Desarrollo De Un Sistema Continuo Para La Producción De Metano Y Biofertirrigación Basado En Cultivo De Microalgas Para El Reciclaje De Nutrientes

Microalgae have been widely considered as potential feedstock for fuels, fertilizers, chemicals, wastewater treatment and other products with added value. In this work, a continuous methane production and biofertilization system is developed using an airlift photobioreactor, where microalgae are cul...

Full description

Autores:
Martínez Rojas, Andrés Julián
Tipo de recurso:
Tesis
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad Antonio Nariño
Repositorio:
Repositorio UAN
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uan.edu.co:123456789/12382
Acceso en línea:
https://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/12382
Palabra clave:
Microalga
NPK
Biofertilizante
Fotobiorreactor
reciclaje de nutrientes
Microalgae
Biofertilizer
Biofertilizer
Photobioreactor
recycling nutrients
Rights
openAccess
License
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
id UAntonioN2_4129cf99cac3003aa66b1ce03b4a9f75
oai_identifier_str oai:repositorio.uan.edu.co:123456789/12382
network_acronym_str UAntonioN2
network_name_str Repositorio UAN
repository_id_str
dc.title.none.fl_str_mv Desarrollo De Un Sistema Continuo Para La Producción De Metano Y Biofertirrigación Basado En Cultivo De Microalgas Para El Reciclaje De Nutrientes
title Desarrollo De Un Sistema Continuo Para La Producción De Metano Y Biofertirrigación Basado En Cultivo De Microalgas Para El Reciclaje De Nutrientes
spellingShingle Desarrollo De Un Sistema Continuo Para La Producción De Metano Y Biofertirrigación Basado En Cultivo De Microalgas Para El Reciclaje De Nutrientes
Microalga
NPK
Biofertilizante
Fotobiorreactor
reciclaje de nutrientes
Microalgae
Biofertilizer
Biofertilizer
Photobioreactor
recycling nutrients
title_short Desarrollo De Un Sistema Continuo Para La Producción De Metano Y Biofertirrigación Basado En Cultivo De Microalgas Para El Reciclaje De Nutrientes
title_full Desarrollo De Un Sistema Continuo Para La Producción De Metano Y Biofertirrigación Basado En Cultivo De Microalgas Para El Reciclaje De Nutrientes
title_fullStr Desarrollo De Un Sistema Continuo Para La Producción De Metano Y Biofertirrigación Basado En Cultivo De Microalgas Para El Reciclaje De Nutrientes
title_full_unstemmed Desarrollo De Un Sistema Continuo Para La Producción De Metano Y Biofertirrigación Basado En Cultivo De Microalgas Para El Reciclaje De Nutrientes
title_sort Desarrollo De Un Sistema Continuo Para La Producción De Metano Y Biofertirrigación Basado En Cultivo De Microalgas Para El Reciclaje De Nutrientes
dc.creator.fl_str_mv Martínez Rojas, Andrés Julián
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Valderrama Rincón, Juan Daniel
Aperador David
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Martínez Rojas, Andrés Julián
dc.subject.none.fl_str_mv Microalga
NPK
Biofertilizante
Fotobiorreactor
reciclaje de nutrientes
topic Microalga
NPK
Biofertilizante
Fotobiorreactor
reciclaje de nutrientes
Microalgae
Biofertilizer
Biofertilizer
Photobioreactor
recycling nutrients
dc.subject.keyword.none.fl_str_mv Microalgae
Biofertilizer
Biofertilizer
Photobioreactor
recycling nutrients
description Microalgae have been widely considered as potential feedstock for fuels, fertilizers, chemicals, wastewater treatment and other products with added value. In this work, a continuous methane production and biofertilization system is developed using an airlift photobioreactor, where microalgae are cultivated by recycling nutrients from wastewater such as urine, since its composition contains nitrogen, phosphorus and potassium that can be used for the production of microalgal biomass, as an energy source and biofertilizer. A UASB bioreactor is configured attached to a laboratory scale photobioreactor or PBR for methane production.
publishDate 2025
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2025-02-17T20:09:31Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2025-02-17T20:09:31Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2025-02-17
dc.type.none.fl_str_mv Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctorado
dc.type.document.none.fl_str_mv Estudio descriptivo
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec
dc.type.redcol.none.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/PIC
dc.type.coarversion.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
format http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/12382
url https://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/12382
dc.language.iso.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.format.medium.none.fl_str_mv pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidad Antonio Nariño
dc.publisher.program.none.fl_str_mv Doctorado en Ciencia Aplicada
dc.publisher.faculty.none.fl_str_mv Facultad de Ciencias
dc.publisher.campus.none.fl_str_mv Bogotá - Circunvalar
publisher.none.fl_str_mv Universidad Antonio Nariño
dc.source.none.fl_str_mv instname:Universidad Antonio Nariño
instname_str Universidad Antonio Nariño
institution Universidad Antonio Nariño
dc.source.bibliographicCitation.none.fl_str_mv Abe, K., Takahashi, E., Hirano, M., 2008. Development of laboratory-scale photobioreactor for water purification by use of a biofilter composed of the aerial microalga Trentepohlia aurea (Chlorophyta). J. Appl. Phycol. 20, 283–288.
