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Updated: Sep 10, 2025

08:13
A Novel Bioreactor for High Density Cultivation of Diverse Microbial Communities
Published on: December 25, 2015
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Optimización de la velocidad de agitación para mejorar la morfología y el rendimiento de los lodos granulares de
Chenyu Wang1, Anjie Li2, Bin Ji1
1Department of Water and Wastewater Engineering, School of Urban Construction, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430065, China.
Bioresource technology
|August 24, 2025
Resumen
Las velocidades de agitación más altas optimizan el lodo granular de microalgas bacterianas (MBGS) para el tratamiento complejo de aguas residuales. Esto mejora la eliminación de contaminantes y la estabilidad de los gránulos al controlar el crecimiento de cianobacterias filamentosas.
Área de la Ciencia:
- Microbiología ambiental
- Ingeniería de tratamiento de aguas residuales
Sus antecedentes:
- El lodo granular de microalgas y bacterias (MBGS) es una tecnología prometedora de tratamiento de aguas residuales.
- Comprender la morfología y el rendimiento de MBGS bajo diversas cargas orgánicas es crucial para la optimización.
Objetivo del estudio:
- Investigar el impacto del carbono orgánico simple frente al carbono orgánico complejo en la morfología y la eliminación de contaminantes del MBGS.
- Determinar las condiciones óptimas de agitación para la estabilidad y la eficiencia del MBGS en aguas residuales orgánicas complejas.
Principales métodos:
- Cultivo de MBGS bajo diferentes condiciones de carbono orgánico.
- Manipulación de la velocidad de agitación para regular la morfología del lodo.
- Evaluación de las eficiencias de eliminación de contaminantes (COD, TN, TP).
- Análisis de la comunidad microbiana y perfiles genéticos funcionales.
Principales resultados:
- Los compuestos orgánicos complejos promovieron las cianobacterias filamentosas, lo que requirió velocidades de agitación más altas (300 rpm) para la estabilidad de MBGS.
- La agitación optimizada mejora la morfología de los gránulos (tamaño más pequeño, mayor densidad) en el grupo orgánico complejo.
- Eficiencias mejoradas de eliminación de contaminantes: 90,2% de DCO, 86,2% de TN y 82,9% de TP.
- Se relacionaron los filos microbianos y los genes metabólicos específicos con el rendimiento bajo cargas orgánicas complejas.
Conclusiones:
- Las velocidades de agitación más altas son esenciales para regular la morfología y el rendimiento del MBGS en aguas residuales orgánicas complejas.
- El tratamiento optimizado de MBGS ofrece mejoras significativas en la eliminación de contaminantes.
- La estructura de la comunidad microbiana juega un papel clave en la capacidad funcional de los MBGS.

