_ Crispin Astolfo Celis Zambrano Profesor Asistente Química ambiental, tratamiento de residuos, uso de compuestos naturales para el mejoramiento ambiental. Químico, Universidad Industrial de Santander, 1996. Master en Química, Universidad Industrial de Santander, 2000 Doctora en Tecnología Química Ambiental, Instituto de Química de Praga, 2013. Oficina: 110 Edificio Carlos Ortiz (52). Teléfono: (+571) 3208320 ext. 4034. Correo: [email protected] “La dicotomía entre desarrollo y sostenibilidad Es falsa. Sin Planeta no hay economía que valga.” Página web: https://www.researchgate.net/profile/Crispin_Celis Principales Intereses en Investigación Durante la digestión anaeróbica de lodos proveniente de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), moléculas complejas tales como carbohidratos, lípidos y proteínas, se descomponen en moléculas más pequeñas para producir biogás, que se compone entre el 50-80% de metano, 30-40% de dióxido de carbono y otros gases menores, tales como nitrógeno, sulfuro hidrógeno, hidrógeno y monóxido de carbono. Organic Substrates Carbohydrate Protein Hydrolysis Lipids 1 1 1 Amino acids Fatty acids Sugars Fermentation Intermediary Products Propionate, butyrate, lactate, ethanol, ect. 1 Hydrolysis Anaerobic oxidation 1 2 Acetate 3 Acetotrophic 5 methanogenesis Hydrogen, carbon dioxide 4 Hydrogenotrophic methanogenesis Methane, Carbon dioxide El sulfuro de hidrógeno es un gas que tiene un mal olor, que afecta a la salud humana y las condiciones de seguridad de las plantas de las PTAR ya que es muy corrosivo afectando sus instalaciones: A nivel de Biogas, puede causar inhibición metabólica de las bacterias metanogénicas, deteriorando la calidad de biogás y disminuyendo su uso como fuente de energía. Nuestros proyectos se enfocan en la implementación de tratamientos de lodos de PTAR con microaireación, con el fin de minimizar la producción de sulfuro de hidrógeno en el biogás. La calidad de los lodos y el biogás producido es monitoreada por el análisis de la producción de 1 _ biogás, contenido de metano y sulfuro en el biogás, sulfuro total y disuelto en los lodos, demanda química de oxígeno, análisis de sólidos, valor de pH, análisis elemental, y potencial de óxidoreducción. Por otro lado, se está en la continua búsqueda de compuestos naturales extraídos principalmente de plantas, con el objetivos de ser evaluados como potenciales biocoagulantes para el tratamiento de aguas residuales ya sean domesticas como residuales. El alto contenido de polifenoles en estas moléculas brinda la oportunidad de desestabilizar químicamente las dispersiones que generan turbidez al agua. Actualmente se evalúa el potencial que tienen los taninos extraídos de aserrín y cortezas de árboles usados comerciales. También se realiza modificación química de estos compuestos mediante reacción de Mannich con el fin de usarlos en el tratamiento de aguas residuales industriales. Proyectos 1. Estandarización de la técnica de análisis de actividad antioxidante por voltametría cíclica (VC). 2. Mejoramiento de un asfalto y una mezcla asfáltica con nanotubos de carbono obtenidos a partir de metano por vía catalítica. 3. Evaluación de la capacidad coagulante de taninos extraídos del aserrín y su aplicación en el tratamiento de aguas residuales. 4. Purificación de biogás obtenido de la digestión anaerobia de lodos producidos en planta de tratamiento de aguas residuales para incrementar su potencial uso como 2 _ biocombustible (en trámite). Evaluación del efecto de la minería del oro en el agua de río Boque, Sur de Bolívar y en la salud de la población (en trámite). Publicaciones Relevantes 1. P. Jeníček, C. Celis, D. Pokorna. 2014. Improving products of anaerobic sludge digestion by microaeration. Water Science And Technology. 69 (4), p.803 – 809. 2. Celis C., Barreto C., Albarracin D., Moreno G., Sequeda L., Garcia L. 2014. Determining the effectiveness of Candida guilliermondii in the biological control of Rhizopus stolonifer in postharvest tomatoes. Universitas Scientiarum. 19 (1) p.51 - 62 , 3. P. Jeníček, C. Celis, A. Picha, D. Pokorna. 2013. Influence of Raw Sludge Quality on the Efficiency of Microaerobic Sulfide Removal during Anaerobic Digestion of Sewage Sludge" . Journal Of Residuals Science & Technology.10 (1), p.11-16. 4. P. Jeníček, C. Celis. 2012. Vliv dávkování Fe3+ a Al3+ při čištění odpadních vod na kvalitu bioplynu z anaerobní stabilizace kalů. Kaly a Odpady 2012. Asociacia Čistiarenských expertov SR, CzWA – Asociace pro Vodu ČR. 15 – 16 Marec, Banská Bystrica, Slovakia. 5. Jenicek, P., Celis, C.A., Koubova, J., Pokorna, D. 2011. Comparison of microbial activity in anaerobic and microaerobic digesters. Water Sciencie and Technology, 63(10), pp. 22442249. 6. Jenicek, P., Celis, C.A., Koubova. J., Ruzickova, I. 2011. Change of the digested sludge quality at microaerobic digestion. 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International Conference on Waste Minimisation and End of Pipe Treatment in Chemical and Petrochemical Industries. International Association on Water Quality (IAWQ), Merida, Yucatan Mexico, November, 1999. 19. R. Gonzalez, C. Celis. 1999. Study of Influenced Corrosion by Sulphate Reducing Bacteria in Refinery Waters. V Colombian corrosion congress. Cartagena de Indias, september-1999. Premios y Reconocimientos 2008: Beca Doctoral Colciencias 1999: Premio Congreso Colombiano de Corrosión 1998: Beca UIS, Maestría 1996: Mejor trabajo Científico Grupo Cromatografía UIS en COLACRO VI 1995: Reconocimiento rendimiento académico Carrera Química UIS-1995 2do semestre 4