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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[ESTABILIZACIÓN ALCALINA DE BIOSÓLIDOS COMPOSTADOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS PARA APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[ALKALI STABILIZATION OF COMPOSTED BIOSOLIDS FROM DOMESTIC WASTEWATER TREATMEN PLANTS FOR AGRICULTURE PURPOSE]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The limitation for agriculture use of sludge and biosolids from wastewater treatment plants is the microbiological and parasitological quality. Alkali stabilization was evaluated in produced compost from biosolids of Cañaveralejo wastewater treatment plant (PTAR-C), based in Cali, Colombia . Ashes, quick and slake lime were applied to compost. Doses of 8, 15 and 30% of ash and hydrated lime and 15% of quick lime were the concentration (in weight) used; during 13th days TºC, pH, humidity, faecal coliforms and helmints eggs were monitored. The results show that for both limes at 15% the pH arise to 12 and keep it for more than 72 hours and helminths eggs were zero, revealing that very good pathogens removal efficiency and met the class A standard, conditions that was not achieve for ash in all evaluated concentrations. Regarding with humidity, quick lime (15%) obtained better performance that hydrated lime, only comparable with 30% valour and required 3 to 5 days for reduce the humidity until 20%, recommendable value for application of compost in agriculture. Is recommendable evaluate ranges between 8 to 15% of quick lime, other type of ashes, mixture between alkali products in order to improve the performance and reduce of treatments time, area requirements and cost also consider other microbiological indicators for plants and humans as Salmonella and phytopatogenic.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Aprovechamiento de biosólidos]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>ESTABILIZACIÓN ALCALINA DE   BIOSÓLIDOS COMPOSTADOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS PARA APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA </b></font></p>     <p><i><font size="4"><b><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">ALKALI   STABILIZATION OF COMPOSTED BIOSOLIDS FROM DOMESTIC WASTEWATER TREATMEN PLANTS   FOR AGRICULTURE PURPOSE</font></b></font></i></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Patricia Torres Lozada<sup>1</sup>, Carlos Arturo Madera Parra<sup>2</sup> y Genny Virginia Martínez Puentes<sup>3</sup></font></b></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><sup><i>1</i></sup></font></b><i> Profesora Asociada. Universidad del   Valle. Facultad de Ingeniería. Ciencias del Medio Ambiente y Hábitat. A.A.   25360, Cali, Colombia &lt;<a href="mailto:patoloz@univalle.edu.co">patoloz@univalle.edu.co</a>&gt;     <br>   <b><sup>2</sup></b> Profesor Asistente. Universidad del   Valle. Facultad de Ingeniería. Ciencias del Medio Ambiente y Hábitat. A.A.   25360, Cali, Colombia &lt;<a href="mailto:cmadera@univalle.edu.co">cmadera@univalle.edu.co</a>&gt;     <br>   <b><sup>3</sup></b> Joven Investigadora   Colciencias.  Universidad del Valle.   Facultad de Ingeniería. Ciencias del Medio Ambiente y Hábitat. A.A. 25360,   Cali, Colombia &lt;<a href="mailto:gevimarp@yahoo.com.mx">gevimarp@yahoo.com.mx</a>&gt; </i></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Recibido:   Noviembre 14 de, 2006; aceptado: noviembre 20 de, 2007.</b></font></p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>Resumen</i></b><i>. Uno de los limitantes del   aprovechamiento agrícola de lodos y biosólidos producidos por plantas de   tratamiento de aguas residuales domésticas – PTAR es su calidad microbiológica   y parasitológica. Se evaluó la estabilización alcalina del compost obtenido a   partir la planta de tratamiento de aguas residuales Cañaveralejo de Cali,   Colombia (PTAR-C), utilizando ceniza de calderas de una industria papelera, Cal   Hidratada (CH) y Cal Viva (CV), en combinaciones con el compost del 8, 15 y 30%   para CH y ceniza y de 15% para CV, en proporciones peso a peso. Durante 13 días   se monitoreó temperatura, pH, humedad, coliformes fecales y huevos de   helmintos. Los resultados obtenidos mostraron   que CV y CH al 15% lograron elevar el pH a 12 unidades por más de 72 horas y   obtener cero huevos de helmintos viables, lo que muestra una eficiente   reducción de patógenos y el alcance de estándares para compost clase A, lo que   no se alcanzó con la ceniza en las proporciones evaluadas. En términos de   humedad, CV al 15% presentó mejor desempeño que CH, la cual requirió un 30% y   de   3 a 5   días para reducir la humedad hasta el 20% sugerido para la aplicación agrícola   de compost. Es recomendable evaluar rangos entre 8 y 15% de CV y CH,   otras cenizas alcalinas y mezclas para reducir tiempos de tratamiento,   requerimientos de área y costos, además considerar la remoción de otros   indicadores en plantas y humanos como fitopatógenos y Salmonella.</i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Palabras claves:</b> Aprovechamiento de   biosólidos, compostaje, estabilización alcalina, reducción de patógenos, cal,   ceniza.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>Abstract. </i></b><i>The   limitation for agriculture use of sludge and biosolids from wastewater   treatment plants is the microbiological and parasitological quality. Alkali   stabilization was evaluated in produced compost from biosolids of Cañaveralejo   wastewater treatment plant (PTAR-C), based in    Cali, Colombia .   