<?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>1794-1237</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista EIA]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev.EIA.Esc.Ing.Antioq]]></abbrev-journal-title>
<issn>1794-1237</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Escuela de ingenieria de Antioquia]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S1794-12372012000200010</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[PERSPECTIVAS DEL TRATAMIENTO ANAEROBIO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN PAÍSES EN DESARROLLO]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[PERSPECTIVES OF ANAEROBIC TREATMENT OF DOMESTIC WASTEWATER IN DEVELOPING COUNTRIES]]></article-title>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[PERSPECTIVAS DO TRATAMENTO ANAERÓBIO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS EM PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Torres]]></surname>
<given-names><![CDATA[Patricia]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad del Valle Grupo de Investigación Estudio y Control de la Contaminación Ambiental ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Cali ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2012</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>12</month>
<year>2012</year>
</pub-date>
<numero>18</numero>
<fpage>115</fpage>
<lpage>129</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1794-12372012000200010&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1794-12372012000200010&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1794-12372012000200010&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[En países con grandes problemas de saneamiento y pocos recursos, como los que están en vías de desarrollo, se requieren plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas -PTARD- apropiadas y sostenibles; dado que estos países se localizan en general en regiones de clima tropical y subtropical (temperaturas superiores a 20 °C), la digestión anaerobia es una tecnología clave que genera subproductos con valor agregado (bioenergía, nutrientes y agua para reúso). América Latina es la región con mayor número de PTARD anaerobias, siendo el reactor UASB el de mayor aplicación para el tratamiento del ARD; su implementación a escala tan grande como la de la PTARD Onça (Belo Horizonte, Brasil) demuestra que es una tecnología consolidada, con eficiencias de reducción entre 65 % y 80 % de DQO y TRH entre 6 y 10 horas. Sin embargo, es necesario continuar avanzando en el mejoramiento y perfeccionamiento de los actuales métodos de tratamiento que permitan soluciones tecnológicas respetuosas con el ambiente y adecuadas a las condiciones socioeconómicas y culturales propias de cada región. Este documento plantea un análisis y reflexión sobre el tratamiento anaerobio de ARD en países en desarrollo y sobre las perspectivas de aplicación en pequeña y gran escala.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Appropriate and sustainable municipal wastewater treatments plants -WWTP- are strongly required in developing countries which face both sanitation problems and poverty. Anaerobic digestion, as a leading technology that generates value added products (i.e. bio-energy, nutrients and water for reuse) has proved to be suitable in those countries, which are mostly placed in tropical and subtropical regions with temperatures higher than 20 °C. Latin America is the region with the highest number of anaerobic WWTP, being the UASB reactor the most common technology for municipal wastewater treatment. Onça WWTP (Belo Horizonte, Brazil) is an example of a large scale implementation, showing that UASB is a stabilized technology with COD removal efficiencies ranging from 65 % to 80 % and HRT between 6-10 hours. However, further research is highly needed in order to improve and upgrade the existing treatment methods; so as to achieve technological solutions that prove to be environmentally harmless and suitable to each particular socio-economic and cultural condition. This work is aimed at analyzing and discussing the anaerobic treatment of domestic wastewater issues and its application perspectives at both small and large scale in developing countries.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Em países com grandes problemas de saneamento e poucos recursos como os países que estão em desenvolvimento, se requerem estações de tratamento de esgotos -ETE- apropriadas e sustentáveis; dado que estes países localizam-se em geral em regiões de clima tropical e subtropical (temperaturas superiores a 20 °C), a digestão anaeróbia é uma tecnologia chave que gera subprodutos com valor agregado (bioenergia, nutrientes e água para reuso). América Latina é a região com maior número de ETE anaeróbias, sendo o reator UASB o de maior aplicação para o tratamento de esgotos domésticos; sua implementação em escala tão grande como a da ETE Onça (Belo Horizonte, Brasil) demonstra que é uma tecnologia consolidada, com eficiências de redução entre 65 % e 80 % de DQO e TRH entre 6 e 10 horas. No entanto, é necessário continuar avançando na melhoria e aperfeiçoamento dos atuais métodos de tratamento que permitam soluções tecnológicas respeitosas com o ambiente e adequadas às condições socioeconômicas e culturais próprias de cada região. Este documento propõe uma análise e reflexão sobre o tratamento anaeróbio de esgotos domésticos em países em desenvolvimento e sobre as perspectivas de aplicação em pequena e grande escala.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[aguas residuales domésticas]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[selección de tecnología]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[tecnologías apropiadas]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[tratamiento anaerobio]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[municipal wastewater]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[technology selection]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[suitable technologies]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[anaerobic treatment]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[esgotos domésticos]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[seleção de tecnologia]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[tecnologias apropriadas]]></kwd>
<kwd lng="pt"><![CDATA[tratamento anaeróbio]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">          <p align="center"><font size="4"><b>PERSPECTIVAS DEL TRATAMIENTO ANAEROBIO DE AGUAS RESIDUALES DOM&Eacute;STICAS EN PA&Iacute;SES EN DESARROLLO</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>PERSPECTIVES OF ANAEROBIC TREATMENT OF DOMESTIC WASTEWATER IN DEVELOPING COUNTRIES</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>PERSPECTIVAS DO TRATAMENTO ANAER&Oacute;BIO DE ESGOTOS DOM&Eacute;STICOS EM PA&Iacute;SES EM DESENVOLVIMENTO</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>Patricia Torres*</b></p>          <p>*Ingeniera Sanitaria, Universidad del Valle; Mag&iacute;ster y Doctora en Ingenier&iacute;a Civil, &eacute;nfasis Hidr&aacute;ulica y Saneamiento, Universidade de S&atilde;o Paulo, Brasil. Profesora Titular, integrante del Grupo de Investigaci&oacute;n Estudio y Control de la Contaminaci&oacute;n Ambiental, Universidad del Valle. Cali, Colombia. <a href="mailto:patricia.torres@correounivalle.edu.co">patricia.torres@correounivalle.edu.co</a>.</p>     <p>Art&iacute;culo recibido 19-XII-2011. Aprobado 28-VIII-2012    <br> Discusi&oacute;n abierta hasta junio de 2013</p> <hr size="1" />              <p><b><font size="3">RESUMEN</font></b></p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En pa&iacute;ses con grandes problemas de saneamiento y pocos recursos, como los que est&aacute;n en v&iacute;as de desarrollo,   se requieren plantas de tratamiento de aguas residuales dom&eacute;sticas -PTARD- apropiadas y sostenibles; dado   que estos pa&iacute;ses se localizan en general en regiones de clima tropical y subtropical (temperaturas superiores a   20 &deg;C), la digesti&oacute;n anaerobia es una tecnolog&iacute;a clave que genera subproductos con valor agregado (bioenerg&iacute;a,   nutrientes y agua para re&uacute;so). Am&eacute;rica Latina es la regi&oacute;n con mayor n&uacute;mero de PTARD anaerobias, siendo el   reactor UASB el de mayor aplicaci&oacute;n para el tratamiento del ARD; su implementaci&oacute;n a escala tan grande como   la de la PTARD On&ccedil;a (Belo Horizonte, Brasil) demuestra que es una tecnolog&iacute;a consolidada, con eficiencias de   reducci&oacute;n entre 65 % y 80 % de DQO y TRH entre 6 y 10 horas. Sin embargo, es necesario continuar avanzando   en el mejoramiento y perfeccionamiento de los actuales m&eacute;todos de tratamiento que permitan soluciones tecnol&oacute;gicas   respetuosas con el ambiente y adecuadas a las condiciones socioecon&oacute;micas y culturales propias de   cada regi&oacute;n. Este documento plantea un an&aacute;lisis y reflexi&oacute;n sobre el tratamiento anaerobio de ARD en pa&iacute;ses en desarrollo y sobre las perspectivas de aplicaci&oacute;n en peque&ntilde;a y gran escala.</p>          <p><font size="3"><b>PALABRAS CLAVE</b></font>: aguas residuales dom&eacute;sticas; selecci&oacute;n de tecnolog&iacute;a; tecnolog&iacute;as apropiadas; tratamiento anaerobio.</p>  <hr size="1" />              <p><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p>          <p>Appropriate and sustainable municipal wastewater treatments plants -WWTP- are strongly required in   developing countries which face both sanitation problems and poverty. Anaerobic digestion, as a leading technology   that generates value added products (i.e. bio-energy, nutrients and water for reuse) has proved to be suitable in those countries, which are mostly placed in tropical and subtropical regions with temperatures higher than 20 &deg;C. Latin America is the region with the highest number of anaerobic WWTP, being the UASB reactor the most common technology for municipal wastewater treatment. On&ccedil;a WWTP (Belo Horizonte, Brazil) is an example of a large scale implementation, showing that UASB is a stabilized technology with COD removal efficiencies ranging from 65 % to 80 % and HRT between 6-10 hours. However, further research is highly needed in order to improve and upgrade the existing treatment methods; so as to achieve technological solutions that prove to be environmentally harmless and suitable to each particular socio-economic and cultural condition. This work is aimed at analyzing and discussing the anaerobic treatment of domestic wastewater issues and its application perspectives at both small and large scale in developing countries.</p>     <p><font size="3"><b>KEY WORDS</b></font>: municipal wastewater; technology selection; suitable technologies; anaerobic treatment.