En esta investigación se estudió la cinética de biodegradación de la DQO y la producción de biogás en un reactor de biopelícula de lecho móvil (MBBR) a escala piloto (10 m3) para el tratamiento de aguas residuales de porquerizas. Se utilizó polietileno (PE) como material de carga, con tasas de carga orgánica (OLRs) de 10, 15, y 18 kgCOD/m3 día de acuerdo con tiempos de retención hidráulica (HRTs) de 0.56, 0.37, y 0.3 día. Los resultados mostraron que se obtuvo una alta eficiencia de eliminación de la DQO en el rango de 68-78% con la DQO influente de 5,2-5,8 g/L en los 3 TRHs. En cuanto a la cinética de degradación de la DQO, en comparación con las cinéticas de primer y segundo orden y el modelo de Monod, el modelo de Stover-Kincannon mostró el mejor ajuste con R2 0,98 y una constante de valor de saturación (KB) y una tasa de utilización máxima (Umax) de 52,40 g/L día y 82,65 g/L día, respectivamente. Las cinéticas de primer y segundo orden con los 3 TRH y el modelo de Monod con el TRH de 0,56 día también obtuvieron altos valores de R2. Por lo tanto, estas cinéticas y modelos pueden utilizarse para predecir las características cinéticas del sistema MBBR en el proceso de tratamiento de aguas residuales de porquerizas. El resultado de una operación de 6 meses del MBBR fue que la producción de biogás fue mayoritariamente en el periodo de operación de los días 17 a 80, alrededor de 0,2 a 0,3 y 0,15-0,20 L/gCODconvertido, respectivamente, y después reducción a un OLR de 18 kgCOD/m3. Tras la fase de puesta en marcha, el volumen acumulado de biogás del día 35 fluctuó de 20 a 30 m3/día y alcanzó aproximadamente 3500 m3 durante 178 días a lo largo de todo el proceso digestivo. El metano representa aproximadamente el 65-70% del biogás, con una concentración en torno a 400 mg/L.
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