Ashes, quick and slake lime were applied to compost. Doses of 8, 15 and 30% of   ash and hydrated lime and 15% of quick lime were the concentration (in weight)   used; during 13<sup>th</sup> days T<sup>o</sup>C, pH, humidity, faecal   coliforms and helmints eggs were monitored. The results show that for both   limes at 15% the pH arise to 12 and keep it for more than 72 hours and   helminths eggs were zero, revealing that very good pathogens removal efficiency   and met the class A standard, conditions that was not achieve for ash in all   evaluated concentrations. Regarding with humidity, quick lime (15%) obtained   better performance that hydrated lime, only comparable with 30% valour and   required 3 to 5 days for reduce the humidity until 20%, recommendable value for   application of compost in agriculture. Is recommendable evaluate ranges between   8 to 15% of quick lime, other type of ashes, mixture between alkali   products  in order to improve the   performance and reduce of treatments time, area requirements and cost also   consider other microbiological indicators for plants and humans as Salmonella   and phytopatogenic. </i></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Key words</b>:   Alkali stabilization, ash, biosolids reuse, compost, lime, pathogen reduction.</font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La depuración   de aguas residuales genera lodos y biosólidos según el nivel de tratamiento;   los primeros hacen parte del conjunto descriptor de procesos y el término es utilizado antes de que un   criterio de uso benéfico haya sido alcanzado; los biosólidos son   los lodos que pueden ser empleados benéficamente después de ser sometidos a   procesos de estabilización (Metcalf y Eddy,   2003). El tipo de tratamiento a aplicar dependerá de su composición y   del potencial aprovechamiento o forma de disposición final.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los lodos y los biosólidos tienen alto   potencial de aprovechamiento agrícola debido a que mejoran los niveles de   materia orgánica, de macro y micronutrientes (Andreoli <i>et al</i>., 2001); sin embargo, existen riesgos por la potencial   presencia de sustancias tóxicas como metales pesados (arsénico, cadmio, cromo,   cobre, mercurio, níquel, plomo, selenio, zinc) (Ramírez <i>et al</i>., 2007) y microorganismos patógenos presentes en el agua   residual (Guzmán y Campos, 2004). Adicionalmente, su inadecuada aplicación,   puede ir en detrimento del crecimiento y producción de algunas especies   vegetales (Ramírez y Pérez, 2006).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La presencia de microorganismos patógenos hace necesario, además de los   procesos biológicos de digestión, un proceso adicional de estabilización, también llamado de desinfección o higienización   para que sus características sanitarias sean compatibles con su uso (Fernandes   y de Souza, 2001).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La Norma 40   CFR parte 503 (Environmental Protection Agency (EPA), 2003) clasifica los   biosólidos en dos Tipos (A y B) de acuerdo con la concentración de metales y la   cantidad de microorganismos patógenos presentes;    la <a href="#tab01">Tabla 1</a> muestra las   características de estos materiales. En Colombia se encuentra en revisión la   resolución sobre los lodos estabilizados generados en las plantas de   tratamiento de aguas residuales (PTAR), para su incorporación en forma técnica   y ambiental al ciclo económico productivo (MINAMBIENTE, 2006).</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="tab01"></a>Tabla 1.</b> Valores   límites recomedados por    la EPA Norma   CFR 40 Parte 503 para biosólidos.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   <img src="../img/a19tab01.gif" width="580" height="242"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Con la   estabilización alcalina se pretende aumentar el pH por encima de 12 unidades y   mantenerlo durante 72 horas como mínimo, para lograr la reducción significativa   de patógenos y la estabilización del lodo; adicionalmente, este valor de pH   sobrepasa los límites de tolerancia para el crecimiento y supervivencia de   organismos tan resistentes como los huevos de helmintos (EPA, 2003).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La   cal ha sido el producto de mayor uso para este fin, aunque también   se ha recurrido a mezclas de cal con cenizas de   horno y cenizas volantes. La cal es un producto que comercialmente se encuentra principalmente en dos presentaciones: cal viva (CaO) y cal   hidratada (Ca(OH)<sub>2</sub>), siendo la primera la más utilizada en Brasil;   estos productos generan un aumento de la temperatura y producen iones hidróxido   que aumentan el pH (Andreoli <i>et al</i>.,   2001). Debido a que el uso de cal puede no ser económico a nivel   macro, hay autores que proponen mezclarla con subproductos industriales como la   ceniza, con bajos niveles de metales y que no disminuyan el proceso de   reducción de patógenos (Boost y Poon, 1998).  La ceniza es un material mineral generado en calderas,   cuya proporción y composición química depende principalmente de la procedencia del carbón (Muñoz <i>et al</i>., 2006); su efecto alcalinizante depende de la cantidad de   ceniza usada, de su origen y de los compuestos disponibles para la   generación de iones de hidróxido (Vinneras <i>et     al</i>., 2003), siendo los compuestos más importantes los óxidos de calcio y de   magnesio (Andreoli <i>et al</i>., 2001).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Jiménez, Barrios y   Maya (1999), evaluaron cal viva e hidratada en pro-porciones peso a peso entre   15% y 40%, en lodos de tratamiento primario avanzado (TPA) previamente   deshidratados (71%–86% de humedad) de una PTAR piloto, alcanzando pH mayores a   12 unidades con los dos materiales en dosis superiores a 20% y removiendo entre 98 a 99%   de coliformes fecales (alrededor de 10<sup>3</sup> UFC/g) y    50 a 75% de huevos de   helmintos (entre 1 y 10 HH/g); los lodos presentaron características de   biosólidos Tipo B.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Moeller, Ferat y   López (2005) utilizaron cal hidratada (CH) en una proporción volumen a volumen   de 30% CH en 100 ml de biosólido digerido en condición anaerobia de la PTAR   de Chapultepec, para elevar el pH a 12 unidades en un tiempo de exposición de 2   horas, reduciendo los coliformes fecales de 1,1 x 10<sup>7</sup> a 1,81 x 10<sup>2</sup> UFC/g, lo que permitió clasificarlo como biosólido Tipo A.  </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Madera <i>et al</i>. (2002) emplearon cal viva para   mejorar la calidad microbiológica de lodos digeridos de una laguna anaerobia en   Ginebra, Colombia, empleando dosis de 20, 40 y 60% (peso a peso), encontrando   una remoción del 100% en coliformes fecales y huevos de helmintos para todas   las dosis de cal aplicada.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Estudios   realizados en Vietnam y Etiopía con ceniza (Carlander y Westrell, 1999 y Karlson and Larson,   2000, citados por Vinneras, Björklund y Jönsson, 2003), mostraron disminución de coliformes fecales en   materia fecal de aproximadamente 1,0 x 10<sup>8</sup> hasta 1,0 x 10<sup>2</sup> después de 7 semanas de contacto. Aunque se conoce que este material ha sido   utilizado en comunidades para la reducción de patógenos aplicado directamente   sobre la materia fecal (Schönning y Stenström, 2004), no se conocen estudios   con este material realizados específicamente en biosólidos.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se presentan los resultados   obtenidos en la evaluación a escala piloto de la higienización por   estabilización alcalina utilizando cal viva (CV), cal hidratada (CH) y ceniza   de calderas de una industria papelera, del compost producido con el biosólido   deshidratado proveniente de la digestión anaerobia del lodo primario del   sistema de Tratamiento Primario Avanzado (TPA) de la PTAR Cañaveralejo   (PTAR-C) de la ciudad de Cali, Colombia, la cual trata las aguas residuales de   aproximadamente 2,1 millones de habitantes, produciendo en promedio 100 ton   biosólidos/día. (Empresas Municipales de Cali (EMCALI), 2005). La investigación   se realizó con el fin de mejorar la calidad microbiológica y parasitológica e   incrementar el potencial de aprovechamiento agrícola. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>MATERIALES   Y MÉTODOS</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El estudio fue   desarrollado en una planta piloto ubicada en las   instalaciones de la PTAR Cañaveralejo – PTAR-C de la ciudad de Cali,   Colombia, en un área de aproximadamente 102,62 m<sup>2</sup>. El   proceso de compostaje del biosólido deshidratado producido en la PTAR-C fue realizado en   escala piloto, en pilas de 1,5 toneladas con un duplicado, ubicadas   aleatoriamente. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>Diseño experimental   y unidades experimentales</i>. </b>Las unidades   experimentales fueron celdas de madera de   0,5m de ancho, 0,4 m de largo y 0,4 m de   alto y espaciamiento entre las unidades de 0,4 m, las cuales se ubicaron   aleatoriamente sobre un piso en cemento. Cada tratamiento fue evaluado por   duplicado. Se empleó como diseño experimental el completamente al azar donde se   asume que todas las unidades experimentales son homogéneas y los tratamientos   fueron asignados de manera aleatoria, para lo cual se utilizó una calculadora   científica. Esta condición se consideró para las características   microbiológicas y parasitológicas del sustrato.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>Sustrato</i>. </b>El sustrato evaluado fue el compost producido con el biosólido de    la PTAR – C, el cual fue caracterizado en términos   de pH, humedad, carbono orgánico, nitrógeno total, fósforo total, potasio,   coliformes totales y fecales, siguiendo los procedimientos analíticos de American Public Healt Association (APHA, AWWA, WPFC, 1998);   los huevos de helmintos fueron determinados por el método de Bailenger   Modificado (Bailenger, 1979).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>Material alcalinizante</i></b>. Fueron utilizados cal   viva (CV), cal hidratada (CH) y ceniza de caldera de una industria papelera,   cuyas composiciones son mostradas en    la <a href="#tab02">Tabla 2</a>.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="tab02"></a>Tabla 2.</b> Características promedio de los materiales   alcalinizantes empleados para la estabilización del biosólido producido por la   PTAR-C de Cali, Colombia. </font>    <br>   <img src="../img/a19tab02.gif" width="580" height="176"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>Preparación de   las mezclas</i>. </b>Las   combinaciones de <i>compost</i> y material   alcalinizante se prepararon en pro-porciones peso a peso con un total de 20 kg en cada celda,   conformándose un total de 8 tratamientos con un duplicado, los cuales fueron   ubicados al azar en la planta piloto. Tanto el compost como el material alcalinizante   fueron pesados y mezclados previamente para garantizar una mezcla homogénea e   inmediatamente dispuestos en cada una de las celdas de acuerdo con las   combinaciones mostradas en    la   <a href="#tab03">Tabla 3</a>.</font></p>       <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="tab03"></a>Tabla 3.</b> Proporciones de compost   y material alcalinizante evaluado en el proceso de análisis de los biosólidos   producidos por la PTAR-C de Cali, Colombia.</font>    <br>   <img src="../img/a19tab03.gif" width="580" height="175"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>Medición   de parámetros</i>. </b>El   período de exposición y monitoreo de los tratamientos fue de 13 días   considerando el día de aplicación como el día 0.    La <a href="#tab04">Tabla 4</a> describe los   parámetros, la frecuencia de medición y las técnicas de determinación.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="tab04"></a>Tabla 4.</b> Par&aacute;metros, frecuencias de medici&oacute;n y t&eacute;cnicas de   determinaci&oacute;n en la evaluaci&oacute;n de compost obtenido a partir de bios&oacute;lidos   producidos por la PTAR-C de Cali, Colombia.</font>    <br>   <img src="../img/a19tab04.gif" width="580" height="276"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los principales   parámetros para la identificación de la efectividad del tratamiento fueron el   pH y los coliformes fecales, observando si el primero se mantenía por encima de   12 unidades por un periodo mayor o igual a 72 horas como lo recomienda la EPA   (Environmental Protection Agency (EPA), 2003).