentes en base alc)lc*l' ('r ca,a cel,a

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c)lc*l' ('r ca,a cel,aMecla + :'$'%eniación $an*al ' c'na+*,a ,e *n a%ita,'r/i,ratación :asta alcanar el ni&el ,e:i,ratación ó(ti$' 60S

$R%CEDIMIE)T%STedido de 'a me2c'a e 'a ce'da.

Rerti,' ,e la $ecla en la cel,a(r'c*ran,' ,istrib*ir *ni'r$e$ente s*s

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(r'c*ran,' ,istrib*ir *ni'r$e$ente s*sc'$('nentes

Acli$atación 24 :

!ntr',*cción ,e ce(as bacterialesin+ección

CE'DAS E$ERIME)TA'ESUE 0 BLANCO: LODO SIN TRATAMIENTO

UE 1 LODO + BIOSOL Conc. 1 + CÓCTEL BACTERIANO

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UE 2 LODO + BIOSOL Conc. 2 + CÓCTEL BACTERIANO

UE 3 LODO + BIOSOL Conc. 3 + CÓCTEL BACTERIANO

UE 4 LODO + BIOSOL Conc. 4 + CÓCTEL BACTERIANO

UE LODO + BIOSOIL Conc. + CÓCTEL BACTERIANO

CE'DAS E$ERIME)TA'ES T',as la *ni,a,es e-(eri$entales ten.an

*na inclinación ,e 1 + ,is('n.an ,e *ncanal ,e ,esal'>' (ara li-i&ia,'s l's

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> ($is$'s ;*e se rec'lectar'n + se tratar'n;*.$ica$ente + ('steri'r$ente e&ac*a,'s

l*e%' ,e s* an)lisis c'rres('n,iente

C%)TR%' & M%)IT%RE% DE1)IDADES-C'ntr'l ,e (ar)$etr's a$bientales ,iari'

 T'$a ,e li-i&ia,'s (ara an)lisis135101520 ,.as

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!ntr',*cción ,e n*trientes + act'res ,ecreci$ient' en ase l.;*i,a

C'ntr'l ,el creci$ient' ('blaci'nal ,e$icr''r%anis$'s

Resu'tados o"teidos Prue"as de "iode/radaci0

A/RAFIC% C%M$ARATI!%)itratos vs Tiem po

& R ! ! !

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!

( ! ! !

* ! ! !

R ! ! !

! ! !

& ! ! ! !

& ( ! ! !

& * ! ! !

! & ( ) * , R Q Tiempo ?ías,

   )   i   t  r  a   t  o  s   ?  p  p  m

   ,

D E & D E ( D E ) D E * D E ,

Resu'tados o"teidos Prue"as de "iode/radaci0

!RA"ICO COMPARATI#O

Po$%&c'(n )s T'*,o

/ E+0-

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0.E+00

1.E+0-

2.E+0-

3.E+0-

4.E+0-

.E+0-

.E+0-

/.E+0-

0 1 2 3 4 /

T'*,o &s

   P  o   $   %  &  c   '   (  n   $  &  c   5  *  6   '  &  n

  &   1  7   8  c   9  :   4

UE1 UE2 UE3 UE4 UE

Resu'tados o"teidos Prue"as de "iode/radaci0

!RA"ICO COMPARATI#O ,; )s T'*,o

/.

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.

.

/

/.2

/.4

/.

0 1 2 3 4 / TIEMPO EN D<AS

  ,   ;

UE1 UE2 UE3 UE4 UE

Resu'tados o"teidos Tasa de "iode/radaci0

TASA DE BI%DE/RADACI() C%M$ARATI!A

(

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0103

035

104

017

035

14

029

063

155

024

057

173

!

!.(

!.*

!.R

!.

&

&.(

&.*

&.R

&.

! !., & &., ( (., ) ).,

TIEM$% ?ías,

    l   n    ?    C   o        C    ,

4eries & 4eries( 4eries) 4eries*

Resu'tados o"teidos Tasa de crecimieto "acteriao

/RAFIC% TASA CRECIMIE)T% BACTERIA)%

!.,&,

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049

05

051 051

!.*,

!.*N

!.*N,

!.,

!.,!,

!.,&

! !., & &., ( (., ) )., * *.,

1)IDAD E$ERIME)TA'

    F        <

C'ncl*si'nes a relación Bi's'il l',' ó(ti$a

rec'$en,a,a es 20G 25 sac's ,e Bi's'il('r $etr' c@bic' ,e l','

?CHE+;C L/2A8/?02-

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( a relación l','U s*el' rec'$en,a,a es ,e

1U05 a 1U1 res(ecti&a$ente El &'l*$en ,e Bac$a- ('r $etr' c@bic'

,e l',' ser) ,e 15 20 litr'sU $3 ca,a 48:'ras

a alcalini,a, %enera,a ('r la,esnitrifcación es c'$(ensa,a ('r l's

)ci,'s :@$ic's @l&ic's + c.tric'(resentes en el B!O"O!

