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dc.contributor.author
Bucci, Paula Lorena
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dc.contributor.author
García Depraect, Octavio
dc.contributor.author
Montero, Enrique José Marcos
dc.contributor.author
Zaritzky, Noemi Elisabet
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dc.contributor.author
Caravelli, Alejandro Horacio
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dc.contributor.author
Muñoz, Raúl
dc.date.available
2024-06-12T10:39:20Z
dc.date.issued
2023-09
dc.identifier.citation
Bucci, Paula Lorena; García Depraect, Octavio; Montero, Enrique José Marcos; Zaritzky, Noemi Elisabet; Caravelli, Alejandro Horacio; et al.; Phenol and nitrogen removal in microalgal–bacterial granular sequential batch reactors; John Wiley & Sons Ltd; Journal of Chemical Technology and Biotechnology; 98; 9; 9-2023; 2274-2282
dc.identifier.issn
0268-2575
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/237876
dc.description.abstract
BACKGROUND: Microalgal–bacterial systems work on the principle of the symbiotic relationship between algae and bacteria. The ability of algal–bacterial photobioreactors for the treatment of wastewater containing ammonia and phenol has been poorly addressed. In this work a self-sustaining synergetic microalgal–bacterial granular sludge process was thus developed to treatment of industrial wastewater based upon the low cost of photosynthetic oxygenation and the simultaneous phenol and nitrogen removal. The performance of a conventional sequential batch reactor (SBR) based on aerobic bacterial communities (SBRB) and a microalgal–bacterial granular SBR (SBRMB) were comparatively assessed. The major challenges associated with microalgal–bacterial systems were discussed. RESULTS: A complete removal of phenol (100 mg L−1 ) was achieved in both reactors. The reactors SBRB and SBRMB showed similar performance in term of removal of inorganic nitrogen. Nitrogen mass balances estimated nitrogen assimilation, nitrification and denitrification. Higher simultaneous nitrification and denitrification (70% SND) occurred in SBRB as determined by mass balances. The higher nitrogen assimilation (17.9%) by the microalgal–bacterial biomass compensated the lower denitrifying activity in SBRMB (54% SND), resulting in a removal of inorganic nitrogen (61%) similar to that obtained in SBRB (66%). N2O was not detected in the headspace of any system. CONCLUSION: Granular microalgal–bacterial consortia implemented in SBR constitute an efficient method for industrial wastewater treatment achieving complete removal of ammonia and phenol. The application of SBRMB would be more cost effective than SBRB mainly due to the significant energy savings in SBRMB resulting in a sustainable system that contributes to the circular bioeconomy.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
John Wiley & Sons Ltd
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dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
BACTERIAL GRANULES
dc.subject
CHLORELLA SOROKINIANA
dc.subject
NITROGEN
dc.subject
PHENOL
dc.subject
PHOTOBIOREACTOR
dc.subject
SIMULTANEOUS NITRIFICATION AND DENITRIFICATION
dc.subject.classification
Biotecnología Medioambiental
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dc.subject.classification
Biotecnología del Medio Ambiente
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dc.subject.classification
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS
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dc.title
Phenol and nitrogen removal in microalgal–bacterial granular sequential batch reactors
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2024-05-07T13:31:42Z
dc.journal.volume
98
dc.journal.number
9
dc.journal.pagination
2274-2282
dc.journal.pais
Reino Unido
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dc.journal.ciudad
Londres
dc.description.fil
Fil: Bucci, Paula Lorena. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos; Argentina. Universidad de Valladolid; España
dc.description.fil
Fil: García Depraect, Octavio. Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales. Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente.; España
dc.description.fil
Fil: Montero, Enrique José Marcos. Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales. Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente.; España
dc.description.fil
Fil: Zaritzky, Noemi Elisabet. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos; Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ingeniería; Argentina
dc.description.fil
Fil: Caravelli, Alejandro Horacio. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ingeniería; Argentina. Provincia de Buenos Aires. Gobernación. Comisión de Investigaciones Científicas. Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos; Argentina
dc.description.fil
Fil: Muñoz, Raúl. Universidad de Valladolid. Escuela de Ingenierías Industriales. Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente.; España
dc.journal.title
Journal of Chemical Technology and Biotechnology
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dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jctb.7456
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1002/jctb.7456
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