ES2397029A1 - Material biofiltrante basado en astillas de populus alba y su uso para el tratamiento de fluidos gaseosos malolientes. - Google Patents

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Abstract

La presente invención se refiere a un nuevo material biofiltrante basado en astillas de Populus alba, sobre las que se forma una biopelícula que aloja microorganismos, dicho material merced a su capacidad de retención de agua, pérdida de humedad, degradación en el tiempo y a su eficiencia depuradora, se emplea eficientemente en un sistema de atenuación/eliminación de olores en fluidos gaseosos.

Description

Material biofiltrante basado en astillas de populus alba y su uso para el tratamiento de fluidos gaseosos malolientes
Objeto de la invención.
La presente invención se refiere a un nuevo material biofiltrante basado en astillas de Populus alba y al uso de dicho material biofiltrante en un sistema de tratamiento de atenuación/eliminación de olores en fluidos gaseosos, que merced a sus características físico-químicas y a su eficiencia depuradora hacen posible su empleo eficiente en el tratamiento de dichos fluidos gaseosos.
Estado de la Técnica.
Actualmente la contaminación del aire continúa siendo un problema ambiental. La búsqueda de sistemas de tratamiento medioambientales adecuados ha conllevado, a la utilización de sistemas biológicos para la depuración de aguas. La aplicación de este tipo de sistemas se ha empezado a trasladar al campo del tratamiento de gases, pero la amplia variedad de procesos que generan efluentes gaseosos contaminados y el amplio espectro de contaminantes que contienen los mismos, ha provocado que no exista una tecnología única de tratamiento sino que cada caso deba ser evaluado de forma específica con el consiguiente desarrollo de diferentes tecnologías.
En este sentido, existen en el mercado y, por tanto pueden considerarse como parte del estado de la técnica, distintos tipos de sistemas y equipos cuyas características se adaptan para tratar efluentes gaseosos con volúmenes y características especificas, diferenciándose dichos sistemas biológicos en la fase en que los microorganismos están presentes en ellos y por el estado en que se encuentran en las fases líquida y gaseosa. En cualquiera de estos tipos de sistemas y equipos mencionados, la caracterización de la transferencia de materia entre las interfases presentes, es un aspecto clave para mejorar la eficacia de tales sistemas de tratamiento.
Entre los procedimientos más extendidos para el tratamiento de estos gases residuales se encuentra el hacer pasar una corriente gaseosa a través de un lecho de filtración de una altura dada, constituido por materiales de relleno o de empaque en donde se encuentran los microorganismos fijados sobre su superficie formando una delgada capa llamada biopelícula. Estos microorganismos son los responsables de la oxidación de dichos gases sirviendo como biocatalizadores en los procesos de degradación de la contaminación, transformando los contaminantes del aire en nueva biomasa, en productos gaseosos inofensivos, o en trasferirlos a fase líquida, a través de su actividad metabólica.
Diferentes medios biofiltrantes han sido empleados en estos sistemas pudiéndose diferenciar principalmente en dos categorías: los naturalmente bioactivos y los inertes.
Los medios filtrantes inertes por lo general son materiales porosos (naturales o sintéticos) que siempre requieren inoculación de microorganismos. Ejemplos de ellos son la grava, roca volcánica, cerámica y otros. Un ejemplo es descrito en la patente canadiense CA 2605358, la que divulga un biofiltro y el medio biofiltrante empleado en dicho sistema, el cual consiste en una pluralidad de gránulos expandidos de vidrio, cada gránulo conteniendo una capa que incluye un agente de unión, un agente de adsorción, microorganismos y nutrientes. Este sistema requiere de la adición de nutrientes que incluyan fuentes de fósforo, nitrógeno y potasio. El uso de este tipo de sistemas presenta ciertas desventajas debido a las obstrucciones, compactación, pérdida de carga en la fase gaseosa, adición de la fuente de nutrientes y especialmente debido a sus costes.
Por otra parte, entre los típicos medios filtrantes bioactivos naturales que han sido empleados se pueden mencionar los siguientes; la tierra, la turba y el abono de estiércol entre otros. En la patente NL8104987 se describe un filtro biológico que emplea este tipo de material biofiltrante para la purificación de los gases, en la que se proporciona como material biofiltrante una cama de compost inicial con un tamaño de partícula adecuado para estos fines, en este la cama de compost tiene una altura aproximada de 1 m y los gases malolientes para ser purificados se transmiten verticalmente a través de la cama y son descompuestos por los micro-organismos del compost. La patente japonesa JP2000167338, describe un método y un equipo para la purificación de gases de desechos en el que se utiliza un biofiltro de tierra, en donde los componentes del gas de residuos se descomponen por los microorganismos incluidos en la capa de tierra.
