{"id":24,"date":"2017-02-06T23:02:00","date_gmt":"2017-02-06T22:02:00","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.uclm.es\/sustertech4ch\/?page_id=24"},"modified":"2017-02-06T23:02:00","modified_gmt":"2017-02-06T22:02:00","slug":"9-progreso-del-proyecto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/blog.uclm.es\/sustertech4ch\/9-progreso-del-proyecto\/","title":{"rendered":"9. Progreso del proyecto"},"content":{"rendered":"<p><strong>Objetivo 1.1: Gesti\u00f3n de la coordinaci\u00f3n cient\u00edfica<\/strong><\/p>\n<p>Tal y como estaba planificado se han realizado todas reuniones trimestrales de coordinaci\u00f3n. En lugar de que la reuni\u00f3n del trimestre 4 fuese con las EPOS implicadas (a fin de informarlas cuando el volumen de informaci\u00f3n fuese realmente relevante), se organiz\u00f3 una reuni\u00f3n con el personal del Gobierno de Arag\u00f3n que gestiona el problema de los vertidos de Lindano en Sabi\u00f1\u00e1nigo, directamente relacionado con el proyecto. No obstante, tambi\u00e9n se han mantenido reuniones tanto con Aquona como con Laboratorios Servier y CHG, donde se ha ido informando sobre resultados del proyecto.<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 1.2: Gesti\u00f3n de la contrataci\u00f3n de personal<\/strong><br \/>\nEsta actividad se ha realizado de acuerdo con la planificaci\u00f3n prevista en la Memoria de solicitud del proyecto. Se ha contratado a los siguientes investigadores para colaborar en las distintas actividades del proyecto, siguiendo el procedimiento administrativo de la UCLM: Mar\u00eda Mill\u00e1n Espinar (70588431-M); Mar\u00eda Bel\u00e9n Carboneras Contreras (47397263-J); Mart\u00edn Mu\u00f1oz Morales (70589648-A); Inmaculada Moraleda N\u00fa\u00f1ez (70583917-E); H\u00e9ctor Zamora Triguero (04621688-E); Luis Fernando Le\u00f3n Fern\u00e1ndez (05719431-K); Maria del Carmen Pel\u00e1ez Algaba (71356651-W), Mireya Carvela Soler (05935475-A), Silvia Barba Piedrabuena (05934815-X) y Julia Isidro Elvira (04625781-K).<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 1.3: Gesti\u00f3n de adquisiciones y  gastos<\/strong><br \/>\nEsta actividad ha realizado de acuerdo con la planificaci\u00f3n prevista en la Memoria de solicitud del proyecto. Se da cuenta en los correspondientes apartados de este informe.<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 1.4: Preparaci\u00f3n de informes de seguimiento cient\u00edfico t\u00e9cnico para MINECO<\/strong><br \/>\nDe acuerdo con la planificaci\u00f3n prevista se han realizado todos los informes de progreso a partir de los que se est\u00e1 generado el presente informe. Estos informes son los que se describen en Objetivo 2.1.<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 1.5: Preparaci\u00f3n de informes justificativos econ\u00f3micos para MINECO<\/strong><br \/>\nSe han ido gestionando en continuo desde el momento de comenzar el proyecto. En el presente informe se aportan los justificantes requeridos.<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 1.6: Gesti\u00f3n de la propiedad intelectual<\/strong><br \/>\nNo se han obtenido resultados susceptibles de ser patentados, pero si se ha realizado transferencia de tecnolog\u00eda tal y como se detalla en apartados posteriores dando lugar a dos colaboraciones directamente relacionadas con los resultados del proyecto, mediante las que se pretende contribuir a solucionar un importante problema ambiental derivado del vertido incontrolado de lindano hace varias d\u00e9cadas en una comarca oscense.<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 2.1: Coordinaci\u00f3n de conocimientos obtenidos en desarrollo proyecto<\/strong><br \/>\nSe han preparado todos los informes de progreso trimestrales comprometidos, a partir de los cuales se est\u00e1 redactando el presente informe.<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 2.2: Desarrollo y mantenimiento de p\u00e1gina web<\/strong><br \/>\nSe ha preparado y se han mantenido actualizada la p\u00e1gina web blog.uclm.es\/sustertech4ch durante toda la duraci\u00f3n del proyecto<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 2.3: Organizaci\u00f3n de workshop cient\u00edfico tecnol\u00f3gica de car\u00e1cter internacional<\/strong><br \/>\nSe organizaron las Jornadas de Difusi\u00f3n de Resultados de investigaci\u00f3n Sustertech 19 con participaci\u00f3n de ponentes de varias universidades latinoamericanas muchas de las cuales han participado en el proyecto  y otras se ha comprometido con su continuaci\u00f3n ( 7. Difusi\u00f3n, colaboraciones y\/o transferencia de resultados \u2013 Proyecto Sustertech4ch (uclm.es)).