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La   temperatura fue medida directamente en el interior de la celda en 3   profundidades y luego promediada. Para los otros parámetros, se tomaron   porciones de material en 3 puntos aleatorios de la celda y se mezclaron   (aproximadamente    90 g   de muestra para pH y humedad y 100   g para los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos)   para hacer más representativa la medición.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>RESULTADOS Y DISCUSIÓN</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>Sustratos</i>.  </b>La <a href="#tab05">Tabla 5</a> muestra las   características del biosólido, del compost producido y las características recomendadas   del compost para su uso en la   agricultura. </font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="tab05"></a>Tabla 5.</b> Caracter&iacute;sticas del   bios&oacute;lido de la PTAR-C   y del compost obtenido a partir del   bios&oacute;lido.</font>    <br>   <img src="../img/a19tab05.gif" width="580" height="250"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El biosólido   utilizado en este estudio presenta características típicas de lodos digeridos   (Fernandes y de Souza, 2001;  Metcalf y   Eddy, 2003), con excepción del porcentaje de humedad (70%), ya que es un   biosólido sometido a deshidratación; la humedad natural de biosólido sin   deshidratar es del orden del 90% a 95%. Las características microbiológicas y   parasitológicas de este material son las de un biosólido Tipo B (EPA, 2003).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El compost   producido presenta valores pH y humedad dentro del rango deseable para compost   usados en agricultura (Soto, 2003 y Comisión Nacional del Medio Ambiente   (CONAMA), 2004) y presenta deficiencias en términos de los niveles de carbono   orgánico y de la relación C/N de acuerdo con los valores recomendados para   biosólidos Tipo A y Tipo B (Metcalf y Eddy, 2003 y CONAMA, 2004). </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Estas deficiencias pueden ser   corregidas con la mezcla con otros materiales. Estudios realizados con los biosólidos de la PTAR-C han mostrado la   potencialidad del uso de la cachaza del procesamiento de la caña de azúcar como   un material de enmienda y del residuo de poda como un material de soporte   (Torres <i>et al</i>., 2007).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Aunque el   compostaje permitió una reducción de organismos patógenos y parásitos del biosólido,   los niveles encontrados sugieren la aplicación de una técnica complementaria de   desinfección para obtener un producto Tipo A que pueda ser usado sin   restricciones en la agricultura. Una probable causa de la baja remoción de patógenos en el compostaje puede estar asociada a las   características granulométricas del biosólido (muy fino) que favorecen la formación de grumos, presentándose problemas de aireación por   la falta de espacios intersticiales entre las partículas, impidiendo la total   degradación del biosólido y por ende una disminución de la temperatura que es   uno de los mecanismos asociados a la reducción de patógenos. Por esta razón, es   recomendable combinar el biosólido con otro material (soporte) de granulometría   más gruesa, que brinde una estructura más porosa al material a compostar como   los residuos de poda, la cascarilla de arroz, entre otros (Fernandes y de   Souza, 2001;  Torres <i>et al</i>., 2005). Con relación a la estabilización   alcalina, una característica favorable del compost obtenido es que posee una textura manejable que favorece su mezcla   y homogenización con el material alcalinizante, a diferencia del biosólido sin   compostar, cuya textura es grumosa y con tendencia a la compactación.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>Comportamiento de   las Mezclas en la Estabilización  Alcalina</i></b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>Temperatura</i>. </b>La temperatura tiene un efecto  inhibidor sobre los  microorganismos patógenos ya  que  su  estructura puede  ser modificada por el efecto térmico (EPA,   2003). El compor-tamiento de este parámetro es mostrado en las <a href="#fig01a">Figuras 1a</a> y <a href="#fig01b">1b</a>;   la primera, muestra la variación durante las 24 horas iniciales y la segunda,   la variación en los días restantes de la experimentación.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig01a"></a><img src="../img/a19fig01.gif" width="441" height="249">    <br>   Figura 1 a.</b> Variación de la temperatura del compost en las   primeras 24 horas de tratamiento para la estabilización alcalina de biosólidos   producidos por la PTAR-C de Cali, Colombia.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig01b"></a><img src="../img/a19fig011.gif" width="508" height="271">    <br>   Figura 1 b.</b> Variación de la temperatura del compost después del   día 0 de tratamiento para la estabilización alcalina de biosólidos producidos   por la PTAR-C de Cali, Colombia.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La temperatura del compost al inicio del ensayo fue de  26ºC y no presentó variaciones significativas   durante el periodo de experimentación; con excepción de la ceniza, la   incorporación tanto de la CH   como de CV en todas las proporciones evaluadas, causó una elevación instantánea   y momentánea de la temperatura a valores hasta de 38<sup>o</sup>C en el caso de la CH (T7) y de 44<sup>o</sup>C   en el caso de    la CV   (T4).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La incorporación de un 8% tanto de CH como de ceniza (T2 y T3), presentó   un comportamiento similar al del testigo, lo que indica que la dosis de   alcalinizante usada fue insuficiente para generar una variación de temperatura.   