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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Tratamiento de aguas residuales textiles mediante un biorreactor de membrana]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The principal objectives of the wastewater treatment are: high efficiency removal, low costs, stability in the quality effluent, a small amount of sludge production, and smaller foot- print. The aim of this paper is to evaluate the treatment of MBR and to compare it whit a typical process of activated sludge (AS) at the same operative characteristics and affluent quality. The results demonstrate that a MBR process is more effective and stable than an AS, removing approximately a 82 - 92% of the COD, and 95 % of total solids suspended (TSS), meanwhile in sludge active process removing a 54 - 70% of the COD, and 32 - 43% of total solids suspended (TSS). In conclusion, the MBR process presents good results in order to treat textile wastewater.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="verdana">     <p><b>ART&Iacute;CULO CIENT&Iacute;FICO / </b>RESEARCH ARTIOLE</p>     <p align="center"><font size="4"><b>Tratamiento de aguas residuales textiles   mediante un biorreactor de membrana</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>Treatment of textile waste water by membrane   bioreactor</b></font></p>     <p><b>Lorena Salazar G&aacute;mez<a href="#*">*</a> Mart&iacute; Crespi Roseli<a href="#**">**</a> Roberto Salazar<a href="#***">***</a></b></p>     <p><a name="*">*</a> Doctora en Ingenier&iacute;a Ambiental, Universidad Polit&eacute;cnica de   Catalu&ntilde;a. Profesora investigadora Universidad del Norte, Barranquilla   (Colombia).<a href="mailto:Losaga00@yahoo.com">Losaga00@yahoo.com</a>.</p>     <p><b>Correspondencia: </b>Universidad del Norte, Laboratorio de Aguas, L5. Km 5   v&iacute;a a Puerto Colombia, A.A.1569, Barranquilla (Colombia).</p>     <p><a name="**">**</a> Doctor Ingeniero Industrial, Universidad Polit&eacute;cnica de   Catalu&ntilde;a (Espa&ntilde;a). Director del Laboratorio de Control de la Contaminaci&oacute;n   Ambiental, Instituto de Investigaci&oacute;n Textil y Cooperaci&oacute;n Industrial <b>INTEXTER, </b>Universidad Polit&eacute;cnica de Catalu&ntilde;a, Barcelona (Espa&ntilde;a). <a href="mailto:crespi@etp.upc.edu">crespi@etp.upc.edu</a></p>     <p><a name="***">***</a> Master en Ingenier&iacute;a Sanitaria y Ambiental, Universidad   de Cantabria (Espa&ntilde;a). Profesor titular Universidad de Nari&ntilde;o, Pasto (Colombia). <a href="mailto:rosal@udenar.edu.co">rosal@udenar.edu.co</a></p>     <p>Fecha de recepci&oacute;n: 29 de mayo de 2009    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   Fecha de aceptaci&oacute;n: 28 de agosto   de 2009</p> <hr>     <p><b>Resumen</b></p>     <p>En la actualidad, los investigadores dedicados al tratamiento de agua   residual se han esforzado por obtener mejores rendimientos de depuraci&oacute;n,   reducci&oacute;n de costos de operaci&oacute;n y mantenimiento en la generaci&oacute;n de procesos   que posean una elevada flexibilidad para soportar las variaciones en el   afluente, que generen una m&iacute;nima producci&oacute;n de lodos y que sean dise&ntilde;ados en   condiciones m&iacute;nimas de &aacute;rea. En este trabajo se expone una nueva tecnolog&iacute;a en   el tratamiento de agua residual, la de los Biorreactores de Membrana <b>(BRM), </b>que nace como respuesta de estas exigencias, ya que combina el sistema de   fangos activados <b>(FA) </b>convencional y la filtraci&oacute;n por membrana. As&iacute;   mismo eval&uacute;a comparativamente el proceso de fangos activados y Biorreactor de   Membrana a escala piloto en aguas de dif&iacute;cil tratamiento como son los efluentes   textiles. Los resultados indican que el proceso de <b>BRM </b>reduce un 82 - 92%   de la materia org&aacute;nica <b>(DQO), </b>un 95% de los s&oacute;lidos en suspensi&oacute;n totales <b>(SST), </b>mientras que el proceso de fangos activados reduce un 54- 70% de   la materia org&aacute;nica <b>(DQO) </b>y un 32- 43% de <b>SST.