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Aprovechamiento energético de residuos industriales de alta carga orgánica mediante codigestión anaerobia

Benito Mora, Carlos; Alonso Contreras, Antonio José; Garvi Higueras, María Dolores; Morón Romero, María del Carmen; Lebrato Martínez, Julián

Abstract

El desarrollo de nueva y más estricta legislación en materia de tratamiento de residuos, hace necesaria la utilización y mejora de tecnologías no convencionales que eviten los problemas ambientales asociados a las técnicas de gestión tradicionales, tales como la deposición en vertedero. Los residuos agroindustriales presentan, en la mayoría de los casos, una elevada carga orgánica, provocando impactos ambientales. En el presente estudio se valora el aprovechamiento energético de los residuos de lactosuero, aguas glicerosas y lixiviado de vertedero, como cosustratos en el proceso de codigestión anaerobia, pudiendo ser esta, una alternativa de tratamiento, gestión y valorización de estos residuos y con el biogás producido, generar energía eléctrica, siendo otra fuente de energía renovable. El comportamiento de cada uno de los sustratos de trabajo han sido estudiados mediante ensayos de Biochemical Methane Potential, siendo una herramienta factible para el estudio de la biodegradabilidad o viabilidad del sustrato, adaptabilidad de los consorcios microbianos y la especialización de dichos consorcios a cada uno de los residuos de estudio en codigestión anaerobia. Se emplea el fango mixto como sustrato de referencia debido a su viabilidad en los procesos de digestión anaerobia.

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73 c8 APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS INDUSTRIALES DE ALTA CARGA ORGÁNICA MEDIANTE CODIGESTIÓN ANAEROBIA Beni o Mo a, Ca los a; Alonso Con e as, An onio José ª; Ga i Higue as, Ma ía Dolo es ª; Mo ón Rome o, Ma ía del Ca men b; Leb a o Ma ínez, Julián ª ª G upo BIOTAR RNM159 PAIDI. Depa amen o Ingenie ía Química. Escuela Poli écnica Supe io . Uni e sidad de Se illa. 7. C/ Vi gen de Á ica, Cp:. 41011. Se illa. España b G upo BIOTAR RNM159 PAIDI. Depa amen o de Física Aplicada I. Escuela Poli écnica Supe io . Uni e sidad de Se illa. 7. C/ Vi gen de  ica, Cp. 41011. Se illa. España. RESUMEN El desa ollo de nue a y más es ic a legislación en ma e ia de a amien o de esiduos, hace necesa ia la u ilización y mejo a de ecnologías no con encionales que e i en los p oblemas ambien ales asociados a las écnicas de ges ión adicionales, ales como la deposición en e ede o. Los esiduos ag oindus iales p esen an, en la mayo ía de los casos, una ele ada ca ga o gánica, p o ocando impac os ambien ales. En el p esen e es udio se alo a el ap o echamien o ene gé ico de los esiduos de lac osue o, aguas glice osas y lixi iado de e ede o, como cosus a os en el p oceso de codiges ión anae obia, pudiendo se es a, una al e na i a de a amien o, ges ión y alo ización de es os esiduos y con el biogás p oducido, gene a ene gía eléc ica, siendo o a uen e de ene gía eno able. El compo amien o de cada uno de los sus a os de abajo han sido es udiados median e ensayos de Biochemical Me hane Po en ial, siendo una he amien a ac ible pa a el es udio de la biodeg adabilidad o iabilidad del sus a o, adap abilidad de los conso cios mic obianos y la especialización de dichos conso cios a cada uno de los esiduos de es udio en codiges ión anae obia. Se emplea el ango mix o como sus a o de e e encia debido a su iabilidad en los p ocesos de diges ión anae