</p>  <hr size="1" />      <p><b><font size="3">RESUMO</font></b></p>          <p>Em pa&iacute;ses com grandes problemas de saneamento e poucos recursos como os pa&iacute;ses que est&atilde;o em desenvolvimento,   se requerem esta&ccedil;&otilde;es de tratamento de esgotos -ETE- apropriadas e sustent&aacute;veis; dado que   estes pa&iacute;ses localizam-se em geral em regi&otilde;es de clima tropical e subtropical (temperaturas superiores a 20 &deg;C),   a digest&atilde;o anaer&oacute;bia &eacute; uma tecnologia chave que gera subprodutos com valor agregado (bioenergia, nutrientes   e &aacute;gua para reuso). Am&eacute;rica Latina &eacute; a regi&atilde;o com maior n&uacute;mero de ETE anaer&oacute;bias, sendo o reator UASB o   de maior aplica&ccedil;&atilde;o para o tratamento de esgotos dom&eacute;sticos; sua implementa&ccedil;&atilde;o em escala t&atilde;o grande como a   da ETE On&ccedil;a (Belo Horizonte, Brasil) demonstra que &eacute; uma tecnologia consolidada, com efici&ecirc;ncias de redu&ccedil;&atilde;o   entre 65 % e 80 % de DQO e TRH entre 6 e 10 horas. No entanto, &eacute; necess&aacute;rio continuar avan&ccedil;ando na melhoria   e aperfei&ccedil;oamento dos atuais m&eacute;todos de tratamento que permitam solu&ccedil;&otilde;es tecnol&oacute;gicas respeitosas com o ambiente   e adequadas &agrave;s condi&ccedil;&otilde;es socioecon&ocirc;micas e culturais pr&oacute;prias de cada regi&atilde;o. Este documento prop&otilde;e   uma an&aacute;lise e reflex&atilde;o sobre o tratamento anaer&oacute;bio de esgotos dom&eacute;sticos em pa&iacute;ses em desenvolvimento e sobre as perspectivas de aplica&ccedil;&atilde;o em pequena e grande escala.</p>          <p><font size="3"><b>PALAVRAS-C&Oacute;DIGO</b></font>: esgotos dom&eacute;sticos; sele&ccedil;&atilde;o de tecnologia; tecnologias apropriadas; tratamento anaer&oacute;bio.</p>  <hr size="1" />             <p><font size="3"><b>1. INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>          <p>Seg&uacute;n el Programa de las Naciones Unidas   para el Medio Ambiente (UNEP, 2009), en el 2025   la poblaci&oacute;n mundial ser&aacute; del orden de 7.200 millones   de personas y unas dos terceras partes se   concentrar&aacute;n en ciudades. Aunque la urbanizaci&oacute;n   por s&iacute; misma no es un problema, los crecimientos   mal planeados, por lo general, causan problemas   ambientales, como agotamiento y contaminaci&oacute;n de   los recursos agua, aire y suelo por el vertimiento y   manejo inadecuado de los residuos l&iacute;quidos y s&oacute;lidos generados (Troschinetz y Mihelcic, 2009).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los pa&iacute;ses en desarrollo en general se ubican   en regiones de clima tropical y subtropical y son los   que presentan las m&aacute;s bajas coberturas en recolecci&oacute;n   y tratamiento adecuado de aguas residuales   dom&eacute;sticas -ARD-, siendo las principales causas   aspectos financieros y el desconocimiento o falta de   reconocimiento de tecnolog&iacute;as alternativas de bajo   costo, lo que compromete la sostenibilidad de los   sistemas. Debido a las consecuencias ambientales y   de efectos sobre la salud, el tratamiento de las ARD   est&aacute; recibiendo mayor atenci&oacute;n de entidades como   el Banco Mundial, los gobiernos y los organismos de   control; por otro lado, las aguas residuales tratadas representan un potencial de aprovechamiento principalmente en regiones con escasez de agua (El-Fadel, Zeinati y Jamali, 2000).</p>     <p>Mientras en los pa&iacute;ses europeos y   norteamericanos la tecnolog&iacute;a anaerobia es usada   por lo general solo para el tratamiento de aguas   residuales industriales -ARI- y en especial para   la digesti&oacute;n de lodos de sistemas aerobios (GTZ,   1997), en pa&iacute;ses de clima tropical y subtropical como   Brasil, Colombia, M&eacute;xico, China, India, Portugal   y otros, varias tecnolog&iacute;as han sido adaptadas y   muchos esfuerzos han sido dirigidos al tratamiento   anaerobio, destac&aacute;ndose la aplicaci&oacute;n de reactores   anaerobios de manto de lodos y flujo ascendente,   conocidos como UASB por su sigla en ingl&eacute;s de   upflow anaerobic sludge blanket (Torres, 2000; Kujawa-Roeleveld y Zeeman, 2006).</p>     <p>Este documento presenta una discusi&oacute;n y   reflexi&oacute;n sobre la aplicabilidad de la tecnolog&iacute;a   anaerobia para el tratamiento de aguas residuales   dom&eacute;sticas en los pa&iacute;ses en desarrollo, dado su alto   potencial de aplicaci&oacute;n en condiciones de clima tropical   y subtropical, y hace un an&aacute;lisis de las perspectivas   futuras de aplicaci&oacute;n tanto a peque&ntilde;a como a   gran escala, mostrando resultados de desempe&ntilde;o de   reactores en escala piloto y real en diferentes pa&iacute;ses y destacando los principales aspectos por mejorar.</p>     <p><font size="3"><b>2. AGUAS RESIDUALES   DOM&Eacute;STICAS Y NIVELES DE TRATAMIENTO</b></font></p>     <p><font size="3"><b>2.1 Aguas residuales dom&eacute;sticas -ARD-</b></font></p>     <p>Las ARD contienen material suspendido y   disuelto org&aacute;nico e inorg&aacute;nico que, de acuerdo con   el tipo de constituyente, se clasifican en: <i>i</i>)<i> Convencionales</i>  (s&oacute;lidos suspendidos y coloidales, materia   org&aacute;nica carbon&aacute;cea, nutrientes y microorganismos   pat&oacute;genos); <i>ii</i>)<i> No convencionales</i> (org&aacute;nicos refractarios,   org&aacute;nicos vol&aacute;tiles, surfactantes, metales, s&oacute;lidos   disueltos) y <i>iii</i>)<i> Emergentes</i> (medicinas, detergentes   sint&eacute;ticos, antibi&oacute;ticos veterinarios y humanos,   hormonas y esteroides, etc.). Los no convencionales   y los emergentes pueden encontrarse en las aguas   residuales, debido a la predominancia de sistemas de   alcantarillado combinado y ante todo a la potencial   mezcla con agua residual industrial -ARI- (Metcalf   y Eddy, 2003).</p>     <p>Los riesgos asociados con las sustancias <i>emergentes</i>  pueden constituir la mayor amenaza para la   salud p&uacute;blica en el largo plazo y ser de m&aacute;s dif&iacute;cil   manejo que el riesgo causado por agentes pat&oacute;genos   (Mara y Cairncross, 1990); sin embargo, en los pa&iacute;ses   en desarrollo predominan los riesgos asociados a los   constituyentes <i>convencionales</i>, siendo la presencia   de pat&oacute;genos en las fuentes de agua una de las   principales causantes de enfermedades en la regi&oacute;n   (Reynolds, 2002; OPS-IDRC, 2005).</p>     <p>El ARD presenta valores de pH alrededor   de la neutralidad, con una demanda bioqu&iacute;mica   de ox&iacute;geno -DBO- constituida por 40 a 60 % de la   demanda qu&iacute;mica de ox&iacute;geno -DQO-, la cual en   general var&iacute;a entre menos de 250 y 800 mg/L, dependiendo   de la forma de recolecci&oacute;n y disposici&oacute;n   de las aguas residuales: <i>in situ</i>, en seco, por medio   de redes de alcantarillado sanitario o combinado,   etc. (Mendon&ccedil;a, 2000). Otro factor que incide en   forma significativa en esta variaci&oacute;n es el consumo   de agua potable, que est&aacute; definido por los h&aacute;bitos de   la poblaci&oacute;n y por aspectos clim&aacute;ticos, culturales, socioecon&oacute;micos,   entre otros. Los s&oacute;lidos suspendidos   (SS) var&iacute;an entre 100 y 400 mg/L y pueden contribuir   con un 30 a 70 % de la DQO; los nutrientes var&iacute;an   entre 10 y 100 mg N/L, 5-25 mg P/L y 10-40 mg K/L   (Mara y Cairncross, 1990).</p>     <p>La cuantificaci&oacute;n de los contaminantes   presentes en el ARD es condici&oacute;n necesaria para   seleccionar de manera apropiada la tecnolog&iacute;a de   tratamiento que garantice t&eacute;cnica y econ&oacute;micamente   una calidad de agua residual tratada adecuada a   su vertimiento o uso posterior y para minimizar el   potencial riesgo a la salud p&uacute;blica y al ambiente.</p>     <p><font size="3"><b>2.2 Niveles de tratamiento</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los m&eacute;todos de evacuaci&oacute;n de ARD m&aacute;s   comunes en la mayor&iacute;a de ciudades de los pa&iacute;ses en   desarrollo han sido el vertimiento directo a los suelos   y a los cuerpos de agua superficiales (r&iacute;os, lagos y   mares) y el riego; sin embargo, estas pr&aacute;cticas no   respetan las regulaciones municipales para descarga   ni los est&aacute;ndares de calidad para el agua de riego,   representando problemas ambientales y riesgos para   la salud (Von Sperling y Chernicharo, 2005). Sobre   la primera t&eacute;cnica de manejo de ARD, Mara (2004)   menciona que solo si se presenta una relaci&oacute;n mayor   de 500 entre el caudal del cuerpo receptor y el de   las aguas residuales para ser descargadas (factor de   diluci&oacute;n), esta puede considerarse una forma adecuada   de disposici&oacute;n de aguas residuales no tratadas.</p>     <p>Existen diversas clasificaciones para el   tratamiento de las aguas residuales: por niveles, por   operaciones y procesos, por grado de complejidad   y tratamiento. En todos los casos, una adecuada   selecci&oacute;n y combinaci&oacute;n permitir&aacute; dar cumplimiento   a los requisitos del tratamiento (Noyola, 1998). La   <a href="#tab1">tabla 1</a> describe para cada nivel de tratamiento   el tipo de contaminante removido, las eficiencias   de reducci&oacute;n alcanzadas y el tipo de mecanismo   predominante.</p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n18/n18a10tab1.gif"><a name="tab1"></a></p>     <p>Los procesos de tratamiento pueden ser fisicoqu&iacute;micos   o biol&oacute;gicos; en los primeros se hace uso de   las diferencias entre las propiedades de las part&iacute;culas   y el agua, aplicando principios de separaci&oacute;n como la   sedimentaci&oacute;n o flotaci&oacute;n. En los procesos qu&iacute;micos   se cambia la forma de las part&iacute;culas que no pueden   ser separadas por estos medios, mediante la aplicaci&oacute;n   de productos qu&iacute;micos para formar part&iacute;culas   de mayor densidad que luego puedan ser separadas   por m&eacute;todos f&iacute;sicos. Algunos aspectos favorables de   estos procesos son la r&aacute;pida adaptaci&oacute;n a cambios en   la calidad y cantidad del agua residual y su tama&ntilde;o   compacto cuando se utilizan sedimentadores de   alta tasa; sin embargo, las siguientes caracter&iacute;sticas   limitan su aplicaci&oacute;n (Noyola, 1998):</p>   <ul type="circle">     <li>Pr&aacute;cticamente reducci&oacute;n nula de la materia org&aacute;nica   soluble, ya que lo que ocurre es un traslado   de los contaminantes de la l&iacute;nea de agua a   la l&iacute;nea de lodos.</li>     <li>Elevada producci&oacute;n de lodos primarios con   materia org&aacute;nica putrescible, que deben ser   tratados "digeridos" antes de su aprovechamiento   o disposici&oacute;n final (0,14 m<sup>3</sup>/m<sup>3</sup> agua residual   tratada (Mara, 2004)).</li>     <li>Altos costos de operaci&oacute;n</li>     <li>Complejidad operativa (manipulaci&oacute;n de qu&iacute;micos   y necesidad de personal calificado)</li>     <li>Dependencia de reactivos qu&iacute;micos en cantidades   significativas (dosis promedio de 50 mg/L   de agua tratada de sulfato de aluminio en base   seca (Noyola, 1998); 1 g/L cal (Mara, 2004);   10-30 mg/L cloruro f&eacute;rrico (Jord&atilde;o y Pess&ocirc;a,   (2005).