</b></p>     <p><b>Palabras clave: </b>Aguas residuales textiles, biorreactor de membrana,   fangos activados.</p> <hr>     <p><b>Abstract</b></p>     <p>The principal objectives of the wastewater treatment are: high efficiency   removal, low costs, stability in the quality effluent, a small amount of sludge   production, and smaller foot- print. The aim of this paper is to evaluate the   treatment of MBR and to compare it whit a typical process of activated sludge <b>(AS) </b>at the same operative characteristics and affluent quality. The   results demonstrate that a MBR process is more effective and stable than an AS,   removing approximately a 82 - 92% of the <b>COD, </b>and 95 % of total solids   suspended <b>(TSS), </b>meanwhile in sludge active process removing a 54 - 70%   of the <b>COD, </b>and 32 - 43% of total solids suspended <b>(TSS). </b>In   conclusion, the <b>MBR </b>process presents good results in order to treat   textile wastewater. </p>     <p><b>Keywords: </b>membrane bioreactor, sludge active process, textile   wastewater.</p> <hr>     <p><font size="3"><b>1. INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     <p>La industria textil es una industria que consume grandes cantidades de agua,   energ&iacute;a y productos qu&iacute;micos auxiliares, adem&aacute;s genera una gran cantidad de agua   residual; estos efluentes poseen elevadas concentraciones de colorantes,   contaminantes org&aacute;nicos refractarios, compuestos t&oacute;xicos, componentes   inhibidores, tensioactivos, componentes clorados. Por lo tanto, se constituyen   en uno de los efluentes de m&aacute;s dif&iacute;cil tratamiento. Investigaciones realizadas   por Ghoreischi &#91;1&#93; presentan el efecto carcinog&eacute;nico, mutag&eacute;nico y el deterioro   al medio ambiente que generan los colorantes al ser dispuestos en fuentes   superficiales. Estudios realizados por Baunmgarten &#91;2&#93;, entre otros, indican que   el proceso m&aacute;s empleado para tratar estos efluentes son los biol&oacute;gicos; seg&uacute;n la <i>Environmental Protection Agency </i>(EPA) &#91;3&#93;, el proceso m&aacute;s empleado es el   de Fangos Activados (FA). En estos procesos, la biodegradaci&oacute;n de la materia   org&aacute;nica se lleva a cavo mediante la acci&oacute;n de microorganismos en condiciones   aerobias, y la separaci&oacute;n s&oacute;lido-l&iacute;quido se lleva a cavo mediante un   clarificador secundario. Si bien es cierto que este proceso es efectivo para   eliminar la materia org&aacute;nica, su principal problema es el <i>bulking </i>del   fango, que genera eliminaci&oacute;n de biomasa en el clarificador secundario.</p>     <p>Los requerimientos normativos, as&iacute; como la necesidad de ahorrar y/o   reutilizar agua en la industria, hace necesario que se investigue nuevos   procesos que permitan mejorar la remoci&oacute;n de componentes dif&iacute;cilmente   biodegradables, part&iacute;culas coloidales, virus, bacterias y permitan la   posibilidad de la incorporaci&oacute;n del efluente en el proceso productivo&#91;4&#93;-&#91;6&#93;. En   la actualidad existen numerosas modificaciones al proceso de fangos activados,   una de ellas es el proceso de Biorreactor de Membrana (BRM). Varios autores   &#91;7&#93;-&#91;11&#93; sugieren que la tecnolog&iacute;a BRM revolucionar&aacute; el tratamiento de aguas   residuales, debido a que este proceso involucra dos procesos en uno: el reactor   biol&oacute;gico y la separaci&oacute;n de s&oacute;lidos mediante membranas de microfiltraci&oacute;n (MF)   o ultrafiltraci&oacute;n (UF) &#91;9&#93;. El proceso BRM, en comparaci&oacute;n con un proceso   convencional de fangos activados, permite controlar el proceso biol&oacute;gico, tiene   un mayor tiempo de retenci&oacute;n de s&oacute;lidos que funciona de manera independiente del   tiempo de retenci&oacute;n hidr&aacute;ulica; as&iacute; mismo, elimina un alto porcentaje de los   s&oacute;lidos en suspensi&oacute;n y los microorganismos, tiene una elevada tasa de   eliminaci&oacute;n de la materia org&aacute;nica, menor producci&oacute;n de lodos, su puesta en   marcha es mucho m&aacute;s r&aacute;pida, y adem&aacute;s requiere una menor &aacute;rea constructiva   &#91;12&#93;-&#91;15&#93;. Sin embargo, es una tecnolog&iacute;a naciente que requiere mayor   investigaci&oacute;n para su implementaci&oacute;n, especialmente con efluentes de dif&iacute;cil   tratamiento como los textiles.