Descripción del proyecto
Un estudio revela la forma en que la formación de biopelículas podría mejorar el rendimiento de los biorreactores anaerobios de membranas
Las aguas residuales industriales con elevadas concentraciones de materia orgánica son una fuente de energía valiosa si se someten a tratamientos anaerobios. Los biorreactores de membrana con digestión anaerobia ofrecen un gran potencial para tratar estos flujos de aguas residuales y producir efluentes de elevada calidad. Además, el biogás rico en metano que se obtiene puede utilizarse como fuente renovable de energía o calor. El equipo del proyecto BioMAX, financiado por las Acciones Marie Skłodowska-Curie, emprenderá un estudio sistemático de la identidad, la dinámica y la ecofisiología de los microbiomas planctónicos y de biopelículas que se encuentran en estos biorreactores. Los hallazgos del proyecto podrían revelar la forma en que las biopelículas microbianas podrían mejorar el rendimiento, la robustez y la viabilidad económica de los biorreactores de membrana con digestión anaerobia.
Objetivo
Transforming the European Union into a competitive low-carbon economy by 2050 requires the industry sector to continue implementing energy-efficient processes, especially for the valorisation of biodegradable waste and wastewater. Anaerobic digestion membrane bioreactors (AnMBR) is an emerging technology combining the production of methane-rich bioenergy and high-quality effluents free of particles, colloids and pathogens. However, the presence of biocidal or inhibitory compounds found in many industrial wastewaters hinders the implementation of AnMBR associated to low process efficiencies and instability. Additionally, the adhesion of particles and formation microbial biofilms into the membrane surface results in increased operational energy requirements. Biofilm formation may be exacerbated when treating industrial wastewaters containing high concentrations of inhibitory compounds since biofilm formation is a widespread microbial survival strategy to thrive under unfavourable conditions. However, are biofilms friend or foe? A controlled biofilm formation may be beneficial to improve AnMBR robustness and methane yields since the protection given by the biofilm structure allows microorganisms to function in harsher conditions. Understanding the interaction between biofilm formation and functionality in anaerobic biotechnologies is key for the success of AnMBR technology and the valorisation of heavily polluted industrial wastewaters. To this aim, I will systematically study the identity, dynamics and ecophysiology of planktonic and biofilm microbiomes occurring in AnMBR treating pharmaceutical wastewater. Harnessing this knowledge will allow the quantification of the role and potential of microbial biofilms to improve AnMBR performance, robustness and economic feasibility. The experience gained from combining microbial and engineering approaches will lay the foundations to develop and improve biofilm management strategies for a successful AnMBR implementation.
Ámbito científico (EuroSciVoc)
CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.
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Palabras clave
Programa(s)
Régimen de financiación
MSCA-IF - Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)Coordinador
08007 Barcelona
España