<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>1692-3561</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev.Bio.Agro]]></abbrev-journal-title>
<issn>1692-3561</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Taller Editorial Universidad del Cauca]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S1692-35612009000200004</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA INDUSTRIA LÁCTEA EN SISTEMAS ANAEROBIOS TIPO UASB]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[TREATMENT OF DIARY INDUSTRY WASTEWATER USING UASB ANAEROBIC SYSTEM]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[ARANGO BEDOYA]]></surname>
<given-names><![CDATA[OSCAR]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[SANCHES E SOUSA]]></surname>
<given-names><![CDATA[LUCIANA]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad de Nariño Facultad de Ingeniería Agroindustrial ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Pasto ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad de Cantabria Ingeniería Ambiental ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
<country>España</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2009</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2009</year>
</pub-date>
<volume>7</volume>
<numero>2</numero>
<fpage>24</fpage>
<lpage>31</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1692-35612009000200004&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1692-35612009000200004&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1692-35612009000200004&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Debido a sus ventajas respecto a los procesos aerobios en términos de mayor grado de estabilización de las aguas residuales, bajo crecimiento de biomasa y requerimientos nutricionales, producción de metano y no requerimiento de oxígeno, la digestión anaerobia es una alternativa viable para el tratamiento de las aguas residuales de la industria láctea. En esta investigación se evaluó el rendimiento y capacidad de un reactor anaerobio de lecho de fangos (UASB) para remover la carga de materia orgánica contenida en suero de quesería. El reactor UASB fue operado con un tiempo de retención hidráulica (TRH) de 1,3 días y velocidades de carga orgánica entre 1,7 a 18,5 g de DQO/L.d. Los máximos niveles de reducción de la demanda química de oxígeno (DQO) y de sólidos totales volátiles (STV) alcanzados fueron 98&#37; y 97,2&#37; respectivamente, con una velocidad de carga orgánica en el reactor de 9,6 g DQO/L.d, observándose una reducción en la eficiencia de remoción de la DQO hasta niveles de 77&#37; cuando la carga orgánica se llevó a 18,6 g DQO/L.d. La producción máxima de gas metano generado a partir del suero de queso estudiado fue de 0,27 L CH4/g DQO afluente, con un contenido de metano en el biogás de 56&#37;. Con base en los resultados se puede concluir que es recomendable el uso de reactores UASB para el tratamiento anaerobio de sueros de quesería, obteniéndose un efluente de buena calidad para su descarga final.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Due to its advantages over aerobic process in terms of higher degree of wastewater stabilization, lower microbial yield and nutrient requirement, no oxigen requirement and methane production, anaerobic digestion presents as a viable alternative for dairy industry wastewater treatment. In this investigation the performance and capacity of an upflow anaerobic blanket reactor (UASB) treating whey for the organic matter removal were evaluated. The UASB reactor was operated at a hydraulic retention time (HRT) of 1,3 d and organic loading rates ranging from 1.7 to 18.5 g COD/L.d. The maximum total chemical oxygen demand (COD) and Total Volatile Solids (TVS) reduction was 98 and 97,2 &#37; respectively occurred at the loading rates of 9.6 g COD/L.d. The COD removal efficiency was reduced to 77&#37; when the organic loading rate was increasing to 18,6 g COD/L.d. The maximum anaerobic methane generation for the cheese whey studied was found to be 0,27 l CH4/g COD influent and the biogas methane content was 56&#37;. Based on these results, it is recommended to use a UASB reactor for the anaerobic treatment of cheese whey to produce a good effluent quality.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Aguas residuales]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[UASB]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[suero de queserías]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[biodegradabilidad]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Wastewater treatment]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[UASB]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[cheese whey]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Biodegradability]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[   <font face="Verdana" size="2">      <center>     <p><font size="4"><b>TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA INDUSTRIA L&Aacute;CTEA EN SISTEMAS ANAEROBIOS TIPO UASB </b></font></p>      <p><font size="3"><b>TREATMENT OF DIARY INDUSTRY WASTEWATER USING UASB ANAEROBIC SYSTEM</b></font></p>      <p>OSCAR ARANGO BEDOYA<a name="1"></a><a href="#1a"><sup>1</sup></a>, LUCIANA SANCHES E SOUSA<a name="2"></a><a href="#2a"><sup>2</sup></a></p> </center>     <p><sup><a name="1a"></a><a href="#1">1</a></sup>Ing. Agroindustrial. Esp. Desarrollo de Agroindustrias Rurales, M.Sc. Ingenier&iacute;a Ambiental y Sanitaria. Docente Facultad de Ingenier&iacute;a Agroindustrial. Universidad de Nari&ntilde;o. Pasto - Colombia.