<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 2.4. Informe final y preparaci\u00f3n pr\u00f3ximos proyectos<\/strong><br \/>\nEste informe da cuenta de la preparaci\u00f3n del informe final. Con respecto a la preparaci\u00f3n d nuevos proyectos, en su momento se prepar\u00f3 la solicitud PID2019-107271RB-I00 Nuevas tecnologias basadas en electro-absorci\u00f3n para aplicaciones medioambientales y energ\u00e9ticas m\u00e1s sostenibles<br \/>\nNew Electro-Absorption Technologies for more Sustainable environmental and energy applications, que fue seleccionado para financiaci\u00f3n en el marco de la Convocatoria \u00abPROYECTOS DE I+D+i\u00bb EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS ESTATALES DE GENERACI\u00d3N DE CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO CIENT\u00cdFICO Y TECNOL\u00d3GICO DEL SISTEMA DE I+D+ i Y DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD, CONVOCATORIA 2019. Tipo B. Reto Principal 5\u00ba\/ Cambio clim\u00e1tico y utilizaci\u00f3n de recursos naturales y materias primas. Implicaciones relevantes en otro reto 3\u00ba\/ Energ\u00eda segura, eficiente y limpia. Ese proyecto puede ser considerado como continuaci\u00f3n del que hace referencia este informe.<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 2.5: Coordinaci\u00f3n comunicaci\u00f3n externa conocimientos<\/strong><br \/>\nSe han publicado m\u00e1s de un centenar de trabajos en revistas WoS cuyos detalles se especifican en la secci\u00f3n E1 y se ha participado en los siguientes congresos con las presentaciones que en la secci\u00f3n E6 se especifican.<br \/>\nCon respecto al hito H2.5.3 difusi\u00f3n en otros foros, se indican las siguientes contribuciones<\/p>\n<p>\u2022\tM.A. Rodrigo. Basic of Electrochemical processes3nd Summer School on Environmental applications of AOPs Alcoy, June 4-6, 2019<br \/>\n\u2022\tM.A. Rodrigo. Workshop on Environmental Electrochemical Engineering. University of Sao Paulo. February 2019<br \/>\n\u2022\tM.A. Rodrigo, P. Ca\u00f1izares, J. Villase\u00f1or, L. Rodr\u00edguez, J. Lobato, C. S\u00e1ez, F.J. Fern\u00e1ndez-Morales, J. Llanos, C.M. Fern\u00e1ndez-Marchante, E. Lacasa. Facing organochlorinated hydrocarbon remediation throughout EAOPs: applications to polluted soil, liquid and gases. CIPOA 2019, Natal, Brasil<br \/>\n\u2022\tM.A. Rodrigo. Environmental Electrochemical Engineering. 8ESSEE2018-WPEE-EFCE- August 27th 2018  &#8211; August 31th 2018, Toulouse-France<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 2.6: Difusi\u00f3n en abierto de resultados de investigaci\u00f3n<\/strong><br \/>\nSe han incluido y se siguen incluyendo todos los trabajos publicados en el repositorio institucional RUIDERA.  La opci\u00f3n de open Access (Golden) es excesivamente costosa y dado que comprometer\u00eda la realizaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n y se ha preferido utilizar el Green Access que ofrecen todas las revistas para cumplir con la legislaci\u00f3n. .<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 3.1: Lavado extractivo del suelo asistido electroqu\u00edmicamente (LESAE)<\/strong>\tEl objetivo est\u00e1 completado al 100%. Se ha evaluado el lavado de suelos contaminados con contaminantes organoclorados de diferente solubilidad en aguas, determinando la influencia de los principales par\u00e1metros (en especial la concentraci\u00f3n de agentes surfactantes en el l\u00edquido de lavado). Los resultados se han publicado en los siguientes trabajos:<br \/>\n\u2022\tM. Mu\u00f1oz-Morales, M. Braojos, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. Remediation of soils polluted with lindane using surfactant-aided soil washing and electrochemical oxidation. Journal of Hazardous Materials, 339 (2017) 232-238.<br \/>\n\u2022\tM. Mu\u00f1oz-Morales, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares and M.A. Rodrigo. Anodic oxidation for the remediation of soils polluted with perchloroethylene. Journal of Chemical Technology and Biotechnology.  84 (2019) 288-294<br \/>\n\u2022\tKaracali, M. Mu\u00f1oz-Morales, S., Kalkan, B.K. K\u00f6rbahti, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. A comparison of the electrolysis of soil washing wastes with active and non-active electrodes. Chemosphere, 225 (2019), 19-26.