C'ncl*si'nes

B!O"O! es *n s*strat' i,óne' (ara ser*tilia,' en tcnicas ,e lan,ar$in%

$R%&ECT% 'A)DFARMI)/

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*ente ,e n*trientes (ara la$icr''ra bacteriana

Me>'ra,'r ,e la estr*ct*ra ,els*el' A%ente ;*elante ,e $etales

(esa,'s

a ,esnitrifcación ,e l','s + c'rtes ,e(er'ración es actible $e,iante el e$(le',e ce(as bacterianas ,esnitrifca,'rasa*tóct'nas

E;//

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APLICACIÓN DE CAMPO

ACTI!IDADESe*ni'nes ,e traba>' + (lanifcación ,e

ca$('=esbr'ce + a,ec*ación ,e es(aci's

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C'nstr*cción ,e acces's!nstalación ,e ca$(ers

C'nstr*cción ,e (iscinas!nstalación ,el siste$a ,e (r'&isión

bacteriana

ACTI!IDADESC'nstr*cción ,e (''s ,e c'ntr'l ber$as +

canales (eri$etrales!nici' ,e las '(eraci'nes ,e trata$ient'

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(O(eraci'nes ,e trata$ient'C'ntr'l ,e (ar)$etr's ,e (r'ces'E&ac*ación ,e c'rtes trata,'s

ACTI!IDADESec'n'r$ación ,el relie&e

'restación (eri$etral ,el )rea ,etrata$ient'

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RE1)I%)ES DE TRABA.% C'n el (ers'nal tcnic' ,e ENCANA

1 ^/"E2 '%istica

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% C'n el (ers'nal ,e a('+' ,e A<H +

CETA#HA C'n la c'$*ni,a,

DESBR%CE & ADEC1ACI()

C'rte ,e $alea + arb*st's ,el )reaele%i,a

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Elección ,e tr'nc's (ara el cerra$ient'(eri$etral ala$bra,'

C'nstr*cción ,e canales (ara e&ac*ación,e a%*as ,e ane%aciónetir' ,e la ca(a rtil + al$acena$ient'

(eri$etral (ara tareas ,e rec'n'r$ación

,el (aisa>e

C%)STR1CCI() DE ACCES%S Ten,i,' ,e tr'nc's s'bre el s*el' arcill's'

 Ten,i,' ,e ca(a ,e (ie,ra b'la ri(i' +arena ,e r.'? en es(aci's asi%na,'s (ara

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&.as ,e circ*lación=es(laa$ient' ,e tierras + rellen' ,e

,e(resi'nes

I)STA'ACI() DE CAM$ERSCa$(ers &i&ien,a

Ca$(ers 'fcinaCa$(er b',e%a

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( %Ca$(er lab'rat'ri'Ca$(er "er&ici's

C%)STR1CCI() DE $ISCI)ASE-ca&ación c'n retr' e-ca&a,'ra

=i$enci'nesL 50 - 8 - 4 $en,iente ,el 'n,' 15

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en,iente ,e las (are,es 75C'$(actación ,e (are,es + 'n,' c'n

arcilla + bent'nitaC'nstr*cción ,e ber$as (eri$etrales 50

c$ ,e alt' + 50 c$ anc:'

C%)STR1CCI() DE $%G%S

''s ,e c'ntr'l ,e li-i&iación ,e 4

(*l%a,as ,e ,i)$etr'='s (''s ('r ca,a (iscina en el siti' ,e

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( ( ($a+'r (en,iente

r'*n,i,a,L 45 $

Alt*ra s'bre la s*(erfcie 60 c$r'tección (eri$etral ,e :ierr' Ta(ónCanales (eri$etrales ,e 40 - 50 c$

