Modelización basada en el individuo de un reactor PFR de lodos activados en fase aerobia y anaerobia utilizando el programa Netlogo.
Simulación del proceso de lodos activados en condición aerobia y anaerobia en un reactor de flujo pistón (PFR) para el tratamiento de aguas residuales domésticas (ARD) empleando la modelización basada en el individuo (IbM) en la plataforma Netlogo. Mediante él estudió de la codificación del proceso...
Gorde:
Egile nagusia: | |
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Formatua: | bachelorThesis |
Hizkuntza: | spa |
Argitaratua: |
2022
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Gaiak: | |
Sarrera elektronikoa: | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/27578 |
Etiketak: |
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Gaia: | Simulación del proceso de lodos activados en condición aerobia y anaerobia en un reactor de flujo pistón (PFR) para el tratamiento de aguas residuales domésticas (ARD) empleando la modelización basada en el individuo (IbM) en la plataforma Netlogo. Mediante él estudió de la codificación del proceso nitrificación-desnitrificación del modelo ARD-NITDESNIT se realizó la implementación del proceso de depredación, el cual está diseñado para que en un reactor PFR, medio aerobio y con la condición de que estén cerca, el protozoo ameba se alimente de la bacteria heterótrofa reductora de materia orgánica (DNBA). La actividad microbiológica de los individuos fue descrita por las reacciones metabólicas microbianas (MMR) obtenidas de la herramienta del Metabolismo basado en la Termodinámica (MbT Tool). Estas reacciones involucran depredación, tasa de absorción de nutrientes, mantenimiento celular, generación de biomasa y reproducción. La descripción del modelo se realizó mediante el protocolo ODD y los resultados de los parámetros demanda química de oxígeno (DQO) y nitrógeno total kjeldahl (TKN) se calibraron mediante datos bibliográficos. Mediante el uso del método basado en el individuo (IbM) del programa Netlogo es posible describir y codificar un modelo que contenga los procesos de depredación, nitrificación y desnitrificación en un reactor de flujo pistón (PFR), en el cual se obtuvo una disminución del 44.95 % de la Demanda Química de Oxigeno (DQO) y un 21.43 % del Nitrógeno Total Kjeldhal (TKN). |
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