<br \/>\nAsimismo, se ha evaluado la utilizaci\u00f3n conjunta de procesos de lavado \u2013 electrolisis y adsorci\u00f3n con carb\u00f3n activo granular y\/o deshalogenaci\u00f3n con ZVI, desarrollando un prototipo especial para la tecnolog\u00eda (sistema de lavado extractivo del suelo asistido electroqu\u00edmicamente), completamente cerrado a la atm\u00f3sfera, que permite evitar la p\u00e9rdida de contaminante por evaporaci\u00f3n. Se han publicado los siguientes trabajos:<br \/>\n\u2022\tS. Cotillas, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, I. Cretescu, M.A. Rodrigo. Removal of 2,4-D herbicide in soils using a combined process based on washing and adsorption electrochemically assisted. Separation and Purification Technology, 194  (2018) 19-25.<br \/>\n\u2022\tC. Carvalho de Almeida, M. Mu\u00f1oz-Morales, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, C.A. Mart\u00ednez-Huitle, M. A. Rodrigo. Integrating ZVI-dehalogenation into an electrolytic soil-washing cell. Separation and Purification Technology, 2019, 211, 28-34.<br \/>\n\u2022\tC. Carvalho de Almeida, M. Mu\u00f1oz-Morales, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, C.A. Mart\u00ednez-Huitle, M. A. Rodrigo. Electrolysis with diamond anodes of the effluents of a combined soil washing \u2013 ZVI dechlorination process. Journal of Hazardous Materials, 2019, 369, 577-583<br \/>\nAdem\u00e1s, parte de los resultados se han integrado en otras publicaciones recogidas dentro del Paquete de Trabajo 5, ya que, de acuerdo con lo planificado, las aguas de lavado de suelos son posteriormente electrolizadas por diferentes tipos de tecnolog\u00edas para completar el tratamiento.<\/p>\n<p>Se han presentado los siguientes resultados en congreso relacionados con la realizaci\u00f3n de este objetivo:<br \/>\n\u2022\tM. Mu\u00f1oz, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo.  Remediation of soils polluted with organochlorinated compounds using surfactant-aided soil washing and electrochemical oxidation. 68th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. Providence (Estados Unidos). 28 agosto-1 septiembre 2017. Comunicaci\u00f3n oral.<br \/>\n\u2022\tM. Mu\u00f1oz, C.M. Fern\u00e1ndez, J. Llanos, C. S\u00e1ez, F.J. Fern\u00e1ndez, J.Villase\u00f1or, J. Lobato, M.A. Rodrigo, P. Ca\u00f1izares. Electrolisis con \u00e1nodos de diamante para el tratamiento de aguas de lavado de suelos contaminados. Reuni\u00f3n META 2018, Le\u00f3n (Espa\u00f1a). Junio 2018. Comunicaci\u00f3n Oral<br \/>\n\u2022\tM.A. Rodrigo, M. Mu\u00f1oz-Morales, C. S\u00e1ez, J. Llanos, J. Lobato, P. Ca\u00f1izares. Treatment of Soil washing wastes by anodic oxidation with diamond anodes. XXXIX GE-RSEQ. 3rd E3-MS. 2-5 julio 2018, Madrid (Espa\u00f1a). P\u00f3ster<br \/>\n\u2022\tM. Mu\u00f1oz, C. S\u00e1ez, J. Llanos, J. Lobato, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. Combined soil washing and electrolysis: what are the challenges that have to be faced before full-scale application? ISE:Bolonia (Italia), 2-7 Septiembre 2018. Keynote.<br \/>\n\u2022\tM. Mu\u00f1oz-Morales, M. Barbosa, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, C.A. Mart\u00ednez-Huitle, M.A. Rodrigo. Removal of organochlorinated compounds from polluted soils using electrooxidation technologies combined with ZVI particles. XL Meeting of the electrochemistry group of Spanish Royal Society of Chemistry \/ XX Iberian meeting of electrochemistry. Huelva (Espa\u00f1a). Junio, 2019. Comunicaci\u00f3n oral<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 3.2: Desarrollo de procesos de lavado electrocin\u00e9tico y de barreras de contenci\u00f3n electrocin\u00e9ticas<br \/>\nde suelos con recuperaci\u00f3n de vapores (LECRV y BCERV)<\/strong><br \/>\nEste objetivo est\u00e1 completado al 100%. Se ha evaluado de lavado electroqu\u00edmico EKSF con contaminantes de diferente solubilidad y con recuperaci\u00f3n de vapores por adsorci\u00f3n en carb\u00f3n activo. Los resultados de los estudios se han tratado comparativamente con los resultados alcanzados en el desarrollo de procesos de tratamiento in situ con barreras (Paquete de Trabajo 4) dando lugar a la siguiente publicaci\u00f3n:<br \/>\n\u2022\tS. Rodrigo, C. Saez, P. Ca\u00f1izares, M. A. Rodrigo. Reversible electrokinetic adsorption barriers for the removal of organochlorine herbicide from spiked soils. Science of The Total Environment, 40\u2013641 (2018) 629-636.<\/p>\n<p>Asimismo, se ha desarrollado un proceso de electro-deshumidificaci\u00f3n de suelos basado en electro-osmosis para lo que se ha dise\u00f1ado y estudiado un dispositivo electroqu\u00edmico que permite evaluar la influencia tanto del voltaje de celda como de la presi\u00f3n en el proceso. Este dispositivo ha sido estudiado primero con fangos (por su mayor contenido en l\u00edquido, que hac\u00eda m\u00e1s f\u00e1cil el estudio conceptual) y una vez desarrollado ha sido aplicado a suelos contaminados con compuestos organoclorados. Se ha publicado el siguiente art\u00edculo:<br \/>\n\u2022\tF.L. Silva, M.R. V. Lanza, C. S\u00e1ez, M.A Rodrigo. Electrochemical dewatering for the removal of hazardous species from sludge. Journal of Environmental Management, 233 (2019), 768-773<br \/>\nAsimismo, con relaci\u00f3n a este objetivo, se han presentado los siguientes resultados en congreso:<br \/>\n\u2022\tM.A. Rodrigo, P. Ca\u00f1izares, C. S\u00e1ez, V. Navarro, J. Villase\u00f1or, F.J. Fern\u00e1ndez, J. Lobato, L. Rodriguez, J. Llanos.  