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El objetivo de este trabajo es evaluar comparativamente el proceso de   tratamiento de aguas residuales textiles mediante un biorreactor de membrana y   un proceso de fangos activados, bajo similares condiciones operativas y de   calidad del efluente.</p>     <p><font size="3"><b>2. METODOLOG&Iacute;A</b></font></p>     <p>Para la evaluaci&oacute;n del proceso BRM y FA en aguas residuales textiles (ART) es   necesario dise&ntilde;ar y elaborar un efluente textil representativo, poner en marcha   las plantas piloto y evaluar sus eficiencias.</p>     <p><b>2.1. Materiales y m&eacute;todos</b></p>     <p><i>2.1.1. Preparaci&oacute;n del efluente textil</i></p>     <p>El efluente textil est&aacute; compuesto por diferentes efluentes del proceso de   f&aacute;brica, se caracteriza por ser muy variable en caudal y tiene una amplia   diversidad de productos provenientes de la eliminaci&oacute;n en cada proceso. Con el   fin de reproducir en laboratorio las caracter&iacute;sticas de un efluente textil   representativo se simula el efluente de la industria de tintura y acabados de   tejidos de algod&oacute;n y sus mezclas. Varios autores &#91;3&#93;, &#91;17&#93;, &#91;18&#93; indican que el   este efluente es uno de los m&aacute;s contaminantes, de dif&iacute;cil tratamiento y   pertenece a un sector importante dentro de la industria textil. Para reproducir   este efluente es necesario simular cada uno de los procesos y los efluentes que   &eacute;stos generan. En la <a href="#t1">tabla 1</a> se observa la composici&oacute;n de cada   uno de los distintos efluentes de los procesos unitarios que se generaran al   procesar 1 Kg de materia prima. El dise&ntilde;o de mezcla fue realizado en el Institut   Textil de Coperaci&oacute; Industrial de Terrassa (Universidad Polit&eacute;cnica de Catalu&ntilde;a   - UPC).</p>     <p align="center"><a name="t1"><img src="img/revistas/inde/n26/n26a07-1.jpg"></a></p>     <p><b>2.1.2. Plantas piloto BRM y FA</b></p>     <p>Para este estudio se emplearon tres plantas piloto: una planta piloto de   biorreactor de membrana (BRM) y dos plantas piloto de fangos activados (FA).</p>     <p><b>&bull; PLANTA PILOTO BRM</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La evaluaci&oacute;n del proceso BRM se llev&oacute; a cabo en una planta piloto BRM,   fabricada por POLYMEM&copy; (Tolouse - Francia), provista de membranas de   ultraf&uuml;traci&oacute;n (UFS3 y UFS2) y microf&uuml;traci&oacute;n (MFS), de polysulfona. Esta planta   est&aacute; compuesta por un tanque de alimentaci&oacute;n (B1), donde se produce el proceso   biol&oacute;gico; una bomba de succi&oacute;n (P1), que aspira el agua residual a trav&eacute;s de   las fibras huecas de las membranas; un tanque de contralavado (B2), que recibe   el agua filtrada y abastece de agua para el contra lavado; un tanque de   almacenamiento de la soluci&oacute;n de limpieza (B4); un cuadro central de mandos   (CCM), que es el encargado de controlar autom&aacute;ticamente todo el proceso (ver <a href="#f1">figura1</a>). Tiene dos modos de funcionamiento: un modo normal,   donde se produce la filtraci&oacute;n de la biomasa del proceso biol&oacute;gico, y un modo   lavado, donde se produce la eliminaci&oacute;n de las part&iacute;culas incrustadas en los   poros de la membrana y la desinfecci&oacute;n.</p>     <p align="center"><a name="f1"><img src="img/revistas/inde/n26/n26a07-2.jpg"></a></p>     <p><b>PLANTA PILOTO FANGOS ACTIVADOS (FA)</b></p>     <p>Las plantas piloto empleadas, de cristal AFORA 5190, est&aacute;n compuestas por un   dep&oacute;sito de tratamiento biol&oacute;gico, un dep&oacute;sito decantador, una llave de salida   en la parte inferior del reactor, un compresor de aire con difusores, una bomba   dosificadora de caudal. El diagrama de flujo de las plantas piloto se describe   en la <a href="#f2">figura 2</a>.