</li>       </ul>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los procesos biol&oacute;gicos parten de los principios   que ocurren de manera natural en r&iacute;os, lagos   o suelos, donde los microorganismos presentes   consumen la materia org&aacute;nica y generan nuevo   material celular o gas; los objetivos principales son   estabilizar la materia org&aacute;nica y coagular y remover   los s&oacute;lidos coloidales que no se sedimentan de   manera natural. Dependiendo de las circunstancias   locales, se pueden incluir otros objetivos tales como   la reducci&oacute;n de nutrientes (nitr&oacute;geno y f&oacute;sforo) y de   otros compuestos org&aacute;nicos (Crites y Tchobanoglous,   2000; Metcalf y Eddy, 2003).</p>     <p>Los procesos biol&oacute;gicos son modalidades de   tratamiento m&aacute;s competitivas que los f&iacute;sico-qu&iacute;micos,   porque, adem&aacute;s de un cambio en el estado de la   materia org&aacute;nica, ocurre una reducci&oacute;n real o su   estabilizaci&oacute;n (Noyola, 1998). Estos procesos pueden   ser aerobios, anaerobios o facultativos, dependiendo   de las exigencias de ox&iacute;geno molecular. La <a href="#tab2">tabla 2</a>  muestra el an&aacute;lisis comparativo de la conversi&oacute;n   biol&oacute;gica en sistemas aerobios y anaerobios respectivamente.</p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n18/n18a10tab2.gif"><a name="tab2"></a></p>     <p>El an&aacute;lisis comparativo de las caracter&iacute;sticas   de las tecnolog&iacute;as aerobia y anaerobia mostradas   en la <a href="#tab2">tabla 2</a> muestra que en general aspectos como   menor consumo de energ&iacute;a, posibilidad de producci&oacute;n   de energ&iacute;a (metano), generaci&oacute;n de menores   cantidades de lodo y de factores de emisi&oacute;n de GEI,   simplicidad y bajos costos, entre otros, hacen de la   tecnolog&iacute;a anaerobia una opci&oacute;n m&aacute;s sostenible para   el tratamiento y aprovechamiento del ARD (Foresti,   2002; Van Haandel <i>et al</i>., 2006; Chernicharo, 2007;   Noyola, 2007).</p>     <p><font size="3"><b>3. SELECCI&Oacute;N DE TECNOLOG&Iacute;AS   DE TRATAMIENTO DE ARD</b></font></p>     <p>Existen varios factores primordiales para la   selecci&oacute;n de la tecnolog&iacute;a que ofrezca ventajas significativas   en comparaci&oacute;n con otras y con relaci&oacute;n a   las exigencias de &aacute;rea. La <a href="#fig1">figura 1</a> muestra una comparaci&oacute;n   entre diferentes tecnolog&iacute;as de uso com&uacute;n   para el tratamiento del ARD en pa&iacute;ses en desarrollo   para una poblaci&oacute;n equivalente determinada y en las   mismas condiciones de eficiencia de reducci&oacute;n esperadas.   Las diferencias est&aacute;n asociadas a los tiempos   de retenci&oacute;n hidr&aacute;ulica de los sistemas que definen   los vol&uacute;menes de reactores requeridos en cada caso.</p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n18/n18a10fig1.gif"><a name="fig1"></a></p>     <p>En t&eacute;rminos de la relaci&oacute;n entre el costo de la   tierra y la selecci&oacute;n de la tecnolog&iacute;a m&aacute;s favorable,   Alaerts <i>et al</i>. (1993) encontr&oacute; que si el primero es   mayor de 8 US$/m<sup>2</sup>, el sistema UASB seguido de   cualquier alternativa de postratamiento resulta hasta   30 % m&aacute;s barato que el uso del proceso completamente   aerobio. En t&eacute;rminos de costos de inversi&oacute;n y   operaci&oacute;n, el sistema de lagunas es la soluci&oacute;n m&aacute;s   barata, si el costo del terreno no excede 12 US$/m<sup>2</sup>.   Por encima de ese valor, los sistemas combinados   anaerobio-aerobio, como el compuesto de reactor   anaerobio seguido de lagunas, son en lo financiero   m&aacute;s atractivos (GTZ, 1997).</p>     <p>La <a href="#tab3">tabla 3</a> muestra una comparaci&oacute;n de costos   de inversi&oacute;n y operaci&oacute;n para diversos procesos de   tratamiento, en la que se muestra que la configuraci&oacute;n   anaerobio-aerobio garantiza los mismos niveles   de calidad de agua tratada, pero a costos menores   que los de los sistemas convencionales de lodos   activados.</p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n18/n18a10tab3.gif"><a name="tab3"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La instalaci&oacute;n de la planta de tratamiento   de agua residual -PTAR- podr&aacute; crear impactos   ambientales como consecuencia de la generaci&oacute;n   de subproductos como residuos s&oacute;lidos, arena,   biog&aacute;s y lodos; estos &uacute;ltimos son un aspecto de gran   importancia para tener en cuenta, ya que su inadecuado   tratamiento, manejo y disposici&oacute;n pueden   generar problemas de aceptaci&oacute;n de la PTAR por la   comunidad y costos significativos. Una de las principales   ventajas de los procesos anaerobios sobre   los aerobios, en este aspecto, es la reducida tasa de   producci&oacute;n de lodos, la cual puede ser entre tres y   veinte veces menor que para los procesos aerobios   (Rittman y Baskin, 1985).</p>     <p>Los pa&iacute;ses desarrollados y en desarrollo tienen   diferentes percepciones en el nivel de importancia de   los factores que determinan el tipo de tecnolog&iacute;a de   tratamiento de aguas residuales. En el caso latinoamericano,   la tendencia en adopci&oacute;n de tecnolog&iacute;as   es diferente en cada pa&iacute;s, existiendo una divisi&oacute;n   marcada entre las poblaciones de escasos recursos   y de altos ingresos con respecto a los servicios de   saneamiento y una alta diversidad econ&oacute;mica, social   y ambiental, tanto entre pa&iacute;ses como dentro de una   misma naci&oacute;n (Reynolds, 2002).</p>     <p>Ejemplo de ello es la diferencia entre pa&iacute;ses   como Chile y Brasil, ya que mientras en el primero   se ha priorizado la implantaci&oacute;n de lodos activados   quiz&aacute; por las condiciones clim&aacute;ticas m&aacute;s desfavorables   comparadas con el resto de pa&iacute;ses de la regi&oacute;n   (Hidrosan, 2009), el segundo ha optado por los lodos   activados en las grandes ciudades, aunque ha cobrado   gran auge la utilizaci&oacute;n de sistemas anaerobios, en   particular del UASB solo o combinado con sistemas   como los filtros percoladores, cont&aacute;ndose solamente   en el Estado de Paran&aacute; con m&aacute;s de 1.000 PTAR   con esta tecnolog&iacute;a (Jord&atilde;o e Al&eacute;m, 2004); adem&aacute;s   cuenta con la mayor PTAR con tecnolog&iacute;a UASB del   mundo, ubicada en la ciudad de Belo Horizonte, con   un caudal de 700 L/s (Da Silva <i>et al</i>., 2007).</p>     <p>En general, un sistema de tratamiento que   permita manejar el problema de la contaminaci&oacute;n   del agua deber&iacute;a, en lo posible, satisfacer requisitos   como simplicidad en el dise&ntilde;o, uso de equipos o instalaciones   no sofisticadas, bajo consumo de energ&iacute;a y   alta eficiencia de tratamiento; sin embargo, no existe   una soluci&oacute;n milagrosa o perfecta que permita resolver   cualquier tipo de problema de contaminaci&oacute;n,   pues cada uno presenta sus particularidades. De todos   modos, puede considerarse que toda tecnolog&iacute;a   es buena siempre y cuando se seleccione en forma   cuidadosa y rigurosa y tenga en cuenta las implicaciones   de la inevitable transferencia de contaminantes   de un medio receptor a otro (Noyola, 1998).</p>     <p><font size="3"><b>4. APLICACIONES DEL   TRATAMIENTO ANAEROBIO   DE AGUAS RESIDUALES   DOM&Eacute;STICAS</b></font></p>     <p>Los sistemas anaerobios aplicados al tratamiento   de ARD se han diseminado en el mundo   entero y han encontrado una amplia aplicaci&oacute;n en   las regiones de clima tropical y subtropical, donde   la temperatura es siempre mayor de 20 &deg;C. En el   intervalo de 12 a 20 &deg;C existen diversas experiencias   que demuestran que el proceso tambi&eacute;n es viable,   pero deben determinarse condiciones &oacute;ptimas de   dise&ntilde;o y mayor control en el proceso (GTZ, 1997;   Foresti, 2002; Kujawa-Roeleveld y Zeeman, 2006).</p>     <p>En la mayor&iacute;a de los pa&iacute;ses de clima tropical   y subtropical, y debido a las condiciones clim&aacute;ticas   favorables, hay bastante inter&eacute;s, aparte de los   sistemas de lagunas de estabilizaci&oacute;n, en la utilizaci&oacute;n   de tecnolog&iacute;as como la aplicaci&oacute;n en el terreno de   reactores anaerobios solos o combinados, como la   configuraci&oacute;n tanque s&eacute;ptico - filtro anaerobio y el   reactor UASB o sus variaciones, que es el sistema   anaerobio de mayor aplicaci&oacute;n en el mundo.   Esta configuraci&oacute;n se usa sola o seguida de alg&uacute;n   sistema de postratamiento; adem&aacute;s sigue vigente   la aplicaci&oacute;n de sistemas de disposici&oacute;n de excretas   in situ, como letrinas y tanques s&eacute;pticos mejorados   (Chernicharo, 2007).</p>     <p>A diferencia de los tanques s&eacute;pticos y las   lagunas anaerobias, el tiempo de retenci&oacute;n hidr&aacute;ulica   -TRH- del reactor UASB es mucho menor y la   producci&oacute;n de malos olores puede ser controlada   de manera m&aacute;s sencilla; adem&aacute;s, presenta mayor   eficiencia que el tanque s&eacute;ptico. Comparado con el   filtro anaerobio, la ventaja es que no necesita relleno   y, por tanto, no hay problemas de colmataci&oacute;n   (Onofre, 1997).</p>     <p>La experiencia de dos pa&iacute;ses latinoamericanos   debe ser destacada, la de Colombia y Brasil, que fueron   los pa&iacute;ses pioneros en el mundo en la definici&oacute;n   del potencial de aplicaci&oacute;n de la tecnolog&iacute;a anaerobia   con reactores UASB para el tratamiento de ARD   en condiciones de clima tropical: la primera planta   piloto de 64 m<sup>3</sup> fue construida en Cali, Colombia en   el a&ntilde;o 1982 para tratar un ARD con caracter&iacute;sticas   de agua residual diluida, habi&eacute;ndose obtenido a una   temperatura de 25 &deg;C resultados satisfactorios, con   eficiencias de reducci&oacute;n de DQO y DBO mayores   de 75 % (Schellinkhout <i>et al</i>., 1985; Lettinga <i>et al</i>.,   1987). Posteriormente se construy&oacute; la primera planta   en escala real del pa&iacute;s, la PTAR Vivero para una poblaci&oacute;n   equivalente de 20 mil habitantes (Sterling y   Mora, 1998) y luego la Corporaci&oacute;n de Defensa de la   Meseta de Bucaramanga -CDMB- (Schellinkhout et   al., 1985) construy&oacute; la planta de mayor escala del pa&iacute;s   con esta tecnolog&iacute;a (poblaci&oacute;n equivalente 300 mil   habitantes) que en la actualidad reporta eficiencias   de reducci&oacute;n para DBO<sub>5</sub> del 73 % (Aparicio, 2008).   En Brasil se destacan los estudios en escala piloto   adelantados por Vieira y Garc&iacute;a (1992) en un reactor   de 120 m<sup>3</sup> y Van Haandel y Lettinga (1994) en un   reactor de 160 m<sup>3</sup>.</p>     <p>Estas experiencias fueron el referente mundial   para la difusi&oacute;n e implementaci&oacute;n de la tecnolog&iacute;a   UASB aplicada al tratamiento anaerobio de ARD,   siendo Brasil, M&eacute;xico y Colombia los pa&iacute;ses que han   hecho mayor aplicaci&oacute;n de la tecnolog&iacute;a en Am&eacute;rica   Latina. Otros pa&iacute;ses como Egipto, Islas Mauricio, China   e India la han implantado a partir de los resultados   latinoamericanos (Wiegant, 2001). A temperaturas   mayores de 20 &deg;C y TRH entre 6 y 10 horas, se han   obtenido eficiencias de reducci&oacute;n de 65 a 80 % de   DBO y DQO y de 67 a 90 % de SS (Wiegant, 2001;   Foresti, 2002; van Haandel <i>et al</i>., 2006). En 2006, van   Haandel <i>et al</i>. desarrollaron, a partir de datos experimentales,   expresiones emp&iacute;ricas para la reducci&oacute;n   de DQO que confirman que el reactor UASB es uno   de los m&aacute;s eficientes entre varias modalidades de   tratamiento anaerobio, como se muestra en la <a href="#tab4">tabla   4</a>, con menores TRH requeridos para alcanzar la misma   eficiencia, comparado con la laguna anaerobia   y el filtro anaerobio y con valores similares al de un   reactor de lecho expandido.