Application of electrochemical technologies for the removal of organochlorinated pesticides from polluted soil and wastewater. XXI Simposio Brasileiro de Eletroquimica y Eletroanalitica. Natal (Brasil), 17-21 abril 2017. Conferencia Plenaria.<br \/>\n\u2022\tR. L\u00f3pez-Vizca\u00edno, C. Risco, J. Isidro, S. Rodrigo, C. Saez, P. Ca\u00f1izares,  V. Navarro, M.A. Rodrigo.  Electrokinetic Fence technology: does size matter for removal of herbicides?. WCCE10, Barcelona, (Espa\u00f1a) 1-5 Octubre 2017. Comunicaci\u00f3n Oral<\/p>\n<p><strong>Objetivo 4.1: BRP basadas en procesos biol\u00f3gicos (Bio-BRP)<\/strong><br \/>\nEste objetivo se encuentra ejecutado en un 100%. Se han desarrollados barreras biol\u00f3gicas realizando una caracterizaci\u00f3n microbiana y determinando en qu\u00e9 condiciones su uso es ventajoso, para lo que se ha comparado la tecnolog\u00eda de barreras con la de electro-bioestimulaci\u00f3n. Las tecnolog\u00edas se han estudiado con el contaminante de alta solubilidad 2,4-D y con el de baja solubilidad oxifluorfen. Se ha observado que la tecnolog\u00eda funciona. En el primer caso se consigue eliminaci\u00f3n del 100% en 10 d\u00edas, y en el segundo se ha llegado hasta el 40% en 11 semanas. Se ha observado que la barrera puede tener un efecto negativo sobre el flujo electro-osm\u00f3tico, pero su inclusi\u00f3n resulta necesaria en caso de que el suelo no disponga de cultivo microbiano aut\u00f3ctono adaptado.  Se han publicado los siguientes trabajos:<br \/>\n\u2022\tS. Barba, J. Villase\u00f1or, M.A. Rodrigo, P. Ca\u00f1izares. Effect of the polarity reversal frequency in the electrokinetic-biological remediation of oxyfluorfen polluted soil. Chemosphere 177 (2017) 120-127<br \/>\n\u2022\tS. Barba, J. Villase\u00f1or, M.A. Rodrigo, P. Ca\u00f1izares. Can electro-bioremediation of polluted soils perform as a self-sustainable process? J. Appl. Electrochem. 48, (2018) 579-588.<br \/>\n\u2022\tBarba, S., Carvela, M., Villase\u00f1or, J., Rodrigo, M.A., Ca\u00f1izares, P. Improvement of the electro-bioremediation process of a non-polar herbicide polluted soil by surfactant addition. Science of the Total Environment, 650, 1061-1968, 2019.<br \/>\n\u2022\tBarba, S., Villase\u00f1or, J., Rodrigo, M.A., Ca\u00f1izares, P. Strategies for the Electrobioremediation of Oxyfluorfen Polluted Soils. Electrochimica Acta, 297,137-144, 2019.<br \/>\n\u2022\tS. Barba, R. L\u00f3pez-Vizca\u00edno, C. Saez, J. Villase\u00f1or, P. Ca\u00f1izares, V. Navarro, M.A. Rodrigo.Electro-bioremediation at the prototype scale: What it should be learned for the scale-up. Chemical Engineering Journal 334, 2030\u20132038, 2018.x<br \/>\n\u2022\tBarba, S., Oca\u00f1a, H., Villase\u00f1or, J., Rodrigo, M. A., Ca\u00f1izares, P., Electrobioremediation of oxyfluorfen polluted soil by means of a fixed-bed permeable biological barrier, Water. Air and Soil Pollution (2019) 230:126<br \/>\n\u2022\tBarba, S., Carvela, M., Villase\u00f1or, J., Rodrigo, M. A., Ca\u00f1izares, P, Fixed-bed biological barrier coupled with electrokinetics for the in-situ electrobioremediation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid polluted soil, J. Chemical. Technology and Biotechnology, (2019) DOI 10.1002\/jctb.6079<br \/>\n\u2022\tBarba, S., Villase\u00f1or, J., Rodrigo, M.A., Ca\u00f1izares, P. Biostimulation versus bioaugmentation for the electro-bioremediation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid polluted soils (2021) Journal of Environmental Management, 277, art. no. 111424<br \/>\n\u2022\tBarba, S., Villase\u00f1or, J., Rodrigo, M.A., Ca\u00f1izares, P. Towards the optimization of electro-bioremediation of soil polluted with 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2020) Environmental Technology and Innovation, 20, art. no. 101156<br \/>\nAsimismo, se han presentado los siguientes resultados en congresos:<br \/>\n\u2022\tS. Barba, B. Carboneras, J. Villase\u00f1or, F. J. Fern\u00e1ndez, P. Ca\u00f1izares and M. A. Rodrigo. Removal of Organochlorinated Species from Soil by Combined Biological and Electrochemical Processes. 