obia. Palab as cla e: Codiges ión anae obia, endimien o de me ano, Biochemical Me hane Po en ial, adap ación de conso cios mic obianos. Ab e iaciones: I, inóculo; S, sus a o; Co, Cosus a o; BMP, biochemical me hane po en ial; ST, sólidos o ales; SV, sólidos olá iles; FM, ango mix o; DQO, demanda química de oxigeno; AGV, ácidos g asos olá iles; INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS La gene ación indisc iminada de esiduos, el inc emen o en la demanda de ecu sos na u ales y el desecha odo aquello que ya no es ú il, ha p o ocado g a es daños al plane a y a sus ecu sos. La gene ación mundial de esiduos sólidos municipales es del o den de dos mil millones de oneladas po año, es imándose un aumen o a es mil millones en 2025 (Cha les e al., 2009). El a amien o de es os esiduos consis e en su disposición bajo ie a o en e ede os con olados. Cuando el agua se il a a a és de los esiduos en descomposición, ex ae los componen es ino gánicos y o gánicos, p oduciendo lixi iados con aminan es que pueden cons i ui un impo an e iesgo po encial pa a el ecosis ema ci cundan e y las poblaciones humanas. La indus ia de ab icación de biodiesel gene a un esiduo que es una mezcla de sus ancias cuyo componen e o gánico mayo i a io es la glice ina, denominadas aguas de glice ina. La can idad de aguas de glice ina que esul an del p oceso de p oducción de biodiesel se ap oxima al 10% del ma e ial de pa ida (Dasa i e al., 2005). La ges ión de las aguas de glice ina se p esen a cada ez más complicada, con un cos e que a la go plazo supond á un g an incon enien e pa a la indus ia del biodiesel. La indus ia lác ea gene a subp oduc os líquidos, los cuales equie en disposición de una g an can idad de in e sión de capi al. La p oducción de lac osue o a ni el mundial gene a más de 145 millones 74 de oneladas po año (Donoso-B a o e al., 2009). A pesa de las di e en es posibilidades de la u ilización de lac osue o, ap oximadamen e la mi ad del p oducido a ni el mundial es desca ado sin a amien o (Donoso-B a o e al., 2009). Los lixi iados gene ados de los esiduos sólidos u banos, y las aguas glice osas de la ab icación del biodiesel, p esen an una di ícil ges ión y su alo ización o eu ilización no es óp ima. En los úl imos años, la codiges ión anae obia de los desechos ag oindus iales ha adqui ido un in e és conside able como una opción de ges ión p ome edo a, siendo al amen e sos enible an o desde el pun o de is a medioambien al como económico (Calab ò e al., 2015). La diges ión anae obia se conside a como uno de los mé odos más e icaces de ges ión de esiduos (Iaco idou e al., 2012). Al adop a es a opción, no sólo se es abilizan y eciclan los esiduos, sino que se disminuye d ás icamen e su ca ga con aminan e y, ambién se gene a ene gía u ilizando mo o es de cogene ación que ap o echan el biogás p oducido en el p oceso. La gene ación de ene gía eléc ica a pa i de la codiges ión anae obia es especialmen e impo an e, ya que la in es igación en es e campo se ha in ensi icado debido al ago amien o p og esi o de los combus ibles ósiles, así como a las p eocupaciones elacionadas con el aumen o de las emisiones de gases de e ec o in e nade o (Weiland, 2010). El ap o echamien o ene gé ico de la biomasa y esiduos o gánicos desempeña un papel c ucial en la mi igación de los gases de e ec o in e nade o (Appels e al., 2011). Los ensayos Biochemical Me hane Po en ial (BMP) son una he amien a ac ible pa a el con ol de la diges ión anae obia (Khou i e al., 2015)(Hagos e al., 2017), y de la codiges ión anae