Gestión de residuos: estudio de generación de biofertilizante mediante lodos de sistemas de trampa de grasa

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.15359/ru.36-1.1

Palabras clave:

aceites, grasas, fertilizantes orgánicos, lodos, enzimas, residuos sólidos

Resumen

Se realizó un diagnóstico y tratamiento de los sistemas de trampa de grasa y aceite (GOTS) de cuatro establecimientos universitarios de servicios de alimentos (FSE) para evaluar el uso potencial de los lodos recolectados para producir compost. El lodo total recogido de cada FSE se colocó durante 30 días en un lecho de secado (SDB); durante este período de tiempo se añadió frecuentemente óxido de calcio para estabilizar el lodo. El lodo depositado mensualmente se redujo a la mitad luego del proceso de secado, para posteriormente ser depositado en un compostador y ser mezclado; este periodo fue de 22 días con agitación constante. El compostaje obtenido se trató con enzimas degradantes, este compostaje se denominó compostaje enzimático (EC). El resto del compostaje no tratado con enzimas se llamó compostaje no enzimático (NEC). El período total de tiempo para el ciclo de compostaje de lodo fue de 83 días, donde se realizaron varios análisis físicos y químicos para 3 tipos de sustratos (SDB, NEC y EC). La investigación duró un periodo total de 2.5 años.  El porcentaje de fósforo, potasio, magnesio y calcio sugiere el uso de los tres sustratos como fertilizante orgánico. Una recomendación de esta investigación es evaluar la calidad del lodo mezclándolo con otros sustratos; por ejemplo, cáscaras de frutas con alto contenido de nitrógeno y con el lodo de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.  

Referencias

Albino, J. (2017). Nutrientes primarios y metales pesados de los compost elaborados en los caserios Shitari, Maquizapa, Paujil, Agua Blanca, Sachavaca, Piedra Ancha y Río espino (práctica profesional supervisada). Universidad Nacional Agraria de la Selva.

Almeida, H.; Correa, O.A; Ferrerira.; C.C.; Ribeiro, H.J.; de Castro, D.A.R.; Pereira, M.S.; Mancio, A.A.; Santos, M.C.; Mota, S.A.P.; Souza, J.A.; Borges, L.E.P.; Mendoca, N.M.  Machado, N.T. (2017). Diesel-like hydrocarbon fuels by catalytic cracking of fat, oils, and grease (FOG) from greases traps. Journal of the Energy Institute, 90(3), 337-35. https://doi.org/10.1016/j.joei.2016.04.008

Aziz, T.; Holt, L.; Keener, K., Groninger, J.; & Ducoste, J. (2011). Performance of Grease Abatement Devices for Removal of Fat, Oil and Grease. Environ. Eng. 137, 84-92. https://doi.org/10.1061/(ASCE)EE.1943-7870.0000295

Canakci, M. (2007). The potential of restaurant waste lipids as biodiesel feedstocks, Bioresour. Technol, 98(1), 183-190. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2005.11.022

De-qing, S.; Jian, Z.; Zhao-long, G.; Jian, D; Tian-li, W.; Murygina, V. & Kalyushnyi, S. (2007). Bioremediation of oil sludge in Shengli oilfield. Water, Air, and Soil Pollution, 185(1-4), 177-184. https://doi.org/10.1007/s11270-007-9440-y

Dumore, N. S. & Mukhopadhyay, M. (2012). Removal of oil and grease using immobilized triacylglycerin lipase. International biodeterioration & biodegradation, 68, 65-70. https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2011.12.005

Galli, E.; Pasetti, L.; Fiorelli, F. & Tomati, U. (1997). Olive-mill wastewater composting: microbiological aspects. Waste Management and Research, 15(3), 323–330. https://doi.org/10.1006/wmre.1996.0087

Gibbons, D.; O´Dwyer, M. & Curran, T, P. (2015). Assessing the efficacy of Dublin city Council´s Fat, oil and Grease (FOG) Programme through the quantification of FOG was recovered. Conference Paper: Environment 2015, At Sligo Institute of Technology, Sligo, Ireland.

He, X.; Iasmin, M.; Dean, L.; Lappi, S.; Ducoste, J.  De los reyes, F. (2011). Evidence for fat, oil and greas (FOG) deposit formation mechanisms in sewer lines. Environ.Sci. Technol, 45 (10), 4385-4391. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es2001997

Husain, I. A.F.; Ma’an, F. A.; Mohamed, S. J.; Mohamed, E.S. M.; Zaki, B.Z. & Asif, H. (2014). Problems, control, and treatment of fat, oil, and grease (FOG): a review. Journal of oleo science, 63(8), 747-752. https://doi.org/10.5650/jos.ess13182

Idris, A.  Ahmed. (2003). Treatment of polluted soil using bioremediation. Faculty of Chemical and Environmental Engineering, University of Putra, Malaysia, 1-18.