</p>     <p align="center"><a name="f2"><img src="img/revistas/inde/n26/n26a07-3.jpg"></a></p>     <p><b>2.1.3. M&eacute;todos de an&aacute;lisis</b></p>     <p>Se aplicaron diferentes t&eacute;cnicas de an&aacute;lisis al afluente, a los procesos   biol&oacute;gicos FA y BRM y a los efluentes de los dos procesos. Los m&eacute;todos aplicados   incluyen par&aacute;metros f&iacute;sicos, qu&iacute;micos y bioqu&iacute;micos. Los detalles de estas   t&eacute;cnicas se resumen en la <a href="#t2">tabla 2</a>.</p>     <p align="center"><a name="t2"><img src="img/revistas/inde/n26/n26a07-4.jpg"></a></p>     <p><b>2.1.4. Par&aacute;metros operativos</b></p>     <p>Se realizaron tres evaluaciones, con periodos de inoculaci&oacute;n y puesta en   marcha hasta alcanzar condiciones estacionarias. En la mayor&iacute;a de los   experimentos estas condiciones se alcanzaban en el tercer mes. El periodo de   muestreo fue de nueve meses, en el que se realiz&oacute; por triplicado la   experimentaci&oacute;n. Los par&aacute;metros operativos se indican en la <a href="#t3">tabla   3</a>; el par&aacute;metro de control en el afluente es la demanda qu&iacute;mica de ox&iacute;geno   (DQO); en la biomasa de los dos procesos son los s&oacute;lidos suspendidos totales del   licor mezcla (SSTLM), y a partir de &eacute;stos tenemos los par&aacute;metros operativos   dentro de los procesos: el tiempo de retenci&oacute;n hidr&aacute;ulico (TRH), el volumen del   reactor (V), la carga m&aacute;sica (F/M) y el tiempo de retenci&oacute;n celular (SRT).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="t3"><img src="img/revistas/inde/n26/n26a07-5.jpg"></a></p>     <p>El diseno de experimentos se indica en la <a href="#t4">tabla 4</a>; este   diseno se emple&oacute; para cada evaluaci&oacute;n experimental.</p>     <p align="center"><a name="t4"><img src="img/revistas/inde/n26/n26a07-6.jpg">    <br>       <img src="img/revistas/inde/n26/n26a07-7.jpg"></a></p>     <p><font size="3"><b>3. RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N </b></font></p>     <p><b>3.1. Caracter&iacute;sticas del efluente sint&eacute;tico</b></p>     <p>Uno de los resultados es la elaboraci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n del efluente   sint&eacute;tico de la industria de acabados de tejidos de algod&oacute;n y sus mezclas; este   efluente se reprodujo en laboratorio y sus caracter&iacute;sticas se presentan en la <a href="#t5">tabla 5</a>.</p>     <p align="center"><a name="t5"><img src="img/revistas/inde/n26/n26a07-8.jpg"></a></p>     <p>Se puede observar que es un efluente con un elevado contenido de materia   org&aacute;nica dif&iacute;cilmente biodegradable, con gran cantidad de color y cloruros, que   lo hacen un efluente de dif&iacute;cil tratamiento por m&eacute;todos convencionales.</p>     <p><b>3.2. Evaluaci&oacute;n de la eliminaci&oacute;n de la materia org&aacute;nica</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se evalu&oacute; la eliminaci&oacute;n de la materia org&aacute;nica, expresada en porcentaje de   DQO eliminada. En la <a href="#t6">tabla 6</a> se resumen los resultados y los   par&aacute;metros estad&iacute;sticos obtenidos de la evaluaci&oacute;n por triplicado de tres   periodos operativos en las plantas piloto, en las que se evalu&oacute; el efluente del   proceso de fangos activados (FA2), el componente biol&oacute;gico del proceso BRM   (BRMsob) y el efluente del biorreactor de membrana (BRM).</p>     <p align="center"><a name="t6"><img src="img/revistas/inde/n26/n26a07-9.jpg"></a></p>     <p>Durante la experimentaci&oacute;n se detect&oacute; la gran variabilidad del efluente de   fangos activados y la estabilidad del efluente de BRM, en su parte biol&oacute;gica   como en el total del proceso, como lo expresa su desviaci&oacute;n est&aacute;ndar; esta   tendencia se confirma en la <a href="#f3">figura 3</a>, donde se observa el   comportamiento de la eliminaci&oacute;n del sustrato en un periodo de 72 d&iacute;as; este   comportamiento se replic&oacute; en las tres evaluaciones experimentales. En general,   el proceso de BRM tiene una eficiencia promedio de 89% en la eliminaci&oacute;n de la   materia org&aacute;nica expresada en DQO.