obia, así como comp oba la iabilidad de la u ilización del esiduo en es udio en el p oceso y el compo amien o del diges o a ni el p e en i o y/o co ec i o (Goncal es Fe ei a, 2013). Exis en p o ocolos pa a la es imación del BMP (Angelidaki e al., 2009) (Laba u e al., 2011) y la alo ación de la biomasa ac i a de mane a e icien e (A naiz e al., 2006). El BMP se ob iene u ilizando una pequeña can idad de mues a de sus a o incubada en condiciones mesó ilas y en p esencia de un inóculo iable de mic oo ganismos anae óbicos. El gas acumulado p oducido a lo la go del iempo, se mide has a que alcanza el es ado es aciona io. En gene al, es os expe imen os se ealizan en eac o es discon inuos de labo a o io, y el BMP especí ico se exp esa como olumen de biogás o me ano po unidad de masa de la ma e ia o gánica (ensayos ealizados bajo condiciones de empe a u a y p esión especí icas). La exac i ud de los da os BMP depende en g an medida de las capacidades me abólicas especí icas del inóculo u ilizado (De V ieze e al., 2015) (Gu e al., 2014). Además, la educción de la ac i idad me anogénica de los mic oo ganismos puede conduci en úl ima ins ancia a unos esul ados poco ep oducibles y po lo an o, a una subes imación del endimien o del biogás (Angelidaki e al., 2009) . Es aconsejable el uso de un inóculo esco ob enido de un eac o anae óbico ac i o, es deci , plan as de biogás de es ié col o lodos anae obios de lujo ascenden e que a an aguas esiduales domés icas. La gene ación de elec icidad a pa i de biogás en los países de la OCDE, c eció de 3,7 TWh en 1990 a 78,8 TWh en 2015, con i iéndose en la e ce a uen e de ene gía eno able de mayo c ecimien o después de la ene gía eólica y sola . Es e c ecimien o ep esen ó casi el 80% de la p oducción de la OCDE en 2015 (IEA, 2016), p opo cionando un impulso a la economía y mejo ando el medioambien e (Abbasi e al., 2012)(Kuma and Sa a anan, 2017). Exis e un ápido ago amien o de las uen es de ene gía no eno ables como el ca bón y los combus ibles ósiles que ha lle ado a la deg adación del medio ambien e, a los p oblemas de salud humana y el cambio climá ico mundial (Abbasi e al., 2012). El biogás gene ado no sólo puede p opo ciona la gene ación de ene gía eléc ica del lixi iado, aguas glice osas y lac osue o, sino que ambién iene la en aja de se o a uen e de ene gía eno able que puede se almacenada, lo que signi ica que su disponibilidad puede adap a se a los di e en es pa ones de demanda. Es o lo con ie e en un componen e esencial en las ene gías eno ables (Wall e al., 2016). En el p esen e es udio se alo a el ap o echamien o ene gé ico del lixi iado, aguas glice osas y lac osue o como cosus a o, en el p oceso de codiges ión anae obia. El mé odo BMP se u iliza pa a es udia la biodeg adabilidad o iabilidad de los p ocesos en una p ime a expe iencia, en una segunda expe iencia se es udia la posible adap abilidad de los conso cios mic obianos al esiduo a ado y, en una e ce a expe iencia se e alúa la capacidad de especialización de dichos conso cios. 75 METODOLOGÍA Inóculo Se u ilizó lodo en diges ión mesó ilo anae obio como inóculo pa a acele a el inicio del p oceso. Es e lodo se ob u o de una es ación de depu ación de aguas esiduales de El Cope o, EMASESA, Se illa, España. Las mues as se almacena on en e ige ación a 4 °C pa a que no se al e en sus p opiedades. An es de comenza el ensayo, se in odujo el inóculo en una cáma a a 35 °C du an e al menos 3 días. Es e p ocedimien o se siguió pa a minimiza la p oducción endógena, eadap ando el lodo a la