</p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="img/revistas/eia/n18/n18a10tab4.gif"><a name="tab4"></a></p>     <p>En algunos casos, dependiendo de la disposici&oacute;n   final del efluente y de la legislaci&oacute;n local sobre su   calidad m&iacute;nima, los niveles de tratamiento que se alcanzan   con la etapa anaerobia son suficientes; cuando   esto no ocurre, un tratamiento posterior es necesario.   Seg&uacute;n van Haandel y Lettinga (1994), un an&aacute;lisis detallado   de las posibilidades de acoplar los procesos de   lodos activados convencionales (LAC) con reactores   UASB mostr&oacute; que el volumen de tanques en un sistema   combinado anaerobio-aerobio puede ser 48 % del   volumen de un sistema LAC; adem&aacute;s el consumo de   ox&iacute;geno y la producci&oacute;n de lodo son menores, ya que   la mayor proporci&oacute;n de materia org&aacute;nica y s&oacute;lidos se   reduce en la fase anaerobia y el lodo aerobio puede   ser digerido en el mismo reactor UASB.</p>     <p>Algunos de los tratamientos complementarios al   tratamiento anaerobio m&aacute;s comunes son disposici&oacute;n en   el suelo, lagunas de estabilizaci&oacute;n, filtros percoladores,   lodos activados de flujo continuo o intermitente con   estabilizaci&oacute;n del lodo aerobio en el reactor UASB   (Torres, 2000; Foresti, 2002; van Haandel <i>et al</i>., 2006;   Chernicharo, 2007). Estos sistemas complementarios   permiten reducci&oacute;n adicional de materia org&aacute;nica   carbon&aacute;cea y algunos tambi&eacute;n favorecen la reducci&oacute;n   de nutrientes y de pat&oacute;genos del efluente final.</p>     <p>En la <a href="#tab5">tabla 5</a> se presentan algunas de las   experiencias m&aacute;s conocidas en el mundo sobre la   aplicaci&oacute;n de sistemas para el tratamiento anaerobio   de ARD, destac&aacute;ndose la gran diferencia entre escalas   de aplicaci&oacute;n, desde plantas piloto hasta PTAR para   poblaciones equivalentes a un mill&oacute;n de habitantes.   Adicionalmente, se observa que en los sistemas combinados   gran parte de la materia org&aacute;nica y los s&oacute;lidos   son removidos en la unidad anaerobia, lo que representa   beneficios t&eacute;cnicos, econ&oacute;micos y ambientales.</p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n18/n18a10tab5.gif"><a name="tab5"></a></p>     <p><font size="3"><b>5. PERSPECTIVAS FUTURAS   DE APLICACI&Oacute;N DE LA   TECNOLOG&Iacute;A ANAEROBIA EN   LOS PA&Iacute;SES EN DESARROLLO</b></font></p>     <p>A continuaci&oacute;n se presentan algunas consideraciones   que, de acuerdo con las experiencias   propias y las reportadas por otros autores, hacen   importante considerar la opci&oacute;n del empleo de   tecnolog&iacute;as sostenibles como las anaerobias solas o   combinadas con otras tecnolog&iacute;as para la realidad   de estos pa&iacute;ses, pero adem&aacute;s se muestran algunas   limitaciones que deben tenerse en cuenta para su   implementaci&oacute;n.</p>   <ul type="circle">     <li>A pesar de las condiciones ambientales favorables   de los pa&iacute;ses en desarrollo en general,   los cuales se encuentran en regiones de clima   tropical y subtropical, existe baja cobertura de   tratamiento debido, adem&aacute;s de aspectos financieros,   al desconocimiento o falta de reconocimiento   de tecnolog&iacute;as alternativas de bajo   costo y de los beneficios del re&uacute;so de aguas residuales   tratadas (Mara, 2004).</li>     <li>La mayor&iacute;a de las PTAR de estos pa&iacute;ses no son   eficientes debido a la falta de transferencia tecnol&oacute;gica   que ha generado fallas en su dise&ntilde;o   y construcci&oacute;n, deficiencias en el entendimiento   de los procesos de tratamiento, inadecuada   operaci&oacute;n y mantenimiento, y aplicaci&oacute;n de   tecnolog&iacute;as no apropiadas a las condiciones sociales   y econ&oacute;micas de la regi&oacute;n, lo que origina   una situaci&oacute;n insostenible. Ejemplo de ello son   los estudios reportados por autores como von   Sperling y Oliveira (2008) y Rodr&iacute;guez, Torres y   Duque (2011).</li>     <li>En este sentido, tal vez el pa&iacute;s que m&aacute;s ha   mejorado la capacidad de tratamiento de   sus aguas residuales es Brasil el cual, a trav&eacute;s   de la organizaci&oacute;n gubernamental FINEP   (Financiadora de Estudos e Projetos) del   Ministerio de Ciencia y Tecnolog&iacute;a, financi&oacute; en   varias etapas el "<i>Programa de Saneamiento B&aacute;sico   para Brasil PROSAB</i>", que ha involucrado al   sector acad&eacute;mico de todo el pa&iacute;s (universidades)   para la ejecuci&oacute;n de programas de investigaci&oacute;n   enfocados en aspectos como el mejoramiento   de procesos relacionados con la tem&aacute;tica de   agua potable, aguas residuales, residuos s&oacute;lidos   y lodos (Jord&atilde;o y Al&eacute;m, 2004). Apuestas de   pa&iacute;s como el PROSAB han permitido producir   importante informaci&oacute;n t&eacute;cnica y criterios de   dise&ntilde;o para reactores anaerobios aplicables a la   realidad brasilera y latinoamericana.</li>     ]]></body>
<body><![CDATA[<li>A pesar del reconocimiento del potencial de la   tecnolog&iacute;a anaerobia, donde el reactor UASB   es la unidad anaerobia de mayor aplicaci&oacute;n   para el tratamiento de ARD, son evidentes   algunas limitaciones de esta configuraci&oacute;n.   De acuerdo con Foresti, Zaiat y Vallero   (2006) y Chernicharo y Stuetz (2008), se han   desarrollado diversas estrategias para optimizar   la eficiencia del tratamiento en reactores   anaerobios como el UASB, que comprenden   desde el pretratamiento del agua residual para   reducir la concentraci&oacute;n de s&oacute;lidos suspendidos   hasta mejoras en el dise&ntilde;o.</li>     <li>La situaci&oacute;n presentada muestra que la aplicaci&oacute;n   de la tecnolog&iacute;a anaerobia, antes de   competir con los sistemas de tratamiento convencionales,   los complementa, reduce costos y   permite que se logren resultados mejores de los   que se podr&iacute;a esperar con el uso de las tecnolog&iacute;as   que trabajan de modo independiente.</li>     <li>As&iacute; como es importante la construcci&oacute;n de   PTAR, tambi&eacute;n lo son la selecci&oacute;n de la tecnolog&iacute;a   adecuada, la evaluaci&oacute;n y optimizaci&oacute;n   de las PTAR existentes, la implementaci&oacute;n y   continuidad en los programas de aforo, muestreo   y caracterizaci&oacute;n para verificar el desempe&ntilde;o   de los sistemas de tratamiento, as&iacute; como   el entrenamiento y capacitaci&oacute;n del personal   encargado del manejo y mantenimiento, con el   fin de optimizar los procesos.</li>       </ul>     <p><font size="3"><b>6. CONCLUSIONES</b></font></p>     <p>Se debe continuar fomentando el desarrollo y   uso de tecnolog&iacute;as compatibles con las condiciones   de los pa&iacute;ses en desarrollo. El serio problema de tratamiento   de las aguas residuales en estos pa&iacute;ses podr&aacute;   ser enfrentado de manera responsable y sostenible   con la aplicaci&oacute;n de tecnolog&iacute;as eficientes pero de   bajo costo. La investigaci&oacute;n tecnol&oacute;gica puede ser   una parte importante del sector que permita identificar   soluciones apropiadas.</p>     <p>No existe un sistema de tratamiento de aguas   residuales que pueda ser recomendado como el   mejor para todas las situaciones, pero se obtiene   la m&aacute;s alta relaci&oacute;n costo/beneficio (respetando el   aspecto ambiental) cuando se selecciona con criterio   un sistema que se adapta a las condiciones locales y   a los objetivos que se desean alcanzar en cada caso.   Por tal raz&oacute;n, es indispensable conocer y entender   las diferentes opciones para seleccionar la m&aacute;s adecuada   de acuerdo con los objetivos del tratamiento.</p>     <p>La aplicaci&oacute;n de reactores UASB resulta una   alternativa simple, asequible y manejable para el tratamiento   de aguas residuales dom&eacute;sticas la cual, en   t&eacute;rminos de costos de inversi&oacute;n y operaci&oacute;n, puede   ser preferida sobre los sistemas aerobios e incluso en   muchos casos tambi&eacute;n sobre los sistemas de lagunas.   Las ventajas comparativas de los reactores UASB,   como el no requerir las unidades de tratamiento   primario y de espesamiento y digesti&oacute;n de lodos,   adem&aacute;s de la m&iacute;nima exigencia de equipos mec&aacute;nicos   y de energ&iacute;a para aireaci&oacute;n en las unidades de   postratamiento aerobio, entre otros, garantizan la   instalaci&oacute;n de sistemas de tratamiento de aguas residuales   m&aacute;s sostenibles sin comprometer la eficiencia.</p>     <p>El reactor de manto de lodos UASB y todos los   reactores anaerobios pueden ser asociados a otras   unidades de tratamiento para producir un efluente   de mejor calidad y con costos menores. En el caso   del tratamiento de las aguas residuales dom&eacute;sticas,   los niveles de calidad alcanzados implican, en general,   su complementaci&oacute;n con otros procesos. La   inclusi&oacute;n de una etapa de postratamiento simple a   menudo es suficiente para garantizar la eficiencia   esperada de acuerdo con los est&aacute;ndares impuestos   para vertimiento o re&uacute;so.</p>     <p>Intentar aplicar tecnolog&iacute;as propias de pa&iacute;ses   desarrollados de forma indiscriminada y sin estudiar   la adaptaci&oacute;n necesaria a una nueva realidad ha   creado problemas notables, como el bajo nivel de   saneamiento y del tratamiento de las aguas residuales.   El compromiso de los t&eacute;cnicos y tomadores de   decisi&oacute;n es entender m&aacute;s los procesos y alternativas   disponibles que sean adecuados a las condiciones   locales, como es el caso de la tecnolog&iacute;a anaerobia,   que combinada con los reactores anaerobios,   permite alcanzar las mismas o mayores eficiencias   con menores costos, en comparaci&oacute;n con el uso independiente   de los sistemas de tratamiento aerobio   convencionales.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>REFERENCIAS</b></font></p>     <!-- ref --><p>Alaerts, G. J.; Veenstra, S.; Bentvelsen, M. and van Duijl, L.   A. (1993). "Feasibility of anaerobic sewage treatment   in sanitation strategies in developing countries". <i>Water   Science and Technology</i>, vol. 27, No. 1, pp. 179-186.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S1794-1237201200020001000001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Aparicio, C. <i>Experiencia exitosa de la planta de tratamiento   de aguas residuales PTAR R&iacute;o Fr&iacute;o</i>. Seminario Interamericano   sobre "Manejo de Vertimientos L&iacute;quidos   para Contribuir a la Mitigaci&oacute;n del Cambio Clim&aacute;tico"   Acodal. Cali, Colombia, 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S1794-1237201200020001000002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Bratby, J. <i>Coagulation and flocculation in water and wastewater   treatment</i>. London: IWA, 2006. 