</p>      <p><sup><a name="2a"></a><a href="#2">2</a></sup>Ing. Sanitaria. Ph.D. Ingenier&iacute;a Ambiental Universidad de Cantabria, Espa&ntilde;a.</p>      <p>Correspondencia: <a href="mailto:oscar769@hotmail.com">oscar769@hotmail.com</a></p>      <p>Recibido para evaluaci&oacute;n: 12 de mayo 2009. Aprobado para publicaci&oacute;n: 26 de octubre 2009</p>      <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>RESUMEN</b></font></p>      <p><i>Debido a sus ventajas respecto a los procesos aerobios en t&eacute;rminos de mayor grado de estabilizaci&oacute;n de las aguas residuales, bajo crecimiento de biomasa y requerimientos nutricionales, producci&oacute;n de metano y no requerimiento de ox&iacute;geno, la digesti&oacute;n anaerobia es una alternativa viable para el tratamiento de las aguas residuales de la industria l&aacute;ctea. En esta investigaci&oacute;n se evalu&oacute; el rendimiento y capacidad de un reactor anaerobio de lecho de fangos (UASB) para remover la carga de materia org&aacute;nica contenida en suero de queser&iacute;a. El reactor UASB fue operado con un tiempo de retenci&oacute;n hidr&aacute;ulica (TRH) de 1,3 d&iacute;as y velocidades de carga org&aacute;nica entre 1,7 a 18,5 g de DQO/L.d. Los m&aacute;ximos niveles de reducci&oacute;n de la demanda qu&iacute;mica de ox&iacute;geno (DQO) y de s&oacute;lidos totales vol&aacute;tiles (STV) alcanzados fueron 98&#37; y 97,2&#37; respectivamente, con una velocidad de carga org&aacute;nica en el reactor de 9,6 g DQO/L.d, observ&aacute;ndose una reducci&oacute;n en la eficiencia de remoci&oacute;n de la DQO hasta niveles de 77&#37; cuando la carga org&aacute;nica se llev&oacute; a 18,6 g DQO/L.d. La producci&oacute;n m&aacute;xima de gas metano generado a partir del suero de queso estudiado fue de 0,27 L CH<sub>4</sub>/g DQO afluente, con un contenido de metano en el biog&aacute;s de 56&#37;. Con base en los resultados se puede concluir que es recomendable el uso de reactores UASB para el tratamiento anaerobio de sueros de queser&iacute;a, obteni&eacute;ndose un efluente de buena calidad para su descarga final.</i></p>      <p><b>PALABRAS CLAVE:</b></p>      <p>Aguas residuales, UASB, suero de queser&iacute;as, biodegradabilidad.</p>      <br>     <p><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p>      <p>Due to its advantages over aerobic process in terms of higher degree of wastewater stabilization, lower microbial yield and nutrient requirement, no oxigen requirement and methane production, anaerobic digestion presents as a viable alternative for dairy industry wastewater treatment. In this investigation the performance and capacity of an upflow anaerobic blanket reactor (UASB) treating whey for the organic matter removal were evaluated. The UASB reactor was operated at a hydraulic retention time (HRT) of 1,3 d and organic loading rates ranging from 1.7 to 18.5 g COD/L.d. The maximum total chemical oxygen demand (COD) and Total Volatile Solids (TVS) reduction was 98 and 97,2 &#37; respectively occurred at the loading rates of 9.6 g COD/L.d. The COD removal efficiency was reduced to 77&#37; when the organic loading rate was increasing to 18,6 g COD/L.d. The maximum anaerobic methane generation for the cheese whey studied was found to be 0,27 l CH<sub>4</sub>/g COD influent and the biogas methane content was 56&#37;. Based on these results, it is recommended to use a UASB reactor for the anaerobic treatment of cheese whey to produce a good effluent quality.</p>      <p><b>KEYWORDS:</b></p>     <p>Wastewater treatment; UASB; cheese whey, Biodegradability</p>  <hr>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>      <p>El tratamiento anaerobio de efluentes industriales est&aacute; siendo estudiado intensivamente, mientras que efluentes ricos en carbohidratos (como los de la agroindustria l&aacute;ctea) a&uacute;n necesitan ser investigados, debido a que poseen una alta tasa de materia org&aacute;nica f&aacute;cilmente hidrolizable, lo que dificulta la estabilidad del sistema debido a que la fase de acidificaci&oacute;n ocurre de forma excesivamente r&aacute;pida, principalmente cuando son aplicadas altas tasas de velocidad de carga org&aacute;nica en los reactores &#91;1&#93;.</p>      <p>Los principales procesos de la industria l&aacute;ctea que producen residuos contaminantes son los procesos de producci&oacute;n de quesos, cremas y mantequilla, el lavado de torres de secado y las soluciones de limpieza alcalina (CIP1 soda). Se estima que el suero generado en la elaboraci&oacute;n de quesos tiene una DBO del orden de 40.000 - 50.000 mg/l.