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Nutrient recovery and improvement of anaerobic digestion process by low grade magnesium oxide PDF

285 Pages·2016·8.49 MB·English
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Nutrient recovery and improvement of anaerobic digestion process by low grade magnesium oxide application Maycoll Stiven Romero Güiza Aquesta tesi doctoral està subjecta a la llicència Reconeixement- NoComercial 3.0. Espanya de Creative Commons. Esta tesis doctoral está sujeta a la licencia Reconocimiento - NoComercial 3.0. España de Creative Commons. This doctoral thesis is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0. Spain License. Programa de Ingeniería y tecnologías avanzadas Línea – Biotecnología Ambiental Tesis Doctoral Nutrient recovery and improvement of anaerobic digestion process by low grade magnesium oxide application Maycoll Stiven Romero Güiza Dirigida y revisada por: Dr. Joan Mata-Álvarez (Departamento de ingeniería química - Universidad de Barcelona) Dr. Josep María Chimenos (Departamento de ciencia de materiales e ingeniería metalúrgica - Universidad de Barcelona) Barcelona 2015 Index Introducción general 1 Objectives 31 CHAPTER 1. Nutrients recovery 37 1.1 Nutrients recovery from anaerobic digestion systems: An overview 39 1.2 Reagent use efficiency with removal of nitrogen from pig slurry via 67 struvite: A study on magnesium oxide and related by-products CHAPTER 2. Coupling anaerobic digestion and struvite precipitation 97 2.1 The role of additives on anaerobic digestion: a review 99 2.2 Feasibility of coupling anaerobic digestion and struvite precipitation in 145 the same reactor: evaluation of different magnesium sources 2.3 Improving Anaerobic Digestion of Pig Manure by Adding in the Same 171 Reactor a Stabilizing Agent Formulated with Low-Grade Magnesium Oxide General Conclusions 201 Resumen 207 Annexes Annex 1. Abbreviations i Annex 2. List of Publications iii Annex 3. Published papers iv INTRODUCCIÓN GENERAL Problemática de los purines de cerdo La actividad agrícola ha sido tradicionalmente una actividad familiar que ha combinado la explotación de cultivos y la ganadería, donde las deyecciones ganaderas eran utilizadas como fertilizantes. Sin embargo, a finales del siglo XX las exigencias del mercado, el desarrollo de material genético y equipo agrícola y la disponibilidad de pienso animal barato causo la especialización de los agricultores y ganaderos. En consecuencia, el número de granjas y el número de animales en ellas aumentó considerablemente dando lugar a la ganadería intensiva. En este sentido, la producción porcina en los países de la UE-27, se ha incrementado de manera importante las últimas dos décadas, alcanzando, en 2006, las 22 millones de toneladas de carne [1]; que generaron casi 300 millones de toneladas de purines de cerdo (ver Tabla 1.1). Consecuentemente, la cantidad de purines es excedentaria en muchas regiones, donde las explotaciones ganaderas se han desvinculado de las agrícolas, de modo que no se dispone de terrenos de cultivo suficiente para reutilizar las deyecciones ganaderas como fertilizante; es decir, se ha superado la capacidad de aceptación del medio [2]. De manera ilustrativa la Figura 1.1 muestra el proceso de digestión de los alimentos por parte de los cerdos, en esta se observa que en el proceso los cerdos no metabolizan todos los nutrientes, de modo que una parte muy significativa se excreta en las deyecciones [1]. Las características físicas del purín de cerdo, así como su composición, presentan variaciones importantes en función de la especie de producción, el tipo de explotación, el tipo de alimentación y el grado de dilución de las deyecciones en agua [4]. Por otro lado, la problemática ambiental ocasionada por su acumulación y/o mala gestión se debe a las siguientes propiedades de los purines de cerdo: (i) alto contenido de materia orgánica, (ii) alto contenido de nitrógeno, (iii) generación de gases contaminantes y (iv) presencia de metales pesados [5]. 3 Tabla 1.1 Cantidad estimada de estiércol animal producida en EU- 27 (adaptada de Holm-Nielsen y col. [3]). Cerdos Ganadería Purín País (1000 Cabezas) (1000 granjas) (106 toneladas) Austria 3,125 261 6 Bélgica 6,332 529 12 R. Checa 2,877 240 5 Dinamarca 13,466 1124 25 Francia 15,020 1254 28 Alemania 26,858 2242 49 Grecia 1,000 83 2 Hungría 4,059 339 7 Irlanda 1,758 147 3 Italia 9,272 774 17 Holanda 11,153 931 20 Polonia 18,112 1512 33 Portugal 2,348 196 4 Rumania 6,589 550 12 Eslovaquia 1,300 109 2 España 25,250 2107 46 suiza 1,823 152 3 Reino 4,851 405 9 Unido Otros 5,337 458 12 UE-27 160,53 13,399 295 Figure 1.1 Consumo, utilización y pérdidas de proteínas en la producción de cerdo con peso vivo final de 108 kg [6]. 4 La Tabla 1.2 muestra los principales efectos que pueden originarse y deben tenerse en consideración en relación con la actividad ganadera intensiva. En este sentido, la gran problemática ambiental generada por la producción y acumulación de purines de cerdo ha hecho desarrollar múltiples tecnologías para reducir el impacto ambiental de estos [7– 9]. La idoneidad de un determinado proceso de tratamiento dependerá de la zona geográfica, la legislación vigente, la aceptación social, la calidad del producto obtenido y los costes económicos asociados [10]. En todos los casos, el objetivo principal es aumentar la capacidad de gestión y tratamiento de residuos. Tabla 1.2 Contaminación originada por exceso de purines (adaptada de Danés y col. [2]). Causa Consecuencia  Abono de campos en  Eutrofización Contaminación épocas no óptimas para  Enfermedades como la del medio los cultivos metahemoglobina o mal azúcar. acuático  Lixiviación  Cáncer de estómago por nitratos  Vertidos incontrolados presentes en las aguas.  Desequilibrio por acumulación de  Vertidos incontrolados nutrientes (N,P) y/o metales en exceso pesados. Contaminación  Disminución de la producción del suelo agrícola.  Fitotoxicidad.  Perdida de nutrientes por evaporación o filtración.  Evaporación de NH , 3  Malos Olores. Contaminación NO , H S, COVs*. x 2 del aire  Lluvia ácida.  Efecto invernadero. *COVs : compuestos orgánicos Volátiles. Las características básicas de las tecnologías más utilizadas y/o investigadas para tratar los purines se resumen en la Tabla 1.3. Siempre teniendo en cuenta que la elevada cantidad de agua del purín, y los efectos que esta tiene en el incremento de los costes de transporte, obligan a que la planta de tratamiento deba situarse cerca del punto de generación. 5

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2.2 Feasibility of coupling anaerobic digestion and struvite precipitation in intercambio catiónico (por ejemplo: bentonita, glauconita, fosforita y
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