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dc.contributor.advisorPeñafiel, Ródny (dir)-
dc.contributor.authorRivadeneira Betancourt, Laura Jackeline-
dc.date.accessioned2016-10-28T17:56:39Z-
dc.date.available2016-10-28T17:56:39Z-
dc.date.issued2016-05-
dc.identifier.citationTesis (Ingeniera Ambiental), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias e Ingeniería; Quito, Ecuador, 2016es_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/5774-
dc.descriptionThis study analyzed the operation of the leachate treatment plant of El Inga Landfill. For this purpose the effluents of the different lagoons were characterized and the efficiency of these treatments in terms of COD, BOD and nutrient removal in the anaerobic, aerobic, spraying and wetlands processes were calculated. The obtained removal efficiencies were: COD 26% anaerobic, 15% spraying, 30% aerobic and 11% wetlands; BOD5 51% anaerobic, 50% spraying, 0% aerobic y 76% wetlands; PO43- 2% anaerobic, 47% spraying, 25% aerobic y 67% wetlands; NO3 - 45% anaerobic, 20% spraying, (-) 17 % aerobic y (-) 40% wetlands; NH4 + 22% anaerobic, 22% spraying, 31 % aerobic y 13% wetlands. In addition, the anaerobic treatment of the raw leachate was studied on anaerobic columns at laboratory scale using the leachate from the lagoon 20 as the inoculum. The specific methanogenic activity of this inoculum was 0,43 g COD-CH4 gVSS-1 d-1. While the percentage of COD removal reached in the anaerobic columns was of 84% and the generation of methane in the columns was 0,26 L d-1.es_ES
dc.description.abstractEn el presente estudio se analiza el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de lixiviado del Relleno Sanitario El Inga, para lo cual se caracterizaron los efluentes de las diferentes piscinas que componen el sistema de tratamiento de lixiviados del relleno. Así mismo se determinó la eficiencia de remoción de DQO, DBO y nutrientes de los tratamientos de purificación (anaeróbico, aeróbico, aspersión y humedales) que recibe el efluente. Las eficiencias de remoción obtenidas fueron de: DQO 26% anaerobio, 15% aspersión, 30% aerobio y 11% lechos; DBO5 51% anaerobio, 50% aspersión, 0% aerobio y 76% lechos; PO4 3- 2% anaerobio, 47% aspersión, 25% aerobio y 67% lechos; NO3 - 45% anaerobio, 20% aspersión, (-) 17 % aerobio y (-) 40% lechos; NH4 + 22% anaerobio, 22% aspersión, 31 % aerobio y 13% lechos. Además, se estudió el tratamiento del lixiviado crudo en columnas anaeróbicas a escala laboratorio utilizando como inóculo lixiviado proveniente de la piscina 20. La actividad metanogénica específica (AME) del inóculo fue de 0,43 gDQO-CH4 gSSV-1 d-1. Mientras que el porcentaje de remoción de DQO que se alcanzó en las columnas anaeróbicas fue del 84% y la generación de metano de las columnas fue de 0,26 L d-1.es_ES
dc.format.extent36 h. : il.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherQuito: USFQ, 2016es_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/es_ES
dc.subjectAguas residualeses_ES
dc.subjectAnálisises_ES
dc.subjectPurificaciónes_ES
dc.subjectContaminaciónes_ES
dc.subject.otherTecnologíaes_ES
dc.subject.otherIngeniería ambientales_ES
dc.titleCaracterización y análisis del funcionamiento del sistema de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario El Ingaes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
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