11th European Symposium on Electrochemical Engineering June 4 \u2013 8, 2017, Prague. Comunicaci\u00f3n Oral<br \/>\n\u2022\tS. Barba, M. Carvela, J. Villase\u00f1or, M. A. Rodrigo, P. Ca\u00f1izares. In Situ Electrobioremediation of soil polluted with organochlorinated compounds. 7th European Bioremediation Conference &amp; 11th ISEB Conference, Chania, Greece, June 25 \u2013 28, 2018. Comunicaci\u00f3n Oral<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 4.2: BRP basadas en fitorremediaci\u00f3n (fito-BRP).<\/strong><br \/>\nEl objetivo se encuentra realizado al 100%, habi\u00e9ndose comprobado la eficacia mejorada de la fitorremediaci\u00f3n asistida electrocin\u00e9ticamente (EKPR), respecto a los rendimientos de las tecnolog\u00edas individuales, para la descontaminaci\u00f3n de suelos con atrazina. La tecnolog\u00eda EKPR se ha estudiado a escala de maceta y escala bancada, analizando los procesos de transporte electroqu\u00edmico y los procesos fitorremediadores del contaminante. Asimismo, se ha realizado un ensayo final de EKPR en planta piloto, el cual ha puesto de manifiesto la complejidad de extrapolaci\u00f3n de los resultados a peque\u00f1a escala a una situaci\u00f3n pr\u00f3xima a las condiciones de trabajo reales en campo. Se han publicado los siguientes trabajos:<br \/>\n\u2022\tV. S\u00e1nchez, F.J. L\u00f3pez-Bellido, P. Ca\u00f1izares, L. Rodr\u00edguez Assessing the phytoremediation potential of crop and grass plants for atrazine-spiked soils, Chemosphere, 185 (2017) 119-126.<br \/>\n\u2022\tV. S\u00e1nchez, F.J. L\u00f3pez-Bellido, P. Ca\u00f1izares, L. Rodr\u00edguez. Can electrochemistry enhance the removal of organic pollutants by phytoremediation?, Journal of Environmental Management, 225 (2018) 280-287.<br \/>\n\u2022\tV. S\u00e1nchez,F.J. L\u00f3pez-Bellido, M.A. Rodrigo, L. Rodr\u00edguez. Electrokinetic-assisted phytoremediation of atrazine: Differences between electrode and interelectrode soil sections, Separation and Purification Technology, 211 (2019) 19-27.<br \/>\n\u2022\tV. S\u00e1nchez, F.J. L\u00f3pez-Bellido, M.A. Rodrigo, L. Rodr\u00edguez, Enhancing the removal of atrazine from soils by electrokinetic-assisted phytoremediation using ryegrass (Lolium perenne L.), Chemosphere, 232 (2019) 204-212.<br \/>\n\u2022\tV. S\u00e1nchez, F.J. L\u00f3pez-Bellido, M.A. Rodrigo, F.J. Fern\u00e1ndez, L. Rodr\u00edguez, A mesocosm study of electrokinetic-assisted phytoremediation of atrazine-polluted soils, Separation and Purification Technology 233 (2020) 116044<br \/>\n\u2022\tV. S\u00e1nchez, F.J. L\u00f3pez-Bellido, P. Ca\u00f1izares, J. Villase\u00f1or, L. Rodr\u00edguez, Scaling up the electrokinetic-assisted phytoremediation of atrazine-polluted soils using reversa lof electrode polarity: A mesocosm study, Journal of Environmental Management 255 (2020) 109806.<br \/>\nSe han presentado la siguiente comunicaci\u00f3n a congreso:<br \/>\n\u2022\tV. S\u00e1nchez, F.J. L\u00f3pez-Bellido, P. Ca\u00f1izares, L. Rodr\u00edguez. Electrokinetic-assisted phytoremediation of soils polluted by atrazine in bench-scale mesocosms. 10th WCCE (October 2017) Barcelona, Spain. Comunicaci\u00f3n oral.<br \/>\n\u2022\tV. S\u00e1nchez, F.J. L\u00f3pez-Bellido, L. Rodr\u00edguez, Electrokinetic-assisted phytoremediation: reality beyond the laboratory. VIII Jornadas Doctorales de la Universidad de Castilla-La Mancha (Octubre 2018) Cuenca, P\u00f3ster.<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 4.3: BRP basadas en lechos de adsorci\u00f3n y lechos ZVI (fq-BRP)<\/strong><br \/>\nEste objetivo ha ejecutado en un 100 %. Se ha evaluado el tratamiento de suelos contaminados con clopiralida y lindano mediante el tratamiento combinado de lavado electrocin\u00e9tico de suelos y barreras reactivas permeables de carb\u00f3n activo y lechos ZVI, empleando adem\u00e1s un sistema de extracci\u00f3n subsuperficial de vapor con lechos de carb\u00f3n activo para retener y cuantificar la cantidad de organoclorado evaporado durante los d\u00edas de operaci\u00f3n de la planta. Los resultados han sido comparados con los obtenidos en el desarrollo del Objetivo 3.2.  En el marco de este objetivo, se han publicado los siguientes art\u00edculos cient\u00edficos en los que se describen el uso a escala laboratorio de la tecnolog\u00eda en la eliminaci\u00f3n de oxifluorfen y de clorsulfuron, clopiralida o lindano:<br \/>\n\u2022\tF.L. Souza, C. S\u00e1ez, M.R.V. Lanza, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. Removal of chlorsulfuron and 2,4-D from spiked soil using reversible electrokinetic adsorption barriers. Separation and Purification Technology 178 (2017) 147\u2013153<br \/>\n\u2022\tS. Rodrigo, C. Saez, P. Ca\u00f1izares, M. A. Rodrigo. Reversible electrokinetic adsorption barriers for the removal of organochlorine herbicide from spiked soils. Science of The Total Environment, 40\u2013641 (2018) 629-636.