El uso de este tipo de materiales como medios biofiltrantes han sido empleado en muchas aplicaciones debido principalmente a su amplia disponibilidad y su bajo costo en comparación con los inertes, pero su utilización presenta inconvenientes como son la utilización de grandes camas de medio filtrante a costa de un bajo grado de biodegradación, las vías preferentes que ocurren en este tipo de medios y su predisposición a la degradación.
Para satisfacer adecuadamente las funciones de un material biofiltrante en un apropiado contexto industrial y comercial, dicho material debe reunir características especificas que estarán en dependencia de varios factores como son los efluentes a tratar, la estabilidad del material respecto a la acción corrosiva a largo plazo de las corrientes de gases, la degradación biológica asociada con la acción de diferentes poblaciones microbianas que se desarrollan en él y a la vez de las características físico-químicas del material para promover la colonización de las mismas, del área superficial que sea capaz de aportar, de su carácter hidrófilo para permitir una mejor eficiencia, de la minimización de la generación de residuos o desechos, de la densidad del material, y de la necesidad en el contexto de un desarrollo
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sostenible, que dicho material seleccionado deba ser natural, renovable y se pueda someter a la regeneración o reciclado después de su uso como material de biofiltración.
La adecuada selección del material biofiltrante es por lo tanto un paso crítico para asegurarse el correcto funcionamiento de este tipo de sistemas, objetivo esencial para mejorar la efectividad y la eficacia de los mismos.
Finalidad de la invención.
La finalidad de la presente invención es la de solucionar los inconvenientes anteriormente citados mediante el uso de un nuevo material biofiltrante, que es económico, accesible y que a la vez cumple con las ventajas mencionadas anteriormente, siendo capaz de atenuar/eliminar los olores en fluidos gaseosos de una manera eficiente.
Descripción de la invención.
El objeto de la presente invención es proporcionar un material biofiltrante basado en astillas de Populus alba para ser utilizado en un sistema de atenuación/eliminación biológica de olores en el tratamiento de fluidos gaseosos malolientes, el cual por sus características físico–químicas es capaz de satisfacer estas funciones de una manera eficiente y a un costo relativamente bajo.
El material biofiltrante de la invención podrá ser usado en sistemas en donde una corriente de gases a tratar se introduce a presión en un biolavador poniéndose en contacto durante su ascenso con el material biofiltrante fijado dentro del biolavador, y que estará recubierto con una delgada capa de microorganismos formando un biopelícula, los cuales serán los encargados de la biodegradación de los componentes del gas.
Para lograr una alta eficiencia en la depuración, el material biofiltrante de la invención se humedece gracias a la introducción simultanea de una corriente de líquido en la parte superior del biolavador, permitiendo que al ponerse en contacto la corriente de gas ascendente con el material biofiltrante humedecido, se establezca una interfase gas–líquido permitiendo que los componentes solubles de la corriente de gas en tratamiento se transfieran a la fase líquida, y una vez disueltos en ella, la interfase líquido-biopelícula creada permita que dichos compuestos a tratar sean oxidados por las reacciones biológicas de los microorganismos que conforman la biopelícula.
El material biofiltrante de la invención permite igualmente la formación de una interfase gas-biopelícula al ponerse en contacto el gas introducido a presión con la capa de material biofiltrante, permitiendo igualmente la oxidación de los compuestos a tratar por medio de las reacciones biológicas de los microorganismos que conforman dicha biopelícula.
Más específicamente el material biofiltrante a utilizar se somete a un procedimiento de cribado y filtrado para obtener una distribución de tamaño comprendida dentro del intervalo de 8 mm y 50 mm.
Dicho material biofiltrante presenta una menor pérdida de humedad por secado, siendo más resistente al mismo una vez que el material ha absorbido la corriente líquida y se pone en contacto con la corriente gaseosa, lo que provoca por tanto que exista una mayor retención del líquido absorbido permitiendo una mayor disponibilidad del mismo para la oxidación efectiva por parte de los microorganismos.
En este sentido, las astillas presentan una pérdida de humedad por conversión forzada entre un 15-40%. Esta característica, adicionalmente favorece la operatividad del material biofiltrante al permitir trabajar con grandes velocidades de aire sin que el material pierda el grado adecuado de humedad para su mayor efectividad.