Con una dosis de 15%, solamente    la   CV permitió elevar la temperatura de 44 hasta de 62ºC en las primeras 4   horas de contacto con el compost; este comportamiento no se presentó ni con la CH ni con la ceniza en los   porcentajes aplicados. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Con base en el comportamiento de la temperatura, el alcanizante   que presenta mejor desempeño es la   CV, la cual libera calor en contacto con el agua presente en   el lodo, inhibiendo el crecimiento y la presencia de patógenos (Clemente, Borges y Belettini, 2005); sin embargo, al ser mezclada con el lodo, el incremento de   temperatura alcanzado no es suficiente para la reducción de patógenos, ya que   se recomiendan valores superiores a 52ºC durante un tiempo mínimo de 72 horas (EPA,   2003). El hecho de que CV haya sido más eficiente que CH y que estas dos   presentaran mejor desempeño que la ceniza, se debe probablemente a la   composición en términos del porcentaje de oxido de calcio, el cual  es superior al 90% en CV, entre 67 a 70% en CH e inferior al   1% en la ceniza. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>pH</i>. </b>Además de la   elevación del pH a valores superiores a 12 unidades para producir un efecto   inhibitorio en los microorganismos patógenos presentes, es importante el tiempo   de exposición a este cambio para determinar su poder desinfectante (Fernandes y   de Souza, 2001); la EPA (2003), establece un tiempo de permanencia mínimo de 72   horas para garantizar este efecto.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Las <a href="#fig02a">Figuras 2a</a> y <a href="#fig02b">2b</a> muestran el   comportamiento del pH, donde se observa que el valor inicial del compost antes de la adición de los   alcalinizantes era de 6,2 unidades (T1). Todos los tratamientos con cal   generaron una elevación del pH a valores próximos de 12 unidades por periodos   mayores a 4 días y mayores a 11,5 unidades durante todo el ensayo (13 días); en   los porcentajes CV y CH 15% y CH 30% se observó la menor variación de pH y los   valores se mantuvieron más cercanos a 12. En los tratamientos con ceniza (T3,   T6 y T8), no se alcanzó el aumento del pH   hasta el rango deseable.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig02a"></a><img src="../img/a19fig02.gif" width="450" height="246">    <br>   Figura 2   a.</b> Variación del pH del compost al adicionar cal en el tratamiento de   estabilización alcalina de biosólidos producidos   por la PTAR-C de Cali, Colombia.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig02b"></a><img src="../img/a19fig021.gif" width="485" height="261">    <br>   Figura 2 b.</b> Variación del pH del   compost al adicionar ceniza en el tratamiento de estabilización alcalina de biosólidos producidos por la PTAR-C de Cali, Colombia.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>Humedad</i>. </b>Las <a href="#fig03a">Figuras 3a</a> y <a href="#fig03b">3b</a> muestran los valores de humedad alcanzados durante el   ensayo con los dos tipos de cal y con la ceniza respectivamente.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig03a"></a><img src="../img/a19fig03.gif" width="423" height="237">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Figura 3 a.</b>&nbsp; Variaci&oacute;n de la humedad del compost al   adicionar cal en el tratamiento de estabilizaci&oacute;n alcalina de bios&oacute;lidos producidos por la PTAR-C de Cali, Colombia.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="fig03b"></a><img src="../img/a19fig031.gif" width="439" height="272">    <br>   Figura 3   b.</b> Variaci&oacute;n de la humedad del compost al adicionar ceniza en el tratamiento de   estabilizaci&oacute;n alcalina de bios&oacute;lidos producidos   por la PTAR-C de Cali, Colombia.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La humedad inicial del <i>compost</i> de aproximadamente 28%, se fue   reduciendo durante el periodo del experimento llegando al final del ensayo a   19,07%. En el caso de la aplicación del 15% de cal viva (T4) y 30% de cal   hidratada (T7) la reducción de la humedad fue instantánea con valores cercanos   a 19,5% y llegando a valores finales de 9,5% y   9,9% respectivamente. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Considerando que se   recomienda una humedad entre 10% y 20% para el uso agrícola del compost (Soto,   2003), todos los tratamientos evaluados se mostraron adecuados. Si la humedad   esperada es de 20%, T4 (15% CV) sería el mejor tratamiento por su efecto   inmediato; los demás tratamientos de cal requieren un tiempo entre 3 y 5 días y   los tratamientos de ceniza requerirán un tiempo mayor de 8 días. La deshidratación puede favorecer el proceso de reducción de   patógenos debido a que la sequedad del sustrato también inhibe   el crecimiento bacteriano (EPA, 2003).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>Coliformes   fecales y huevos de helmintos.</i></b> El propósito principal de la estabilización alcalina es la reducción de   patógenos a niveles por debajo del límite de la norma, que permitan su   disposición segura o su uso en la agricultura sin restricciones. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En cuanto a   coliformes fecales,    la <a href="#tab06">Tabla   6</a> muestra el nivel de estos microorganismos el día de inicio y la remoción   alcanzada a los 6 y 13 días del ensayo. Los resultados encontrados limitaron el   uso del modelo estadístico planteado.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><a name="tab06"></a>Tabla 6</b>. Contenidos de   coliformes fecales en compost obtenido a partir de la estabilización alcalina   de  biosólidos   producidos por la PTAR-C de Cali, Colombia.</font>    <br>   <img src="../img/a19tab06.gif" width="580" height="200"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los datos de   coliformes fecales presentes en el compost   mostraron que su calidad es de un material Tipo B que requiere una desinfección   complementaria para permitir un uso agrícola sin restricciones (Tipo A).   