Indicadores de calidad microbiológicos en sistemas de tratamiento de aguas residuales por lodos activados
DOI:
https://doi.org/10.17533/udea.hm.335278Palabras clave:
aguas residuales, indicadores, lodos activados, protozoosResumen
Introducción: los lodos activados son utilizados comúnmente durante el tratamiento de aguas residuales municipales e industriales, donde los microorganismos convierten sustancias orgánicas (sustrato) en CO2 y H2O a través de la respiración aeróbica. Existen diferentes parámetros físico-químicos que pueden influir en la calidad de los lodos como los sólidos suspendidos (SS), sólidos sedimentables (SSD), oxígeno disuelto (OD), DBO5, DQO, pH, nitrógeno amoniacal (N-NH3), la toxicidad del sistema, entre otros y parámetros biológicos como bacterias, protozoos y metazoos. De este último los protozoos se han utilizado para evaluar el desempeño de los lodos activados, como indicadores de calidad del proceso; sin embargo, aún no existe un consenso entre los investigadores sobre indicadores de calidad, y no existe una homologación conjunta sobre estos sistemas.
Objetivo: describir los indicadores de calidad microbiológicos en sistemas de tratamiento de aguas residuales por lodos activados a partir de una revisión sistemática de la literatura científica que sirva como referencia para futuros proyectos encaminados a realizar este tipo de estudios.
Métodos: se realizó una revisión sistemática de la literatura publicada entre los años 2005 y 2015 en las bases de datos: ScienceDirect y Scopus. La búsqueda arrojó un total de 17 artículos originales, filtrados mediante criterios de inclusión y exclusión. Adicionalmente se incluyó literatura complementaria obtenida mediante la herramienta de búsqueda Scholar Google.
Resultados y Conclusión : este estudio reveló que la naturaleza del agua residual es un factor importante que determina las estructuras comunitarias de los indicadores microbiológicos. Además, existen diferentes indicadores de calidad para los diferentes tipos de aguas, industrial, doméstica y mixta que pueden dar respuesta del funcionamiento del sistema.
Descargas
Citas
Papadimitriou CA, Petridis D, Zouboulis A, Samaras P, Yiangou M. Protozoans as indicators of sequential batch processes for phenol treatment; an autoecological approach. Ecotoxicol Environ Safety. 2013;98: 210-218.
Lizarazo JM, Orjuela MI. Sistemas de plantas de trata-miento de aguas residuales en Colombia. [Monografía Especialización en Administración en Salud Pública]. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medi-cina: Bogotá; 2013.
Silva G, Venícius C, Santos J. Microbiología de sistema de lodos ativados e sua relação com o tratamento de efluentes industriais: a experiência da Cetrel. Engenharia Sanitaria e Ambiental. 2009;14(2):183-92.
Pellizzaro A, Sezerino P, Philippi L, Reginatto V, Lapolli F. Caracterização da microfauna em estação de tratamento de esgotos do tipo lodos ativados: um instrumento de avaliação e controle do processo. Eng Sanit Ambient. 2005;10(4).
Esteban G, Téllez C, Bautista LM. Dynamics of ciliat-ed protozoa communities in activated sludge process. Water Res. 1991;8967-972.
Al-Shahwani, SM, Horan NJ. The use of protozoa to indicate changes in the performance of activated sludge plants. Water Res. 1991;25(6):633-638.
Madoni P. A sludge biotic index (SBI) for the evalua-tion of the biological performance of activated sludge plants based on the microfauna analysis. Water Res. 1994;28(1):67-75.
Mulero A. El problema de las aguas residuales en Es-paña: Carencias territoriales, gestión reciente y pers-pectivas. Ería. 1999;48:5-17.
Kurumi H, Masami M, Daisuke I, Michihiko I. Bac-terial community dynamics in a full-scale municipal wastewater treatment plant employing conven-tional activated sludge process. J of Bios Bioeng. 2014;118(1):64-71.