</p>      <p>Las aguas residuales de las industrias l&aacute;cteas son generalmente neutras o poco alcalinas, pero tienen tendencia a volverse &aacute;cidas muy r&aacute;pidamente a causa de la fermentaci&oacute;n del az&uacute;car de la leche produciendo &aacute;cido l&aacute;ctico, sobre todo en ausencia de ox&iacute;geno y la formaci&oacute;n simult&aacute;nea de &aacute;cido but&iacute;rico, descendiendo el pH a 4,5 - 5,0. La composici&oacute;n de estas aguas incluye sustancias org&aacute;nicas disueltas como la lactosa, sales minerales y suspensiones coloidales de prote&iacute;nas (case&iacute;na, alb&uacute;minas, y globulinas) con una DQO entre 2000 - 4000 mg/l y una DBO entre 2000 - 3000 mg/l. El consumo de agua en las industrias l&aacute;cteas oscila entre 8,0 - 35 l/kg de leche &#91;2&#93;.</p>      <p>La principal limitaci&oacute;n para tratar el suero de queser&iacute;a radica en su gran facilidad de acidificar, principalmente cuando se utilizan velocidades de carga org&aacute;nica elevadas, donde la fase acidog&eacute;nica y la metanog&eacute;nica se extienden hacia la parte superior del reactor, ocasionando la inestabilidad del sistema &#91;3&#93;. Esa inestabilidad del proceso metanog&eacute;nico durante el tratamiento anaerobio del suero de queso puede ser ocasionada por la gran cantidad de compuestos &aacute;cidos generados por la fermentaci&oacute;n de la lactosa. La presencia y acumulaci&oacute;n de estos &aacute;cidos producen un descenso en el pH, promoviendo el crecimiento de bacterias acetog&eacute;nicas e inhibiendo la actividad metanog&eacute;nica &#91;4&#93;.</p>      <p>Los procesos biol&oacute;gicos anaerobios vienen siendo ampliamente utilizados en el tratamiento de aguas residuales agroindustriales como las de la fabricaci&oacute;n de bebidas alcoh&oacute;licas, productos l&aacute;cteos, y c&aacute;rnicos. Estos sistemas son m&aacute;s eficaces y econ&oacute;micos cuando hay elevada concentraci&oacute;n de compuestos org&aacute;nicos biodegradables.</p>      <p>Algunas ventajas del proceso anaerobio son descritas a continuaci&oacute;n &#91;5&#93;.</p>  <ul>     <li>Producci&oacute;n de metano, gas combustible utilizado como fuente de energ&iacute;a</li>     <li>Menor consumo de energ&iacute;a comparado con los tratamientos aer&oacute;bicos, resultando en costos operacionales m&aacute;s reducidos</li>     <li>La fracci&oacute;n de materia org&aacute;nica convertida en c&eacute;lulas bacterianas es relativamente baja (cerca de 10&#37;) en relaci&oacute;n al tratamiento aerobio (cerca de 50&#37;). Estos significa que la cantidad de fango biol&oacute;gico formado es menor, resultando en menores problemas de disposici&oacute;n de los mismos</li>     ]]></body>
<body><![CDATA[<li>Las unidades de tratamiento son cerradas evitando la generaci&oacute;n de olores </li>     <li>Tolerancia a elevadas cargas org&aacute;nicas</li>     </ul>      <p>En la digesti&oacute;n anaerobia la materia org&aacute;nica es transformada por acci&oacute;n de microorganismos anaerobios y facultativos en gas carb&oacute;nico y gas metano. las reacciones que suceden son complejas, aunque se pueden dividir en cuatro etapas: hidr&oacute;lisis, acidog&eacute;nesis, acetog&eacute;nesis y metanog&eacute;nesis &#91;6&#93;.</p>      <p>En la etapa de hidr&oacute;lisis las mol&eacute;culas complejas (prote&iacute;nas, carbohidratos y l&iacute;pidos) se transforman en compuestos solubles (amino&aacute;cidos, azucares, &aacute;cidos grasos) mediante la acci&oacute;n de enzimas extracelulares excretados por las bacterias. Esta primera fase es considerada muy lenta.</p>      <p>En la etapa de acidog&eacute;nesis los productos solubles resultantes de la hidr&oacute;lisis son convertidos en compuestos org&aacute;nicos simples con el auxilio de endoenzimas en el interior de las c&eacute;lulas bacterianas. Los productos fermentados son excretados por las c&eacute;lulas, entre ellos &aacute;cido propi&oacute;nico, but&iacute;rico, iso-but&iacute;rico, val&eacute;rico, ac&eacute;tico, alcoholes, &aacute;cido l&aacute;ctico, di&oacute;xido de carbono e hidr&oacute;geno.</p>      <p>En la fase de acetog&eacute;nesis los productos de la etapa anterior son convertidos en acetato, di&oacute;xido de carbono e hidr&oacute;geno y, finalmente, en la metanog&eacute;nesis los productos anteriores son convertidos en gas metano. En general las bacterias metanog&eacute;nicas son m&aacute;s sensibles a las condiciones del medio y tienen una tasa de crecimiento m&aacute;s lenta, por eso esta &uacute;ltima fase es la m&aacute;s delicada y limita la velocidad del proceso de digesti&oacute;n anaerobia.</p>      <p><b>Reactores UASB. </b>Los reactores UASB (del ingl&eacute;s Upflow Anaerobic Sludge Blanket) fueron desarrollados para el tratamiento de aguas residuales industriales con una concentraci&oacute;n de materia org&aacute;nica media y elevada. En resumen, el reactor UASB es un tanque en el cual las aguas residuales son introducidas en la parte inferior y salen por la parte superior, estableciendo un flujo ascendente, siendo la mezcla del sistema promovida por el flujo ascensional del fluido y por las burbujas de gas.</p>      <p>En la <a href="#g_01">figura 1</a> se presenta un esquema de un reactor UASB, que consiste b&aacute;sicamente de 3 zonas:</p>  <ul>     <li>Zona de entrada: donde en efluente a ser tratado es uniformemente distribuido en la base del reactor y encaminado ascensionalmente a la zona de digesti&oacute;n.</li>     ]]></body>