407 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=000088&pid=S1794-1237201200020001000003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Chernicharo, C. A. L. <i>Anaerobic reactors</i>. Biological Wastewater   Treatment Series. Vol. 4. London: IWA, 2007.   175 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=000090&pid=S1794-1237201200020001000004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Chernicharo, C. A. L. and Stuetz, R. M. <i>Improving the   design and operation of UASB reactors for treating domestic   wastewater: Management of gaseous emissions</i>.   IX Taller y Simposio Latinoamericano de Digesti&oacute;n   Anaerobia, Isla de Pascua, Chile, 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S1794-1237201200020001000005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Collazos, C. J. Tratamiento de aguas residuales dom&eacute;sticas   en Bucaramanga (Colombia), mediante reactores   UASB y lagunas facultativas. Segundo Taller Latinoamericano   sobre Digesti&oacute;n Anaerobia en Am&eacute;rica   Latina, La Habana, Cuba, 1992.    &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=S1794-1237201200020001000006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental   -CETESB-. <i>Op&ccedil;&otilde;es para tratamento de esgotos de   pequenas comunidades</i>. S&eacute;rie Manuais. S&atilde;o Paulo,   1990. 36 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=000096&pid=S1794-1237201200020001000007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Crites, R. y Tchobanoglous, G. <i>Tratamiento de aguas residuales   en peque&ntilde;as poblaciones</i>. Colombia: McGraw-Hill   Interamericana, 2000. 776 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=000098&pid=S1794-1237201200020001000008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Da Silva, L. C.; Chernicharo, C. A. L.; De Oliveira, J. M.;   De Souza, O. J. e Rodrigues, J. <i>Avalia&ccedil;&atilde;o de desempenho   da pr&eacute;-opera&ccedil;&atilde;o dos reatores UASB da ETE   On&ccedil;a: Capacidade instalada 2,05 m<sup>3</sup>/s</i>. 24&deg; Congresso   Brasileiro de Engenharia Sanit&aacute;ria Ambiental, Belo   Horizonte, Brasil, 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S1794-1237201200020001000009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Draaijer, H.; Maas, J. A. W.; Schaapman, J. E. and Khan,   A. (1992). "Performance of the 5 MLD UASB reactor   for sewage treatment at Kanpur, India". <i>Water Science   and Technology</i>, vol. 25, No. 7, pp. 123-133.    &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=S1794-1237201200020001000010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>El-Fadel, M.; Zeinati, M. and Jamali, D. (2000). "Water   resources in Lebanon: Characterization, water balance,   and constraints". <i>International Journal of Water   Resources Development</i>, vol. 16, No. 4, pp. 615-638.    &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=S1794-1237201200020001000011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Foresti, E. (2002). "Anaerobic treatment of domestic sewage:   Established technologies and perspectives". <i>Water   Science and Technology</i>, vol. 45, No. 10, pp.181-186.    &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=S1794-1237201200020001000012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Foresti, E.; Zaiat, M. and Vallero, M. (2006). "Anaerobic   processes as the core technology for sustainable domestic   wastewater treatment: Consolidated applications,   new trends, perspectives, and challenges". <i>Re/Views in Environmental Science and Bio/Technology</i>,   vol. 5, pp. 3-19.    &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=S1794-1237201200020001000013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Gerardi, M. <i>Settleability problems and loss of solids in the   activated sludge process</i>. New Jersey, USA: John Wiley   and Sons, 2002. 179 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=000110&pid=S1794-1237201200020001000014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>GTZ, Sectorial Project (1997). Anaerobic trends. IAWQ   Conference Review, WQI, July/August. p. 31-33.    &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=S1794-1237201200020001000015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Hidrosan (2009). <i>Experiencia del tratamiento de aguas   residuales en Chile</i>. 52&deg; Congreso Acodal. Desarrollo,   Vulnerabilidad y Gesti&oacute;n del Sector Agua, Saneamiento   y Ambiente (Santa Marta, Colombia).    &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=S1794-1237201200020001000016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Jord&atilde;o, E. y Al&eacute;m, P. (2004). <i>Investigaci&oacute;n y experiencia   con el postratamiento para reactores UASB en Brasil</i>  (consultado el 20 de agosto de 2011). 6 p. Disponible   en: &lt;<a href="http://www.agualatinoamerica.com/docs/PDF/111204%20Nivel%.pdf" target="_blank">http://www.agualatinoamerica.com/docs/PDF/111204%20Nivel%.pdf</a>&gt;    &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=S1794-1237201200020001000017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>     <!-- ref --><p>Jord&atilde;o, E. e Pess&ocirc;a, C. <i>Tratamento de esgotos dom&eacute;sticos</i>.   Rio de Janeiro: Associa&ccedil;&atilde;o Brasileira de Engenharia   Sanit&aacute;ria e Ambiental, 2005. 683 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=000118&pid=S1794-1237201200020001000018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Kujawa-Roeleveld, K. and Zeeman, G. (2006). "Anaerobic   treatment in decentralised and source-separationbased   sanitation concepts". <i>Reviews in Environmental   Science and Bio/Technology</i>, vol. 5, pp. 115-139.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S1794-1237201200020001000019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Lettinga, H.; De Man, A.; Grin, P. and Hulshoff Pol, L. W.   (1987). "Anaerobic wastewater treatment as an appropriate   technology for developing countries". <i>La   Tribune du Cebedeau</i>, vol. 40, pp. 21-32.    &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=S1794-1237201200020001000020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Li, C. and Fang, H. H. P. (2007). "Fermentative hydrogen   production from wastewater and solid wastes by mixed   cultures". <i>Critical Reviews in Environmental Science   and Technology</i>, vol. 37, No. 1 (January), pp. 1-39.    &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=S1794-1237201200020001000021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Libhaber, M. <i>Appropriate technology for wastewater treatment   and reuse of effluents for irrigation</i>. Seminario Interamericano sobre Manejo de Vertimientos L&iacute;quidos   para Contribuir a la Mitigaci&oacute;n del Cambio Clim&aacute;tico.   Acodal. Cali, Colombia, 2008. 32 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=000126&pid=S1794-1237201200020001000022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Mara, D. <i>Domestic wastewater treatment in developing   countries</i>. UK-USA: Earthscan, 2004. 293 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=000128&pid=S1794-1237201200020001000023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Mara, D. y Cairncross, S. <i>Directrices para el uso sin riesgos de   aguas residuales y excretas en agricultura y acuicultura</i>.   Ginebra: Organizaci&oacute;n Mundial de la Salud -OMS-,   1990. 220 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=000130&pid=S1794-1237201200020001000024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Mendon&ccedil;a, S. R. <i>Sistemas de lagunas de estabilizaci&oacute;n:   C&oacute;mo utilizar aguas residuales tratadas en sistemas de   regad&iacute;o</i>. Bogot&aacute;: McGraw-Hill, 2000. 370 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=000132&pid=S1794-1237201200020001000025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Metcalf and Eddy. <i>Wastewater engineering: Treatment and   reuse</i>. New York: McGraw-Hill, 2003. 1819 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=000134&pid=S1794-1237201200020001000026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Monroy, O.; Fam&aacute;, G.; Meraz, M.; Montoya, L. and Macarie,   H. (2000). "Anaerobic digestion for wastewater   treatment in M&eacute;xico: State of the technology". <i>Water   Research</i>, vol. 34, No. 6, pp. 1803-1816.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000136&pid=S1794-1237201200020001000027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Noyola, A. (1998). "Anaerobio vs aerobio, un debate (casi)   superado. Biol&oacute;gico vs primario avanzado, el nuevo   debate?". <i>Ingenier&iacute;a y Ciencias Ambientales</i>, vol. 10,   No. 34, pp. 10-14.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000138&pid=S1794-1237201200020001000028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Noyola, A. <i>Agua y saneamiento en Am&eacute;rica Latina: Los retos   frente a los objetivos del milenio</i>. En: Quiroga, E.; Rojas,   J.; Galvis, A.; Valencia, A.; P&eacute;rez, M.; Madera, C. y   &Aacute;lvarez, J. (eds.) Saneamiento b&aacute;sico y ambiental en   Am&eacute;rica Latina. Cali, Colombia: CAF, 2007. p. 13-26.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000140&pid=S1794-1237201200020001000029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Onofre, C. <i>Sistemas simples para tratamento de esgotos   sanit&aacute;rios: Experi&ecirc;ncia brasileira</i>. Brasil: Associa&ccedil;&atilde;o   Brasileira de Engenharia Sanit&aacute;ria e Ambiental, 1997.   299 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=000142&pid=S1794-1237201200020001000030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Organizaci&oacute;n Panamericana de la Salud y Centro Internacional   de Investigaciones para el Desarrollo,   OPS-IDRC. <i>Validaci&oacute;n de lineamientos para formular   pol&iacute;ticas sobre gesti&oacute;n del agua residual dom&eacute;stica en   Am&eacute;rica Latina</i>. Per&uacute;, 2005. p. 14.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000144&pid=S1794-1237201200020001000031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Passig, F. H.; Villela, L. C. H. e Ferreira, O. P. (1999).   <i>ETE Piracicamirim. Nova concei&ccedil;&atilde;o de sistema de   tratamento de esgotos sanit&aacute;rios - Partida, opera&ccedil;&atilde;o   e monitoramento de desempenho</i>. Anals do 20&deg;   Congresso Brasileiro de Engenharia Sanit&aacute;ria e   Ambiental, Rio de Janeiro, Brasil. 8 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=000146&pid=S1794-1237201200020001000032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Reynolds, K. A. (2002). <i>Tratamiento de aguas residuales en   Latinoam&eacute;rica</i> (consultado el 10 de agosto de 2011).   