En general,    la CV   y CH, en proporciones superiores a 15%, presentaron un efecto desinfectante   adecuado durante todo el ensayo y con valores de pH cercanos a 12 unidades, a   diferencia de la ceniza que tuvo presencia de patógenos durante el proceso, lo   que coincide con el comportamiento de este material en términos de la   deficiente elevación de la temperatura y el pH.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Respecto a los   huevos de helmintos, en todos los tratamientos se obtuvieron valores nulos de   huevos de helmintos viables, lo que disminuye el riesgo a la salud pública. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">De acuerdo con   los resultados obtenidos en este estudio, se observa que tanto la cal viva como   la cal hidratada mostraron buen desempeño en   porcentajes de 15% y 30% y presentaron menor variación de pH al mantenerse   cercanos a las 12 unidades, lo cual es beneficioso si se quieren   garantizar características de un material Tipo A. Sin embargo, es necesario   continuar los estudios con el objetivo de verificar la posibilidad de reducir   los tiempos de contacto y las dosis a aplicar, evaluando rangos entre 3 y 13   días y dosis entre 8 y 15% de ambos tipos de cal. La ceniza, en las   proporciones evaluadas, no presentó resultados satisfactorios, recomendándose   evaluar otras calidades de ceniza con mayor contenido de óxidos de calcio y   características alcalinas, además de evaluar posibles mezclas cal-cenizas.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los criterios   de selección de la cal viva o la cal hidratada están en función también de   aspectos específicos relacionados con el sitio de aplicación y aspectos técnicos y económicos; dentro de los   primeros se encuentran la facilidad de adquisición, calidad del material,   riesgos y requisitos de manipulación y dentro de los segundos están los costos   de inversión inicial, operación y mantenimiento, costos del producto y costos   asociados a su manipulación. En la literatura se recomiendan ambos productos,   siendo la cal viva la de mayor utilización y en la presentación molida, ya que   una fina granulometría ayuda a una mejor homogenización en la mezcla con el   biosólido  (Fernandes y de Souza, 2001).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los costos   pueden ser bajos si se considera un equipo de mezcla sencillo y transporte y   almacenamiento cercano. A gran escala se deben considerar en los costos las   cubiertas para el material tratado, que controle los olores debido al   desplazamiento de amoniaco y volatilización de componentes (Ilhenfeld, Andreoli   y Lara, 1999).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El compost   alcalinizado, además de ser un material con un contenido de materia orgánica y   nutrientes aprovechables para su uso agrícola (lo que reduce los costos de   producción por la disminución de adquisición de fertilizantes), tiene un alto   poder reactivo en el suelo debido al efecto alcalinizante remanente, por lo que   su uso estaría enfocado principalmente a suelos que posean pH ácidos. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>CONCLUSIONES Y</b> <b>RECOMENDACIONES</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los biosólidos   de plantas de tratamiento de aguas residuales – PTAR contienen una alta   concentración de patógenos y parásitos que representan un alto riesgo para la   salud pública, requiriendo de un tratamiento para su aprovechamiento y segura   disposición. Métodos como el compostaje y la estabilización alcalina permiten   mejorar sus características, aumentando su potencial de aplicación agrícola con   menor riesgo a la salud pública.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La   estabilización alcalina del compost con cal viva y cal hidratada en las   proporciones de 15% y 30% logró elevar el pH a 12 unidades por un periodo mayor   a 72 horas y manteniéndolo cercano a 12 unidades durante todo el ensayo, lo que   garantizó una eficiente reducción de microorganismos patógenos y obtención de   un material Tipo A, resultados que no se obtuvieron con la ceniza en las dosis   y condiciones evaluadas.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En términos de   humedad, la cal viva al 15% alcanzó una reducción de humedad instantánea hasta   19,5%; con CH se requirió una dosis de 30% para alcanzar el mismo efecto en un   periodo de tiempo de    3 a   5 días. </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Dadas las   características alcalinas del material obtenido, deben realizarse estudios de   pH y características del suelo donde se va a aprovechar o a disponer para   determinar los porcentajes de material desinfectado por hectárea que pueden ser   agregados.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Aunque la   ceniza evaluada no presentó resultados satisfactorios, en caso de contarse con   una ceniza de características alcalinas de   fácil adquisición y mínimo costo, se recomienda evaluar diferentes   proporciones y evaluar la posibilidad de mezclarlas con la cal para reducir   costos.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se recomienda   realizar pruebas complementarias de estabilización alcalina para reducir la   dosis mínima requerida de cal viva e hidratada, evaluando un rango entre el 8 y   el 15%, además de evaluar la estabilización alcalina del biosólido sin   compostar, con el objetivo de reducir tiempos de tratamiento y por lo tanto   costos y requerimientos de área.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se debe   evaluar la reducción de otros organismos causantes de enfermedades en las   plantas y en la salud pública como los fitopatógenos y la salmonella.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Agradecimientos   a EMCALI –EICE- ESP y a    la   Universidad del Valle, por facilitar la realización de este   estudio y a Colciencias por la beca otorgada a la Joven Investigadora.