Gil MJ, Soto AM, Usma JI, Gutiérrez OD. Contami-nantes emergentes en aguas, efectos y posibles trata-mientos. Producción + Limpia. 2012;7(2):52-73.
Muela A, Orruño M, Alonso L, Pazos M, Arana I, Alonso RM, et al. Microbiological parameters as an additional tool to improve wastewater treatment plant monitoring. Ecological Indicators. 2011;11:431-437.
Dubber D, Gray NF. The influence of fundamental design parameters on ciliates community structure in Irish activated sludge systems. Eur J Protistol. 2011;47:274-286
Zhou K, Muqi X, Jiayin D., Hong C. The micro-fauna communities and operational monitoring of an activated sludge plant in China. Eur J Protistol. 2006;42(4):291-295.
Papadimitrioua Ch, Palaskab G, Lazaridoub M, Samarasc P, Sakellaropoulosa GP. The effects of toxic substances on the activated sludge microfauna. Desalination. 2007;211:177-191.
Smets IY, Banadda EN, Deurinck J, Renders N, Jenne R, Van Impe JF. Dynamic modeling of filamentous bulking in lab-scale activated sludge processes. Journal of Process Control. 2006;16:313-319.
Lee S, Somnath B, Tyler CW, Wei IW. Ciliate popula-tions as bio-indicators at Deer Island Treatment Plant. Advances in Environmental Research. 2005;8:371-378.
Monavari S, Guieysse B. Development of Water Qual-ity Test Kit Based on Substrate Utilization and Toxicity Resistance in River Microbial Communities. Int J Envi-ron Res. 2007:1(2):136-142.
Puigaguta J, Salvado H, Tarrats X, García J. Effects of particulate and soluble substrates on microfauna pop-ulations and treatment efficiency in activated sludge systems. Water Res. 2007; 41:3168-3176.
Arévalo J, Moreno B, Pérez J, Gómez MA. Applicabil-ity of the Sludge Biotic Index (SBI) for MBR activated sludge control. J Hazard Mater. 2009;167:784-789.
Zhou K, Xu M, Liu B, Cao H. Characteristics of micro-fauna and their relationships with the performance of an activated sludge plant in China. Journal of Environ-mental Sciences. 2008;20:482-486.
Koivuranta E, Stoor T, Hattuniemi J, Niinimäki J.On-line optical monitoring of activated sludge floc morphology. Journal of Water Process Engineering. 2015;5:28-34.
Luna VM. Atlas de ciliados y otros microorganismos frecuentes en sistemas de tratamiento aerobio de aguas residuales. México: Universidad Nacional Autó-noma de México; 2006.
Isac L, Rodríguez E, Salas MD, Fernández N. Proto-zoos en el fango activo. Madrid: Universidad Complu-tense de Madrid, Facultad de Biología; 1994.
Zarnoza AM. Análisis de las correlaciones entre los pa-rámetros operacionales, físico-químicos y biológicos asociados al proceso de fangos activos [Tesis Docto-rado Ingeniería del Agua y Medioambiental]. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia; 2012.
Serrano S, Arregui L, Perez B, Calvo P. Guidelines for the Identification of Ciliates in Wastewater Treatment Plants. Library of congress cataloging in publication data. Londres: IWA Publishing; 2008.
Quiroz HR. Microflora de aguas residuales. Lambaye-que: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; 2012.
Galal M. Protozoan diversity in the activated sludge at Benha waste-water treatment plant, Kalubeyia prov-ince, Egypt. Int J Dev. 2013;2(1):13-20.
Curds CR and Cockburn A. Protozoa in biological sewage-treatment processes—II. Protozoa as indica-tors in the activated-sludge process. Water Research. 1970;(3):237-249.
Salvado H, Gracia MP, Amigó JM. Capability of cili-ated protozoa as indicators of effluent quality in acti-vated sludge plants. Water Research. 1995;29(4):1041-1050.
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2019 Hechos Microbiológicos
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.