<body><![CDATA[<li>Zona de digesti&oacute;n: el efluente pasa a trav&eacute;s de un lecho de bacterias anaerobias donde los contaminantes son degradados y transformados en gas.</li>     <li>Zona de sedimentaci&oacute;n: est&aacute; localizada en la parte superior del reactor, all&iacute; sucede la separaci&oacute;n del gas, s&oacute;lido y liquido &#91;7&#93;.</li>     </ul>      <p>    <center><a name="g_01"></a><img src="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a04g01.jpg"></center></p>      <p>Entre las ventajas de los reactores UASB se tienen: son sistemas compactos, con baja demanda de &aacute;rea, sin necesidad de utilizaci&oacute;n de un material de soporte, se obtienen niveles de remoci&oacute;n de DBO/DQO superiores al 80&#37;, bajo costo de operaci&oacute;n, elevada concentraci&oacute;n del lodo excedente, no necesitando de una unidad de espesamiento de lodo, bajo consumo de energ&iacute;a.</p>      <p>El empleo de estos sistemas en la depuraci&oacute;n de aguas residuales de la agroindustria l&aacute;ctea ha presentado resultados satisfactorios, inclusive con cargas org&aacute;nicas superiores a los 20 g DQO/L.d &#91;8&#93;.</p>      <p>El objetivo de esta investigaci&oacute;n fue evaluar el rendimiento y capacidad de un reactor anaerobio de lecho de fangos (UASB) a escala de laboratorio para remover la carga de materia org&aacute;nica contenida en suero de queser&iacute;a.</p>      <br>     <p><font size="3"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Lugar de estudio</b>. Esta investigaci&oacute;n fue desarrollada en el laboratorio de Ingenier&iacute;a Sanitaria del Departamento de Ciencias y T&eacute;cnicas del Agua y del Medio Ambiente de la Universidad de Cantabria, Espa&ntilde;a. Durante el periodo de estudio el reactor biol&oacute;gico anaerobio fue alimentado con suero de queso procedente de la industria quesera L&aacute;cteos de Liencres.</p>      <p><b>Caracterizaci&oacute;n del suero de queso</b>. Se realizaron an&aacute;lisis de las principales caracter&iacute;sticas del suero de queso en distintos d&iacute;as de abastecimiento, los resultados se muestran en la <a href="#t_01">tabla 1.</a></p>      <p>    <center><a name="t_01"></a><img src="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a04t01.jpg"></center></p>      <p><b>Descripci&oacute;n de la unidad experimental</b>. Se utiliz&oacute; un reactor UASB construido con piezas de PVC en tres cuerpos unidos por bridas como se muestra en la <a href="#g_02">Figura 2</a>. La altura total era 1.24 m, di&aacute;metro interno 0.8 m, volumen total 9.8 l, volumen del compartimiento de entrada 0,7 L, volumen del compartimiento de digesti&oacute;n 6 L. El biog&aacute;s producido fue conducido a un dep&oacute;sito que consist&iacute;a en una campana introducida en un recipiente con agua saturada de CO<sub>2</sub> (2.8 g/L de NaHCO<sub>3</sub>), mantenida a un pH de 2,5 con H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> y fuertemente salina (286 g/L de NaCl). El volumen de biog&aacute;s producido diariamente era controlado por el desplazamiento de la campana al rellenarse. La campana estaba dispuesta con un sistema de poleas y ten&iacute;a una regla de graduaci&oacute;n para el control.</p>      <p>    <center><a name="g_02"></a><img src="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a04g02.jpg"></center></p>      <p><b>Programa experimental</b>. El reactor fue sometido a velocidades crecientes de carga org&aacute;nica partiendo de un nivel m&iacute;nimo de 1,7 hasta un nivel m&aacute;ximo de 18,5 g DQO/L.d. La experimentaci&oacute;n se dividi&oacute; en 10 etapas desarrolladas en 160 d&iacute;as, el caudal de alimentaci&oacute;n fue de 5 L/d, el THR de 1,3 d&iacute;as y se trabaj&oacute; a temperatura ambiente. Se utiliz&oacute; el efluente del reactor para diluir el suero de queso, aportando as&iacute; la alcalinidad externa necesaria para tamponar el sistema, sin embargo a partir de la s&eacute;ptima etapa se adicion&oacute; bicarbonato s&oacute;dico al afluente para completar la alcalinidad.</p>      <p>Los par&aacute;metros f&iacute;sico-qu&iacute;micos que se evaluaron tanto en el afluente como en el efluente del reactor fueron:</p>      <p>pH: m&eacute;todo electrom&eacute;trico 4500-H+ B recomendado por Standard Methods &#91;9&#93;.