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>BIBLIOGRAFÍA</b></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Andreoli, C., A. Ferreira, C. Cherubini,   C. Rodrigues, Ch. Cameiro e F. Fernandes, 2001. Capítulo 4, Higienização do lodo de esgoto. p 87-116.   En: Andreoli, C. Resíduos solídos do saneamento: processamento e disposiçao final. ABES y PROSAB, Río de Janeiro, Brasil. </font>&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=S0304-2847200800010001900001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">American Public Health   Asociation (APHA, AWWA, WPFC). 1998. Standard methods   for the examination of waters and wastewaters. 20<sup>th </sup>Edition. APHA,   AWWA, WPFC.       Washington D.C.   1200 p.</font>&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=S0304-2847200800010001900002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Bailenger, J. 1979. Mechanisms of parasitological   concentration in coprology and their practical consequences. J. Amer. Med.   Technol. (41): 65-71.</font>&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=S0304-2847200800010001900003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Boost M. and  Poon C. 1998. The effect of a modified method of lime-stabilization   sewage treatment on enteric pathogens. Environ. Intl. 24(7): 783-788.</font>&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=S0304-2847200800010001900004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Carlander,   A. and T. Westrell. 1999. A microbiological and   sociological evaluation of urine-diverting doublevalt latrines in Cam    Duc, Vietnam .   Minor Field Studies No. 91. SLU, Uppsla, p. 44.   Citados por: Vinneras, B., A. Björklund, and H.   Jönsson. 2003. Thermal composting of faecal matter as treatment and possible   disinfection method–laboratory-scale and pilot-scale studies. Bioresour. Technol. 88(1):47–54.</font>&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=S0304-2847200800010001900005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Clemente, E., A. Borges and C. Belettini 2005. Estudo de avaliação da estabilização em estufa plástica de lodos de   estações de tratamento de água e esgoto com adição de cal. No. III – 184. En: 23º   Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. ABES - PROSAB, Rio de Janeiro, Brasil.   9 p.</font>&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=S0304-2847200800010001900006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Comisión Nacional del Medio   Ambiente  (CONAMA). 2004. Norma Chilena   2880 de 2004. En: <a href="http://www.conama.cl/rm /568/articles-28706recurso2.pdf">http://www.conama.cl/rm   /568/articles-28706recurso2.pdf</a>. Consulta: Marzo 2007.</font>&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=S0304-2847200800010001900007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Empresas Municipales de Cali (EMCALI- EICE   ESP). 2005. Informe de descargas finales al río Cauca. Gerencia de Acueducto y   Alcantarillado. Febrero. Cali. 41 p.</font>&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=S0304-2847200800010001900008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Environmental Protection Agency (EPA). 2003. Environmental regulations and technology.   Control of pathogens and vector attraction in sewage sludge. En: <a href="http://www.epa.gov.co/ORD/NRMRL/pubs/625r92013/625R92013.pdf">http://www.epa.gov.co/ORD/NRMRL/pubs/625r92013/625R92013.pdf</a>. Consulta:   Mayo 2007.</font>&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=S0304-2847200800010001900009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Fernandes, F. e S. de   Souza. 2001. Capítulo 2: Estabilização de lodo de   esgoto. p. 29-55. En: Andreoli, C. Resíduos solídos do saneamento: processamento e disposiçao   final. ABES y PROSAB, Río de Janeiro,   Brasil.</font>&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=S0304-2847200800010001900010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Guzmán,   C. y C. Campos. 2004. Indicadores de contaminación fecal en biosólidos   aplicados en agricultura. Universitas Scientiarum 9(1):59-67.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000112&pid=S0304-2847200800010001900011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Ilhenfeld, R., C. Andreoli, e A. Lara. 1999. Capítulo 6: Higienização   do lodo de esgoto. pp. 34–45. En: Programa De Pesquisa em Saneamento Basico (PROSAB). Uso e manejo do lodo de   esgoto na agricultura. ABES, São   Paulo, Brasil. 97 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0304-2847200800010001900012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Industria   de Cal Caldesa S.A. 2006. Información de composición de la cal viva y cal hidratada.   Medellín. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S0304-2847200800010001900013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Industria   Productora de Papeles (PROPAL S.A.). 2006. Información de procedencia de ceniza   y características promedio de    la   Planta 1. Yumbo, Cali.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0304-2847200800010001900014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Instituto   Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas). 2006. Resultados análisis de   composición de óxidos de ceniza en laboratorio de carbones. Bogotá.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S0304-2847200800010001900015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Jiménez, B., J. Barrios   y C. Maya. 1999. Estabilización alcalina de lodos generados en un tratamiento   primario avanzado. Instituto de Ingeniería UNAM. Ciudad de México. 14p. En: <a href="http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/ tratagua/mexicana/R-0119.pdf">http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/   tratagua/mexicana/R-0119.pdf</a>. Consulta: Mayo 2007].</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0304-2847200800010001900016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Karlsson, J. and M. Larsson. 2000. Composting of latrine products in    Addis Ababa, Ethiopia . Minor field studies No.   32. Luleâ  University of Technology, Luleâ, Suecia.   