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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LAS VINAZAS DE RESIDUOS DE CAÑA DE AZÚCAR RESULTANTES DE LA PRODUCCIÓN DE ETANOL]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This paper presents the results of the environmental characterization of the stillage from the production of second generation ethanol from two sources: the first is the synthetic substrate produced in the laboratory to simulate the conditions of cane waste, and the second comes hydrolyzed of sugar cane waste. This is to identify treatment alternatives to reduce their impact and its contamination potential. In the characterization of stillage were determined important parameters for the quality of them, such as Biochemical Oxygen Demand (BOD5), Chemical Oxygen Demand (COD), suspended solids, nitrates, ammonia, phosphates, etc. It was found that the stillage have a lower pollutant load when it is compared to other stillage from a process with a different raw material. However, they have high BOD5 and COD values, as well as, nitrates, phosphates and total solids which exceed the Colombian law for effluent discharges.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>CARACTERIZACI&Oacute;N AMBIENTAL DE LAS VINAZAS DE RESIDUOS DE CA&Ntilde;A DE AZ&Uacute;CAR RESULTANTES DE LA PRODUCCI&Oacute;N DE ETANOL </b></font></p>     <p align="center"><i><font size="3"><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">ENVIRONMENTAL CHARACTERIZATION OF STILLAGE FROM SUGAR CANE WASTE FROM THE PRODUCTION OF ETHANOL </font></b></font></i></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>VANESSA Z&Uacute;&Ntilde;IGA CER&Oacute;N</b>    <br>   <i>Administradora ambiental, Universidad Aut&oacute;noma de Occidente, Cali, Colombia. <a href="mailto:vanzuce098@hotmail.com">vanzuce098@hotmail.com</a></i></font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>MARIO ANDR&Eacute;S GANDINI AYERBE</b>    <br>   <i>Dr. Ing. Universidad Aut&oacute;noma de Occidente, Cali, Colombia. <a href="mailto:magandini@uao.edu.co">magandini@uao.edu.co</a></i></font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Recibido para revisar Enero  20  de 2012, aceptado Diciembre 7  de 2012, versi&oacute;n final Enero 8 de 2013</b></font></p>     <p>&nbsp;</p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>RESUMEN:</b> El siguiente art&iacute;culo presenta los resultados de la caracterizaci&oacute;n ambiental de las vinazas resultantes de la producci&oacute;n de etanol de segunda generaci&oacute;n a partir de dos fuentes: la primera, de substratos sint&eacute;ticos producidos en el laboratorio que simulan las condiciones de los residuos de ca&ntilde;a, y la segunda, a partir de los hidrolizados de residuos de ca&ntilde;a de az&uacute;car. Esto con el fin de identificar alternativas de tratamiento que disminuyan su impacto y potencial de contaminaci&oacute;n. Se determinaron par&aacute;metros de importancia para la calidad de las mismas, como son Demanda Biol&oacute;gica de Ox&iacute;geno (DBO<sub>5</sub>), Demanda Qu&iacute;mica de Ox&iacute;geno (DQO), s&oacute;lidos en suspensi&oacute;n, nitratos, fosfatos, etc. los cuales arrojaron una menor carga contaminante al compararse con las resultantes de otros procesos cuya materia prima es diferente. Sin embargo, contienen altos valores de DBO<sub>5</sub> y DQO, as&iacute; como de nitratos, fosfatos y s&oacute;lidos totales, que exceden la legislaci&oacute;n colombiana para vertimientos de efluentes. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>PALABRAS CLAVE:</b> Vinazas, DQO, DBO<sub>5</sub>, hojas, cogollos, residuos agroindustriales, etanol, biocombustible. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ABSTRACT:</b> This paper presents the results of the environmental characterization of the stillage from the production of second generation ethanol from two sources: the first is the synthetic substrate produced in the laboratory to simulate the conditions of cane waste, and the second comes hydrolyzed of sugar cane waste. This is to identify treatment alternatives to reduce their impact and its contamination potential. In the characterization of stillage were determined important parameters for the quality of them, such as Biochemical Oxygen Demand (BOD<sub>5</sub>), Chemical Oxygen Demand (COD), suspended solids, nitrates, ammonia, phosphates, etc. It was found that the stillage have a lower pollutant load when it is compared to other stillage from a process with a different raw material. However, they have high BOD<sub>5</sub> and COD values, as well as, nitrates, phosphates and total solids which exceed the Colombian law for effluent discharges. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>KEYWORDS:</b> Stillage, COD, BOD<sub>5</sub>, leaves,&nbsp;top cane,&nbsp;agro-industrial waste, ethanol, biofuel. </font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>1.  