Actualmente se ha logrado correlacionar el aumento en la frecuencia de casos de enfermedades como asma, alergias y cáncer con la exposición a los diferentes contaminantes químicos presentes en espacios confinados. Considerando estos efectos negativos sobre la salud humana, así como los efectos en el rendimiento laboral y el bienestar en general de los ocupantes de un espacio confinado, es preciso anotar que este problema mundial requiere una atención prioritaria.

   Actualmente, no existe ninguna tecnología que pueda considerarse plenamente satisfactoria en la generación de un aire interior más limpio. En consecuencia, el principal objetivo del presente trabajo es tratar un aire micro-contaminado con siete diferentes sustancias químicas que hacen parte de los contaminantes encontrados en aires interiores (butanol, acetato de butilo, formaldehido, limoneno, tolueno, decano y tricloroetileno).

C. Hort1*, V. Platel1, A. Luengas1, M. Ondarts2 y S. Sochard1

1 Thermal, Energy and Process Laboratory (LaTEP), Université de Pau et des Pays de l’Adour, Quartier Bastillac, 55 Avenue d'Azereix BP 1624, 65016 Tarbes, France. * cecile.hort@univ-pau.fr

2 Laboratoire Optimisation de la Conception et Ingénierie de l’Environnement (LOCIE), Université de Savoie, Polytech Annecy-Chambéry Campus scientifique Savoie Technolac, 73376 Le Bourget du Lac, France

MASantos    En este artículo se presentan diversos resultados relacionados con el impacto oloroso en plantas de tratamiento y gestión de residuos orgánicos realizados por el grupo de investigación. Se han seleccionado distintas materias primas residuales para evaluar su impacto oloroso y la relación con su caracterización físico-química o las variables de operación. La evaluación estadística mediante el Análisis de Componentes Principales (ACP) agrupa el olor por su origen o materia prima.

  También el análisis ha permitido relacionar el olor con las variables de operación, siendo la tasa de emisión (OER, ouE/s) y el índice respirométrico dinámico (DRI, mgO2/gSV·h) las variables más influyentes en la varianza de la muestra. La tecnología NIR ha sido una herramienta útil para diferenciar la composición química de los sustratos.

M. Toledo, M.C. Gutiérrez*, A.F. Chica, J.A. Siles y M.A. Martín

Universidad de Córdoba. Facultad de Ciencias. Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química (Área de Ingeniería Química). Campus Universitario de Rabanales. Carretera N-IV, km 396, Edificio Marie Curie, 14071 Córdoba, España. *iq2masam@uco.es

Companioni   En este trabajo se evalúa la aplicación de la Cromatografía de Gases acoplada a la Espectrometría de Movilidad Iónica (GC-IMS) para la detección de compuestos volátiles con olor en emisiones procedentes de una instalación de tratamiento de residuales urbanos.

   Para la identificación de los compuestos detectados, se utilizaron los datos obtenidos con la técnica GC-IMS y la Cromatografía de Gases acoplada a un Espectrómetro de Masas de Tiempo de Vuelo (GC-ToFMS). Los resultados obtenidos demostraron que con la técnica GC-IMS se logran detectar diferentes contaminantes volátiles odoríferos, incluyendo alcoholes, cetonas, terpenos y ésteres, que provienen de los procesos de tratamiento de residuos urbanos.

Eloy Y. Companioni Damas*, Estel·la Pagans Miró, Carmen Villatoro González, Luciano Vera Carrasco.

*Odournet. SL. Parque Empresarial Trade Center. Avenida de las Cortes Catalanas, 5-6, 08173 Sant Cugat del Vallès · Spain

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