La elevada capacidad de retención de agua del material biofiltrante de la invención lo hacen propicio para el uso que se propone, dicha retención de agua es superior a la de otros materiales de similar naturaleza ya conocidos y empleados en estos sistemas, lo cual resulta muy beneficioso al permitir mantener el material húmedo por un periodo de tiempo prolongado, favoreciendo la actividad de los microorganismos causantes de la oxidación, incluso en periodos largos sin riego de líquido.
El material biofiltrante de la invención se adecua igualmente al uso para los fines que se desean por su contenido en macro-nutrientes esenciales lo cual es beneficioso para el desarrollo de los microorganismos en la biopelícula. Estos macronutrientes serán requeridos por los microorganismos que conforman la microbiota con fines energéticos y biosintéticos en su metabolismo celular. Más específicamente, el material biofiltrante presenta unos elevados contenidos en Fósforo (P) y potasio (K), lo que garantiza que se desarrolle en el biolavador una adecuada concentración de microorganismos capaces de llevar a cabo los procesos de oxidación requeridos para tratar la mayor cantidad de compuestos de interés disueltos en agua y absorbidos por dicho material biofiltrante.
Más específicamente, el material biofiltrante de la invención contiene una concentración de fósforo de entre
250.0 μgr.P/gr. y 320.0 μgr.P/gr.
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La excelente resistencia a la degradación en el tiempo es otra de las características del material biofiltrante objeto de la invención. La degradabilidad indica la velocidad de descomposición del material biofiltrante ante los procesos que se desarrollan en el bioreactor. Los datos obtenidos al utilizar las astillas de Populus alba indican una degradación muy lenta, lo cual hace posible una mayor durabilidad del mismo y se reduce significativamente la frecuencia de la operación de reposición del material.
Específicamente, el material biofiltrante presenta una degradación anual menor que el 0,25%
Para la adecuada selección del material biofiltrante preconizado, basado en astillas de populus alba se realizaron pruebas a escala de laboratorio que consistieron en el diseño y construcción de un dispositivo experimental donde se permitió comparar la eficiencia depuradora de dicho material biofiltrante frente a otros materiales similares.
Para medir la eficiencia depuradora se eligieron varios gases que contienen compuestos cuya presencia es fundamental en los episodios de malos olores, algunos de ellos con umbrales de olores muy bajos. Entre estos gases se escogieron dos compuestos de azufre (H2S, etilmercaptano), el ácido butírico que es un ácido graso volátil, y el amoniaco(NH3), cuyo umbral del olor es relativamente alto pero es un compuesto que está presente en el 99% de los casos.
Los datos obtenidos muestran una eficiencia alcanzada entre el 96% y el 100% en la depuración de dichos gases, con una clara disminución de la concentración de los compuestos analizados en los gases de salida del bioreactor y alcanzándole tiempos de respuestas muy bajos.
Las altas concentraciones de CO2 obtenidas en los gases de salida al emplearse el sistema de atenuación / eliminación de olores de la presente invención usando el material biofiltrante preconizado es una medida indirecta de la efectividad del mismo. Esta prestación se corrobora al compararse el material biofiltrante con otros tipos de astillas de otras maderas.
Otros detalles, características y ventajas de la invención se irán poniendo de manifiesto en el trascurso de la descripción que a continuación se da, en la que se hace referencia a las figuras que a esta memoria se acompañan, exponiéndose a título representativo y no limitativo una realización preferida de la invención.
Descripción de la figuras.
La figura no. 1 es un gráfico que muestra los resultados del análisis de gases realizado en el bioreactor del sistema de atenuación/eliminación biológica de olores de la invención cuando se introduce en los gases de entrada el NH3.
La figura no. 2 es un gráfico que muestra los resultados del análisis de gases realizado en el bioreactor del sistema de atenuación/eliminación biológica de olores de la invención cuando se introduce en los gases de entrada el H2S.
La figura no. 3 es un gráfico que muestra los resultados del análisis de gases realizado en el bioreactor del sistema de atenuación/eliminación biológica de olores de la invención cuando se introduce en los gases de entrada el ácido butírico.
La figura no. 4 es un gráfico que muestra los resultados del análisis de gases realizado en el bioreactor del sistema de atenuación/eliminación biológica de olores de la invención, cuando se introduce en los gases de entrada el etilmercaptano.
La figura no. 5 es un gráfico donde se muestra las pruebas realizadas a diferentes tiempos de residencia hidráulico, en el bioreactor del sistema de atenuación/eliminación biológica de olores de la invención, cuando se introduce en los gases de entrada el etilmercaptano.