INTRODUCCI&Oacute;N </b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los residuos de la cosecha de ca&ntilde;a de az&uacute;car (hojas y cogollos) representan una dificultad para los ingenios azucareros ya que su disposici&oacute;n final da origen a problemas de contaminaci&oacute;n y salubridad, como son la presencia de plagas, malos olores, y generaci&oacute;n de gases de efecto invernadero, estos &uacute;ltimos producidos por la quema de la ca&ntilde;a. Es por ello que la industria busca soluciones que  apuntan hacia la conversi&oacute;n de sus residuos a subproductos de los cuales se puede obtener un beneficio econ&oacute;mico, al tiempo que disminuye los impactos al ambiente. Este es el caso, no solo de los residuos de ca&ntilde;a sino tambi&eacute;n de las vinazas, residuo generado en la obtenci&oacute;n de este combustible de segunda generaci&oacute;n. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La vinaza, que puede definirse como el efluente resultante de la producci&oacute;n de alcohol a partir de la fermentaci&oacute;n y la destilaci&oacute;n de una materia prima &#91;1&#93;, en este caso, residuos de ca&ntilde;a de az&uacute;car, se caracteriza por ser un l&iacute;quido de color marr&oacute;n, con un gran contenido de s&oacute;lidos suspendidos, olor a miel final y sabor a malta &#91;2&#93;. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Este residuo presenta pH bajo, altos valores de DQO y DBO<sub>5</sub>, gran contenido de s&oacute;lidos en suspensi&oacute;n, entre otros &#91;1; 2, 3; 4&#93;. Por ello, se considera como un residuo l&iacute;quido que impacta negativamente el ambiente, especialmente, al recurso h&iacute;drico, ya que disminuye la luminosidad de las aguas, la actividad fotosint&eacute;tica, y el ox&iacute;geno disuelto &#91;5&#93; producen adem&aacute;s eutrofizaci&oacute;n del agua, contribuye al aumento de poblaciones de insectos y vectores, y como resultado al desarrollo de enfermedades &#91;3&#93;. Por &eacute;sta raz&oacute;n se han propuesto diversas alternativas de tratamiento, de uso y reutilizaci&oacute;n de modo que el impacto pueda ser reducido e incluso eliminado &#91;1, 4, 5, 6, 7, 8&#93;. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la presente investigaci&oacute;n se evaluaron las caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas de las vinazas generadas del proceso de obtenci&oacute;n de etanol a partir de residuos de ca&ntilde;a de az&uacute;car, con el fin de buscar alternativas de tratamiento que permitan disminuir el impacto ambiental de las mismas en el ecosistema. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.  M&Eacute;TODOS </b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La caracterizaci&oacute;n ambiental de las vinazas se realiz&oacute; a partir de dos substratos de fermentaci&oacute;n. Los primeros fueron los sint&eacute;ticos, cuya fuente de carbono fue la glucosa, xilosa y sacarosa en dos concentraciones diferentes (18g/L y 40g/L) y una fuente de nitr&oacute;geno (urea y extracto de levadura). Adem&aacute;s se utilizaron 3 cepas diferentes (AM44, AM45 y AM89). Los segundos, se realizaron a partir de los hidrolizados directos (enzim&aacute;ticos) de los residuos de ca&ntilde;a de az&uacute;car, m&aacute;s un cuarto microorganismo (P. stipitis) usado como control &#91;9&#93;.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.1.  Proceso de obtenci&oacute;n de etanol a partir de residuos de ca&ntilde;a de az&uacute;car</b>    <br>   A continuaci&oacute;n se presentan las etapas llevadas a cabo para la obtenci&oacute;n de etanol a partir de hojas y cogollos de la ca&ntilde;a de az&uacute;car. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.1.1. Adecuaci&oacute;n de la materia prima:</b> Se realiz&oacute; la molienda de las hojas y cogollos, para despu&eacute;s tamizarlos. Para la siguiente etapa y de acuerdo con estudios previos &#91;10&#93;, se escogieron los residuos tamizados con mallas serie Tyler Mesh  40, 20 y fondos (0.331 y 0.165 pulgadas, respectivamente). </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.1.2. Deslignificaci&oacute;n:</b> De acuerdo con estudios previos se realiz&oacute; una mezcla de hojas de ca&ntilde;a (60%) y de cogollos (40%). Para este proceso se sigui&oacute; la  metodolog&iacute;a por organosolvente &#91;10, 11&#93;. Finalizado esto, el material se lav&oacute; y se llev&oacute; a refrigeraci&oacute;n. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.1.3.  Hidr&oacute;lisis:</b> Para realizar la hidr&oacute;lisis, se sigui&oacute; el procedimiento descrito en &#91;11&#93;. El material se descongel&oacute; y se llev&oacute; a secar a estufa a 50&deg;C hasta que el peso fue constante. Realizado esto, la relaci&oacute;n s&oacute;lido - liquido fue de 10% (p/v). Posteriormente, se agreg&oacute; un coctel de enzimas y se dej&oacute; en ba&ntilde;o mar&iacute;a a 50&deg;C, durante 48 horas. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.1.4.  Fermentaci&oacute;n:</b> Para llevar a cabo este proceso se filtr&oacute; el material hidrolizado y se llev&oacute; al shaker en erlenmenyers con 200 ml de muestra, donde se le agregaron por separado las cepas AM44, AM45, AM89 y P. stipitis. Y se dej&oacute; actuar durante tres d&iacute;as. Adem&aacute;s se agregaron diferentes sales como ZnSO4, MgSO4, NH4SO4, KH2PO4, Na2HPO4 y FeSO4. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.1.5.  Destilaci&oacute;n:</b> Para realizar la separaci&oacute;n de componentes y obtener la vinaza, se emple&oacute; una columna de destilaci&oacute;n fraccionada. El rango de temperaturas que se manej&oacute; para la destilaci&oacute;n fue de 65&deg;C hasta 75&deg;C. &Eacute;sta se realiz&oacute; en promedio durante 2 horas. La temperatura de ebullici&oacute;n para el mosto fermentado fue de 96&deg;C. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.2.  Caracterizaci&oacute;n de las vinazas</b>    <br>   Para determinar la carga contaminante presente en las vinazas de residuos de ca&ntilde;a, se midieron los siguientes par&aacute;metros fisicoqu&iacute;micos, los cuales son los principales a medir al tratarse de los usos del agua y vertimientos de residuos l&iacute;quidos a fuentes h&iacute;dricas, lo cual est&aacute; reglamentado por los decretos 3930 de 2010, 1594 de 1984 y la resoluci&oacute;n 3957 de 2009, y para potabilizaci&oacute;n del agua se consideraron algunos par&aacute;metros de las resoluciones 12186 de 1991 y 2115 de 2007, ya que en las anteriores normas no se especifica el valor (concentraci&oacute;n) del par&aacute;metro analizado &#91;12, 13, 14, 15, 16&#93;. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.2.1.  Demanda Bioqu&iacute;mica de Ox&iacute;geno (DBO<sub>5</sub>):</b> Para realizar la medici&oacute;n de DBO<sub>5</sub> se sigui&oacute; el m&eacute;todo respirom&eacute;trico en el  equipo Lovibond Oxidirect. Se verific&oacute; el funcionamiento hasta el t&eacute;rmino de 5 d&iacute;as.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.2.2.  Demanda Qu&iacute;mica de Ox&iacute;geno (DQO):</b> El m&eacute;todo usado fue el de Dicromato de potasio que se llevo a cabo a trav&eacute;s de un Digestor DQO Hach &#91;17&#93;.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.2.3.  Nitratos:</b> El m&eacute;todo que se utiliz&oacute; es el de reducci&oacute;n de cadmio, n&uacute;mero 8039, seg&uacute;n el manual de procedimientos del espectrofot&oacute;metro 2010 de Hach &#91;17&#93;.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.2.4.  Fosfatos:</b> El m&eacute;todo que se utiliz&oacute; es el del Phos Ver 3 (&Aacute;cido Asc&oacute;rbico) identificado en el manual de procedimientos del espectrofot&oacute;metro 2010 de Hach como el m&eacute;todo 8048, adaptado de Standard methods for the Examination of Water and Wastewater &#91;17&#93;. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.2.5.  S&oacute;lidos Suspendidos Totales (SST):</b> La medici&oacute;n de este par&aacute;metro se realiz&oacute; en el espectrofot&oacute;metro Hach 2010, por el m&eacute;todo fotom&eacute;trico (8006) &#91;17&#93;.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.2.6.  S&oacute;lidos Disueltos (SD):</b> Para medir estos s&oacute;lidos se utiliz&oacute; el conductivimetro Hach Sension 5 el cual arroja el dato de la cantidad de SD presentes en la muestra. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.2.7.  S&oacute;lidos Totales (ST):</b> Es la sumatoria de los s&oacute;lidos disueltos y los s&oacute;lidos suspendidos totales. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.2.8.  Turbiedad:</b> Para medir la turbiedad se utiliz&oacute; el Turbid&iacute;metro Hach 2100 P. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.2.9.  Conductividad, salinidad, temperatura, pH:</b> La medici&oacute;n de estos par&aacute;metros se realiz&oacute; en el conductivimetro Hach Sension 5. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.2.1.  Amoniaco:</b> La medici&oacute;n de este par&aacute;metro se realiz&oacute; siguiendo el m&eacute;todo de Salicilato n&uacute;mero 10031 con el espectrofot&oacute;metro Hach 2010 &#91;17&#93;.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2.2.11.  Sulfatos:</b> El m&eacute;todo que se utiliz&oacute; es el n&uacute;mero 8051 descrito en el manual de procedimientos del espectrofot&oacute;metro 2010 de Hach &#91;17&#93;.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.  RESULTADOS</b></font></p>     <p><b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">3.1.  