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>DQO: m&eacute;todo titulom&eacute;trico de reflujo cerrado 5220C recomendado por Standard Methods &#91;9&#93;.</p>      <p>Alcalinidad: m&eacute;todo volum&eacute;trico recomendado por Anderson y Yan, &#91;10&#93;.</p>      <p>S&oacute;lidos Totales y S&oacute;lidos Suspendidos: m&eacute;todo gravim&eacute;trico 2540-D recomendado Standard Methods &#91;9&#93;</p>      <p>Nitr&oacute;geno Total Kjeldahl: m&eacute;todo semi micro Kjeldahl 4500-NorgC recomendado por Standard Methods</p>      <br>     <p><font size="3"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>      <p>Debido a las caracter&iacute;sticas del suero de queso entero la puesta en marcha del reactor fue lenta, alcanzando estabilidad a los 69 d&iacute;as, aplicando una velocidad de carga org&aacute;nica en torno a 2 g DQO/L.d, con una adici&oacute;n media de 2 g/L de bicarbonato s&oacute;dico al afluente para aportar alcalinidad externa. Kalyuzhnyi et al. &#91;8&#93; necesitaron un periodo de 3 meses para el arranque de un reactor UASB empleando suero de queso entero.</p>      <p>En la <a href="img/revistas/bsaa/v7n2/v7n2a04t02.jpg", target="_blank">Tabla 2</a> se resume la evoluci&oacute;n de los principales par&aacute;metros de operaci&oacute;n y funcionamiento del reactor UASB durante la experimentaci&oacute;n.</p>        <p>se observa que con velocidades de carga org&aacute;nica afluente por debajo de 11,9 g DQO/L.d las concentraciones medias de DQO en el efluente fueron inferiores a los 500 mg/L. Con velocidades de carga org&aacute;nica superiores al valor mencionado las concentraciones de DQO en el efluente presentaron una respuesta a la sobrecarga org&aacute;nica del sistema, obteni&eacute;ndose en la etapa 10, al operar con una velocidad de carga org&aacute;nica de 18,5 g DQO/L.d, una concentraci&oacute;n de DQO en el efluente de 5706 mg/L, esos elevados valores convierten el efluente en un elevado potencial contaminante.</p>      <p>En el efluente los valores de pH oscilaron entre 7,6 y 8,2 confirmando que debido a la biotransformaci&oacute;n anaerobia el pH final del proceso tiende a ser b&aacute;sico.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El an&aacute;lisis de la concentraci&oacute;n de Nitr&oacute;geno presente en el reactor resulta importante para el control de la evoluci&oacute;n del proceso anaerobio, ya que informa las posibles carencias nutricionales. Se observ&oacute; un porcentaje de reducci&oacute;n de Nitr&oacute;geno en el sistema fluctuando entre 6,7 a 30,2&#37;, sin embargo no representa una posible eliminaci&oacute;n de Nitr&oacute;geno sino la transformaci&oacute;n de Nitr&oacute;geno Total en Nitr&oacute;geno Amoniacal.</p>      <p>El reactor UASB present&oacute; elevados rendimientos de eliminaci&oacute;n de materia org&aacute;nica, superior a 93&#37; al operar a velocidad de carga org&aacute;nica de hasta 11,9 g DQO/L.d. el mayor porcentaje de eliminaci&oacute;n fue de 98&#37; y se obtuvo a una velocidad de carga org&aacute;nica de 9,6 g DQO/L.d. no obstante, nunca es conveniente operar a la velocidad de carga m&aacute;xima, sino a una velocidad de carga que garantice la estabilidad de la operaci&oacute;n &#91;11&#93;.</p>      <p>Los resultados de este estudio corresponden a los obtenidos por Malaspina <i>et al.</i> &#91;12&#93; que lograron una depuraci&oacute;n de 98,4&#37; a una velocidad de carga org&aacute;nica afluente de 10 g DQO/L.d., y por Hwang y Hansen &#91;13&#93; que obtuvieron rendimientos de eliminaci&oacute;n de 96,9&#37; a velocidad de carga org&aacute;nica afluente de 10,3 g DQO/L.d. Sin embargo otros autores como Erguder <i>et al. </i>&#91;14&#93; reportaron una eliminaci&oacute;n de 91,9 y 97&#37; a velocidades de carga org&aacute;nica de 20,8 y 11,8 g DQO/L.d respectivamente.</p>      <p>Tawfik <i>et al. </i>&#91;15&#93; en un estudio donde se trataba en un reactor UASB una mezcla de aguas residuales de una industria l&aacute;ctea con aguas residuales dom&eacute;sticas, lograron porcentajes de reducci&oacute;n de 69 y 79&#37;, operando con velocidades de carga org&aacute;nica de 1,9 y 4,4 g DQO/L.d respectivamente.</p>      <p>Ramasamy <i>et al </i>&#91;16&#93; operaron un reactor UASB con aguas residuales de una industria l&aacute;ctea con TRH de 3 a 12 horas y velocidades de carga org&aacute;nica de 2,4 a 13,5 g DQO/L.d logrando niveles de reducci&oacute;n de DQO de 95,6&#37; y 96,3&#37; respectivamente.</p>      <p>Los porcentajes de metano y di&oacute;xido de carbono en el biog&aacute;s oscilaron entre 64 a 55&#37; y entre 25 a 44&#37; respectivamente. Se observa que al incrementar la carga org&aacute;nica afluente el porcentaje de metano tiende a descender y el de di&oacute;xido de carbono a aumentar. En la etapa de mayor eliminaci&oacute;n de materia org&aacute;nica hubo una producci&oacute;n de 4,67 L de biog&aacute;s/L de reactor, siendo su composici&oacute;n en metano y di&oacute;xido de carbono de 56 y 43&#37;, con una tasa de producci&oacute;n de metano de 0,27 L CH<sub>4</sub>/g DQO afluente.