Resumen: El tratamiento biológico de aguas residuales es fundamental para la eliminación
de contaminantes, pero su alto consumo energético representa un desafío. En
este estudio, se evaluó un sistema de tratamiento basado en un reactor de
biopelícula con aireación pasiva (MABR) para optimizar la transferencia de
oxígeno y reducir el consumo energético. Se desarrolló un modelo computacional
en COMSOL Multiphysics para analizar la influencia de gradientes de
concentración y temperatura en la transferencia de oxígeno. Los resultados
mostraron que una configuración optimizada de MABR pasivo puede mejorar la
eficiencia de aireación sin requerir sopladores o compresores, lo que representa
una alternativa sostenible a los sistemas convencionales de lodos activados. Los
hallazgos contribuyen al desarrollo de tecnologías de tratamiento de aguas más
eficientes y de bajo costo.
Biological wastewater treatment is essential for contaminant removal, yet its high
energy demand poses a challenge. This study evaluates a treatment system
based on a membrane-aerated biofilm reactor (MABR) with passive aeration to
optimize oxygen transfer while reducing energy consumption. A computational
model was developed in COMSOL Multiphysics to analyze the influence of
concentration and temperature gradients on oxygen transfer. The results showed
that an optimized passive MABR configuration can enhance aeration efficiency
without requiring blowers or compressors, offering a sustainable alternative to
conventional activated sludge systems. These findings contribute to the
development of more efficient and cost-effective wastewater treatment
technologies.