Substratos sint&eacute;ticos</font></b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">    <br>   Se destilaron 6 substratos de fermentaci&oacute;n en Erlenmeyer y 8 substratos de fermentaci&oacute;n en Bioreactor. Los ensayos de Erlenmeyer (cada uno de 200 ml) corresponden a los ensayos D, G, I, J, L y F (3 muestras c/u, equivalente a cada cepa) (<a href="#tab01">Tabla 1</a>). </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tab01"></a></font><img src="/img/revistas/dyna/v80n177/v80n177a15tab01.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">De los primeros tres ensayos, no se obtuvo etanol, contrario a los tres &uacute;ltimos donde se obtuvo pero en bajas concentraciones, esto puede explicarse debido a el proceso mismo de destilaci&oacute;n (en laboratorio) y tipo, debido a que es un proceso de uso industrial donde se manejan cuantiosos vol&uacute;menes &#91;18, 19&#93;.  Los ensayos en Bioreactor (<a href="#tab02">Tabla 2</a>) se realizaron con las tres cepas igualmente, con diferentes concentraciones de fuente de carbono y con una &uacute;nica fuente de nitr&oacute;geno (extracto de levadura) y con un volumen de trabajo de 1 L y 1.5 L cuando era alimentado. </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tab02"></a></font><img src="/img/revistas/dyna/v80n177/v80n177a15tab02.gif"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.1.1.  Caracterizaci&oacute;n de vinazas:</b> Una vez el mosto fermentado fue destilado y se generaron las vinazas, se realizaron las mediciones de los par&aacute;metros de calidad de agua descritos en la metodolog&iacute;a. De acuerdo con los resultados se puede afirmar que las vinazas de substratos sint&eacute;ticos (Erlenmeyer y Bioreactor) en general tienen una tendencia en su pH a &aacute;cido - neutro, presentan un alto contenido de s&oacute;lidos en suspensi&oacute;n que van desde 700 hasta 4.500 mg/L. En cuanto a la DQO, los resultados van desde 10.200 hasta 22.000 mg/L para los ensayos en Erlenmeyer y para los ensayos en Bioreactor de 17.300 a 43.000 mg/L excepto por un par de muestras cuyos valores est&aacute;n entre 100.000 y 117.000 mg/L (esto podr&iacute;a explicarse ya que los microorganismos no asimilaron correctamente el contenido de sales en el medio durante la fermentaci&oacute;n &#91;20, 21, 22&#93;),  lo que de cualquier forma excede las normas de calidad de agua y de vertimientos de aguas residuales.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el caso de la DBO<sub>5</sub> y para los ensayos en Erlenmeyer los valores estuvieron entre 6.200 y 12.400 mg/L, el rango de los nitratos fue de 122 hasta 600 mg/L y las concentraciones de fosfatos de 10 hasta 62 mg/L. Por otro lado, para los ensayos en Bioreactor la concentraci&oacute;n de BDO5 estuvo en el rango de 6.700 hasta 17.100 mg/L,  los nitratos de 60 a 182 mg/L y fosfatos de 17 a156 mg/L. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Seg&uacute;n la caracterizaci&oacute;n ambiental, los par&aacute;metros de calidad de las vinazas est&aacute;n por debajo de los reportados para ca&ntilde;a de az&uacute;car, yuca y sorgo &#91;2, 23, 24&#93;. Sin embargo, siguen estando por encima de los l&iacute;mites permisibles. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">De acuerdo con las <a href="#fig01">figuras 1</a> y <a href="#fig02">2</a>, las concentraciones registradas de DQO para los ensayos en Erlenmeyer y Bioreactor presentaron valores fluctuantes. No obstante, los valores de Bioreactor tuvieron variaciones m&aacute;s pronunciadas. Mientras que el rango en Erlenmeyer iba de 10.000 a 22.000 mg/L, en el otro fue de 17.000 mg/L hasta 43.000 sin contar las ya mencionadas ocasiones en las que el n&uacute;mero de la concentraci&oacute;n ascendi&oacute; a 100.000 y 117.000 mg/L. La diferencia en dichas fluctuaciones podr&iacute;a ser atribuida a las condiciones de operaci&oacute;n en el proceso de fermentaci&oacute;n, ya que para ambos ensayos fueron distintas y es por esto que no pueden ser comparables. </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="fig01"></a></font><img src="/img/revistas/dyna/v80n177/v80n177a15fig01.gif"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="fig02"></a></font><img src="/img/revistas/dyna/v80n177/v80n177a15fig02.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para el caso de la DBO<sub>5</sub>, el ensayo en Erlenmeyer mostr&oacute; valores consistentes con la DQO. Por otro lado, los valores de DQO en los ensayos de Bioreactor no se aproximan a los de DBO<sub>5</sub>. Esto puede ser debido a las sales que son agregadas al medio durante el proceso de fermentaci&oacute;n y a los &aacute;cidos y bases para ajustar el pH en este ensayo &#91;22&#93;, que pueden causar interferencias en el an&aacute;lisis &#91;17&#93;. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En consecuencia, los resultados de la relaci&oacute;n DBO<sub>5</sub>/DQO, indican la biodegradabilidad de las vinazas sint&eacute;ticas en Erlenmeyer y su capacidad de ser tratadas mediante un sistema biol&oacute;gico. En el caso de las vinazas de Bioreactor, la relaci&oacute;n DBO<sub>5</sub>/DQO present&oacute; diferencias dependiendo de la muestra. En t&eacute;rminos generales, el m&eacute;todo para el tratamiento de estas &uacute;ltimas ser&iacute;a qu&iacute;mico ya que la relaci&oacute;n fue menor a 0.5 indicando la dificultad para biodegradar dichas vinazas. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por otro lado, para el caso de los SST, el ensayo con Erlenmeyer mostr&oacute; valores elevados de s&oacute;lidos mientras que el ensayo con Bioreactor present&oacute; valores bajos, situaci&oacute;n que se atribuye a una filtraci&oacute;n previa que se hace para los ensayos en Bioreactor (<a href="#fig03">Figura 3</a>). </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="fig03"></a></font><img src="/img/revistas/dyna/v80n177/v80n177a15fig03.gif"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En el caso de los nitratos, aunque todos los ensayos sobrepasan los l&iacute;mites permisibles, se obtuvo que para los ensayos en Bioreactor las muestras que m&aacute;s se acercan a la norma, es decir, aquellas que presentaron los menores valores de NO3 - N y NO3 - fueron las de la cepa AM45. Esto significa que en estos ensayos, este microorganismo asimila correctamente el nitr&oacute;geno contenido en las sales &#91;9&#93;. A pesar de esto, ambos ensayos requieren tratamiento para disminuir su nivel de contaminaci&oacute;n.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los fosfatos para los dos ensayos resultaron ser altos, debido al contenido de las sales KH2PO4 y Na2HPO4 en el medio de fermentaci&oacute;n y sin diferencia entre la fuente de carbono y la cepa. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.2.  Substrato de hidrolizado de residuos de ca&ntilde;a</b>    <br>   Las fermentaciones de los hidrolizados de residuos de ca&ntilde;a, se realizaron con las cepas AM44, AM45, AM89 y Pichia stipitis. Este &uacute;ltimo, fue usado como microorganismo de control y como referencia para las dem&aacute;s cepas nativas. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.2.1.  Caracterizaci&oacute;n ambiental de hidrolizados:</b> Las vinazas de los hidrolizados de residuos de ca&ntilde;a de az&uacute;car tienen pH &aacute;cido, presentan alto contenido de s&oacute;lidos disueltos (3.400 - 3.500 mg/L) y suspendidos (3.800 - 5.000 mg/L). Los valores de DQO var&iacute;an desde 36.000 hasta 42.000 mg/L, mientras que para la DBO<sub>5</sub> se encontraron valores que van desde 17.000 hasta 22.000 mg/L (<a href="#fig04">Figura 4</a>). </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="fig04"></a></font><img src="/img/revistas/dyna/v80n177/v80n177a15fig04.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se encontraron adem&aacute;s elevados valores para par&aacute;metros como nitratos, sulfatos, fosfatos y amoniaco, lo que indica el potencial de impacto en el ecosistema que podr&iacute;an tener las vinazas de residuos de ca&ntilde;a (<a href="#tab03">Tabla 3</a>). Sin embargo, las vinazas de residuos de ca&ntilde;a de az&uacute;car tienen valores por debajo de los reportados, comparados con las vinazas tradicionales &#91;2, 23, 24&#93;. Aun as&iacute;, los resultados est&aacute;n por encima de los l&iacute;mites permisibles de  las normas de calidad de agua y de vertimientos de aguas residuales industriales. Por otro lado, la relaci&oacute;n DBO<sub>5</sub>/DQO indica la biodegradabilidad de las vinazas de residuos de ca&ntilde;a de az&uacute;car, es decir, que el m&eacute;todo de tratamiento para las mismas debe ser biol&oacute;gico (<a href="#tab03">Tabla 3</a>). </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tab03"></a></font><img src="/img/revistas/dyna/v80n177/v80n177a15tab03.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las vinazas de residuos de ca&ntilde;a de az&uacute;car presentan un alto contenido de s&oacute;lidos suspendidos y disueltos. Es por ello que para realizar la fermentaci&oacute;n fue necesario filtrar el material (hidrolizados), lo que da una idea de la cantidad de s&oacute;lidos que fue necesario remover antes de comenzar con el proceso de fermentaci&oacute;n para que los microorganismos lograran actuar. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los resultados de fosfatos y nitratos indican un bajo contenido de los mismos en las vinazas de residuos de ca&ntilde;a, si se comparan con los arrojados por las vinazas sint&eacute;ticas de Erlenmeyer y Bioreactor (<a href="#tab03">Tabla 3</a>). </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3.2.2. Tratamiento:</b> La vinaza no debe ser tomada como un contaminante en s&iacute; misma. El error est&aacute; en su inadecuada disposici&oacute;n y en no considerar su potencial como subproducto del proceso de producci&oacute;n de etanol, la cual tiene una utilidad econ&oacute;mica y social &#91;25&#93;. En este sentido, se han propuesto diferentes m&eacute;todos, dentro de los existentes para su tratamiento se encuentran los m&eacute;todos fisicoqu&iacute;micos, qu&iacute;micos y biol&oacute;gicos; siendo los biol&oacute;gicos los m&aacute;s apropiados por la gran cantidad de compuestos org&aacute;nicos biodegradables que presentan en su composici&oacute;n &#91;2&#93;. Es por esto y de acuerdo con el &iacute;ndice de biodegradabilidad, que las vinazas tanto sint&eacute;ticas (de Erlenmeyer) como los hidrolizados directos de los residuos de ca&ntilde;a requieren un tratamiento biol&oacute;gico, el cual busca reducir el contenido de materia org&aacute;nica y los nutrientes de las mismas. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para el tratamiento de las vinazas caracterizadas en este estudio se recomend&oacute; utilizar un sistema biol&oacute;gico, el cual se aplica a los efluentes biodegradables, en donde una serie de microorganismos act&uacute;an para degradar la materia org&aacute;nica y los nutrientes &#91;26&#93;. Adem&aacute;s, es una opci&oacute;n viable en t&eacute;rminos econ&oacute;micos puesto que es un sistema de bajo costo, a diferencia de los sistemas f&iacute;sico qu&iacute;micos &#91;26&#93;. Este sistema se divide en dos: sistemas aerobios y anaerobios. Para tratar estas vinazas lo mejor es buscar la combinaci&oacute;n de estos dos sistemas con el fin de remover la materia org&aacute;nica, nutrientes como el nitr&oacute;geno amoniacal y nitratos, y los s&oacute;lidos contenidos en la misma. Es as&iacute; como estudios muestran que las remociones biol&oacute;gicas para la eliminaci&oacute;n de materia org&aacute;nica, nitr&oacute;geno y  f&oacute;sforo requieren de combinaciones de sistemas anaerobios-an&oacute;xicos-aerobios &#91;27&#93;. De esta manera, en condiciones anaerobias las bacterias acumulan f&oacute;sforo y capturan del medio la materia org&aacute;nica al tiempo que la acumulan en su interior, mientras que en condiciones aerobias las bacterias utilizan los compuestos acumulados en el paso anterior y lo utilizan para su crecimiento. Finalmente, en la fase an&oacute;xica las bacterias reducen los compuestos de nitr&oacute;geno hasta su forma gaseosa &#91;27&#93;.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Por ello es necesario un sistema de nitrificaci&oacute;n con el cual se lleve a cabo una oxidaci&oacute;n biol&oacute;gica del amonio a nitrito por medio del oxigeno, seguido por la oxidaci&oacute;n de los nitritos a nitratos. Posteriormente se pasa al proceso de desnitrificaci&oacute;n mediante el cual los nitratos son reducidos a compuestos gaseosos de nitr&oacute;geno &#91;28&#93;.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En definitiva, se debe continuar con el estudio de las alternativas adecuadas para el tratamiento y reutilizaci&oacute;n de las vinazas de residuos de ca&ntilde;a de az&uacute;car y realizar los respectivos ensayos en el laboratorio. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4.  CONCLUSIONES</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las vinazas de los substratos de fermentaci&oacute;n sint&eacute;ticos son de naturaleza &aacute;cida, presentan un alto contenido de s&oacute;lidos en suspensi&oacute;n (700 a 4.500 mg/L), altas DQO (10.200 a 43.000 mg/L) y altas DBO<sub>5</sub> (6.200 y 17.100). De igual forma para  los nitratos y fosfatos. Las vinazas de los hidrolizados de residuos de ca&ntilde;a de az&uacute;car tienen pH &aacute;cido, presentan alto contenido de s&oacute;lidos disueltos (3.400 - 3.700 mg/L) y suspendidos (3.800 - 5.300 mg/L). Las concentraciones de DQO var&iacute;an de 35.000 a 42.300 mg/L, mientras que para la DBO<sub>5</sub> se encontraron valores que van desde 17.000 hasta 22.000 mg/L. Seg&uacute;n esto, las vinazas de residuos de ca&ntilde;a de az&uacute;car en t&eacute;rminos generales tienen una mejor calidad en t&eacute;rminos de contaminaci&oacute;n, que las vinazas generadas a partir de los substratos sint&eacute;ticos. Sin embargo, los tres tipos de vinaza analizadas exceden las normas de calidad de agua y de vertimientos de aguas residuales  aunque presentan valores m&aacute;s bajos que los reportados en la literatura a partir de diferentes materias primas; esto no quiere decir que no exista un potencial de impacto en el ambiente. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para el tratamiento de las vinazas caracterizadas en este estudio se recomienda utilizar un sistema biol&oacute;gico, que combine tecnolog&iacute;as aerobias y anaerobias, con el fin de remover la materia org&aacute;nica, nutrientes tales como el nitr&oacute;geno amoniacal, nitratos y los s&oacute;lidos suspendidos. Para ello, se requiere de un sistema de nitrificaci&oacute;n, seguido de un sistema de desnitrificaci&oacute;n. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>5.  