Alison Mariana Sánchez Otálora, 2016. Evaluación De La Eficiencia De Biomasa Microalgal Cultivada Con Agua Residual Como Biofertilizante Para El Cultivo De Lechuga. Universidad Antonio Nariño, Bogotá
Arias, D.M., Uggetti, E., García-Galán, M.J., García, J., n.d. Cultivation and selection of cyanobacteria in a closed photobioreactor used for secondary effluent and digestate treatment. Sci. Total Environ. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.02.097
Barbera, E., Grandi, A., Borella, L., Bertucco, A., Sforza, E., 2019. Continuous Cultivation as a Method to Assess the Maximum Specific Growth Rate of Photosynthetic Organisms. Front. Bioeng. Biotechnol. 7.
Barragán-Trinidad, M., Buitrón, G., 2020. Hydrogen and methane production from microalgal biomass hydrolyzed in a discontinuous reactor inoculated with ruminal microorganisms. Biomass Bioenergy 143, 105825. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2020.105825
Begum, H., Yusoff, F.M., Banerjee, S., Khatoon, H., Shariff, M., 2016. Availability and Utilization of Pigments from Microalgae. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 56, 2209–2222. https://doi.org/10.1080/10408398.2013.764841
Boelee, N.C., Temmink, H., Janssen, M., Buisman, C.J.N., Wijffels, R.H., 2011. Nitrogen and phosphorus removal from municipal wastewater effluent using microalgal biofilms. Water Res. 45, 5925–5933. https://doi.org/10.1016/j.watres.2011.08.044
Chinnasamy, S., Bhatnagar, A., Claxton, R., Das, K.C., 2010. Biomass and bioenergy production potential of microalgae consortium in open and closed bioreactors using untreated carpet industry effluent as growth medium. Bioresour. Technol. 101, 6751–6760. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.03.094
Chiu, S.-Y., Kao, C.-Y., Chen, T.-Y., Chang, Y.-B., Kuo, C.-M., Lin, C.-S., 2015. Cultivation of microalgal Chlorella for biomass and lipid production using wastewater as nutrient resource. Bioresour. Technol., Advances in biofuels and chemicals from algae 184, 179–189. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.11.080
Coppens, J., Lindeboom, R., Muys, M., Coessens, W., Alloul, A., Meerbergen, K., Lievens, B., Clauwaert, P., Boon, N., Vlaeminck, S.E., n.d. Nitrification and microalgae cultivation for two-stage biological nutrient valorization from source separated urine. Bioresour. Technol. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.03.001
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/c43168ee-edb5-43cb-a24d-28e18225a40e/download
https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/b34ef38f-198f-4685-ba6f-7293a09e4b5a/download
https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/04e9b7b7-a9f1-4392-b176-007b4e1c3aac/download
bitstream.checksum.fl_str_mv e5ad2961cbeb78e7182116728dbc9e26
91aafc645b0525bfa1e80767c4fa9c0d
71e9b7b7d3bfa576d6ddfff030a72db7
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional UAN
repository.mail.fl_str_mv alertas.repositorio@uan.edu.co
_version_ 1851059443103432704
spelling Valderrama Rincón, Juan DanielAperador DavidMartínez Rojas, Andrés Julián2025-02-17T20:09:31Z2025-02-17T20:09:31Z2025-02-17https://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/12382Microalgae have been widely considered as potential feedstock for fuels, fertilizers, chemicals, wastewater treatment and other products with added value. In this work, a continuous methane production and biofertilization system is developed using an airlift photobioreactor, where microalgae are cultivated by recycling nutrients from wastewater such as urine, since its composition contains nitrogen, phosphorus and potassium that can be used for the production of microalgal biomass, as an energy source and biofertilizer. A UASB bioreactor is configured attached to a laboratory scale photobioreactor or PBR for methane production.Las microalgas han sido ampliamente consideradas como materias primas prometedoras para combustibles, fertilizantes, productos químicos, tratamientos de aguas residuales y otros productos de valor agregado, En este trabajo se desarrolla un sistema continuo de producción de metano y biofertilización mediante un fotobiorreactor tipo airlift, donde se cultivan microalgas reciclando nutrientes de aguas residuales como la orina, ya que su composición, contiene nitrógeno, fósforo y potasio que pueden ser aprovechados para la producción de biomasa microalgal, como fuente energética y biofertilizante. Donde se configuro un biorreactor UASB acoplado a un fotobiorreactor o PBR escala de laboratorio para la producción de metano.finalDoctor(a) en Ciencia AplicadaDoctoradoPresencialInvestigaciónpdfUniversidad Antonio NariñoDoctorado en Ciencia AplicadaFacultad de CienciasBogotá - Circunvalarinstname:Universidad Antonio NariñoAbe, K., Takahashi, E., Hirano, M., 2008. Development of laboratory-scale photobioreactor for water purification by use of a biofilter composed of the aerial microalga Trentepohlia aurea (Chlorophyta). J. Appl. Phycol. 