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TÉCNICAS DE BIORREMEDIACIÓN
Procesos de biorremediación (358025)
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TÉCNICAS DE BIORREMEDIACIÓN IN-SITU
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Procesos de atenuación naturales
La atenuación natural aprovecha los recursos naturales para contener la contaminación causada por derrames de productos químicos y reducir la concentración y la cantidad de contaminantes en los lugares afectados (Field, 2005). Biodegradación Dispersión y dilución Adsorción Procesos de atenuación naturales Reacciones químicas Volatilización Field, 2005
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BIOESTIMULACIÓN Implica circulación de soluciones acuosas que contengan nutrientes y/o oxígeno a través del área contaminada, para estimular la actividad de los microorganismos (Vallejo et al, 2005). Ventaja: La degradación es realizada por todos los microorganismos nativos del área contaminada que están bajo las mismas condiciones y distribuidos por toda el área afectada (García, 2011). Desventaja: Las características del área afectada y de las condiciones climáticas del lugar limitan la infiltración de los nutrientes (García, 2011).
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BIOAUMENTACIÓN Introducción en el área contaminada de organismos seleccionados, adaptados o genéticamente modificados para degradar contaminantes específicos (Gómez, 2009). Ventaja: Proceso inmediato de degradación cuando se agrega la población microbiana al área afectada (García, 2011). Desventaja: - Altas concentraciones de contaminantes = toxicidad para orgs. - Poco efectiva para contaminantes inorgánicos (Gómez, 2009). Hongos: Fusarium oxysporium y Phanerochaete chyrysosoporium. Bacterias: Pseudomonas cepacia y Pseudomonas putida. - PCP, Lindano, DDT, 2,2-diclorofenol. - Degrada contaminantes orgánicos e inmoviliza los inorgánicos.
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FITORREMEDIACIÓN Proceso que usa plantas para eliminar, transferir, estabilizar y destruir contaminantes tanto orgánicos como inorgánicos (EPA, 2000). Compuestos orgánicos Metales pesados Compuestos radioactivos Hongos: Fusarium oxysporium y Phanerochaete chyrysosoporium. Bacterias: Pseudomonas cepacia y Pseudomonas putida. (EPA, 2000)
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BIOVENTEO Consiste en la inyección de aire y oxígeno al área contaminada para estimular la biodegradación aeróbica del contaminante. El proceso de bioventeo estimula la actividad biológica in-situ y promueve la biorremediación (Manacorda & Cuadros, 2005). LIMITACIONES - Zonas saturadas o de baja permeabilidad en el suelo. Posible emisión de vapores (control y monitoreo) Baja humedad = baja activ. biol. = baja biodegradación. - Bajas temperaturas = ralentizan (no impiden) la remediación. Hidrocarburos del petróleo Disolventes no clorados Plaguicidas
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TÉCNICAS DE BIORREMEDIACIÓN EX-SITU
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Efectiva para VOCs no halogenados y combustibles
BIOPILAS Mezcla de suelo contaminados y suelo enmendados, y confinamiento en montones estáticos sometidos a aireación (inyección o vacío) y recogida de gases y lixiviado para su tratamiento (Pérez & Saval, 2007). Efectiva para VOCs no halogenados y combustibles - Excavación del suelo = riesgo de liberación de VOCs. - Test previos de biodegradación del contaminante (cálculo de tasas de aireación y nutrientes). - Poco efectiva en compuestos halogenados y explosivos. - Uniformidad cuestionable (proceso estático, no mezcla periódica). (Posada, 2012) Velasco & Volke, 2003
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COMPOSTAJE Mezcla de suelo contaminado con materiales porosos y enmiendas orgánicas (serrín, paja, estiércol, restos vegetales) con el fin de promover la biodegradación (incremento de temperatura ) (Roben, 2012). Explosivos y PAHs - Requiere espacios grandes para su aplicación. - La excavación del suelo puede liberar VOCs. Roben, 2012
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LANDFARMING Disposición del suelo contaminado en capas lineales y remoción periódica para favorecer la aireación, también se mejoran las condiciones para estimular la biodegradación (humedad, nutrientes, etc.) (Manacorda & Cuadros, 2005). - Hidrocarburos del petróleo (no VOCs), Combustibles, PCP - Requiere espacios grandes para su aplicación. - La excavación del suelo puede liberar VOCs. Posada, 2012
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Field, J. (2005). Atenuación Natural Monitoreada (ANM ). Arizona. Retrieved from Vallejo, V., Salgado, L., & Roldan, F. (2005). Evaluación de la bioestimulación en la biodegradación de TPHs en suelos contaminados con petróleo. Revista Colombiana de biotecnologia, 7(2), 67–78. García, E., Roldán, F., & Garzón, L. (2011). Evaluación de la bioestimulación (nutrientes) en suelos contaminados con hidrocarburos utilizando respirometría. Acta Biológica Colombiana, 16(1), 1–10. Retrieved from Gómez, W., Gaviria, J., & Cardona, S. (2009). Evaluación de la bioestimulación frente a la atenuación natural y la bioaumentación en un suelo contaminado con una mezcla de gasolina-diesel. Dyna, 76(160), 83–93. EPA, E. P. A. Introduction to Phytoremediation. EPA 600-R (2000). Torres Delgado, K., & Zuluaga Montoya, T. (2009). Bioremediación de suelos contaminados por hidrocarburos. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá - Colombia. Alonso, J. (2007). Micorremediación: O uso dos fungos na recuperación de ambientes contaminados. Tarrelos, 9, 15–24. Manacorda, A. M., & Cuadros, D. (2005). Técnicas de remediación biológicas. Retrieved from cas_de_remediacion_biologicas.pdf Pérez, N., & Saval, S. (2007). Bioremediación en biopilas a nivel piloto de un suelo contaminado con diesel mediante bioestimulación, bioaumentación y adición de composta vegetal. XII Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería (p. 1). Morelia- Michoacán. Velasco, J. A., & Volke Sepúlveda, T. L. (2003). El composteo: una alternativa tecnológica para la biorremediación de suelos en México. Gaceta Ecológica, 1(66), 41–53. Röben, E. (2002). Manual de Compostaje Para Municipios. Loja, Ecuador.
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Albert Einstein
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