empe a u a del ensayo (Goncal es Fe ei a, 2013). El inóculo p esen ó una ca ac e ización de 11,8 ± 1,1 g L-1 ST, 8,1 ± 0,9 g L-1 SV, como se mues a en la abla 1. Tabla 1: Composición del Inóculo. Sus a o El sus a o de e e encia u ilizado es el Fango mix o (mezcla de lodo p ima io y secunda io), el cual se ob u o de la es ación de depu ación de aguas esiduales El Cope o, EMASESA, Se illa, España. Se usó el ango mix o como e e encia en es a in es igación, ya que es habi ual su a amien o en diges o es anae obios de es aciones de depu ación de aguas esiduales con buenos esul ados y epe i i os, así como los nume osos es udios elacionados sob e el mismo (Zhen e al., 2017) . Tabla 2: Ca ac e ización Sus a o. Cosus a os Los cosus a os u ilizados en es e es udio son: el lixi iado, aguas glice osas y lac osue o, a los que no se les aplica ningún a amien o p e io an es de los ensayos. El lixi iado p ocede del e ede o de esiduos no pelig osos de la Mancomunidad de La Vega, Se illa, el lac osue o de la áb ica de quesos los Vázquez. En el caso de las aguas glice osas han sido p opo cionas po En aban Biocombus ibles SA. Todos los cosus a os se han mezclado con ango mix o. La g an can idad de ma e ia o gánica que poseen las mezclas ( abla 3) sugie e que pueden se aliosos pa a aumen a la p oducción de biogás en codiges ión anae obia, siendo es o el p incipal indicado en el ensayo y demos ando su iabilidad en el p oceso. Es a posibilidad puede se una al e na i a pa a su alo ación ene gé ica en los p ocesos de combus ión. Pa áme os Unidades Inoculo DQO g L-1 10,5 ± 0,9 Sólidos To ales (ST) g L-1 11,8± 1,1 Sólidos Volá iles (SV) g L-1 8,1 ± 0,9 Ma e ia Volá il (MV) % 68,09 pH 7,0 ± 0,1 Conduc i idad mS cm-1 11,2 ± 0,2 Alcalinidad mg CaCO3 L-1 3673 ±23 AGV mg CaCO3 L-1 317±11 Relación AGV/Alcalinidad 0,09 Pa áme os Unidades Sus a o (Fango Mix o) DQO g L-1 26,7 ± 1,8 Sólidos To ales (ST) g L-1 27,3 ± 1,5 Sólidos Volá iles (SV) g L-1 16,3± 1,6 pH 5,5 ± 0,2 Conduc i idad mS cm-1 4,3 ± 0,5 76 Tabla 3: Ca ac e ización mezcla sus a o –Cosus a o. Biochemical Me hane Po en ial (BMP) Con el in de de e mina la iabilidad anae obia de los sus a os, se ealiza on p uebas de BMP. La ecnología BMP p opo ciona el olumen de me ano p oducido en condiciones no males po unidad de sus a o añadido, de mane a que se puede de e mina la p oduc i idad del biogás del sus a o (Niel a e al., 2015). Como diges o es discon inuos, se u iliza on 30 bo ellas de id io bo osilica o de 250 mL (en lo sucesi o denominadas diges o es). Cada bo ella es aba equipada con un sep um de goma, que pe mi e oma mediciones de p esión di e encial. Los diges o es se incuba on en agi ación y a empe a u a mesó ila, en e 35-36 °C u ilizando un equipo agi ado (New B unswick Scien i ic, agi ado gi a o io G10) a 150 pm, du an e 20-26 días con un olumen de abajo o al de 150 mL. Siguiendo el documen o desc i o po (Field, J., Sie a-Al a ez, R., Le inga, 1988) (So o e al., 1993), (Fdz-Polanco e al., 2005). Cada eac o discon inuo con iene inóculo y una mezcla de sus a o-cosus a o, calculado a pa i de la p opo ción de 0,5 gSV sus a o / gSV inóculo, ya que o ece la can idad óp ima de alimen ación a los mic oo ganismos. El olumen de gas p oducido se midió dia iamen e (Angelidaki e al., 2009), con el medido de p esión IFM PN5007. La composición gaseosa se analizó pasando el gas a a és de un baño de NaOH 3N pa a cap u a el CO2. El gas esul an e se asumió como me ano, ob eniendo el olumen de me ano p oducido (Veluchamy and Kalamdhad, 2017). La elación