<br \/>\n\u2022\tJ. Vidal, M. Carvela, C. Saez, P. Ca\u00f1izares, V. Navarro, R. Salazar, M.A. Rodrigo. Testing different strategies for the remediation of soils polluted with lindane.  Chemical Engineering Journal, 381 (2020).<br \/>\n\u2022\tJ. Vidal, C. Saez, P. Ca\u00f1izares, V. Navarro, M. A. Rodrigo. ZVI \u2013 Reactive barriers for the remediation of soils polluted with clopyralid: Are they really Worth? Chemical Engineering Journal, 350 (2018) 100-107.<br \/>\nDe forma paralela, se ha llevado a cabo la modelizaci\u00f3n fenomenol\u00f3gica con ayuda de COMSOL. Con los resultados obtenidos se han publicado los siguientes art\u00edculos cient\u00edficos:<br \/>\n\u2022\t\u00c1. Yustres, R. L\u00f3pez-Vizca\u00edno, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo, V. Navarro. Water transport in electrokinetic remediation of unsaturated kaolinite. Experimental and numerical study. Separation and Purification Technology, 192 (2018) 196-204.<br \/>\n\u2022\tR. L\u00f3pez-Vizca\u00edno, A. Yustres, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo, V. Navarro. Effect of polarity reversal on the enhanced electrokinetic remediation of 2,4-D-polluted soils: A numerical study Electrochimica Acta, en imprenta (2017)<br \/>\n\u2022\tR. L\u00f3pez Vizca\u00edno, A. Yustres, L. Asensio, C. Saez, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo, V. Navarro. Enhanced electrokinetic remediation of polluted soils by anolyte pH conditioning. Chemosphere, 199 (2018) 477-485<\/p>\n<p>Se han presentado los siguientes resultados en congresos:<br \/>\n\u2022\tS. Rodrigo, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares and M. A. Rodrigo. Reversible electrokinetic adsorption barriers for the removal of organochlorine herbicide from spiked soils. 11th European Symposium on Electrochemical Engineering June 4 \u2013 8, 2017, Prague. Comunicaci\u00f3n Oral<br \/>\n\u2022\tS. Barba, R. L\u00f3pez-Vizca\u00edno, C. S\u00e1ez, J. Villase\u00f1or, P. Ca\u00f1izares, V. Navarro, M.A. Rodrigo. Electro-bioremediation Scale-up Process of Pesticide Polluted Soil. 38th Spanish Royal Society of Chemistry \u2013 Electrochemistry Group\u2019s annual meeting, in Vitoria-Gasteiz 05th to 07th July 2017, Comunicaci\u00f3n Oral.<br \/>\n\u2022\tC. S\u00e1ez, V. Navarro, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. Scale-up of Electrokinetic Adsorption Barriers for the Removal of Organochlorine Herbicide from Spiked Soils: Lessons Learned. ISE:Bolonia (Italia), 2-7 Septiembre 2018. Comunicaci\u00f3n Oral.<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 4.4: BRP combinada ZVI-biol\u00f3gico (biofq-BRP)<\/strong><br \/>\nEste objetivo se ha completado al 100% habi\u00e9ndose desarrollado con \u00e9xito barreras basadas en el uso de ZVI. Los resultados m\u00e1s relevantes est\u00e1n incluidos en las publicaciones:<\/p>\n<p>\u2022\tM. Barbosa Ferreira, F. L. Souza, M. Mu\u00f1oz-Morales, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, C.A. Mart\u00ednez-Huitle, M. A. Rodrigo. Clopyralid degradation by AOPs enhanced with zero valent iron. Journal of Hazardous Materials 39215 (2020)<br \/>\n\u2022\tM. Barbosa Ferreira, F. L. Souza, M. Mu\u00f1oz-Morales, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, C.A. Mart\u00ednez-Huitle, M. A. Rodrigo. Improving biotreatability of hazardous effluents combining ZVI, electrolysis and photolysis Science of The Total Environment, 71315 (2020).<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 5.1: Tecnolog\u00edas de concentraci\u00f3n de organoclorados (OC-concentra)<\/strong><br \/>\nObjetivo conseguido al 100%. Se han desarrollado sistemas de concentraci\u00f3n y degradaci\u00f3n de contaminantes organoclorados i\u00f3nicos por electrodi\u00e1lisis combinada con electrolisis. Tambi\u00e9n se han desarrollado sistemas de concentraci\u00f3n y degradaci\u00f3n de contaminantes organoclorados no i\u00f3nicos en forma micelar por t\u00e9cnicas de electrocoagulaci\u00f3n\/coagulaci\u00f3n o ultrafltraci\u00f3n seguidas de electrolisis. Por \u00faltimo, para contaminantes organoclorados solubles en agua se han desarrollado sistemas basados en la concentraci\u00f3n en GAC y posterior recuperaci\u00f3n en metanol (con posterior electrolisis en medio metanol). Una parte importante de la investigaci\u00f3n ha sido realizada con la colaboraci\u00f3n del Dr. Gustavo Acosta Santoyo, Doctor procedente de M\u00e9xico ha realizado una estancia post-doctoral de dos a\u00f1os en nuestros laboratorios. Se han publicado los siguientes trabajos:<br \/>\n\u2022\tM. Mu\u00f1oz-Morales, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M. A. Rodrigo. A new strategy for the electrolytic removal of organics based on adsorption onto granular activated carbon. Electrochemistry Communications, 90 (2018) 47-50<br \/>\n\u2022\tM. Mu\u00f1oz, J. Llanos, A. Raschitor, P. Ca\u00f1izares, M. A. Rodrigo. Electrocoagulation as the Key for an Efficient Concentration and Removal of Oxyfluorfen from Liquid Wastes. Industrial and Engineering Chemistry Research 56 (11) (2017) 3091-3097.