La figura no. 6 es un gráfico donde se muestra las pruebas realizadas a diferentes tiempos de residencia hidráulico, en el bioreactor del sistema de atenuación/eliminación biológica de olores de la invención, cuando se introduce en los gases de entrada el H2S.
Las abreviaturas que se emplean en las figuras tendrán el significado siguiente:
Ce (ppmv): Concentración de entrada del compuesto medida en partes por millón en volumen.
Cs(ppmv): Concentración de salida del compuesto, medida en partes por millón en volumen.
EE: Eficiencia en la eliminación.
t(d): Tiempo medido en días.
NH3: Amoniaco
H2S: Sulfuro de hidrógeno.
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Conc.(ppmv): concentración de un compuesto medida en partes por millón en volumen.
R1: Prueba realizada para el sulfuro de hidrógeno (H2S).
R2: Prueba realizada para el Etilmercaptano.
RE: Rendimiento de eliminación.
EBRT (seg): Tiempo de residencia hidráulico medido en segundos.
Descripción de una realización de la invención.
En una de las realizaciones preferentes, el material biofiltrante de la invención basado en astillas de Popolus Alba es usado en un sistema de atenuación/eliminación biológica de olores que comprende un biolavador el cual recibe una corriente de gases residuales para tratamiento. Dicha corriente se pone en contacto con el material biofiltrante que se encuentra fijado dentro del biolavador y sobre el que se formará una biopelícula que alojará una delgada capa de microorganismos, los cuales serán los encargados de la biodegradación de los componentes de la corriente de gas a tratar mediante las correspondientes reacciones metabólicas, haciendo posible obtener una corriente de gases de salida totalmente depurada.
El material biofiltrante de la invención será simultáneamente humedecido para permitir que al ponerse en contacto con la corriente de gas a tratar se establezca una interfase gas–líquido, lo cual permite que los componentes de dicha corriente de gas de entrada que sean solubles en agua se transfieran a la fase líquida, y una vez disueltos en ella, la interfase líquido-biopelícula creada permita que dichos compuestos a tratar sean oxidados por las reacciones biológicas de los microorganismos que conforman dicha biopelícula.
La corriente de gas que se desea tratar al ponerse en contacto con la capa de material biofiltrante permite igualmente la creación de una interfase gas-biopelícula, favoreciendo igualmente la degradación de los compuestos a tratar de dicha corriente de gas por medio de las reacciones biológicas de los microorganismos que forman parte dicha biopelícula.
El material biofiltrante objeto de la presente invención es capaz de satisfacer los procesos de atenuación/eliminación biológica de olores descrito anteriormente de una manera eficiente y a un costo relativamente bajo.
Para ser usado en los procesos anteriores, el material biofiltrante de la invención se somete a un proceso de pre-tratamiento compuesto por las operaciones de triturado y cribado, con el objetivo de obtener una distribución de partículas en un rango de entre 8 mm-50 mm, garantizando un incremento del área superficial y por tanto de la operatividad del sistema, permitiendo inclusive que se purifiquen compuestos muy poco solubles en agua. Esta distribución de partículas garantizará por una parte evitar la compactación excesiva del material biofiltrante y por otra parte las indeseadas vías preferentes que pudieran ocurrir en dicho material provocando que no se pusiera en contacto los gases a depurar con la biopelícula depositada en el material biofiltrante.
El material biofiltrante obtenido presenta una elevada retención de agua pudiendo ser de más del 85% sobre su materia seca. La elevada retención de agua permitirá al material biofiltrante permanecer húmedo y activo por un tiempo prolongado en el sistema, en periodos en los que no se riegue líquido al sistema.
El material biofiltrante presenta una elevada resistencia al secado, su perdida de humedad por secado puede variar entre un 20%-40% en dependencia de las velocidades de aire empleadas en el sistema. Esta característica favorece la operatividad del mismo al permitir trabajar con grandes velocidades de aire sin que el material pierda el grado adecuado de humedad para su mayor efectividad.
El contenido de macro-nutrientes del material biofiltrante es importante para su uso en el sistema de la invención. Su elevado contenido en fósforo 308.0 μgrP/gr, lo hace propicio para que los microorganismos depositados en la biopelícula puedan crecer en dicho material sin la necesidad de adicionar macronutrientes al sistema para el acondicionamiento de la microbiota.