</p>      <p>Al aumentar la carga org&aacute;nica en los reactores el crecimiento de las bacterias fue favorecido, sin embargo la tasa de crecimiento de los microorganismos acidog&eacute;nicos es cinco veces superior a la de los microorganismos metanog&eacute;nicos, ocasionando mayor generaci&oacute;n de productos intermedios resultantes de la acidificaci&oacute;n, que la biomasa metanog&eacute;nica no es capaz de metabolizar totalmente, por lo cual se produce una disminuci&oacute;n en el porcentaje de eliminaci&oacute;n de materia org&aacute;nica al aumentar, por encima de cierto l&iacute;mite, la velocidad de carga org&aacute;nica afluente.</p>      <br>     <p><font size="3"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>      <p>El reactor UASB oper&oacute; a condiciones estables para el tratamiento de suero de queser&iacute;a con velocidades de carga org&aacute;nica hasta de 9,6 g de DQO/L.d, ya que a velocidades superiores se observ&oacute; una reducci&oacute;n en el porcentaje de eliminaci&oacute;n de DQO y de s&oacute;lidos totales vol&aacute;tiles.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La m&aacute;xima eliminaci&oacute;n de materia org&aacute;nica alcanzada fue de 98&#37;, la cual se obtuvo al operar el sistema a una velocidad de carga org&aacute;nica de 9,6 g de DQO/L.d, lo que indica una buena adaptaci&oacute;n de la biomasa al sustrato.</p>      <p>Al aumentar la velocidad de carga org&aacute;nica afluente de 1,7 a 18,5 g de DQO/L.d hubo un incremento en la producci&oacute;n de biog&aacute;s de 0,66 a 5,56 L biog&aacute;s/L reactor.d, aunque en la composici&oacute;n del biog&aacute;s se disminuy&oacute; la proporci&oacute;n de metano y se increment&oacute; la de di&oacute;xido de carbono. En la etapa en que se alcanz&oacute; un 98&#37; de eliminaci&oacute;n de materia org&aacute;nica hubo una producci&oacute;n de 4,67 L de biog&aacute;s/L de reactor, siendo su composici&oacute;n en metano y di&oacute;xido de carbono de 56 y 43&#37; respectivamente.</p>      <p>Los reactores UASB son un sistema muy apropiado para el tratamiento de aguas residuales agroindustriales con alta carga de materia org&aacute;nica, tales como los sueros de queser&iacute;as, ya que permiten obtener eficiencias de remoci&oacute;n de DBO/DQO, superiores al 90&#37; con velocidades de carga org&aacute;nica de alrededor de 10 a 20 g DQO/L.d., ofreciendo otras ventajas como poco requerimiento de espacio, baja producci&oacute;n de lodos, bajo consumo de energ&iacute;a y bajos costos de operaci&oacute;n.</p>  <hr>    <br>     <p><font size="3"><b>REFERENCIAS</b></font></p>      <!-- ref --><p>&#91;1&#93; LO, K.V.; LIAO, P.H. (1998). "Laboratory scale studies on the mesophilic anaerobic digesti&oacute;n of cheeese whey in dufferent digester configurations". J. Agric. Engng. Res. Vol. 39, pp. 99-105.&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=S1692-3561200900020000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;2&#93; RICO GUTI&Eacute;RREZ, J. L.; GARC&Iacute;A, P.A. (1991) "Anaerobic treatment of cheese production wastewater using a UASB reactor". Bioresource technology. No. 37, pp. 271-276.&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=S1692-3561200900020000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;3&#93; YAN, J.Q.; LO, K.V.; LIAO, P.H. (1990) "Anaerobic digesti&oacute;n of cheese whey using an upflow anaerobic sludge blanket reactor: III sludge and substrate profiles". Biomass. Vol. 21, pp. 257-271.&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=S1692-3561200900020000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;4&#93; RANALLI, G.; ANDREONI, V.; BONFANTI, P.; CORRADINI, S.; SORDINI, C. (1995) "Anaerobic digestion of cheese whey in a two stage reactor". American Society of Agricultural Engineers. Vol. 7, pp. 347-356.&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=S1692-3561200900020000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;5&#93; CHERNICHARO, C.A. (1990) "The effect of temperature and substrate concentration upon the performance of UASB reactors". Tesis Doctoral. University of Newcastle Upon Tyne, Newcastle Upon Tyne - England.&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=S1692-3561200900020000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;6&#93; SOUBES, M. (1994) "Microbiolog&iacute;a de la digesti&oacute;n anaerobia". En: III Taller y Seminario Latinoamericano "Tratamiento Anaerobio de Aguas Residuales". Montevideo Uruguay, pp. 15-28.&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=S1692-3561200900020000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;7&#93; CASSEEB, M.M. (1995) "Avaliacao do desempenho de um reactor anaerobio de fluxo ascendente e manta de lodo, em escala piloto, tratando esgotos sanitarios da cidade de Belo Horizonte". Tesina Master. Escola de Engenheria da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte - Brasil. 