<br \/>\n\u2022\tRaschitor, J. Llanos, P. Ca\u00f1izares, M. A. Rodrigo. Novel integrated electrodialysis\/electro-oxidation process for the efficient degradation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Chemosphere 182 (2017) 85-89.<br \/>\n\u2022\tJ. Llanos, A. Raschitor, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo, Exploring the applicability of a combined electrodialysis\/electro-oxidation cell for the degradation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, Electrochimica Acta, 269 (2018) 415-421<br \/>\n\u2022\tAcosta-Santoyo, G., Llanos, J., Raschitor, A., Bustos, E., Ca\u00f1izares, P., Rodrigo, M.A. Performance of ultrafiltration as a pre-concentration stage for the treatment of oxyfluorfen by electrochemical BDD oxidation (2020) Separation and Purification Technology, 237, art. no. 116366.<br \/>\n\u2022\tRaschitor, A., Llanos, J., Rodrigo, M.A., Ca\u00f1izares, P. Is it worth using the coupled electrodialysis\/electro-oxidation system for the removal of pesticides? Process modelling and role of the pollutant (2020) Chemosphere, 246, art. no. 125781<\/p>\n<p>Se han presentado las siguientes comunicaciones a congreso<br \/>\n\u2022\tJ. Llanos, C. S\u00e1ez, M. A. Rodrigo, P. Ca\u00f1izares. Integration of technologies for environmental applications: paving the way for the intensification of electrochemical processes, XXII Meeting of the Portuguese Society of Electrochemistry. Ponta Delgada (Portugal). 19-22 junio 2017. Conferencia invitada. ISBN: 978-989-95527-2-2<br \/>\n\u2022\tJ. Llanos, A. Raschitor, Mart\u00edn Mu\u00f1oz, P. Ca\u00f1izares, M. A. Rodrigo Development of Concentration Strategies for the Improvement of the Efficiency of Electrochemical Degradation Technologies. 68th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. Providence (Estados Unidos). 28 agosto-1 septiembre 2017. Comunicaci\u00f3n oral.<br \/>\n\u2022\tAlexandra Raschitor, Javier Llanos, Pablo Ca\u00f1izares, Manuel A. Rodrigo, Combining electrocoagulation with electro-oxidation for the removal of non-ionic organochlorine compounds, 39 Reuni\u00f3n de la Sociedad Espa\u00f1ola de Electroqu\u00edmica GE-RSEQ. Madrid (Espa\u00f1a). Julio 2018. Comunicaci\u00f3n Oral.<br \/>\n\u2022\tAlternatives for the Efficient Electrochemical Degradation of Non-Polar Organochlorine Compounds. Javier Llanos, Alexandra Raschitor, Manuel Andr\u00e9s Rodrigo, Pablo Ca\u00f1izares,. 25\u00ba Topical Meeting de la Sociedad Internacional de Electroqu\u00edmica. Toledo (Espa\u00f1a). Abril de 2019. Comunicaci\u00f3n Oral.<br \/>\n\u2022\tDevelopment of a novel electrocoagulation reactor for water treatment. Julia Isidro, Javier Llanos,Cristina S\u00e1ez, Pablo Ca\u00f1izares, Manuel Andr\u00e9s Rodrigo,. 25\u00ba Topical Meeting de la Sociedad Internacional de Electroqu\u00edmica. Toledo (Espa\u00f1a). Abril de 2019. P\u00f3ster.<br \/>\n\u2022\tIs it worth using the electrodialysis\/electro-oxidation system for the removal of pesticides? Process modelling and role of the pollutant. Alexandra Raschitor, Javier Llanos, Manuel Andr\u00e9s Rodrigo, Pablo Ca\u00f1izares. 25\u00ba Topical Meeting de la Sociedad Internacional de Electroqu\u00edmica. Toledo (Espa\u00f1a). Abril de 2019. P\u00f3ster.<br \/>\n\u2022\tDegradation of oxyfluorfen herbicide by membrane and electrochemical processes. G. Acosta-Santoyo, A. Raschitor, M.A. Rodrigo, P. Ca\u00f1\u00edzare, J. Llanos,. 25\u00ba Topical Meeting de la Sociedad Internacional de Electroqu\u00edmica. Toledo (Espa\u00f1a). Abril de 2019. P\u00f3ster.<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 5.2: Tecnolog\u00edas electroirradiadas y electroactivadas qu\u00edmicamente (electro-ACTIVA)<\/strong><br \/>\nObjetivo alcanzado al 100%. Se han evaluado el tratamiento de diferentes sustancias modelo (tanto organocloradas como no) para el desarrollo de sistemas de reacci\u00f3n electroqu\u00edmica y la mejora en las condiciones operacionales de los sistemas. Los sistemas se han evaluado en condiciones de electrolisis \u00fanicamente y en condiciones de irradiaci\u00f3n de luz ultravioleta o de ultrasonidos. Parte de la experimentaci\u00f3n se ha hecho en colaboraci\u00f3n con la Universidad de Sao Paulo en Brasil, Aut\u00f3noma del Estado de M\u00e9xico y Aut\u00f3noma de Madrid.  