Optimización de la concentración de gases y nutrientes en el sistema de fotobiorreactores

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.18537/mskn.16.02.11

Palabras clave:

Gases de combustión, captura de gases, Scenedesmus sp, nutrientes, microalgas

Resumen

La investigación con microalgas ofrece soluciones tecnológicas para capturar gases de efecto invernadero, transformando el CO₂ de emisiones industriales en biomasa microalgal de valor comercial, como bioestimulantes agrícolas. Este proceso combina simultáneamente beneficios ambientales, mediante la reducción de emisiones, con la producción de bioproductos de interés industrial. Para optimizar su crecimiento en fotobiorreactores, es clave determinar los nutrientes y la concentración óptima de CO₂. En pruebas piloto, una dosis de 100 ppm de nitrógeno maximizó el rendimiento (2,95 g m⁻²d⁻¹ en la cosecha 5). Además, se evaluaron tres concentraciones de CO₂ (500, 1000 y 1500 ppm), suministradas mediante gases de combustión generados por diésel, sin diferencias significativas en la producción de biomasa. La microalga Scenedesmus, enriquecida con Nitrofoska (1 ml L⁻¹), mostró que altas concentraciones de CO₂ no afectan su rendimiento. Así, los gases capturados se convierten en biomasa microalgal, útil como bioestimulante, demostrando una solución sostenible para emisiones industriales.

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Publicado

2025-12-29

Cómo citar

Recalde Posso, E., Roca Pérez, L., & Mosquera Lozada, M. R. (2025). Optimización de la concentración de gases y nutrientes en el sistema de fotobiorreactores. Maskana, 16(2), 173–185. https://doi.org/10.18537/mskn.16.02.11

Número

Sección

Artículos científicos