126 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=000094&pid=S1692-3561200900020000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;8&#93;  KALYUZHNYI, S.V.; P&Eacute;REZ MART&Iacute;NEZ, E.; RODR&Iacute;GUEZ MART&Iacute;NEZ, J. (1999) "Anaerobic treatment of highstrength cheese-whey astewater in laboratory and pilot UASB-Reactors". Bioresource Technology. Vol. 60, pp. 59-65.&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=S1692-3561200900020000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;9&#93; LS CLERCER, A.E. GRENBERG, R.R. TRUSSEL. (1989) "Standard methods for the examination of water and wastewater". APHA, AWWA, WPCF. 17 ed. &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=S1692-3561200900020000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;10&#93; ANDERSON, G.K.; YANG, G. (1992) "Determination of bicarbonate and total volatile acid concentration in anaerobic digester using a simple titration". Water Environment Research. Vol. 64, N 1 pp. 53-59.&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=S1692-3561200900020000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;11&#93; WEILAND, P. ; ROZZI, A. (1991) "The start-up, operation and monitoring of high-rate anaerobic treatment systems: Discusser´s report". Water Science Technology. Vol. 24, No. 8 pp. 257-277.&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=S1692-3561200900020000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;12&#93; MALASPINA, F; CELLAMARE, C.M. (1996) "Anaerobic treatment of cheese whey with a downflow-upflow hybrid reactor" Bioresource Technology. Vol. 55, pp. 131-139.&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=S1692-3561200900020000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;13&#93; HWANG, S.H.; HANSEN, C.L. (1992) "Biokinetics of an upflow anaerobic sludge blanket reactor treatment whey permeate". Bioresource Technology. Vol. 41, pp. 223-230.&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=S1692-3561200900020000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;14&#93; ERGUDER, T.H.; TEZEL, U; GUVEN, E.; DEMINER, G.N. (2001) "Anaerobic biotransformation and methane generation potential of cheese whey in batch and UASB reactors". Waste Management. No. 21, pp. 643-650.&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=S1692-3561200900020000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;15&#93; TAWFIK, A.; SOBHEY, M.; BADAWY, M. (2008). "Treatment of a combined dairy and domestic wastewater in an up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor followed by activated sludge (as system)". Desalination Journal, Vol. 227, Issues 1-3, 30, pp. 167-177.&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=S1692-3561200900020000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;16&#93; RAMASAMY, E.V.; GAJALAKSHMI S.; SANJEVI, R.; JITESH, M.N. (2004). "Feasibility studies on the treatment of dairy wastewaters with upflow anaerobic sludge blanket reactors". Bioresource Technology, Vol. 93, Issue 2, pp. 209-212.&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=S1692-3561200900020000400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[LO]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[LIAO]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Laboratory scale studies on the mesophilic anaerobic digestión of cheeese whey in dufferent digester configurations]]></article-title>
<source><![CDATA[J. Agric. Engng. Res]]></source>
<year>1998</year>
<volume>39</volume>
<page-range>99-105</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[RICO GUTIÉRREZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[GARCÍA]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Anaerobic treatment of cheese production wastewater using a UASB reactor]]></article-title>
<source><![CDATA[Bioresource technology]]></source>
<year>1991</year>
<numero>37</numero>
<issue>37</issue>
<page-range>271-276</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[YAN]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.Q]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[LO]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[LIAO]]></surname>
<given-names><![CDATA[P.H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Anaerobic digestión of cheese whey using an upflow anaerobic sludge blanket reactor: III sludge and substrate profiles]]></article-title>
<source><![CDATA[Biomass]]></source>
<year>1990</year>
<volume>21</volume>
<page-range>257-271</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[RANALLI]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ANDREONI]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[BONFANTI]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[CORRADINI]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[SORDINI]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Anaerobic digestion of cheese whey in a two stage reactor]]></article-title>
<source><![CDATA[American Society of Agricultural Engineers]]></source>
<year>1995</year>
<volume>7</volume>