de 0,5 gSV Sus a o /gSV inóculo que se eligió pod ía se un alo ele ado espec o a es udios p e ios ealizados (Angelidaki e al., 2009). Los alo es de biodeg adabilidad ob enidos en la p ueba de BMP es án ue emen e a ec ados po el alo de es a elación, a mayo p opo ción de Sus a o/Inóculo, mayo es la elocidad en la p oducción de biogás (Mo eno-And ade and Bui ón, 2003). Pa a lle a a cabo la p ueba de iabilidad, se deben p opo ciona a los mic oo ganismos del medio los elemen os esenciales que son necesa ios pa a su c ecimien o, ales como nu ien es, i aminas y oligoelemen os. Po lo an o, se añadie on FeCl3.4H2O, CoCl2.6H2O, MnCl2.4H2O, CuCl2.2H2O, ZnCl2, H3BO3, EDTA, NH4Cl, KH2PO4, CaCl2.H2O y MgSO4.4H2O ( abla 4)(Goncal es Fe ei a, 2013). El olumen que se ag ega es de 1 mL de solución po li o de inóculo. Tabla 4: Mic onu ien es y Mac onu ien es. Mac onu ien es Concen ación Unidades NH4Cl 170 gL-1 KH2PO4 37 gL-1 CaCl2.H2O 8 gL-1 MgSO4.4H2O 9 gL-1 Mic onu ien es Concen ación Unidades FeCl3.4H2O 2.000 mgL-1 CoCl2.6H2O 2.000 mgL-1 MnCl2.4H2O 500 mgL-1 CuCl2.2H2O 30 mgL-1 ZnCl2 50 mgL-1 H3BO3 5 mgL-1 Pa áme os Unidades Mezcla sus a o-Cosus a o FM- Lixi iado FM- Glice ina FM- Lac osue o DQO g L-1 21,9 ± 1,4 59,3 ± 1,6 34,2 ± 1,5 Sólidos To ales (ST) g L-1 23,7± 1,8 41,5 ± 1,7 26,9 ± 1,4 Sólidos Volá iles (SV) g L-1 13,3 ± 1,5 27,7 ± 1,3 17,9±1,6 pH 7,2 ± 0,5 2,5 ± 0,5 5,3± 0,2 Conduc i idad mS cm-1 8,8 ± 0,4 12,8 ± 0,6 6,7 ± 0,4 77 (NH4)6.Mo7O4.4H2O 90 mgL-1 Na2SeO3.5H2O 100 mgL-1 NiCl2.6H2O 50 mgL-1 Se suminis ó una solución ampón con el in de neu aliza los p o ones que se gene an du an e el p oceso de descomposición del sus a o y man ene el pH del medio lo más cons an e posible. Una ez p epa adas las mezclas, el alo de pH se ijó a 7,5 usando HCl (0,1 N) o NaOH (0,1N). Las p uebas se ealiza on po iplicado. Finalmen e, los diges o es en discon inuo se sella on pa a c ea y man ene las condiciones anae óbicas has a el inal del ensayo, y, asimismo, se coloca on en un equipo agi ado bajo empe a u a con olada. El olumen de biogás gene ado en cada bo ella se calculó a pa i de la p esión medida en cada uno. Como pa ón de compo amien o se u ilizó FM ( ango mix o) p oceden e de la EDAR El Cope o, Se illa España. De es a o ma, se puede compa a la p oducción de biogás gene ado con los esiduos in es igados (lixi iado, aguas de glice ina y lac osue o) y, la p oducción de biogás gene ado con FM en EDAR, ya que la diges ión anae obia en EDAR es á sob adamen e es udiada. BMP se ob u o como el biogás o al p oducido di idido po el espec i o con enido de mues a SV. Los esul ados se no maliza on con espec o al biogás o al p oducido a pa i de con oles nega i os p epa ados sólo con inóculo. Los ensayos de BMP se ealiza on po iplicado. VBiogas= ((Vgas cama a * T) / (P * Tensayo)) * Pmedida / 1,101325 VBiogas= olumen de biogas ob enido (mL) Vgas came a = Volumen de gas en la cáma a del BMP (150 mL) T = Tempe a u a de e e encia (273K) P = p esión de e e encia (1 a m) Tensayo= empe a u a ensayo (309 K) Pmedida = p esión medida du an e el ensayo (mba ) El BMP de e mina la iabilidad de la u ilización de cosus a os en el p oceso de codiges ión anae obia. Pa a lle a a cabo la u ilización de los esiduos en una indus ia se debe hace un p o o ipo a escala labo a o io. P oduc i idad de me ano Los endimien os de biogás y me ano al inal de cada ensayo se calcula on di idiendo el olumen acumulado de biogás o me ano po la masa de sus a o SV en la can idad adicionada en los diges o es. Viabilidad y adap abilidad