</p>     <p align="center"><a name="f3"><img src="img/revistas/inde/n26/n26a07-10.jpg"></a></p>     <p>La <a href="#f3">figura 3</a> presenta el comportamiento en la eliminaci&oacute;n de   la materia org&aacute;nica, en las plantas piloto, de un periodo experimental. Se puede   observar la inestabilidad del proceso de FA, la estabilidad del proceso   biol&oacute;gico BRM y del proceso global de BRM. Esto se debe a que el proceso   biol&oacute;gico BRM es compacto, no hay expulsi&oacute;n de biomasa, fen&oacute;meno que se observ&oacute;   en el proceso de FA, donde ocurri&oacute; el <i>bulking </i>de fango, debido a la   presencia de bacterias filamentosas; esto se observa m&aacute;s claramente en la   evaluaci&oacute;n de los s&oacute;lidos suspendidos totales.</p>     <p><b>3.3. Evaluaci&oacute;n del contenido de s&oacute;lidos en suspensi&oacute;n</b></p>     <p>Se evalu&oacute; el porcentaje de eliminaci&oacute;n de S&oacute;lidos Suspendidos Totales en tres   periodos de operaci&oacute;n de las plantas piloto. En la <a href="#t7">tabla 7</a> se   observa que el porcentaje de eliminaci&oacute;n de los s&oacute;lidos en suspensi&oacute;n en el   proceso de fangos activados se encuentra en un rango de 32 - 43%, debido a la   generaci&oacute;n del <i>bulking </i>del fango, sin embargo en el proceso de BRM la   eficiencia en la eliminaci&oacute;n de los SST es excelente, con un valor medio de   95%.</p>     <p align="center"><a name="t7"><img src="img/revistas/inde/n26/n26a07-11.jpg"></a></p>     <p>En la <a href="#f4">figura 4</a> se observa el comportamiento en la   eliminaci&oacute;n de los s&oacute;lidos suspendidos totales (SST); es evidente la eficiencia   y estabilidad del proceso BRM frente al de fangos activados. La sigla Xe se   refiere a la concentraci&oacute;n de SST en el efluente, XsFA es la concentraci&oacute;n de   SST en el efluente del proceso de FA, y XsMBR es la eficiencia en el efluente   del proceso BRM.</p>     <p align="center"><a name="f4"><img src="img/revistas/inde/n26/n26a07-12.jpg"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se puede observar la ventaja de la separaci&oacute;n s&oacute;lido-l&iacute;quido de un BRM frente   a un proceso de FA, ya que la membrana es una barrera que brinda una estabilidad   al proceso, lo que no puede realizar el clarificador secundario.</p>     <p><b>3.4. Evaluaci&oacute;n de la biomasa</b></p>     <p>Se evalu&oacute; el contenido de SSTLM en los biorreactores con el fin de realizar   un seguimiento a la biomasa de los dos procesos. En la <a href="#f5">figura   5</a> se presenta el comportamiento de un periodo experimental; se observa que   la biomasa del piloto BRM es estable, lo que indica una r&aacute;pida adaptaci&oacute;n a las   condiciones operativas y al efluente sint&eacute;tico de la biomasa. Este   comportamiento se replic&oacute; en los tres ensayos experimentales. En el proceso de   FA se observa un incremento elevado de s&oacute;lidos en suspensi&oacute;n hasta el d&iacute;a 18;   sin embargo, este crecimiento se detiene, y se vuelve negativo, generado por la   expulsi&oacute;n de la biomasa en el clarificador secundario; esto produce, a su vez,   disminuci&oacute;n en la eficiencia del sistema.</p>     <p align="center"><a name="f5"><img src="img/revistas/inde/n26/n26a07-13.jpg"></a></p>     <p>El comportamiento de la biomasa en el reactor se puede atribuir al fen&oacute;meno   del <i>bulking </i>del fango. Metcalf y colaboradores (2003) atribuyen este   fen&oacute;meno a la presencia de organismos filamentosos; estos organismos hacen que   los fl&oacute;culos sean voluminosos y poco consistentes, por lo tanto susceptibles a   ser arrastrados en grandes cantidades en el fluente del tanque de sedimentaci&oacute;n.   