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Artículo

A coupling model for EGSB bioreactors: Hydrodynamics and anaerobic digestion processes

Fuentes Mora, MaurenIcon ; Scenna, Nicolas JoseIcon ; Aguirre, Pio AntonioIcon
Fecha de publicación: 03/2011
Editorial: Elsevier Science Sa
Revista: Chemical Engineering and Processing
ISSN: 0255-2701
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:
Otras Ingeniería Química

Resumen

The aim of this paper is to present a coupling model for calculating both the hydrodynamic and anaerobic digestion processes in expanded granular sludge bed (EGSB) bioreactors for treating wastewaters. The bioreactor is modeled as a dynamic (gas-solid-liquid) three-phase system. An existing set of experimental data of three case studies based on the start-up and operational performance of EGSB reactors is used to adjust and validate the model. A novel parameter, the specific rate of granule rupture, is defined for calculating the biomass transport phenomena. Values around 1×10-20dmd2g-1 are calculated for this parameter. Bioreactor performances were analyzed through the main variable profiles such as pH, COD, VFA and VSS concentration. A good agreement was obtained among experimental and predicted values. It seems to indicate that the proposed EGSB model is able to reproduce the main biological and hydrodynamic successes in the bioreactor.
Palabras clave: Dynamic Modeling And Simulation , Three-Phase Systems , Egsb Reactors , Wastewater Treatment
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info:eu-repo/semantics/openAccess Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente descripción: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Unported (CC BY-NC-SA 2.5)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/70261
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cep.2011.01.005
Colecciones
Articulos(INGAR)
Articulos de INST.DE DESARROLLO Y DISEÑO (I)
Citación
Fuentes Mora, Mauren; Scenna, Nicolas Jose; Aguirre, Pio Antonio; A coupling model for EGSB bioreactors: Hydrodynamics and anaerobic digestion processes; Elsevier Science Sa; Chemical Engineering and Processing; 50; 3; 3-2011; 316-324
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