Disponible en: &lt;<a href="http://www.agualatinoamerica.com/docs/pdf/DeLaLaveSepOct02.pdf" target="_blank">http://www.agualatinoamerica.com/docs/pdf/DeLaLaveSepOct02.pdf</a>&gt;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000148&pid=S1794-1237201200020001000033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>     <!-- ref --><p>Rittman, B. E. and Baskin, D. E. (1985). <i>Theoretical and   modeling aspects of anaerobic treatment of sewage</i>.   Proceedings of the Seminar/Workshop on Anaerobic   Treatment of Sewage. Switzenbaum MS (Amherst,   USA). p. 55-94.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000150&pid=S1794-1237201200020001000034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Rodr&iacute;guez, J. <i>Experiencias en el tratamiento anaerobio de las   aguas residuales dom&eacute;sticas</i>. IV Seminario-Taller Latinoamericano   sobre Tratamiento Anaerobio de Aguas   Residuales, Bucaramanga, Colombia, 1996. 24 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=000152&pid=S1794-1237201200020001000035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Rodr&iacute;guez, J.; Torres, P. and Duque, A. (2011). "Evaluation   of UASB reactor followed by trickling filter for   domestic wastewater treatment in Valle del Cauca,   Colombia". Ponencia en X Taller y Simposio Latinoamericano   de Digesti&oacute;n Anaerobia, Ouro Preto, Brasil   (23-27 octubre), 8 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=000154&pid=S1794-1237201200020001000036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Schellinkhout, A.; Lettinga, H.; Van Velsen, L. and Louwe,   J. (1985). <i>The application of UASB reactor for the   direct treatment of domestic wastewater under tropical   conditions</i>. Proceedings of the Seminar/Workshop on   Anaerobic Treatment of Sewage. Switzenbaum MS   (Amherst, USA), pp. 259-276.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000156&pid=S1794-1237201200020001000037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Seghezzo, L. <i>Anaerobic treatment of domestic wastewater   in subtropical regions</i>. Trabajo de grado (Doctorado).   The Netherlands: Wageningen University, 2004. 172 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=000158&pid=S1794-1237201200020001000038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Sterling, C. E. y Mora, L. H. <i>Experiencias en el funcionamiento   de la planta depuradora UASB Vivero Municipal   durante los &uacute;ltimos cuatro a&ntilde;os Cali-Colombia</i>. V Taller   y Seminario Latinoamericano Tratamiento Anaerobio   de Aguas Residuales, Vi&ntilde;a del Mar, Chile, 1998).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000160&pid=S1794-1237201200020001000039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Tare, V.; Ahammed, M. and Jawed, M. (1997). <i>Biomethanation   in domestic and industrial waste treatment: An   Indian scenario</i>. Proceedings of the 8th International   Conference on Anaerobic Digestion. Sendai, Japan   (25-29 May), vol. 2, 255-262 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000162&pid=S1794-1237201200020001000040&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Torres, P. <i>Tratamento de esgoto sanit&aacute;rio em sistema combinado   anaer&oacute;bio-aer&oacute;bio (UASB-RSB)</i>. Teses de doutoramento   (Engenharia Hidr&aacute;ulica e Saneamento),   Escola de Engenharia de S&atilde;o Carlos, Universidade   de S&atilde;o Paulo (S&atilde;o Carlos), 2000. 136 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=000164&pid=S1794-1237201200020001000041&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Torres, P. and Foresti, E. (2001). "Domestic sewage treatment   in a pilot system composed of UASB and SBR   rectors". <i>Water Science and Technology</i>, vol. 44, No.   4, pp. 247-253.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000166&pid=S1794-1237201200020001000042&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Troschinetz, A. and Mihelcic, J. (2009). "Sustainable recycling   of municipal solid waste in developing countries".   <i>Waste Management</i>, vol. 29, No. 2 (February),   pp. 915-923.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000168&pid=S1794-1237201200020001000043&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>United Nations Environment Programme -UNEP-. (2009).   <i>Global environment outlook (GEO) 3 Data Portal</i>  (Consultado el 1 de octubre de 2011) Disponible en:   &lt;<a href="http://geodata.grid.unep.ch/" target="_blank">http://geodata.grid.unep.ch/</a>&gt;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000170&pid=S1794-1237201200020001000044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</p>     <!-- ref --><p>Van Haandel, A. <i>Trends in tertiary wastewater treatment</i>. En:   Saneamiento b&aacute;sico y ambiental en Am&eacute;rica Latina.   Cali, Colombia: Corporaci&oacute;n Andina de Fomento/Universidad del Valle, 2007. pp. 50-63.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000172&pid=S1794-1237201200020001000045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Van Haandel, A. and Lettinga, G. <i>Anaerobic sewage treatment:   A practical guide for regions with a hot climate</i>.   Chichester, UK: John Wiley and Sons, 1994. 226 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=000174&pid=S1794-1237201200020001000046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Van Haandel, A.; Kato, M. T.; Cavalcanti, P. F. F. and   Florencio, L. (2006). "Anaerobic reactor design   concepts for the treatment of domestic wastewater".   <i>Reviews in Environmental Science and Bio/Technology</i>,   vol. 5, No. 1 (February), pp. 21-38.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000176&pid=S1794-1237201200020001000047&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Van Haandel, A. and Van Der Lubbe, J. <i>Handbook biological   waste water treatment: Design and optimisation   of activated sludge systems</i>. Leidschendam, The   Netherlands: Quist, 2007. 537 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=000178&pid=S1794-1237201200020001000048&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Vieira, S. M. M. and Garc&iacute;a Jr., A. D. (1992). "Sewage   treatment by UASB reactor. Operation results and   recommendations for design and utilization". <i>Water   Science and Technology</i>, vol. 25, No. 7, pp. 143-157.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000180&pid=S1794-1237201200020001000049&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Villela, L.C.H. <i>Tratamento de esgotos sanit&aacute;rios com   reator anaer&oacute;bio de manta de lodo (UASB) prot&oacute;tipo:   Desempenho e respostas din&acirc;micas &agrave;s sobrecargas   hidr&aacute;ulicas</i>. Tese de doutoramento (Engenharia   Hidr&aacute;ulica e Saneamento). Escola de Engenharia de   S&atilde;o Carlos, Universidade de S&atilde;o Paulo (S&atilde;o Carlos),   1997. 153 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=000182&pid=S1794-1237201200020001000050&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Von Sperling, M. (1996). "Comparison among the most   frequently used systems for wastewater treatment in   developing countries". <i>Water Science and Technology</i>,   vol. 33, No. 3, pp. 59-72.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000184&pid=S1794-1237201200020001000051&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Von Sperling, M. and Chernicharo, C. A. L. <i>Biological   wastewater treatment in warm climate regions</i>. London:   IWA, 2005. 1452 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=000186&pid=S1794-1237201200020001000052&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Von Sperling, M and Oliveira, S. <i>Comparative performance   evaluation of full-scale anaerobic and aerobic wastewater   treatment processes in Brazil</i>. IX Taller y Simposio   Latinoamericano de Digesti&oacute;n Anaerobia, Isla de   Pascua, Chile, 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000188&pid=S1794-1237201200020001000053&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Wiegant, W. M. <i>Anaerobic digestion for sustainable development</i>.   Wageningen, The Netherlands, 2001. pp.   111-118.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000190&pid=S1794-1237201200020001000054&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>   </font>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Alaerts]]></surname>
<given-names><![CDATA[G. J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Veenstra]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bentvelsen]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[van Duijl]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Feasibility of anaerobic sewage treatment in sanitation strategies in developing countries]]></article-title>
<source><![CDATA[Water Science and Technology]]></source>
<year>1993</year>
<volume>27</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>179-186</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Aparicio]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Experiencia exitosa de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Río Frío]]></source>
<year>2008</year>
<conf-name><![CDATA[ Seminario Interamericano sobre "Manejo de Vertimientos Líquidos para Contribuir a la Mitigación del Cambio Climático" Acodal]]></conf-name>
<conf-loc>Cali </conf-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bratby]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Coagulation and flocculation in water and wastewater treatment]]></source>
<year>2006</year>
<page-range>407</page-range><publisher-loc><![CDATA[London ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[IWA]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chernicharo]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. A. L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Anaerobic reactors]]></source>
<year>2007</year>
<volume>4</volume>
<page-range>175</page-range><publisher-loc><![CDATA[London ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[IWA]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chernicharo]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. A. L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Stuetz]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Improving the design and operation of UASB reactors for treating domestic wastewater: Management of gaseous emissions]]></article-title>
<source><![CDATA[]]></source>
<year></year>
<conf-name><![CDATA[IX Taller y Simposio Latinoamericano de Digestión Anaerobia]]></conf-name>
<conf-date>2008</conf-date>
<conf-loc>Isla de Pascua </conf-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Collazos]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Tratamiento de aguas residuales domésticas en Bucaramanga (Colombia), mediante reactores UASB y lagunas facultativas]]></article-title>
<source><![CDATA[]]></source>
<year></year>
<conf-name><![CDATA[Segundo Taller Latinoamericano sobre Digestión Anaerobia en América Latina]]></conf-name>
<conf-date>1992</conf-date>
<conf-loc>La Habana </conf-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental</collab>
<source><![CDATA[Opções para tratamento de esgotos de pequenas comunidades]]></source>
<year>1990</year>