<page-range>347-356</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[CHERNICHARO]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[The effect of temperature and substrate concentration upon the performance of UASB reactors]]></source>
<year>1990</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[SOUBES]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Microbiología de la digestión anaerobia]]></article-title>
<source><![CDATA[]]></source>
<year>1994</year>
<conf-name><![CDATA[ III Taller y Seminario Latinoamericano "Tratamiento Anaerobio de Aguas Residuales"]]></conf-name>
<conf-loc>Montevideo Uruguay</conf-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[CASSEEB]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Avaliacao do desempenho de um reactor anaerobio de fluxo ascendente e manta de lodo, em escala piloto, tratando esgotos sanitarios da cidade de Belo Horizonte]]></source>
<year>1995</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[KALYUZHNYI]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[PÉREZ MARTÍNEZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[RODRÍGUEZ MARTÍNEZ]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Anaerobic treatment of highstrength cheese-whey astewater in laboratory and pilot UASB-Reactors]]></article-title>
<source><![CDATA[Bioresource Technology]]></source>
<year></year>
<volume>60</volume>
<page-range>59-65</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[CLERCER]]></surname>
<given-names><![CDATA[LS]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[GRENBERG]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[TRUSSEL]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Standard methods for the examination of water and wastewater]]></source>
<year>1989</year>
<edition>17</edition>
<publisher-name><![CDATA[APHA, AWWA, WPCF]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[ANDERSON]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[YANG]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Determination of bicarbonate and total volatile acid concentration in anaerobic digester using a simple titration]]></article-title>
<source><![CDATA[Water Environment Research]]></source>
<year>1992</year>
<volume>64</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>53-59</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[WEILAND]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[ROZZI]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The start-up, operation and monitoring of high-rate anaerobic treatment systems: Discusser´s report]]></article-title>
<source><![CDATA[Water Science Technology]]></source>
<year>1991</year>
<volume>24</volume>
<numero>8</numero>
<issue>8</issue>
<page-range>257-277</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[MALASPINA]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[CELLAMARE]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Anaerobic treatment of cheese whey with a downflow-upflow hybrid reactor]]></article-title>
<source><![CDATA[Bioresource Technology]]></source>
<year>1996</year>
<volume>55</volume>
<page-range>131-139</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[HWANG]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[HANSEN]]></surname>
<given-names><![CDATA[C.L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Biokinetics of an upflow anaerobic sludge blanket reactor treatment whey permeate]]></article-title>
<source><![CDATA[Bioresource Technology]]></source>
<year>1992</year>
<volume>41</volume>
<page-range>223-230</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[ERGUDER]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[TEZEL]]></surname>
<given-names><![CDATA[U]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[GUVEN]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[DEMINER]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.N]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Anaerobic biotransformation and methane generation potential of cheese whey in batch and UASB reactors]]></article-title>
<source><![CDATA[Waste Management]]></source>
<year>2001</year>
<numero>21</numero>
<issue>21</issue>
<page-range>643-650</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="journal">
<source><![CDATA[Desalination Journal]]></source>
<year></year>
<volume>227</volume>
<numero>1-3, 30</numero>
<issue>1-3, 30</issue>
<page-range>167-177</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[RAMASAMY]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[GAJALAKSHMI]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[SANJEVI]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[JITESH]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.N]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Feasibility studies on the treatment of dairy wastewaters with upflow anaerobic sludge blanket reactors]]></article-title>
<source><![CDATA[Bioresource Technology]]></source>
<year>2004</year>
<volume>93</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>209-212</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
