En la actualidad, la gran proliferación de plantas de tratamiento de residuos basadas en tratamientos biológicos conlleva unas emisiones gaseosas de todo tipo, como los gases de efecto invernadero (GHG) o compuestos orgánicos e inorgánicos volátiles. Además, estos últimos están muy ligados al impacto odorífero que pueda causar un proceso o instalación de tratamiento determinada.

   El presente trabajo se enmarca en un proyecto para evaluar diferentes tipos de plantas de tratamiento de residuos, ya sean residuos sólidos o aguas residuales urbanas, relacionándolas con las emisiones gaseosas características –compuestos orgánicos volátiles totales (COVs), NH3, H2S, GHG– de cada tipo de instalación.

D. González1, J. Colón2, D. Gabriel1, A. Sánchez1

1) Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, 08193 Bellaterra, Barcelona (*daniel.gonzalez.ale@uab.cat).
2) Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, Centre Tecnològic BETA (U Science Tech), 08500 Vic, Barcelona.

  El biogás es una fuente de energía renovable muy interesante. No obstante, para su aprovechamiento es necesario su desulfuración, y a veces un ajuste de la concentración de metano (CH4), mediante la reducción de la concentración de CO2. Esta eliminación o captura de CO2 puede ser realizada por métodos biológicos, siendo las microalgas los microorganismos más usados, dada su alta capacidad de asimilación de CO2.

   En el presente estudio se ha aislado un consorcio de microalgas de lixiviados de vertederos para estudiar el efecto de la concentración de CO2 sobre su crecimiento. Se instalaron dos fotobiorreactores de columna con un diámetro interior de 100 mm y volumen de trabajo de 8 L.

Saldarriaga, L. F1,2, Ramírez, M.1, Almenglo, F., Gómez J.M, Cantero, D1

1 Departamento de Ingeniería Química y Tecnología de Alimento. Facultad de Ciencias. Universidad de Cádiz. Instituto Universitario de Investigación Vitivinícola y Agroalimentario (IVAGRO). Av. República Saharaui S/N. 11510 Puerto Real, Cádiz, Spain
2 Departamento de Química. Universidad del Atlántico. Km 8. Vía Puerto Colombia, Colombia.
* martin.ramirez@uca.es

    Actualmente se ha logrado correlacionar el aumento en la frecuencia de casos de enfermedades como asma, alergias y cáncer con la exposición a los diferentes contaminantes químicos presentes en espacios confinados. Considerando estos efectos negativos sobre la salud humana, así como los efectos en el rendimiento laboral y el bienestar en general de los ocupantes de un espacio confinado, es preciso anotar que este problema mundial requiere una atención prioritaria.

   Actualmente, no existe ninguna tecnología que pueda considerarse plenamente satisfactoria en la generación de un aire interior más limpio. En consecuencia, el principal objetivo del presente trabajo es tratar un aire micro-contaminado con siete diferentes sustancias químicas que hacen parte de los contaminantes encontrados en aires interiores (butanol, acetato de butilo, formaldehido, limoneno, tolueno, decano y tricloroetileno).

C. Hort1*, V. Platel1, A. Luengas1, M. Ondarts2 y S. Sochard1

1 Thermal, Energy and Process Laboratory (LaTEP), Université de Pau et des Pays de l’Adour, Quartier Bastillac, 55 Avenue d'Azereix BP 1624, 65016 Tarbes, France. * cecile.hort@univ-pau.fr

2 Laboratoire Optimisation de la Conception et Ingénierie de l’Environnement (LOCIE), Université de Savoie, Polytech Annecy-Chambéry Campus scientifique Savoie Technolac, 73376 Le Bourget du Lac, France

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