En este estudio encontramos que estos fl&oacute;culos poco consistentes forman una   torta a la salida del decantador de la que gradualmente se desprenden materias   en suspensi&oacute;n. La formaci&oacute;n de la torta en el decantador se puede observar en la <a href="#f6">figura 6</a>.</p>     <p align="center"><a name="f6"><img src="img/revistas/inde/n26/n26a07-14.jpg"></a></p>     <p><b>3.5. Evaluaci&oacute;n de la eliminaci&oacute;n del color</b></p>     <p>Este es un par&aacute;metro de importancia en la evaluaci&oacute;n, ya que las aguas   textiles se caracterizan por su elevado contenido de color y la eliminaci&oacute;n del   mismo en procesos biol&oacute;gicos convencionales no es efectiva, con lo cual la   alternativa de biorreactores de membrana puede ser interesante. En la <a href="#t8">tabla 8</a> se presentan los resultados medios de la eliminaci&oacute;n del   color de los procesos biol&oacute;gicos FA y BRM y del total del proceso BRM, donde el   proceso de fangos activados remueve &uacute;nicamente un 30% del color, y se atribuye   esta eliminaci&oacute;n a la adsorci&oacute;n de las part&iacute;culas coloidales por la biomasa; la   biomasa en el BRM retiene un 55% el color, un 25% m&aacute;s que el FA. Este   comportamiento puede ser atribuido a las caracter&iacute;sticas <i>delfloc </i>del   proceso BRM, que es unfloc disperso, de menores dimensiones, con lo cual hay una   mayor &aacute;rea espec&iacute;fica para atrapar las part&iacute;culas coloidales &#91;18&#93;.</p>     <p align="center"><a name="t8"><img src="img/revistas/inde/n26/n26a07-15.jpg"></a></p>     <p>Para este trabajo se evaluaron membranas de microfiltraci&oacute;n (MFS) de un   di&aacute;metro de poro de 0.2 um, fabricadas en polysulfona. Los resultados medios,   obtenidos a lo largo de la evaluaci&oacute;n, indican que la influencia de la membrana   en la eliminaci&oacute;n del color es aproximadamente de un 14%. Si evaluamos el   proceso global podemos decir que el proceso BRM elimina aproximadamente un 39%   m&aacute;s el color que un proceso de FA. As&iacute; mismo, la eliminaci&oacute;n del color en un   proceso biol&oacute;gico no es estable, como se observa en la <a href="#f7">figura   7</a>, donde debido a los cambios biol&oacute;gicos del sistema existen variaciones en   la eliminaci&oacute;n del color del efluente para FA1 y FA2, mientras que en el proceso   de BRM es un proceso estable a lo largo del tiempo de operaci&oacute;n y est&aacute; blindado   ante cambios o inhibiciones del proceso biol&oacute;gico.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f7"><img src="img/revistas/inde/n26/n26a07-16.jpg"></a></p>     <p><font size="3"><b>4. CONCLUSIONES</b></font></p>     <p>Seg&uacute;n los resultados obtenidos, el tratamiento de aguas residuales textiles   mediante un BRM resulta atractivo, ya que durante el desarrollo de la parte   experimental presenta una mayor estabilidad del proceso, una remoci&oacute;n de la   materia org&aacute;nica promedio de 89%, de s&oacute;lidos suspendidos totales de 95% y de   color del 69%.</p>     <p>Al comparar un proceso convencional de fangos activados, bajo las mismas   caracter&iacute;sticas operativas, biomasa y efluente, seg&uacute;n los resultados obtenidos   podemos decir que el proceso BRM es un 22% m&aacute;s eficiente en la eliminaci&oacute;n de la   materia org&aacute;nica que el proceso de FA. Es evidente que la principal ventaja del   proceso BRM es la estabilidad y calidad del agua tratada. En la eliminaci&oacute;n del   color, el proceso BRM elimina un 33% m&aacute;s que los fangos activados.</p>     <p>En este trabajo se verific&oacute; la informaci&oacute;n obtenida en la literatura sobre   las desventajas del proceso biol&oacute;gico, ya que uno de los principales problemas   del proceso de FA es la generaci&oacute;n del <i>bulking, </i>lo que produce   inestabilidad en el proceso y evacuaci&oacute;n de la materia org&aacute;nica. Este fen&oacute;meno   se present&oacute; en los tres ensayos realizados, mientras que en el proceso BRM no   fue evidente, la cantidad de biomasa en el reactor se mantuvo constante, ya que   las membranas retuvieron el material celular.