El carbonato de calcio es una materia prima ampliamente utilizada por muchas industrias. Puede precipitarse mediante un proceso microbiano dentro de los poros del suelo como agente aglutinante de cemento entre los granos para aplicaciones geotécnicas. Se denomina precipitación de carbonato cálcico inducida por microbios (MICP). El diseño de un material biogrout apropiado para su inyección en el suelo es esencial para controlar la cantidad, el tipo, el tiempo y el lugar de la producción de biocemento dentro de los poros. Para ello, es necesario comprender las reacciones activas y la cinética del crecimiento bacteriano y la hidrólisis de la urea. En este estudio se utilizó un método conductométrico y una espectrofotometría para, respectivamente, controlar el progreso de la reacción de hidrólisis de la urea y el crecimiento bacteriano en la solución de urea-NB-NH4Cl inoculada por S. pasteurii a diferentes niveles de los factores ambientales que son la concentración celular inicial, la concentración de urea y la temperatura. La variación de la conductividad de la solución frente a la escala logarítmica del tiempo se representó como curva característica de ureólisis microbiana (MUCC) a través de la cual se obtuvo la duración del retardo, la tasa específica y el potencial de hidrólisis de la urea en cada condición. Se empleó un diseño central compuesto centrado en la cara (CCF), que es una de las metodologías de superficie de respuesta, para ajustar estadísticamente los modelos polinómicos que explican el crecimiento bacteriano y las características obtenidas de las MUCC en función de los factores ambientales y sus interacciones. También se llevó a cabo un análisis de optimización basado en las respuestas normalizadas por la urea.
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