Juárez-Robles, B.; de la Rosa-Gómez, I.; Mañon-Salas, M.; Hernández-Berriel, M.; Vaca-Paulín, R. & Lugo-de la Fuente, J. (2017). Quality and time of biosolid compost when varying ratios and weight of substrates. Revista Chapingo. Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, 23(3), 401-410. http://dx.doi.org/10.5154/r.rchscfa.2016.12.065

Lalman, J. A. & Bagley, D. M. (2000). Anaerobic degradation and inhibitory effects of linoleic acid. Water Research, 34(17), 4220–4228. https://doi.org/10.1016/S0043-1354(00)00180-9

Mari, I.; Ehaliotis, C.; Kotsou, M.; Balis, C. & Georgakakis, D. (2003). Respiration profiles in monitoring the composting of by-products from the olive oil agro-industry. Bioresource Technology 87(3), 331–336. https://doi.org/10.1016/S0960-8524(02)00238-9

Meléndez, G. & Soto, G. (2003). Taller de abonos orgánicos. Costa Rica: CATIE. http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A7964e/A7964e.pdf

Ministerio de Agricultura Servicio Agrícola y Ganadero. (2010). Guía de evaluación ambiental, Aplicación de residuos sólidos al suelo. Chile. Potencia Alimentaria y Forestal.https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/guia_evaluacion_aplicacion_residuos_solidos_al_suelo_20081.pdf.

Ministerio de Agricultura y Ganadería. (2016). Reglamento Técnico RTCR 485:2016 Sustancias Químicas, Fertilizantes y Enmiendas para uso agrícola, tolerancias y límites permitidos para la concentración de los elementos contaminantes. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=30055&nValor3=108608&strTipM=TC.

Prakash, V.; Saxena, S.; Sharma, A.; Singh, S  Singh, S.K. (2015). Treatment of Oil Sludge Contamination by Composting. Journal of Bioremediation and Biodegradation, 6(3), 1-6. http://dx.doi.org/10.4172/2155-6199.1000284

Roman, P.; Martínez, M. & Pantoja, A. (2013). Manual de compostaje del agricultor experiencias en América Latina. Chile: FAO http://www.fao.org/3/a-i3388s.pdf

Ruggieri, L.; Artola, A.; Gea, T. & Sánchez, A. (2008). Biodegradation of animal facts in a co-composting process with wastewater sludge. International Biodeterioration & Biodegradation, 62(3), 297-303. http://doi:10.1016/j.ibiod.2008.02.004

Saatci, Y.; Arslan, E.I. & Konar, V. (2001). Removal of total lipids and fatty acids from sunflower oil factory effluent by UASB reactor. Bioresource Technology, 87(3), 269–272. https://doi.org/10.1016/S0960-8524(02)00255-9

Sasaki, N.; Suehara, K.I.; Kohda, J.; Nakano, Y.  Yang, T. (2003). Effects of C/N ratio and pH of raw materials on oil degradation efficiency in a compost fermentation process. Journal of Bioscience and Bioengineering, 96(1), 47–52. https://doi.org/10.1016/S1389-1723(03)90095-8

Semple, K. T.; Reid, B. J.  Fermor, T. R. (2001). Impact of composting strategies on the treatment of soils contaminated with organic pollutants. Environ Pollut, 112, 269-283

Shamsuddin, M. A.; Hussin, M. S. F.; Jumaidin, R.; Zakaria, A. A., & Jenal, N. (2020). Portable Grease Trap for Wastewater Management System: A Conceptual Design Approach. Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences, 49(1),18-24. http://www.akademiabaru.com/submit/index.php/arfmts/article/view/2283

Torres, P.; Escobar, J.; Pérez, A.; Imery, R.; Nates, P.; Sánchez, G.; Sánchez, M. & Bermúdez. (2005). A Influencia del material de enmienda en el compostaje de lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR. Revista ingeniería e investigación., 25(2), 53-61. http://www.scielo.org.co/pdf/iei/v25n2/v25n2a07.pdf

Trémier, A. (2012). Home-made composts quality: Methods of assessment and results. Irstea. 1-36. https://hal.inrae.fr/hal-02597665/document.

Vicencio de la Rosa, M.; Valencia, R & Ortega, M. (2013). Compostaje de los biosólidos que se generan en la planta de tratamiento de aguas residuales de una industria láctea. IPN CIIDIR Durango, 15.

Wakelin, N.G. Forster, C.F. (1997). An investigation into microbial removal of fats, oils and greases. Bioresource Technology, 59(1), 37–43. https://doi.org/10.1016/S0960-8524(96)00134-4

Zagal, E. & Sadzawka, A. (2007). Protocolo de métodos de análisis para suelos y lodos. Universidad de Concepción Facultad de Agronomía Chillán, Chile. P. 103.

Publicado

2022-01-31

Número

Sección

Artículos científicos originales (arbitrados por pares académicos)

Comentarios (ver términos de uso)