AGRADECIMIENTOS</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los autores agradecen a Colciencias y al programa J&oacute;venes Investigadores e Innovadores &quot;Virginia Guti&eacute;rrez de Pineda&quot;, a la Universidad Aut&oacute;noma de Occidente, al Ministerio de Agricultura por el apoyo econ&oacute;mico con el proyecto 2008D3210, a la Ing. Luz Marina Fl&oacute;rez, al grupo interinstitucional de Biocombustibles GRUBIOC y a todo el equipo de trabajo que estuvo involucrado en la realizaci&oacute;n de este proyecto. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>REFERENCIAS</b></font></p>     <!-- ref --><p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;1&#93;</b> Larrahondo, J., La vinaza: Caracterizaci&oacute;n de la vinaza, usos y aprovechamientos potenciales. Memorias Seminario internacional de Fertilizaci&oacute;n y Nutrici&oacute;n de la Ca&ntilde;a de Az&uacute;car, Tecnica&ntilde;a. Cali, Colombia, pp. 69 - 90, Noviembre 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0012-7353201300010001500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>&#91;2&#93;</b> Berm&uacute;dez, R., Hoyos, J y Rodr&iacute;guez, S., Evaluaci&oacute;n de la disminuci&oacute;n de la carga contaminante de la vinaza de destiler&iacute;a por ensayo anaer&oacute;bico. Revista internacional de contaminaci&oacute;n ambiental., 16, pp. 103 - 107, 2000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0012-7353201300010001500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>&#91;3&#93;</b> Korndorfer, G., Impacto ambiental del uso de la vinaza en la agricultura y su influencia en las caracter&iacute;sticas qu&iacute;micas y f&iacute;sicas del suelo. Memorias Seminario internacional de Fertilizaci&oacute;n y Nutrici&oacute;n de la Ca&ntilde;a de Az&uacute;car, Tecnica&ntilde;a. Cali, Colombia, pp. 115 - 122, Noviembre 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0012-7353201300010001500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>&#91;4&#93;</b> D&aacute;vila, J., Machuca, F. y Marrianga, N., Reducci&oacute;n de demanda qu&iacute;mica de ox&iacute;geno, carbono org&aacute;nico total y s&oacute;lidos totales en vinazas mediante electroflotaci&oacute;n/oxidaci&oacute;n. Revista Ingenier&iacute;a e Investigaci&oacute;n., 29, pp. 35-38, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0012-7353201300010001500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>&#91;5&#93;</b> Basanta, R., Garc&iacute;a, M., Cervantes, J., Mata, H. y Bustos, G., Sostenibilidad del reciclaje de residuos de la agroindustria azucarera: una revisi&oacute;n. Revista Ciencia y tecnolog&iacute;a alimentaria., 5, pp. 293-305, 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0012-7353201300010001500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>&#91;6&#93;</b> P&aacute;ez, G., Legislaci&oacute;n ambiental enfocada al uso, almacenamiento y aplicaci&oacute;n de vinazas en el Valle del Cauca-Colombia. Memorias Seminario internacional de Fertilizaci&oacute;n y Nutrici&oacute;n de la Ca&ntilde;a de Az&uacute;car, Tecnica&ntilde;a. Cali, Colombia, pp. 93 - 102, Noviembre 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0012-7353201300010001500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>&#91;7&#93;</b> Mu&ntilde;oz, F., Resultados experimentales del uso de vinaza. Memorias Seminario internacional de Fertilizaci&oacute;n y Nutrici&oacute;n de la Ca&ntilde;a de Az&uacute;car, Tecnica&ntilde;a. Cali, Colombia, pp. 19 - 20, Noviembre 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0012-7353201300010001500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>&#91;8&#93;</b> Rodr&iacute;guez, S., Berm&uacute;dez, R. y Serrat, M., Selecci&oacute;n de cepas de Pleurotus ostreatus para la decoloraci&oacute;n de efluentes industriales. Revista Mexicana de Micolog&iacute;a., 23, pp. 9-15, 2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0012-7353201300010001500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>&#91;9&#93;</b> Mutis, D., Deslignificaci&oacute;n de residuos de la ca&ntilde;a de az&uacute;car (hojas y cogollos) con procesos qu&iacute;micos &#91;Trabajo de grado-Pregrado&#93;</b> Cali, Colombia: Universidad del Valle, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0012-7353201300010001500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>&#91;10&#93;</b> Salcedo, J., L&oacute;pez, J. y Fl&oacute;rez, L., Evaluaci&oacute;n de enzimas para la hidr&oacute;lisis de residuos (hojas y cogollos) de la cosecha de ca&ntilde;a de az&uacute;car. Revista DYNA., 78, pp. 182-190, 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0012-7353201300010001500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>&#91;11&#93;</b> COLOMBIA. Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Decreto 3930. (25, Octubre, 2010). Bogot&aacute;, D.C.: El Ministerio, 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0012-7353201300010001500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>&#91;12&#93;</b> COLOMBIA. Ministerio de agricultura. Decreto 1594. (26, Junio, 1984). Bogot&aacute;, D.C.: El Ministerio, 1984. 