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dc.contributor.authorCabrera Díaz, Ania-
dc.contributor.authorNorelvys Borges, Alonso-
dc.contributor.authorDíaz Marrero, Miguel Ángel-
dc.contributor.authorGuerra Díaz, Luis Evelio-
dc.contributor.authorPais Chanfrau, José Manuel-
dc.contributor.authorPereda Reyes, Ileana-
dc.date.accessioned2026-02-24T20:02:21Z-
dc.date.available2026-02-24T20:02:21Z-
dc.date.created2026-02-24-
dc.date.issued2025-02-22-
dc.identifier.issn1815-5944-
dc.identifier.urihttps://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18988-
dc.description.abstractExplorar tecnologías de alta tasa en el tratamiento de los residuales podría contribuir a cerrar los ciclos de producción de forma sostenible. La inadecuada disposición del suero de queso en cuerpos receptores puede generar consecuencias como la contaminación y eutrofización del medio acuático, afectando así los ecosistemas. El presente trabajo evaluó la producción de metano a partir de suero de queso crudo en dos sistemas anaerobios; un reactor anaerobio de cama empacada como única configuración y un sistema con separación de fases (reactor secuencial tanque agitado, seguido de un reactor anaerobio de cama empacada). El reactor anaerobio de cama empacada como única configuración operó hasta una carga orgánica volumétrica estable de 4 kg DQO/m3d, alcanzando una eliminación de la demanda química de oxígeno de 91 % con un rendimiento de metano de 0,317 m3 CH4/kg DQOe. La separación de fases permitió alcanzar una carga orgánica volumétrica en el reactor secuencial tanque agitado de 27 kg DQO/m3 d, permitiendo incrementar la misma en el reactor anaerobio de cama empacada a 6 kg DQO/m3 d, obteniendo eficiencias de eliminación de la demanda química de oxígeno superiores al 95 % y rendimientos de CH4 promedios de 0,297 m3 CH4/kg DQOe.es_EC
dc.language.isoenges_EC
dc.publisherRevista de Ingeniería Mecánicaes_EC
dc.rightsopenAccesses_EC
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Ecuador*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/*
dc.subjectUNA ETAPA-DOS ETAPAS DE DIGESTIÓN ANAEROBIAes_EC
dc.subjectMETANOes_EC
dc.subjectSUERO DE QUESOes_EC
dc.subjectREACTOR ANAEROBIO DE CAMA EMPACADAes_EC
dc.subjectREACTOR SECUENCIAL TANQUE AGITADOes_EC
dc.titleProducción de metano a partir de suero de queso en sistemas anaerobios de una etapa y dos etapases_EC
dc.typeArticlees_EC
dc.description.degreeN/Aes_EC
dc.coverageLa Habana, Cubaes_EC
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-4831-9056es_EC
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0009-0000-2344-0664es_EC
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-7932-0979es_EC
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-2535-3131es_EC
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-2829-543Xes_EC
dc.contributor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-6517-4202es_EC
dc.title.enMethane production from whey in single-stage and two-stage anaerobic systemses_EC
dc.subject.enONE STAGE-TWO STAGE ANAEROBIC DIGESTIONes_EC
dc.subject.enMETHANEes_EC
dc.subject.enWHEYes_EC
dc.subject.enPACKED BED ANAEROBIC REACTORes_EC
dc.subject.enSTIRRED TANK SEQUENTIAL REACTORes_EC
dc.description.abstract-enExploring high-rate technologies in waste treatment could contribute to closing production cycles sustainably. The inadequate disposal of whey in receiving bodies can generate consequences such as contamination and eutrophication of the aquatic environment, thus affecting ecosystems. This work evaluated methane production from raw whey in two anaerobic systems: a packed bed anaerobic reactor as the sole configuration and a system with phase separation (sequential stirred tank reactor, followed by a packed bed anaerobic reactor). As the sole configuration, the packed bed anaerobic reactor operated up to a stable volumetric organic load of 4 kg COD/m3d, achieving a chemical oxygen demand elimination of 91 % with a methane yield of 0.317 m3 CH4/kg CODe. Phase separation allowed a volumetric organic load of 27 kg COD/m3d to be reached in the stirred tank sequential reactor, allowing the same to be increased in the packed bed anaerobic reactor to 6 kg COD/m3d, obtaining chemical oxygen demand eliminationefficiencies greater than 95 % and average CH4 yields of 0.297 m3 CH4/kg CODe.es_EC
dc.identifier.doihttps://ingenieriamecanica.cujae.edu.cu/index.php/revistaim/article/view/801/1276es_EC
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