<page-range>36</page-range><publisher-loc><![CDATA[São Paulo ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Crites]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tchobanoglous]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Tratamiento de aguas residuales en pequeñas poblaciones]]></source>
<year>2000</year>
<page-range>776</page-range><publisher-loc><![CDATA[Colombia ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[McGraw-Hill Interamericana]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Da Silva]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chernicharo]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. A. L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[De Oliveira]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[De Souza]]></surname>
<given-names><![CDATA[O. J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rodrigues]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Avaliação de desempenho da pré-operação dos reatores UASB da ETE Onça: Capacidade instalada 2,05 m3/s]]></article-title>
<source><![CDATA[]]></source>
<year></year>
<conf-name><![CDATA[24 Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária Ambiental]]></conf-name>
<conf-date>2007</conf-date>
<conf-loc>Belo Horizonte </conf-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Draaijer]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Maas]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. A. W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Schaapman]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Khan]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Performance of the 5 MLD UASB reactor for sewage treatment at Kanpur, India]]></article-title>
<source><![CDATA[Water Science and Technology]]></source>
<year>1992</year>
<volume>25</volume>
<numero>7</numero>
<issue>7</issue>
<page-range>123-133</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[El-Fadel]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zeinati]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jamali]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Water resources in Lebanon: Characterization, water balance, and constraints]]></article-title>
<source><![CDATA[International Journal of Water Resources Development]]></source>
<year>2000</year>
<volume>16</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>615-638</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Foresti]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Anaerobic treatment of domestic sewage: Established technologies and perspectives]]></article-title>
<source><![CDATA[Water Science and Technology]]></source>
<year>2002</year>
<volume>45</volume>
<numero>10</numero>
<issue>10</issue>
<page-range>181-186</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Foresti]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zaiat]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vallero]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Anaerobic processes as the core technology for sustainable domestic wastewater treatment: Consolidated applications, new trends, perspectives, and challenges]]></article-title>
<source><![CDATA[Re/Views in Environmental Science and Bio/Technology]]></source>
<year>2006</year>
<volume>5</volume>
<page-range>3-19</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gerardi]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Settleability problems and loss of solids in the activated sludge process]]></source>
<year>2002</year>
<page-range>179</page-range><publisher-loc><![CDATA[New Jersey ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[John Wiley and Sons]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="confpro">
<collab>GTZ</collab>
<source><![CDATA[Anaerobic trends]]></source>
<year>1997</year>
<conf-name><![CDATA[WQI IAWQ Conference Review]]></conf-name>
<conf-date>July/August</conf-date>
<conf-loc> </conf-loc>
<page-range>31-33</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="confpro">
<collab>Hidrosan</collab>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Experiencia del tratamiento de aguas residuales en Chile]]></article-title>
<source><![CDATA[]]></source>
<year>2009</year>
<conf-name><![CDATA[52 Congreso Acodal. Desarrollo, Vulnerabilidad y Gestión del Sector Agua, Saneamiento y Ambiente]]></conf-name>
<conf-loc>Santa Marta </conf-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jordão]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Além]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Investigación y experiencia con el postratamiento para reactores UASB en Brasil]]></source>
<year>2004</year>
<page-range>6</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jordão]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pessôa]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Tratamento de esgotos domésticos]]></source>
<year>2005</year>
<page-range>683</page-range><publisher-loc><![CDATA[Rio de Janeiro ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kujawa-Roeleveld]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zeeman]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Anaerobic treatment in decentralised and source-separationbased sanitation concepts]]></article-title>
<source><![CDATA[Reviews in Environmental Science and Bio/Technology]]></source>
<year>2006</year>
<volume>5</volume>
<page-range>115-139</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lettinga]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[De Man]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Grin]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Hulshoff Pol]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. W]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Anaerobic wastewater treatment as an appropriate technology for developing countries]]></article-title>
<source><![CDATA[La Tribune du Cebedeau]]></source>
<year>1987</year>
<volume>40</volume>
<page-range>21-32</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fang]]></surname>
<given-names><![CDATA[H. H. P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Fermentative hydrogen production from wastewater and solid wastes by mixed cultures]]></article-title>
<source><![CDATA[Critical Reviews in Environmental Science and Technology]]></source>
<year>2007</year>
<volume>37</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>1-39</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Libhaber]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Appropriate technology for wastewater treatment and reuse of effluents for irrigation]]></article-title>
<source><![CDATA[]]></source>
<year></year>
<conf-name><![CDATA[ Seminario Interamericano sobre Manejo de Vertimientos Líquidos para Contribuir a la Mitigación del Cambio Climático]]></conf-name>
<conf-date>2008</conf-date>
<conf-loc>Cali </conf-loc>
<page-range>32</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mara]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Domestic wastewater treatment in developing countries]]></source>
<year>2004</year>
<page-range>293</page-range><publisher-name><![CDATA[Earthscan]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B24">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mara]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cairncross]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Directrices para el uso sin riesgos de aguas residuales y excretas en agricultura y acuicultura]]></source>
<year>1990</year>
<page-range>220</page-range><publisher-loc><![CDATA[Ginebra ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Organización Mundial de la Salud -OMS-]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B25">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mendonça]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Sistemas de lagunas de estabilización: Cómo utilizar aguas residuales tratadas en sistemas de regadío]]></source>
<year>2000</year>
<page-range>370</page-range><publisher-loc><![CDATA[Bogotá ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B26">
<nlm-citation citation-type="book">
<collab>Metcalf and Eddy</collab>
<source><![CDATA[Wastewater engineering: Treatment and reuse]]></source>
<year>2003</year>
<page-range>1819</page-range><publisher-loc><![CDATA[New York ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[McGraw-Hill]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B27">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Monroy]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Famá]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Meraz]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Montoya]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Macarie]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Anaerobic digestion for wastewater treatment in México: State of the technology]]></article-title>
<source><![CDATA[Water Research]]></source>
<year>2000</year>
<volume>34</volume>
<numero>6</numero>
<issue>6</issue>
<page-range>1803-1816</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B28">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Noyola]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Anaerobio vs aerobio, un debate (casi) superado: Biológico vs primario avanzado, el nuevo debate?]]></article-title>
<source><![CDATA[Ingeniería y Ciencias Ambientales]]></source>
<year>1998</year>
<volume>10</volume>
<numero>34</numero>
<issue>34</issue>
<page-range>10-14</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B29">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Noyola]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Agua y saneamiento en América Latina: Los retos frente a los objetivos del milenio]]></article-title>
<person-group person-group-type="editor">
<name>
<surname><![CDATA[Quiroga]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rojas]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Galvis]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Valencia]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pérez]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Madera]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Álvarez]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Saneamiento básico y ambiental en América Latina]]></source>
<year>2007</year>
<page-range>13-26</page-range><publisher-loc><![CDATA[Cali ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[CAF]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B30">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Onofre]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Sistemas simples para tratamento de esgotos sanitários: Experiência brasileira]]></source>
<year>1997</year>
<page-range>299</page-range><publisher-loc><![CDATA[Brasil ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B31">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>Organización Panamericana de la Salud^dCentro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo</collab>
<source><![CDATA[Validación de lineamientos para formular políticas sobre gestión del agua residual doméstica en América Latina]]></source>
<year>2005</year>
<page-range>14</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B32">
<nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Passig]]></surname>