de los p ocesos anae obios Pa a comp oba si la adición de los cosus a os ue iable anae óbicamen e, se ealizó el p ime expe imen o (BMP) de 21 días de ensayo, pe iodo de iempo en el cual se es abiliza la p oducción de biogás. Como inóculo empleado en el p ime expe imen o se u iliza el ango dige ido ex aído de los diges o es de la EDAR. Pa a e alua la adap abilidad y especialización de la biomasa, se ealiza on los expe imen os 2 y 3 siguiendo la me odología explicada en el pun o 2.4. La única di e encia en la me odología es el inóculo empleado en cada uno de los expe imen os: - Expe imen o 1: El inóculo u ilizado ue lodo en diges ión mesó ilo anae obio p oceden e de EDAR. - Expe imen o 2: los diges o es discon inuos del expe imen o 1 se man ienen en eposo y e ige ación a 4ºC du an e 24 ho as, se p oduce la decan ación pa a ob ene así la biomasa me anogénica adap ada al sus a o, es e decan ado es el inóculo. 78 - Expe imen o 3: el inóculo se ob iene cómo se explica en el expe imen o an e io pe o u ilizando la biomasa decan ada de los diges o es discon inuos del expe imen o 2. Mé odos Analí icos La ca ac e ización de cada sus a o e inóculo incluyó la de e minación de los siguien es pa áme os: pH, conduc i idad, demanda química de oxígeno (DQO), Sólidos To ales (ST), Sólidos Volá iles (SV), Sólidos Fijos (SF), Alcalinidad y Ácidos G asos Volá iles (AGV). La medida de pH, se ealizó con un po encióme o (Ha ch HQ40D, p ecisión ± 0,01) y, la conduc i idad con un medido mul ipa amé ico (EUTECH PCD 650, p ecisión 0,0001 mS). La DQO se midió po i ulación de sul a o de amonio e oso as una diges ión o al con Ag2SO4 y dic oma o de po asio a 150 °C du an e dos ho as (APHA, 1998). Los ST se analiza on ponde ando las mues as an es y después del secado a 105 °C. Los SV se de e mina on po pé dida de ignición a 550 °C du an e 20 minu os (APHA, 1998). Alcalinidad y AGV se midie on de acue do con el p ocedimien o es ánda dado en (APHA, 1998). El olumen de biogás se calculó a pa i de la medida de la p esión con un ansmiso de p esión (IFM PN5007) con un ango de medida en e 0 y 1 ba ± 1 mba . El FM ( ango mix o) se u ilizó en el BMP como e e encia iable de p oducción de biogás en e al BMP de los cosus a os en es udio, pa a e alua la mejo a ob enida a pa i de su uso como cosus a o. RESULTADOS Y DISCUSIÓN Viabilidad (Expe imen o 1). Ca ac e ización de in luen es y e luen es. La ca ac e ización inicial y inal del con enido de los BMP del expe imen o 1, se mues a en la abla 5. El pH se man iene cons an e an o al inicio como al inal de los ensayos de FM-Lixi iado, FM-Aguas de glice ina, FM-Lac osue o y FM, den o del ango óp imo (6,5-7,5) pa a p ocesos anae obios (Işik and Sponza, 2005). El po cen aje de DQO eliminada de FM-Lixi iado, FM-Aguas de glice ina es muy simila a la del FM, siendo, lige amen e supe io la eliminación de DQO del FM-Lac osue o. Los AGV iniciales son mayo es en el los diges o es con los cosus a os de aguas glice osas y lac osue o que en el Fango mix o. En é minos de disminución de AGV, en el FM-Lac osue o es de 32,3%, en el FM-Aguas glice osas de 29,8%, y en el FM-lixi iado es de 1%, siendo el del ango mix o de un 16,5%. El po cen aje de disminución del VFA es in e io en FM-lixi iado debido a una baja p oducción de biogás. La alcalinidad en el BMP FM-Lixi iado y FM-Aguas glice osas aumen a al inal del ensayo, y mues a concen aciones ce canas al óp imo (Ge a di, 2003), lo que indica una g an capacidad ampón de las soluciones hacia e en uales cambios en el pH. El ampón p o ege