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http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3648
Título : | Generación de Electricidad Microbiana con diferentes matrices orgánicas mediante celdas de combustibles. |
Autor : | Armas Chugcho, Patricia Abigail Ramirez Yambombo, Geovany Gustavo |
Director(es): | Recalde Moreno, Celso Guillermo |
Tribunal (Tesis): | Cazar Ramírez, Robert Alcides |
Palabras claves : | BIOTECNOLOGÍA;ENERGÍA ALTERNATIVA;GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MICROBIANA;MATRICES ORGÁNICAS;CELDAS DE COMBUSTIBLES;PICHAN (COMUNIDAD);CHIMBORAZO (PROVINCIA) |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Armas Chugcho, Patricia Abigail; Ramirez Yambombo, Geovany Gustavo. (2014). Generación de Electricidad Microbiana con diferentes matrices orgánicas mediante celdas de combustibles. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFC;236T0114 |
Abstract : | Microbial Fuel Cells (MFCs) were implemented to generate bioelectric energy. The cells were fed with soils from Central Pichán Community in the province of Chimborazo and organic waste in weight ratios between vegetables and fruit in three different organic matrices M1; M2; M3, with a total organic matrix weight of 1000 g. For the implementation of MFCs, the anode compartment was configured, which comprises the organic matrix and the soil where carbon fiber electrode connected to an external circuit was placed. The space corresponding to the Proton Exchange Membrane (PEM) was continually implemented with a new ratio of soil and activated carbon on the top of it, and the cathode electrode was placed to form the MFCs circuit. In order to monitor the anodic pH, internal temperature and voltage (mV) sensors were installed for each MFC during a 60 day period. Microbiological analysis determined Colony Forming Units (CFU) for each of the MFCs, establishing an inverse correlation between the number of CFUs and the bioelectricity generation. The compositional analysis showed similar rates in M1 and M3 for nitrogen-free extract associated to carbohydrate compounds; M2 determined presence of cellulose since it contained a higher amount of vegetables. The ANOVA test for bioelectricity production indicated a similar behavior in the MFC1 and MFC3, while production of bioelectricity MFC2 differs significantly. This indicates a better performance in the production of bioelectricity in MFC1 and MFC3. However, to identify microorganism conglomerate showing better bioelectrical response it is necessary to work with molecular techniques. |
Resumen : | Se implementó Celdas de Combustible Microbiano (CCMs) para generar energía bioeléctrica. Las celdas fueron alimentadas con suelo de la Comunidad de Pichán Central de la provincia de Chimborazo y residuos orgánicos en proporciones de peso entre verduras y frutas en tres diferentes matrices orgánicas M1; M2; M3, con un peso total de la matriz orgánica de 1000 g. Para la implementación de CCMs se configuró el compartimento anódico compuesto por la matriz orgánica y suelo donde se colocó el electrodo de fibra de carbono conectado a un circuito externo, continuamente se conformó el espacio correspondiente a la Membrana de Intercambio de Protones (MIP) con una nueva proporción de suelo y carbón activado sobre esta y se colocó el electrodo cátodo para formar el circuito de las CCMs. Para monitorear el pH anódico, temperatura interna y voltaje (mV) se instaló sensores para cada CCM durante 60 días de monitoreo. El análisis microbiológico determinó Unidades Formadoras de Colonias (UFC) para cada una de las CCMs, estableciéndose una correlación inversa del número de UFCs con la generación de bioelectricidad. El análisis bromatológico presentó porcentajes similares en M1 y M3 de extracto libre de nitrógeno que asocia a compuestos de carbohidratos; M2 determinó presencia de celulosa ya que contenía mayor cantidad de verduras. La prueba de ANOVA para producción de bioelectricidad indicó un comportamiento similar en las CCM1 y CCM3, mientras que la producción de bioelectricidad de la CCM2 difiere significativamente. Indicando mejor desempeño en la producción de bioelectricidad en CCM1 y CCM3. Sin embargo, para identificar el conglomerado de microorganismos que muestre mejor respuesta bioeléctrica es necesario trabajar con técnicas moleculares. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/3648 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero/a en Biotecnología Ambiental; Ingeniero/a Ambiental |
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