Eficiencia de los microorganismos en la estabilización de lodos sépticos

Giancarlo Fernando Meza Terbullino, Francisco Enrique Godiño Vilchez, Carlos Alberto Gonzales Rojas

Resumen


El crecimiento sin precedentes de las poblaciones urbanas ha ejercido una enorme presión sobre la calidad de vida con respecto a la vivienda, el suministro de agua y energía, y esto se refleja en el deterioro de la calidad del agua, el aire y el suelo. Una disminución en la calidad ambiental por la generación de desechos en estos centros urbanos, especialmente en las aguas residuales, es una preocupación importante y creciente. Para esto se han propuesto procesos de mejoramiento de estos efluentes y uno de ellos es el uso de los micoorganismos eficientes (ME), en el entendido de que el metabolismo bacteriano determina la eficacia del tratamiento biológico de las aguas residuales. Se diseño un protocolo con cinco tratamientos con tres repiticiones, un testigo o T0 sin concentración de ME, T1 2,5% de ME en la relación V/V (volumen del soluto y el volumen del solvente).; T2 5%; T3 7,5% y T4 10% para determinar el efecto de estas bacterias en lodos sépticos en el distrito Huando 2021. Las características organolépticas color y olor se vieron favorecidas sustancialmente con la presencia de los ME. Asimismo, las concentarciones de sólidos disueltos, amonio, demanda bioquímica de oxígeno; y muy en particular, una reducción considerable de las unidades formadores de colonias de coliformes fecales. Estos sistemas son una alternativa adas para el tratamiento de las aguas residuales, son económicos, fácil instalación, operación y mantenimiento, siendo ampliamente utilizado para cumplir demandas residenciales.


Palabras clave


aguas residuales, microorganismos eficientes, lodos sépticos

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Referencias


Agency UEP. (2002). Onsite wastewater treatment systems manual. Office of Research and Development, Washington, DC.

Characklis WG, Marshal K. (1990). Biofilms. Wiley-Interscience, New York. 1st edition, 796p.

Cullimore D, Viraraghavan T. (1994). Microbiological aspects of anaerobic filter treatment of septic tank effluent at low temperatures. Environ Technol. 15:165–173. https://doi.org/10.1080/09593339409385416

Declerck, P., Behets, J., Margineanu, A., van Hoef, V., De Keersmaecker, B., & Ollevier, F. (2009). Replication of Legionella pneumophila in biofilms of water distribution pipes. Microbiological research, 164(6), 593–603. https://doi.org/10.1016/j.micres.2007.06.001

Galvis G. Latorre J. Visscher JT. (1998). Multi- Stage Filtration: An Innovative Water Treatment Technology. IRC International Water and Sanitation Center, The Hague, Netherlands. Dispopnible en: http://www.sciepub.com/reference/108677 (Acceso enero 2023).

Hurlow, J., Couch, K., Lafore, K., Bolto, L., Metcal, D.,& Bowler, P. (2015). Clinical Biofilms: A Challenging Frontier in Wound Care. Adv. Wound Care. 4, 295-301. https://doi.org/10.1089/wound.2014.0567

Kennedy, T.J., Anderson, T.A., Hernández E.A., & Morse, A.N. (2013). Assessing an intermittently operated household scale slow sand filter paired with household bleach for the removal of endocrine disrupting compounds. J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng. 48(7):753-9. https://doi.org/10.1080/10934529.2013.744616

Liu, T., Liu, S., Zheng, M., Che, Q., & Ni, J. (2016). Performance assessment of full-scale wastewater treatment plants based on seasonal variability of microbial communities via highthroughput sequencing. PLoS ONE 11: e0152998. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0152998

Metcalf, L., Eddy, H.P., & Tchobanoglous, G. (2014). Wastewater engineering: treatment, disposal, and reuse, vol 4, 5th edn. McGraw-Hill NewYork, New York.

Nasr, F, & Mikhaeil, B. (2013). Treatment of domestic wastewater using conventional and baffled septic tanks. Environ Technol. 34:2337–2343. https://doi.org/10.1080/09593330.2013.767285

Quijano G, Arcila JS, Buitrón G. (2017). Microalgal-bacterial aggregates: Applications and perspectives for wastewater treatment. Biotechnol Adv. 35(6):772-781. https://doi: 10.1016/j.biotechadv.2017.07.003

Senthil Kumar, P., Suganya, S., & Varjani, S.J. (2018). Evaluation of next-generation sequencing technologies for environmental monitoring in wastewater abatement. In: Varjani SJ, Agarwal AK, Gnansounou E, Gurunathan B (eds) Bioremediation: applications for environmental protection and management. Springer Singapore, Singapore, pp 29– 52. https://doi.org/10.1007/978-981-10-7485-1_3

Silva, F., Lima, M., Mendonça, L., & Gomes, M. (2013). Septic tank combined with anaerobic filter and conventional UASB: results rom full scale plants. Braz J Chem Eng. 30:133–140. https://doi.org/10.1590/S0104-66322013000100015

World Health Organization (WHO). 2017. Guidelines for drinking-water quality. World Health Organization, Switzerland. Disponible en: https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789241549950 (Acceso enero 2023).

Wu, S., Austin, D., Liu, L., & Dong, R. (2011). Performance of integrated household constructed wetland for domestic wastewater treatment in rural areas. Ecol Eng 37:948–954. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2011.02.002

Zhou, Y., Oehmen, A., Lim, M., Vadivelu, V., & Ng, W.J. (2011). The role of nitrite and free nitrous acid (FNA) in wastewater treatment plants. Water Res. 45(15):4672-82. https://doi.org/10.1016/j.watres.2011.06.025


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