I)STA'ACI() DE' SISTEMA DE$R%!ISI%)AMIE)T%

BACTERIA)%!nstalación ,e tan;*es 3 ,e 70 Bbls

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C'nstr*cción ,e c*bet's ,e se%*ri,a,!nstalación ,e t*ber.as + acces'ri's en l's

tan;*es ,e ,istrib*ción3 (*l%a,as!nstalación ,e t*ber.as + acces'ri's en

t'rn' a las (iscinas ,e trata$ient' ,'s(*l%a,as

I)ICI% DE 'AS %$ERACI%)ESDE TRATAMIE)T%-C'ntr'l in sit* en el tala,r' ,e las

c'n,ici'nes ,el c'rte ,e (er'ración Trans('rte ,e c'rtes en ca$i'nes

i$(er$eabilia,'s

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i$(er$eabilia,'s=is('sici'n ,ierencia,a ,e c'rtes ,e

s*(erfcie + ,e (r'*n,i,a,A,ición ,e (''l bacterian' a raón ,e 30G

35 lU$3

%$ERACI%)ES DETRATAMIE)T% Mecla ,iaria ,e c'rtes (araL

1 acilitar la aireación ,el siste$a2 #arantiar la ,istrib*ción $icr'biana en i

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'r$a *ni'r$e3 E&itar acenta$ient's + creación ,e

c'n,ici'nes anaeróbicas A,ición se$anal ,e bacterias ,'s&eces

%$ERACI%)ES DETRATAMIE)T%  T'$a ,e $*estras ,e c'rtes (araL

1 C'ntr'l ,e Hcs2 =eter$inación tasa ,e Bi',e%ra,ación

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3 C'ntr'l,e (/ T /*$e,a, +c'n,*cti&i,a,

C'ntr'l ,e li-i&ia,'s se$anal

%$ERACI%)ES DETRATAMIE)T%B'$be' ,e a%*as ll*&ias

 Trata$ient' ,e a%*as ll*&iasA,ición ,e c'rtes ,e (er'ración se%@n el

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&'l*$en recibi,' ,e l's tala,r'sB'$be' ,e (''l bacterian' ,es,e react'r

:asta l's tan;*es ,e ,istrib*ción

C%)TR%' DE $ARHMETR%S

(/

 T/*$e,a,

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/*$e,a,C'n,*cti&i,a,

=BO=^OMetales (esa,'sHcs

E!AC1ACI() DE C%RTES

a e&ac*ación se realió *na &e ;*e l'san)lisis ,e lab'rat'ri' seKalar'n ;*e l's

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(ar)$etr's se :allaban ,entr' ,e l'sl.$ites estableci,'s ('r la le%islación

a$bientalC'n la retr' e-ca&a,'ra se ,esal'>ar'n l's

c'rtes + se trans('rtar'n c'n ca$i'nes:asta l's l.$ites ,el ca$(' (ara s*

,is('sición fnal

REC%)F%RMACI() DE'RE'IE!E

C'n a+*,a ,e (lan's + 't'%ra.as ,earc:i&' se (r'ce,ió a rec'n'r$ar elrelie e e istente en la 'na antes ,e la

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relie&e e-istente en la 'na antes ,e lainter&ención

's c'rtes se ,is(*sier'n en ca(asc'$(acta,as ,e 40 c$En la s*(erfcie se ten,ió el s*el' rtil

al$acena,' ,es,e el inici' ,e las'(eraci'nes

F%RESTACI() "'bre l's c'rtes trata,'s + ,is(*est's en

las )reas asi%na,as se (r'ce,ió a lasie$bra ,eL

1 M . >

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1 Man. 'rra>er'

2 lantas :'rna$entales

3 Ma,eras

RES1'TAD%S Tie$('s ,e trata$ient' ,e c'rtes ,e

(er'raciónL 50G62 ,.asC'ncentración fnal ,e nitrat's 900G1200(($

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(($(/ 67

C'n,*cti&i,a, 25G30 µ"Uc$Metales (esa,'sL $en's ,e 005 (($

RES1'TAD%SB*ena tasa ,e 'restación + creci$ient'

&e%etal sin s.nt'$as ,e t'-ici,a,Creci$ient' ,e (lantas :'rt.c'las

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 Trans'r$ación ,e la 'na en *n es(aci'&er,e

C'ntr'l ,e t','s l's e*entesC'rtes a(t's (ara ser *tilia,'s en

cali,a, ,e s*el's (ara acti&i,aes

a%r.c'las

REC%ME)DACI%)ES

A$(liar la in&esti%ación ,e alternati&as ,ebi'rre$e,iación (ara c'rtes ,e (er'racióni , i, b it

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i$(re%na,'s c'n *i,'s base aceite=esarr'llar (r't'c'l's estan,aria,'s (ara