55 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0012-7353201300010001500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>&#91;13&#93;</b> COLOMBIA. Secretaria distrital de ambiente. Resoluci&oacute;n 3957 (19, Junio, 2009). Bogot&aacute;, D.C.: La Secretar&iacute;a, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0012-7353201300010001500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>&#91;14&#93;</b> COLOMBIA. Ministerio de salud. Resoluci&oacute;n 12186 (20, Septiembre, 1991). Bogot&aacute;, D.C.: El Ministerio, 1991.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0012-7353201300010001500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>&#91;15&#93;</b> COLOMBIA. Ministerio de la protecci&oacute;n social y Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Resoluci&oacute;n 2115 (22, Junio, 2007). Bogot&aacute;, D.C.: Los Ministerios, 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0012-7353201300010001500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>&#91;16&#93;</b> HACH COMPANY. Spectrophotometer DR 2010, Procedures manual, 1996.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0012-7353201300010001500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>&#91;17&#93;</b> Climent, M., et al. Experimentaci&oacute;n en qu&iacute;mica: Qu&iacute;mica org&aacute;nica Ingenier&iacute;a qu&iacute;mica, Editorial Universidad Polit&eacute;cnica de Valencia, Valencia, 2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0012-7353201300010001500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>&#91;18&#93;</b> Mariller, C., Destilaci&oacute;n y rectificaci&oacute;n de l&iacute;quidos industriales, Editorial Hachette S.A, Argentina, 1969.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0012-7353201300010001500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>&#91;19&#93;</b> Blateyron, L. and Sablayrolles, J., Stuck and Slow Fermentations in enology: Statistical study of causes and effectiveness of combined additions of oxygen and diammonium phosphate. Bioscience and bioengineering., 91, pp. 184-189, 2001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0012-7353201300010001500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>&#91;20&#93;</b> Chiva, R., Mecanismos moleculares y bioqu&iacute;micos implicados en la adaptaci&oacute;n de Saccharomyces cerevisiae a las bajas temperaturas de fermentaci&oacute;n &#91;PhD Tesis&#93;. Tarragona, Espa&ntilde;a: Universitat Rovira i Virgili, 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0012-7353201300010001500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>&#91;21&#93;</b> Chaves, M., La ca&ntilde;a de az&uacute;car como materia prima para la producci&oacute;n de alcohol carburante. Memorias Seminario &quot;Antecedentes y Capacidad Potencial de Cogenerar Energ&iacute;a y Producir Etanol por Parte del Sector Azucarero Costarricense&quot;. Iraz&uacute;, Costa Rica, pp. 1 - 23, Septiembre 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0012-7353201300010001500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>&#91;22&#93;</b> Becerra, C., Estudio preliminar del transporte de la vinaza en un suelo representativo del valle del cauca. &#91;Trabajo de grado- Mag&iacute;ster&#93;</b> Palmira, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0012-7353201300010001500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>&#91;23&#93;</b> Ocampo, A., Alcohol carburante: actualidad tecnol&oacute;gica. Revista EIA., 1, pp. 39-46, 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0012-7353201300010001500023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>&#91;24&#93;</b> Salazar, M., Sistemas integrales de ensayo de aguas residuales, mediante el uso combinado de digesti&oacute;n anaerobia y microalgas. Contactos., 73, pp. 16-22, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0012-7353201300010001500024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>&#91;25&#93;</b> Gonz&aacute;lez, M. y Saldarriaga, J., Remoci&oacute;n biol&oacute;gica de materia org&aacute;nica, nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo en un sistema tipo anaerobio-an&oacute;xico-aerobio. Revista EIA., 10, pp. 45-53, 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S0012-7353201300010001500025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><br>   <b>&#91;26&#93;</b> Lolmede, P., J&aacute;come, A., Vidart, T. y Tejero, I., Ensayo de agua residual con elevado contenido de nitratos utilizando reactores biomembrana aireados. Ingenier&iacute;a del agua., 7, pp. 244-254, 2000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0012-7353201300010001500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     ]]></body>
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