</p>     <p><font size="3"><b>Agradecimientos</b></font></p>     <p>Los autores expresan sus agradecimientos al grupo de trabajo del Laboratorio   de Control de la Contaminaci&oacute;n Ambiental del Insitut d'Investigaci&oacute; Textil i   Cooperaci&oacute; Industrial INTEXTER de la Universitat Polit&eacute;cnica de Catalunya en la   realizaci&oacute;n de este estudio.</p>     <p><font size="3"><b>Referencias</b></font></p>     <!-- ref --><p>&#91;1&#93; S. Ghoreischi and R. Haghighi, "Chemical catalytic reaction and   biological oxidation for treatment non-biodegradable textile effluent", <i>Chemical Engineering Journal,</i> Vol. 95, pp.163- 169, 2001. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0122-3461200900020000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;2&#93; S. Baunmgarten, H.Fr. Schoder, and J. Pinnekamp, "Performance of membrane   bioreactors used for the treatment of wastewater from the chemical and textile   industries". <i>Wat. Sci.&amp; Technol, </i>vol. 53, N&deg; 9, pp. 61-67, 2006. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0122-3461200900020000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;3&#93; Environmental Protection Agency (EPA), <i>Waste Water   Collection,Treatment and</i> <i>Storage. </i>USA: EPA, 1999. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0122-3461200900020000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;4&#93; Metcalf &amp; Eddy, <i>Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, </i>4<sup>a</sup> ed. New York: McGraw-Hill, 2003, pp. 659 - 861. &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=S0122-3461200900020000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;5&#93; R. Bai and H. Leow, "Microfiltrat. ion of activated sludge wastewater-   the effect of system operation parameters", <i>Separation &amp; purification   Technology, </i>Vol. 29, pp. 183-189, 2002.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0122-3461200900020000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;6&#93; Y. Tsang, S. Sin, and H Chua, "Nocardia foaming control in activated   sludge process treating domestic wastewater". <i>Bioresource Technology, </i>Vol. 99, pp. 3381-3388, 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=S0122-3461200900020000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;7&#93;. J. Manem, and R. Sanderson, "Biorreactores de membrana", en <i>Tratamiento de Agua por procesos de membrana: Principios, procesos y   aplicaciones, </i>American Water Works Association, Ed. Madrid: McGrawHill,   1998, pp. 757-787.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0122-3461200900020000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;8&#93;. P. Merlo, S. Adhams, P. Gagliardo, R. Trusell, "Application of membrane   bioreactor (BRM) technology for water reclamation", in proceding Water   Enviroment Federation's technical exhibition, 2000, p. 40.&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=S0122-3461200900020000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;9&#93;. N. Cicek, J. Franco, M. Suidan, V. Urbain, and J. Manem,   "Characterization and comparison of a membrane bioreactor and conventional   activated-sludge system in the treatment of wastewater containing high-   molecular -weight compounds", <i>Wat. Environ. Res, </i>Vol. 71, pp. 64 -70,   1990.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0122-3461200900020000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;10&#93; S. Adham, J. De Carolis, J. Grounds, L. Waseserman, and B. Pearce, "BRM.   Performance. Pilot-scale test show membrane bioreactor can treat raw wastewater   or advanced primary system effluent", <i>Water Environment &amp;</i> <i>Technology, </i>Vol. 74, pp. 33-39, 2004.