Una característica importante del material biofiltrante de la invención es su baja degradabilidad en el tiempo, presentando una degradación menor que un 0.25% anual, lo que implica que se necesitarían más de 20 años para que se alcance el nivel de degradación del recambio del material valorado en aproximadamente un 5%. Esta degradabilidad indica la velocidad de descomposición del material biofiltrante ante los procesos que se desarrollan en el bioreactor, por tanto este material tiene una mayor durabilidad y su frecuencia de reposición resulta baja.
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Resultado de las pruebas.
Para demostrar la efectividad en la utilización del material biofiltrante objeto de la presente invención, este se
comparó con otros materiales biofiltrantes que se comercializan actualmente en el mercado. Más específicamente los
estudios se realizaron comparando el material de la invención con Astillas de pino y corteza de pino.
Pérdida de humedad.
En la tabla no. 1 se muestran los resultados de las pruebas de pérdida de humedad por secado forzado, a dos velocidades de aire diferentes.
Velocidad de aire m/min
34.6 81.4
MATERIAL Biofiltrante
Pérdida de humedad % sobre materia inicial Pérdida de humedad % sobre materia inicial
Astilla de Populus
22.3 % 35.1 %
Astilla pino
53.8 % 89.3 %
Corteza de pino
102.5 % 123.6 %
10 Tabla no. 1
De los resultados se infiere que el material biofiltrante objeto de la presente invención presenta una menor pérdida de humedad.
Capacidad de retención de agua.
La prueba consistió en secar a 105o C hasta masa constante los materiales biofiltrantes y luego saturarlos de 15 agua (máximo posible sin que llegue a gotear). En la tabla no. 2 se muestran los resultados obtenidos para los tres materiales probados.
Material Biofiltrante
p seca gr./l p Saturada gr./l tp tp%
Astilla de Populus Alba
131.0 245.5 114.5 87.4 %
Astilla de pino
179.8 257.5 77.7 43.2 %
Corteza de pino
203.5 279.0 75.5 37.1 %
Tabla no. 2
Los resultados obtenidos en esta prueba demuestran que el material biofiltrante objeto de la presente invención presenta una capacidad de retención de agua mayor que las astillas de pino y muy superior a la de corteza de
20 pino. La elevada capacidad de retención de agua resulta muy beneficiosa porque el material biofiltrante además de establecer unas condiciones adecuadas para que los componentes de las corrientes de gases puedan ser degradado por los microorganismos que forman la biopelícula, dicho material biofiltrante puede mantenerse activo por periodos de tiempo muy largos en lo cuales no se le adicione agua.
Análisis elemental.
25 En la tabla no. 3 se muestran los valores de las concentraciones de fósforo del material biofiltrante de la invención y el valor de la concentración de fósforo en la astilla de pino.
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Material
μgr.P/gr.
Astilla de Populus
308,0
Astilla de pino
46.0
Tabla no. 3
Puede observarse la diferencia significativa entre dichos valores, lo cual hace más adecuado a la astilla de populus para ser usado como material biofiltrante.
Degradabilidad.
5 Como se mencionó en párrafos precedentes, las pruebas de degradabilidad indican la velocidad de descomposición del material biofiltrante ante los procesos que se desarrollan en el biolavador. En la tabla no. 4 se muestran los % de degradación medidos para un período de 2 años.
Material Astilla Populus Alba
% X>10mm % 10mm>X>5mm % 5mm>X>2mm % X<2mm % total X Medio mm nX medio 2 años
Material inicial
66.8 23.0 8.4 1.8 100 50.650 -0.448%
Material 2años/40cm
68.0 17.2 12.0 2.3 99.5 50.429
Material 2años/80cm
65.0 28.2 5.8 1.6 100.6 50.418
Media 2 años
66.5 22.7 8.9 2.0 100.0 50.424
% variación
-0.45% -1.30% 5.65% 8.33%
Tabla no. 4
Los resultados muestran que el material biofiltrante de la invención presenta un % de degradación medido
10 para un periodo de 2 años muy bajo, lo cual indica que este tipo de astillas es muy resistente para estos fines. Según los resultados el % de degradación anual es menor de un 0.25 % lo que implica que se necesitaría un tiempo de alrededor de 20 años para que el material biofiltrante alcance el 5% de degradación, considerado este el valor promedio que debe alcanzar el material biofiltrante para ser sustituido.
Pruebas comparativas de la eficiencia depuradora.