Citado por: Vinneras, B., A. Björklund and H. Jönsson, 2003. Thermal composting of faecal matter as treatment   and possible disinfection method–laboratory-scale and pilot-scale studies.   Bioresour. Technol. 88(1): 47–54.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S0304-2847200800010001900017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Madera, C., M. Peña, D. Mara and Muñoz, N. 2002. Treatment   and disinfection of biosolids from anaerobic ponds: lime application or natural   drying?. p. 761–765. En: Proceedings of   the 5th International IWA Conference on Waste Stabilisation Ponds,    Auckland, New   Zealand.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0304-2847200800010001900018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Metcalf   and Eddy. 2003. Wastewater Engineering Treatment and Reuse. 4<sup>th</sup> Edition. Mc Graw Hill, New York. 1819 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S0304-2847200800010001900019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Ministerio   de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAMBIENTE). 2006. “Por la cual se reglamentan los artículos 70, 71, 72 y   78 del Decreto 1713 de 2002 sobre el aprovechamiento de residuos sólidos, el   artículo 70 del Decreto 1594 de 1984 y el artículo 1 del Decreto 838 de 2005   sobre los lodos estabilizados generados en plantas de tratamiento de aguas   residuales municipales, para su incorporación en forma técnica y ambiental al   ciclo económico productivo, y se dictan otras disposiciones”. Versión 16 del   borrador de resolución. Bogotá. 10 p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0304-2847200800010001900020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Moeller, G., C. Ferat y   R. López. 2005. Aplicación de procesamiento térmico y alcalino para la desinfección de lodos residuales primarios un   estudio comparativo. No. I-169. En: XXVII Congreso   Interamericano de Engenharia Sanitaria e Ambiental. Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental - AIDIS.  Montevideo, Uruguay.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0304-2847200800010001900021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Muñoz, A., F. Chejne, J.   Espinel y C. Londoño. 2006. Evaluación de la celulosa de papel y de las cenizas   de carbón como materiales aislantes alternativos. Dyna 73(148):1-8.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0304-2847200800010001900022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Ramírez, R. y M. Pérez.   2006. Evaluación del potencial de los biosólidos procedentes del tratamiento de   aguas residuales para uso agrícola y su efecto sobre el cultivo de rábano rojo   (<i>Rfaphanus sativus L.)</i>. Rev. Fac.   Nal. Agr. Medellín 59(2): 3543-3556. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0304-2847200800010001900023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Ramírez, R., D.   Velásquez y E. Acosta. 2007. Efecto de la aplicación de biosólidos en el   crecimiento de <i>Jacaranda mimosifolia (</i>Gualanday)   en las condiciones físicas y químicas de un suelo degradado. Rev. Fac. Nal. Agr. Medellín. 60(1): 3751-3770. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0304-2847200800010001900024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Schönning,   C. y T. Stenström. 2004. Guidelines for the safe   use of urine and faeces in ecological sanitation systems. Swedish Institute for Infectious Disease Control (SMI). EcoSanRes   Programme,Stockholm,   Sweden. 44p.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0304-2847200800010001900025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Serapio,   F. y C. Bruzon. 1996. Curso de abono y sustratos orgánicos. Universidad   Nacional de Colombia, Bogotá.  300 p. Citado por: Torres,   P., A. Pérez, J. Escobar, I. Uribe y R. Imery. 2007. Compostaje de biosólidos   de plantas de tratamiento de aguas residuales. Eng. Agríc.&nbsp;27(1): 267-275.   </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0304-2847200800010001900026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Soto,   M. 2003. Abonos orgánicos, Principios, aplicaciones e impacto en la   agricultura. p. 20–49. En: Meléndez, G. (ed.). Abonos orgánicos: definiciones y   procesos. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), San   José de Costa Rica. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0304-2847200800010001900027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Torres, P., J. Escobar, A. Perez, R. Imery, P. Nates, G. Sánchez, M. Sánchez y A. Bérmudez. 2005. Influencia del   material de enmienda en el compostaje de lodos de plantas de tratamiento de   aguas residuales (PTAR). Ing. Investig. 25(2):54–61. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0304-2847200800010001900028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Torres, P., A. Pérez, J. Escobar, I. Uribe y R. Imery, 2007.   Compostaje de biosólidos de plantas de tratamiento de aguas residuales. Eng.   Agric. 27(1): 267-275. </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0304-2847200800010001900029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Vinneras,   B., A. Björklund, C. Andreoli,  A.   Ferreira, C. Cherubini, C. Rodrigues, Ch. Cameiro e F. Fernandes, 2001.   Capítulo 4,Higienização do lodo de esgoto. p 87-116. En: Resíduos   solídos do saneamento: processamento e disposiçao final. ABES y PROSAB. Río de Janeiro,   Brasil.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0304-2847200800010001900030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Vinneras,   B., A. Björklund, and H. Jönsson. 2003. Thermal composting of faecal matter as treatment and possible   disinfection method–laboratory-scale and pilot-scale studies. Bioresour. Technol. No. 88(1):47–54.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S0304-2847200800010001900031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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