con a una posible acidi icación de los eac o es dando un pH del mismo o den que el óp imo pa a mic oo ganismos me anogénicos (Fannin, 1987). En los BMP de FM-Aguas glice osas disminuye la alcalinidad, lo que indica una ines abilidad en el p oceso. La elación AGV/Alcalinidad ob enida en el expe imen o 1 pa a cada uno de los cosus a os es in e io a 0,4-0,5 (equi alen es de ácido acé ico / equi alen es de CaCO3) (Bo ja e al., 2004),po lo que se conside a que el p oceso es á uncionando a o ablemen e sin iesgo de acidi icación Es a elación se u iliza como un indicado de la es abilidad del p oceso. 79 Tabla 5: Ca ac e ización an es y después del BMP, Expe imen o 1. P oducción de biogás y p oduc i idad de me ano La igu a 1, ilus a las asas de p oducción acumulada de biogás ob enida pa a el sus a o y cosus a os u ilizados en el p oceso. Cómo se puede obse a , el olumen de biogás acumulado du an e los 21 días de ensayo pa a el FM-Lac osue o es de 481 mL, en el FM-aguas glice osas es de 339 mL siendo supe io es ambos cosus a os con espec o al sus a o de e e encia 253 mL del FM, mien as que el FM- lixi iado es muy in e io (146 mL) . Figu a 1: P oducción de Biogás acumulado de la expe iencia 1. Expe imen o 1 Inoculo (I)+Sus a o(FM) +Cosus a o Pa áme os I+FM I+FM- Lixi iado I+FM-Aguas glice osas I+FM- Lac osue o DQO (g L-1) En ada 21,6 ±1,5 18,5±1,6 25,4 ±1,2 24,6 ±1,6 Salida 10,5 ±1,6 9,0 ±1,5 15,2 ±1,4 10,9 ±1,4 Eliminación ( %) 51,4±1,4 51,4±1,5 52,4±1,3 55,6±1,5 ST (g L-1) En ada 17,4±1,3 14,8±1,2 19,7±1,6 18,9±1,4 Salida 12,9 ±1,2 10,5 ±1,4 15,2±1,4 13,9 ±1,5 Eliminación ( %) 25,8±1,2 29,1±1,3 22,8±1,1 26,5±1,3 SV (g L-1) En ada 13,5 ±1,2 11,2 ±1,3 13,7 ±1,6 13,7±1,5 Salida 10,5 ±1,1 8,3 ±1,4 10,8 ±1,8 8,9 ±1,1 Eliminación ( %) 22,2±1,2 25,8±1,4 21,2±1,2 35,1±1,3 pH En ada 7,9 ±0,1 8,3±0,2 7,5 ±0,1 7,6 ±0,1 Salida 7,6 ±0,3 7,9 ±0,5 7,7 ±0,3 7,8 ±0,3 Conduc i i dad(mS cm-1) En ada 6,5 ±0,2 7,3 ±0,2 8,7 ±0,3 6,9 ±0,2 Salida 13,3±0,5 13,4±0,3 13,3±0,5 13,1±0,2 Alcalinidad (mg CaCO3 L-1) En ada 3469 ± 15 3572± 12 3837 ± 13 3571± 13 Salida 7922 ±15 6707±15 2964±11 7389±14 AGV (mg CH3COOH L-1) En ada 345 ±13 321±13 403 ±14 620 ±13 Salida 288 ±11 318 ±13 283 ±12 419 ±12 Relación AGV/Alcali nidad En ada 0,10 0,07 0,09 0,14 Salida 0,04 0,04 0,08 0,05 80 La p oduc i idad de me ano ep esen a el olumen de CH4 (mL) p oducido po la can idad de solidos olá iles añadidos (mLCH4 g-1SV). El po encial me anogénico esul an e del FM-lac osue o es de 672 mLCH4/gSV, FM-lixi iado es de 202 mLCH4/gSV, FM-Aguas glice osas es de 398 mLCH4/gSV, el del FM es de 386 mLCH4/gSV. La adición del FM-lac osue o aumen a la p oducción de biogás y la p oducción de me ano y no a ec a a la es abilidad de la codiges ión anae obia, siendo iable es e sus a o pa a su uso en codiges ión anae obia. La adición del FM-lixi iado como cosus a o en una codiges ión anae obia disminuye la p oducción de biogás y la p oduc i idad, al y como se obse a en las igu as 1 y 2. El compo amien o de FM-Aguas glice osas es p ác icamen e igual al compo amien o del Fango mix o. Figu a 2: P oduc i idad de me ano acumulada, expe iencia 1. Viabilidad, adap abilidad y especialización de la biomasa, Expe imen o 1, 2 y 3. Una ez e i icada la iabilidad del p oceso en el expe imen o 1, se p ocede a es udia la adap abilidad de los conso cios mic obianos a la adición de los cosus a os. Se puede en ende que los SV son una elación ap oximada del amaño de los conso cios mic obianos implicados en los p ocesos de cada diges o anae obio. Hay un po cen aje