20, 283–288.Alison Mariana Sánchez Otálora, 2016. Evaluación De La Eficiencia De Biomasa Microalgal Cultivada Con Agua Residual Como Biofertilizante Para El Cultivo De Lechuga. Universidad Antonio Nariño, BogotáArias, D.M., Uggetti, E., García-Galán, M.J., García, J., n.d. Cultivation and selection of cyanobacteria in a closed photobioreactor used for secondary effluent and digestate treatment. Sci. Total Environ. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.02.097Barbera, E., Grandi, A., Borella, L., Bertucco, A., Sforza, E., 2019. Continuous Cultivation as a Method to Assess the Maximum Specific Growth Rate of Photosynthetic Organisms. Front. Bioeng. Biotechnol. 7.Barragán-Trinidad, M., Buitrón, G., 2020. Hydrogen and methane production from microalgal biomass hydrolyzed in a discontinuous reactor inoculated with ruminal microorganisms. Biomass Bioenergy 143, 105825. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2020.105825Begum, H., Yusoff, F.M., Banerjee, S., Khatoon, H., Shariff, M., 2016. Availability and Utilization of Pigments from Microalgae. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 56, 2209–2222. https://doi.org/10.1080/10408398.2013.764841Boelee, N.C., Temmink, H., Janssen, M., Buisman, C.J.N., Wijffels, R.H., 2011. Nitrogen and phosphorus removal from municipal wastewater effluent using microalgal biofilms. Water Res. 45, 5925–5933. https://doi.org/10.1016/j.watres.2011.08.044Chinnasamy, S., Bhatnagar, A., Claxton, R., Das, K.C., 2010. Biomass and bioenergy production potential of microalgae consortium in open and closed bioreactors using untreated carpet industry effluent as growth medium. Bioresour. Technol. 101, 6751–6760. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.03.094Chiu, S.-Y., Kao, C.-Y., Chen, T.-Y., Chang, Y.-B., Kuo, C.-M., Lin, C.-S., 2015. Cultivation of microalgal Chlorella for biomass and lipid production using wastewater as nutrient resource. Bioresour. Technol., Advances in biofuels and chemicals from algae 184, 179–189. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.11.080Coppens, J., Lindeboom, R., Muys, M., Coessens, W., Alloul, A., Meerbergen, K., Lievens, B., Clauwaert, P., Boon, N., Vlaeminck, S.E., n.d. Nitrification and microalgae cultivation for two-stage biological nutrient valorization from source separated urine. Bioresour. Technol. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.03.001MicroalgaNPKBiofertilizanteFotobiorreactorreciclaje de nutrientesMicroalgaeBiofertilizerBiofertilizerPhotobioreactorrecycling nutrientsDesarrollo De Un Sistema Continuo Para La Producción De Metano Y Biofertirrigación Basado En Cultivo De Microalgas Para El Reciclaje De NutrientesTesis/Trabajo de grado - Monografía - DoctoradoEstudio descriptivohttp://purl.org/coar/resource_type/c_46echttp://purl.org/redcol/resource_type/PIChttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceEspecializadainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spaORIGINAL2024_AndrésJuliánMartínezRojas.pdf2024_AndrésJuliánMartínezRojas.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf9408188https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/c43168ee-edb5-43cb-a24d-28e18225a40e/downloade5ad2961cbeb78e7182116728dbc9e26MD512024_AndrésJuliánMartínezRojas_Acta.pdf2024_AndrésJuliánMartínezRojas_Acta.pdfActaapplication/pdf163470https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/b34ef38f-198f-4685-ba6f-7293a09e4b5a/download91aafc645b0525bfa1e80767c4fa9c0dMD522024_AndrésJuliánMartínezRojas_Autorización.pdf2024_AndrésJuliánMartínezRojas_Autorización.pdfAutorizaciónapplication/pdf4575427https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/04e9b7b7-a9f1-4392-b176-007b4e1c3aac/download71e9b7b7d3bfa576d6ddfff030a72db7MD53123456789/12382oai:repositorio.uan.edu.co:123456789/123822025-02-17 20:09:32.765open.accesshttps://repositorio.uan.edu.coRepositorio Institucional UANalertas.repositorio@uan.edu.co