15 Las pruebas consistieron en determinar la eficiencia depuradora del sistema de atenuación/eliminación biológica de olores de la invención cuando se utiliza el material biofiltrante preconizado y compararlo con la utilización en dicho sistema de astillas de Pino como material biofiltrante. Para realizar esta prueba se hicieron pasar en ambos sistemas varios gases los que son considerados entre los más frecuentes en los episodios de olor. Los gasesseleccionados fueron Amoniaco, Sulfuro de hidrógeno, Etilmercaptano y Ácido butírico y las razones para la selección
20 de estos gases han sido tratadas en párrafos precedentes.
Los resultados obtenidos demostraron la alta eficiencia depuradora del material biofiltrante de la invención. En la figura no.1 se muestra el análisis de gases para el caso del NH3, cuando el sistema de la invención emplea como material biofiltrante las astillas basadas en Populus alba L. En dicha figura se observa como a partir de una concentración inicial de NH3 introducida en el sistema de la invención, éste llega a ser capaz de eliminar casi por
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completo la concentración de dicho compuesto en el gas de salida del biorreactor, siendo la eficiencia del sistema prácticamente del 100%, y el tiempo de residencia para la degradación de este compuesto muy corto, lo que supone una respuesta muy rápida para la eliminación del mismo en la corriente del gas a tratar.
En la figura no. 2 se muestra el análisis de gases para el caso del gas H2S. En dicho gráfico se puede 5 observar que para este gas la respuesta inicial es menos rápida, pero que igualmente se alcanza una eficiencia en la eliminación del orden del 96 %, y la concentración del H2S en el gas de salida alcanza valores cercanos a 0 ppmv.
Los análisis de gases para el caso del ácido butírico son mostrados en la figura no. 3, en ella se observa igualmente la disminución de la concentración de dicho compuesto en los gases de salida a valores próximos a 0 ppmv, siendo la eficiencia depuradora de aproximadamente del 100%. Igualmente puede observarse que el tiempo de
10 respuesta en la eliminación de este compuesto en el sistema de la invención es muy rápido.
Los análisis de gases cuando se introdujo el etilmercaptano en los gases de entrada son mostrados en la figura no. 4, en ella se puede observar que a pesar de existir un tiempo de respuesta más lento, igualmente se alcanza una eficiencia en la eliminación del 100%.
La influencia de los tiempos de residencia hidráulico sobre los rendimientos de eliminación son mostrados en
15 las figuras no. 5 y figura no. 6. En la figura no. 5 se muestran las pruebas realizadas a diferentes tiempos de residencia hidráulicos para el caso del Etilmercaptano, en la que se puede observar para este gas con 15 s. se alcanzaba el 70 % de eliminación y que el tiempo mínimo de garantía para la total eliminación es de unos 35 s.
En la figura no. 6 se muestran las mismas pruebas anteriores, pero para el caso del H2S, y en este se puede observar que a los 15 s. para este gas se alcanza 87% de eliminación y para un tiempo de residencia de 35 s se logra 20 alcanzar la eliminación total.
Descrita suficientemente la presente invención en correspondencia con las figuras anexas, fácil es comprender que podrán introducirse en la misma cualesquiera modificaciones de detalle que se estime conveniente siempre y cuando no altere la esencia de la invención que queda resumida en las siguientes reivindicaciones.
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Claims (10)

  1. REIVINDICACIONES
    1. Material biofiltrante para la atenuación/eliminación biológica de olores en sistemas de tratamiento de fluidos gaseosos malolientes caracterizado porque está constituido por astillas de Populus alba, sobre las que se forman una biopelícula que aloja a los microorganismos.
    5 2. Material biofiltrante según la reivindicación 1, caracterizado porque las astillas comprenden una distribución de tamaño comprendida dentro del intervalo de 8 mm.-50 mm. de longitud.
  2. 3. Material biofiltrante según la reivindicación 1, caracterizado porque las astillas presentan una capacidad de retención de agua mayor del 85%.
  3. 4. Material biofiltrante según la reivindicación 1, caracterizado porque las astillas presentan una pérdida de 10 humedad por conversión forzada entre un 15-40%.
  4. 5.
    Material biofiltrante según la reivindicación 1, caracterizado porque las astillas contienen una concentración de fósforo de entre 250.0 μgr.P/gr. y 320.0 μgr.P/gr.
  5. 6.
    Material biofiltrante según la reivindicación 1, caracterizado porque las astillas presentan una degradación anual menor que el 0.25%.
    15 7. Uso de un material biofiltrante para la atenuación/eliminación biológica de olores en sistemas de tratamiento de fluidos gaseosos malolientes caracterizado porque dicho material biofiltrante comprende astillas de Populus alba, en las que se forman una biopelícula de microorganismos.
    OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
    N.º solicitud: 201130494
    ESPAÑA
    Fecha de presentación de la solicitud: 30.03.2011
    Fecha de prioridad:
    INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA
    51 Int. Cl. : B01D53/84 (2006.01) B01D53/85 (2006.01)
    DOCUMENTOS RELEVANTES
    Categoría
    56 Documentos citados Reivindicaciones afectadas
    X
    ES 2307393 A1 (ROS ROCA SA) 16.11.2008, reivindicación 1. 1,3-7
    X
    EP 1238697 A1 (HARTMANN ANTON) 11.09.2002, reivindicación 12; párrafo [0022]. 1,3-7
    X
    DIOS, M. et al. “Physical, chemical and biological characterization of biofilters for the treatment of gas emissions in industrial plants”. RAMIRAN 2010 14th Ramiran International Conference, Lisboa, Portugal, 12.09.20102 [en línea], 2010 [recuperado el 11.02.2013] http://www.ramiran.net/doc10/RAMIRAN%20FINAL%20PROGRAMME_2010.pdf, página 1, Introducción; página 2, párrafo 7 – página 3, párrafo 1; página 4, párrafo 2; tablas 1,2. 1-7
    Categoría de los documentos citados X: de particular relevancia Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la misma categoría A: refleja el estado de la técnica O: referido a divulgación no escrita P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación de la solicitud E: documento anterior, pero publicado después de la fecha de presentación de la solicitud
    El presente informe ha sido realizado • para todas las reivindicaciones • para las reivindicaciones nº:
    Fecha de realización del informe 11.02.2013
    Examinador M. L. Seriñá Ramírez Página 1/5
    INFORME DEL ESTADO DE LA TÉCNICA
    Nº de solicitud: 201130494
    Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación) B01D Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de
    búsqueda utilizados) INVENES, EPODOC, WPI, BIOSIS, MEDLINE, XPESP, XPESP2, NPL, GOOGLE.
    Informe del Estado de la Técnica Página 2/5
    OPINIÓN ESCRITA
    Nº de solicitud: 201130494
    Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 11.02.2013
    Declaración
    Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986)
    Reivindicaciones Reivindicaciones 1-7 SI NO
    Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986)
    Reivindicaciones Reivindicaciones 1-7 SI NO
    Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986).
    Base de la Opinión.-
    La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica.
    Consideraciones:
    Los documentos de la solicitud de patente sobre los que se basa esta Opinión Escrita son el resultado de las modificaciones efectuadas durante el proceso de examen formal y técnico de la solicitud de patente.
    Informe del Estado de la Técnica Página 3/5
    OPINIÓN ESCRITA
    Nº de solicitud: 201130494
    1. Documentos considerados.-
    A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la realización de esta opinión.
    Documento
    Número Publicación o Identificación Fecha Publicación
    D01
    ES 2307393 A1 (ROS ROCA SA) 16.11.2008
    D02
    EP 1238697 A1 (HARTMANN ANTON) 11.09.2002
    D03
    DIOS, M. et al “Physical, chemical and biological characterization of biofilters for the treatment of gas emissions in industrial plants”. RAMIRAN 2010 14th Ramiran International Conference, Lisboa, Portugal, 12.09.2010 [en línea], 2010 [recuperado el 11.02.2013] http://www.ramiran.net/doc10/RAMIRAN%20FINAL%20PROGRAMME_2010.pdf, página 1, Introducción; página 2, párrafo 7 – página 3, párrafo 1; página 4, párrafo 2; tablas 1,2. 12.09.2010
  6. 2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración
    1. Documentos considerados.-
    A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la realización de esta opinión. D01 desarrolla un biofiltro con una matriz formada por triturado vegetal de Populus alba, y una capa de fracción vegetal que facilita el paso del aire, una cámara que realiza funciones de mantenimiento y una malla para dificultar el paso de materia biofiltrante, por la que se hace circular el aire, eliminando los olores del mismo. D02 describe un establo para animales que tiene un pulverizador de agua sobre un filtro biológico del aire afluente, que incorpora una capa de virutas de madera y una segunda capa de astillas de madera de sauce o álamo, no reactiva al ácido, más blanda que la primera capa. D03 divulga un biofiltro para la purificación de contaminantes biológicos contenidos en el aire de fábricas, eliminando la mayoría de los compuestos malolientes. Se analizan dos tipos de biofiltros, uno de ellos constituido por astillas de madera del género Populus.
    1. NOVEDAD (6.1 LP 11/1986)
    1.1. REIVINDICACIONES 1 a 7
    Las reivindicaciones 1 a 7 cumplen el requisito de novedad (6.1 LP 11/1986).