de eliminación de DQO meno en las expe iencias 2 y 3 del BMP de FM-lixi iado espec o de la expe iencia 1 y en el FM-aguas glice osas, se ha eliminado un 9% menos de DQO, lo que co obo a la baja p oducción de biogás. En el caso del FM-lac osue o aumen a un 3% la eliminación de DQO espec o de expe imen o 3 al 1. El alo de la elación en el es udio ealizado pa a el FM-lixi iado, FM-Lac osue o, FM-aguas glice osas (equi alen e de ácido acé ico / equi . CaCO3), y pa a el FM, son simila es en los es expe imen os y cla amen e in e io es al alo lími e (Bo ja e al., 2004). Tabla 6: Ca ac e ización an es y después del BMP, Expe imen o 2. Expe imen o 2 Inoculo (I)+Sus a o(FM) +Cosus a o Pa áme os I+FM I+FM- Lixi iado I+FM-Aguas glice osas I+FM- Lac osue o DQO (g L-1) En ada 21,3 ±1,2 19,8±1,7 23,9 ±1,3 23,4 ±1,5 Salida 9,6 ±1,6 10,3 ±1,3 13,4 ±1,1 9,9 ±1,0 Eliminación ( %) 54,9±1,5 47,9±1,6 43,9±1,2 57,6±1,3 ST (g L-1) En ada 20,8±1,5 17,7±1,2 22,2±1,2 19,0±1,7 Salida 12,7 ±1,4 11,5 ±1,6 15,2 ±1,3 11,9±1,6 Eliminación ( %) 38,9±1,2 35,1±1,3 31,5±1,3 37,4±1,1 SV (g L-1) En ada 10,8 ±1,2 8,9±1,0 11,5±1,5 9,8 ±1,1 Salida 8,1 ±1,1 6,7 ±1,5 8,8 ±1,4 6,6 ±1,0 Eliminación ( %) 25,8±1,2 25,1±1,1 23,4±1,2 32,7±1,2 pH En ada 7,4 ±0,2 7,5 ±0,5 7,0 ±0,2 7,0 ±0,2 Salida 7,6 ±0,5 7,9 ±0,3 7,7 ±0,4 7,8 ±0,4 81 Tabla 7: Ca ac e ización an es y después del BMP, Expe imen o 3. P oducción de biogás Las igu as 3,4 y 5 mues an las a iaciones empo ales de la p oducción dia ia y acumula i a de biogás pa a los 3 expe imen os de los cosus a os es udiados. En cuan o a la p oducción dia ia de biogás igu a 3, se obse a inicialmen e en cada uno de los 3 expe imen os, que los alo es son muy p onunciados pa a el p ime día de incubación pa a el FM-Lac osue o, debido a la p esencia de ma e ia o gánica ácilmen e biodeg adable. Al mismo iempo, se obse a que el olumen de biogás p oducido es mayo que el p oducido en los ensayos de FM, lo que con i ma la p esencia de conso cios mic obianos su icien es, capaces de me aboliza di ec amen e el sus a o ensayado (A agaw e al., 2013). Además, la Conduc i i dad(mS cm-1) En ada 6,6 ±0,2 8,2 ±0,3 8,8 ±0,5 7,3 ±0,2 Salida 13,3±0,4 13,4±0,7 13,3±0,5 13,1±0,4 Alcalinidad (mg CaCO3 L-1) En ada 4011± 12 4186± 13 3500± 12 4120± 18 Salida 6411±18 6201±14 6000±15 6600±19 AGV (mg CH3COOH L-1) En ada 511 ±13 481±14 841±15 1195±14 Salida 250±11 250±12 793±16 341±10 Relación AGV/Alcali nidad En ada 0,13 0,11 0,20 0,24 Salida 0,04 0,04 0,11 0,04 Expe imen o 3 Inoculo (I)+Sus a o(FM) +Cosus a o Pa áme os I+FM I+FM- Lixi iado I+FM-Aguas glice osas I+FM- Lac osue o DQO (g L-1) En ada 22,1 ±1,7 20,4 ±1,6 24,5 ±1,2 24,5 ±1,4 Salida 11,2 ±1,3 10,5 ±1,2 13,5 ±1,4 9,9 ±1,0 Eliminación ( %) 49,3±1,4 48,5±1,2 44,9±1,3 59,5±1,3 ST (g L-1) En ada 19,7±1,8 17,0±1,2 20,1±1,4 21,4±1,5 Salida 12,8±1,5 11,4±1,3 14,9±1,8 11,8±1,4 Eliminación ( %) 35,1±1,1 32,9±1,4 25,9±1,2 44,8±1,2 SV (g L-1) En ada 11,4 ±1,7 9,1 ±1,5 12,0 ±1,2 10,1 ±1,2 Salida 7,6 ±1,3 6,7 ±1,2 9,5 ±1,6 6,6 ±1,5 Eliminación ( %) 33,3±1,3 26,3±1,2 20,8±1,4 34,6±1,4 pH En ada 7,4 ±0,2 7,5 ±0,2 7,0 ±0,2 7,0 ±0,4 Salida 7,6 ±0,3 7,9 ±0,3 7,7 ±0,5 7,8±0,3 Conduc i i dad(mS cm-1) En ada 6,7 ±0,2 8,2 ±0,2 8,8 ±0,1 7,3 ±0,3 Salida 13,4±0,5 13,5±0,5 13,4±0,6 13,08±0,8 Alcalinidad (mg CaCO3 L-1) En ada 4286± 14 4184± 12 3469± 13 4184± 17 Salida 7800±17 8600±13 5801±18 8001±18 AGV (mg CH3COOH L-1) En ada 694±11 611±12 972 ±15 1324±17 Salida 344±12 352±12 780±16 471±15 Relación AGV/Alcali nidad En ada 0,16 0,12 0,23 0,26 Salida 0,04 0,03 0,11 0,05