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0122-3461200900020000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;11&#93;. S. Sandhya, K. Sarayu, and K. Swaminathan, "Determination of kinetic   constants of hybrid textile wastewater treatment system", <i>Bioresource   Technology, </i>Vol. 99, pp. 5793-5797, 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=000091&pid=S0122-3461200900020000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;12&#93;. H. Van der Roest, A Van Bentem, and D. Lawrence, "BRM-technology in   municipal wastewater treatment: challenging the traditional treatment   technologies", <i>Water Science &amp; technology, </i>Vol. 45, pp. 273 - 280,   2002.&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=S0122-3461200900020000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;13&#93; B. Lesjejan, S. Rosenberger, and J. Schrotter, "Membrane - aided   biological wastewater treatment - an overview of applied systems". <i>Membrane   Technology, </i>Vol. 8 pp. 5-10. August, 2004.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0122-3461200900020000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;14&#93; T. Stephenson, S. Judd, B. Jefferson, and K. Brindle, <i>Membrane   bioreactors for wastewater treatment, </i>London: IWA Publishing and the   authors, 2002, pp.175-186.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0122-3461200900020000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;15&#93;. N. Cicek, A review of membrane bioreactors and their potential   application in the treatment of agricultural wastewater, <i>Canadian Biosystems   Engineering,</i> Vol. 45, pp. 639- 646, 2003.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0122-3461200900020000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;16&#93; European Commission, Institute for Prospective Technological Studies,   Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), <i>Reference Document on   Best Available Techniques for the textiles industry, </i>Sevilla, 2002.&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=S0122-3461200900020000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;17&#93; Asociaci&oacute;n Industrial Textil del Proceso Algodonero (AITPA), "El sector   textil de proceso algodonero presenta sus resultados a la asamblea general". &#91;on   line&#93; Disponible en: <a href="http://www.aitpa.es/industria/text-mundo.htm" target="_blank">http://www.aitpa.es/industria/text-mundo.htm</a>. Ultimo acceso:   19 Nov,2002.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0122-3461200900020000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;18&#93; L. Salazar, "Estudio de la depuraci&oacute;n de efluentes de la industria   textil, mediante un biorreactor de membrana", Tesis doctoral, Universitat   Polit&eacute;cnica de Catalunya (UPC), Barcelona, 2005.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0122-3461200900020000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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<label>1</label><nlm-citation citation-type="journal">
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<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Chemical catalytic reaction and biological oxidation for treatment non-biodegradable textile effluent]]></article-title>
<source><![CDATA[Chemical Engineering Journal]]></source>
<year>2001</year>
<volume>95</volume>
<page-range>163- 169</page-range></nlm-citation>
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<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
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<surname><![CDATA[Baunmgarten]]></surname>
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<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Performance of membrane bioreactors used for the treatment of wastewater from the chemical and textile industries]]></article-title>
<source><![CDATA[Wat. Sci.& Technol]]></source>
<year>2006</year>
<volume>53</volume>
<numero>9</numero>
<issue>9</issue>
<page-range>61-67</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="book">
<collab>Environmental Protection Agency (EPA)</collab>
<source><![CDATA[Waste Water Collection,Treatment and Storage]]></source>
<year>1999</year>
<publisher-name><![CDATA[EPA]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
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