<given-names><![CDATA[F. H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Villela]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. C. H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ferreira]]></surname>
<given-names><![CDATA[O. P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[ETE Piracicamirim: Nova conceição de sistema de tratamento de esgotos sanitários - Partida, operação e monitoramento de desempenho]]></article-title>
<source><![CDATA[]]></source>
<year>1999</year>
<conf-name><![CDATA[20 Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental]]></conf-name>
<conf-loc>Rio de Janeiro </conf-loc>
<page-range>8</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B33">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Reynolds]]></surname>
<given-names><![CDATA[K. A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Tratamiento de aguas residuales en Latinoamérica]]></source>
<year>2002</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B34">
<nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rittman]]></surname>
<given-names><![CDATA[B. E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Baskin]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Theoretical and modeling aspects of anaerobic treatment of sewage]]></source>
<year>1985</year>
<conf-name><![CDATA[ Seminar/Workshop on Anaerobic Treatment of Sewage]]></conf-name>
<conf-loc>SwitzenbaumAmherst MS</conf-loc>
<page-range>55-94</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B35">
<nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Experiencias en el tratamiento anaerobio de las aguas residuales domésticas]]></article-title>
<source><![CDATA[]]></source>
<year></year>
<conf-name><![CDATA[IV Seminario-Taller Latinoamericano sobre Tratamiento Anaerobio de Aguas Residuales]]></conf-name>
<conf-date>1996</conf-date>
<conf-loc>Bucaramanga </conf-loc>
<page-range>24</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B36">
<nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Torres]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Duque]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Evaluation of UASB reactor followed by trickling filter for domestic wastewater treatment in Valle del Cauca, Colombia]]></article-title>
<source><![CDATA[]]></source>
<year>2011</year>
<conf-name><![CDATA[X Taller y Simposio Latinoamericano de Digestión Anaerobia]]></conf-name>
<conf-date>23-27 octubre</conf-date>
<conf-loc>Ouro Preto </conf-loc>
<page-range>8</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B37">
<nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Schellinkhout]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lettinga]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Van Velsen]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Louwe]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The application of UASB reactor for the direct treatment of domestic wastewater under tropical conditions]]></article-title>
<source><![CDATA[Proceedings]]></source>
<year>1985</year>
<conf-name><![CDATA[ Seminar/Workshop on Anaerobic Treatment of Sewage]]></conf-name>
<conf-loc>SwitzenbaumAmherst MS</conf-loc>
<page-range>259-276</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B38">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Seghezzo]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Anaerobic treatment of domestic wastewater in subtropical regions]]></source>
<year></year>
<page-range>172</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B39">
<nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sterling]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mora]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Experiencias en el funcionamiento de la planta depuradora UASB Vivero Municipal durante los últimos cuatro años Cali-Colombia]]></article-title>
<source><![CDATA[]]></source>
<year></year>
<conf-name><![CDATA[V Taller y Seminario Latinoamericano Tratamiento Anaerobio de Aguas Residuales]]></conf-name>
<conf-date>1998</conf-date>
<conf-loc>Viña del Mar </conf-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B40">
<nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Tare]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ahammed]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jawed]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Biomethanation in domestic and industrial waste treatment: An Indian scenario]]></article-title>
<source><![CDATA[Proceedings]]></source>
<year>1997</year>
<volume>2</volume>
<conf-name><![CDATA[8th International Conference on Anaerobic Digestion]]></conf-name>
<conf-date>25-29 May</conf-date>
<conf-loc>Sendai </conf-loc>
<page-range>255-262</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B41">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Torres]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Tratamento de esgoto sanitário em sistema combinado anaeróbio-aeróbio (UASB-RSB)]]></source>
<year></year>
<page-range>136</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B42">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Torres]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Foresti]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Domestic sewage treatment in a pilot system composed of UASB and SBR rectors]]></article-title>
<source><![CDATA[Water Science and Technology]]></source>
<year>2001</year>
<volume>44</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>247-253</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B43">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Troschinetz]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mihelcic]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Sustainable recycling of municipal solid waste in developing countries]]></article-title>
<source><![CDATA[Waste Management]]></source>
<year>2009</year>
<volume>29</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>915-923</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B44">
<nlm-citation citation-type="">
<collab>United Nations Environment Programme</collab>
<source><![CDATA[Global environment outlook (GEO) 3 Data Portal]]></source>
<year>2009</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B45">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Van Haandel]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Trends in tertiary wastewater treatment]]></article-title>
<source><![CDATA[Saneamiento básico y ambiental en América Latina]]></source>
<year>2007</year>
<page-range>50-63</page-range><publisher-loc><![CDATA[Cali ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Corporación Andina de FomentoUniversidad del Valle]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B46">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Van Haandel]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lettinga]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Anaerobic sewage treatment: A practical guide for regions with a hot climate]]></source>
<year>1994</year>
<page-range>226</page-range><publisher-loc><![CDATA[Chichester ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[John Wiley and Sons]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B47">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Van Haandel]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kato]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. T]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cavalcanti]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. F. F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Florencio]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Anaerobic reactor design concepts for the treatment of domestic wastewater]]></article-title>
<source><![CDATA[Reviews in Environmental Science and Bio/Technology]]></source>
<year>2006</year>
<volume>5</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>21-38</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B48">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Van Haandel]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Van Der Lubbe]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Handbook biological waste water treatment: Design and optimisation of activated sludge systems]]></source>
<year>2007</year>
<page-range>537</page-range><publisher-loc><![CDATA[Leidschendam ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Quist]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B49">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Vieira]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. M. M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[García Jr]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. D]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Sewage treatment by UASB reactor. Operation results and recommendations for design and utilization]]></article-title>
<source><![CDATA[Water Science and Technology]]></source>
<year>1992</year>
<volume>25</volume>
<numero>7</numero>
<issue>7</issue>
<page-range>143-157</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B50">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Villela]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.C.H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Tratamento de esgotos sanitários com reator anaeróbio de manta de lodo (UASB) protótipo: Desempenho e respostas dinâmicas às sobrecargas hidráulicas]]></source>
<year></year>
<page-range>153</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B51">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Von Sperling]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Comparison among the most frequently used systems for wastewater treatment in developing countries]]></article-title>
<source><![CDATA[Water Science and Technology]]></source>
<year>1996</year>
<volume>33</volume>
<numero>3</numero>
<issue>3</issue>
<page-range>59-72</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B52">
<nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Von Sperling]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chernicharo]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. A. L]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Biological wastewater treatment in warm climate regions]]></source>
<year>2005</year>
<page-range>1452</page-range><publisher-loc><![CDATA[London ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[IWA]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B53">
<nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Von Sperling]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Oliveira]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Comparative performance evaluation of full-scale anaerobic and aerobic wastewater treatment processes in Brazil]]></article-title>
<source><![CDATA[]]></source>
<year></year>
<conf-name><![CDATA[IX Taller y Simposio Latinoamericano de Digestión Anaerobia]]></conf-name>
<conf-date>2008</conf-date>
<conf-loc>Isla de Pascua </conf-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B54">
<nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wiegant]]></surname>
<given-names><![CDATA[W. M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Anaerobic digestion for sustainable development]]></source>
<year>2001</year>
<page-range>111-118</page-range><publisher-loc><![CDATA[Wageningen ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