  7. 2. ACTIVIDAD INVENTIVA (8.1 LP 11/1986)
  8. 2.1. REIVINDICACIONES 1 y 7
    La reivindicación 1 presenta un material biofiltrante para la eliminación de olores en fluidos gaseosos, constituido por astillas de la especie Populus alba.
    D01 describe un biofiltro que incluye una matriz filtrante formada por triturado vegetal de P. alba. La diferencia de la reivindicación 1 respecto a D01 radica en que la reivindicación emplea astillas en lugar de triturado vegetal, sin embargo el término “triturado vegetal” es un término amplio que podría aplicarse a cualquier parte de la planta, incluidas las partes leñosas. A la vista de D03, el experto en la materia seleccionaría, con una expectativa razonable de éxito, la conformación en forma de astillas. Consecuentemente, la reivindicación 1 carece de actividad inventiva. (8.1 LP 11/1986).
    Siguiendo el razonamiento anterior, el uso del material biofiltrante descrito en la reivindicación 7, para eliminación de olores en gases malolientes, es idéntico al descrito en D01. Consecuentemente, la reivindicación 7, carece de actividad inventiva
    (8.1 LP 11/1986).
  9. 2.2. REIVINDICACIÓN 2
    La reivindicación 2 tiene por objeto, el intervalo de tamaño de las astillas empleadas en el biofiltro. El documento D03 se considera el estado de la técnica más próximo en relación con la reivindicación 2. D03, en su Tabla 1 indica tamaños de partícula empleados en el biofiltro de madera, que están entre 8,3 y 49,4, incluidos en el intervalo de la reivindicación 2. La diferencia de la reivindicación 1 respecto a D03 radica en que la reivindicación emplea astillas en lugar de partículas, sin embargo el término “partículas” es un término amplio que podría aplicarse a cualquier configuración, sin que se haya citado ningún efecto asociado a la configuración en forma concreta de astillas. A la vista de D03, el experto en la materia seleccionaría, con una expectativa razonable de éxito, la conformación en forma de astillas. Por otra parte, la selección concreta de la especie P. alba frente a otra del mismo género tampoco conlleva un ejercicio de actividad inventiva. Consecuentemente, la reivindicación 3 carece de actividad inventiva. (8.1 LP 11/1986).
    Informe del Estado de la Técnica Página 4/5
    OPINIÓN ESCRITA
    Nº de solicitud: 201130494
  10. 2.3. REIVINDICACIONES 3-6
    El documento D03 se considera igualmente el estado de la técnica más próximo en relación con la reivindicación 6. En pág. 2, párrafo 7-pág. 3, párrafo 1 y en la tabla 2 se indican porcentajes de humedad entre 82 y 96%. Igualmente, en relación con la reivindicación 6, en la pág. 4, párrafo 2 se describe la durabilidad de las astillas de madera de álamo. Aunque no aparecen concretados los parámetros indicados en estas reivindicaciones, dichos parámetros constituyen meras mediciones relativas a las características inherentes a la madera de P. alba, y su determinación no lleva aparejada la utilización de actividad inventiva. Por tanto, las reivindicaciones 3-6 carecen de actividad inventiva (8.1 LP 11/1986) a la vista de cualquiera de los documentos D01-D03.
    Informe del Estado de la Técnica Página 5/5
ES201130494A 2011-03-30 2011-03-30 Material biofiltrante basado en astillas de populus alba y su uso para el tratamiento de fluidos gaseosos malolientes. Withdrawn - After Issue ES2397029B1 (es)

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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1238697A1 (de) * 2001-03-05 2002-09-11 Anton Hartmann Biofilter zum Reinigen von Abluft
ES2307393A1 (es) * 2006-07-31 2008-11-16 Ros Roca, S.A. Biofiltro ligero para recogida neumatica de residuos.

Patent Citations (2)

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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
12/09/2010, DIOS, M. et al ¿Physical, chemical and biological characterization of biofilters for the treatment of gas emissions in industrial plants¿. RAMIRAN 2010 14th Ramiran International Conference, Lisboa, Portugal, 2010.09.12 [en línea], 2010 [recuperado el 11-02-2013] http://www.ramiran.net/doc10/RAMIRAN%20FINAL%20PROGRAMME_2010.pdfPág 1, Introducción; pág. 2, párrafo 7-pág. 3, párrafo 1; pág. 4, párrafo 2; tablas 1 y 2. *

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