Se han publicado los siguientes trabajos (algunos en coordinaci\u00f3n con el PT3) directamente relacionados con la electrolisis de organoclorados<br \/>\n\u2022\tS. Cotillas, L. Ca\u00f1izares, M. Mu\u00f1oz, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. Is it really important the addition of salts for the electrolysis of wastewater soil washing effluents? Electrochimica acta, 246, 372-379 (2017)<br \/>\n\u2022\tP.T. Almaz\u00e1n-S\u00e1nchez, S. Cotillas, C. S\u00e1ez, M.J. Solache-R\u00edos,V. Mart\u00ednez-Miranda, P. Ca\u00f1izares, I. Linares-Hern\u00e1ndez,M.A. Rodrigo. Removal of pendimethalin from soil washing effluents using electrolytic and electro-irradiated technologies based on diamond anodes. Applied Catalysis B: Environmental 213 (2017) 190\u2013197.<br \/>\n\u2022\tJ.M. Aquino, D.W. Miwa, M.A. Rodrigo, A.J. Motheo Treatment of actual effluents produced in the manufacturing of atrazine by a photo-electrolytic process. Chemosphere 172 (2017) 185-192<\/p>\n<p>En los \u00faltimos trimestres, se han realizado ensayos de verificaci\u00f3n y de comprobaci\u00f3n de la influencia del material an\u00f3dico en tecnolog\u00edas electro-irradiadas, aprovechando una colaboraci\u00f3n con un grupo brasile\u00f1o de la Universidad de Tiradentes.<\/p>\n<p>\u2022\tG.O. S. Santos, I.M. D. Gonzaga, K.I.B. Eguiluz, G.R. Salazar-Banda, C. S\u00e1ez, M.A. Rodrigo. Improving biodegradability of clopyralid wastes by photoelectrolysis: The role of the anode material. Journal of Electroanalytical Chemistry, 8641 (2020)<br \/>\n\u2022\tG.O. S. Santos, I.M. D. Gonzaga, K.I.B. Eguiluz, G.R. Salazar-Banda, C. S\u00e1ez, M.A. Rodrigo. Photoelectrolysis of clopyralid wastes with a novel laser-prepared MMO-RuO2TiO2 anode. Chemosphere, 244 (2020)<br \/>\n\u2022\tGonzaga, I.M.D., D\u00f3ria, A.R., Vasconcelos, V.M., Souza, F.M., dos Santos, M.C., Hammer, P., Rodrigo, M.A., Eguiluz, K.I.B., Salazar-Banda, G.R. Microwave synthesis of Ti\/(RuO2)0.5(IrO2)0.5 anodes: Improved electrochemical properties and stability (2020) Journal of Electroanalytical Chemistry, 874, art. no. 114460, DOI: 10.1016\/j.jelechem.2020.114460<br \/>\nTambi\u00e9n se han realizado experimentos con contaminantes no organoclorados por la transcendencia mecan\u00edstica y para aprovechar la investigaci\u00f3n a realizar para realizar una prospectiva de nuevos campos de actuaci\u00f3n (medicamentos, l\u00edquidos i\u00f3nicos, conservantes, etc) que sirvan para evaluar la viabilidad de futuros proyectos. Esto ha dado lugar a colaboraciones con las Universidades de Sao Paulo, Aut\u00f3noma de Madrid, Tiradentes, Laanperata y Southampton.  Uno de los miembros del equipo de trabajo ha realizado estancia en Universidad de Genova (Italia) para mejorar en el dise\u00f1o de reactores electroqu\u00edmicos. Entre los trabajos que han resultado cabe citar:<br \/>\n\u2022\tS. Cotillas, E. Lacasa, C.S\u00e1ez, P.Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. Electrolytic and electro-irradiated technologies for the removal of chloramphenicol in synthetic urine with diamond anodes. Water Research, 128 (2018) 383-392<br \/>\n\u2022\tS. Cotillas, E. Lacasa, C. S\u00e1ez, P.Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. Removal of pharmaceuticals from the urine of polymedicated patients: A first approach. Chemical Engineering Journal, 331 (2018) 606-614<br \/>\n\u2022\tS. Cotillas, E. Lacasa, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. Disinfection of urine by conductive-diamond electrochemical oxidation. Applied Catalysis B: Environmental, 229 (2018)  63-70<br \/>\n\u2022\tI.F.Mena, S. Cotillas, E.D\u00edaz, C.S\u00e1ez, \u00c1.F.Mohedano, M.A. Rodrigo. Influence of the supporting electrolyte on the removal of ionic liquids by electrolysis with diamond anodes. Catalysis Today, 313 (2018) 203-210.<br \/>\n\u2022\tI.F. Mena, S. Cotillas, E. D\u00edaz, C. S\u00e1ez, J.J. Rodr\u00edguez, P. Ca\u00f1izares, \u00c1.F. Mohedano, M.A. Rodrigo. Electrolysis with diamond anodes: Eventually, there are refractory species! Chemosphere,  195 (2018) 771-776<br \/>\n\u2022\tI.F.Mena, S. Cotillas, E.D\u00edaz, C.S\u00e1ez, \u00c1.F.Mohedano, M.A. Rodrigo. Sono- and photoelectrocatalytic processes for the removal of ionic liquids based on the 1-butyl-3-methylimidazolium cation. Journal of Hazardous Materials, en prensa DOI: 10.1016\/j.jhazmat.2017.12.015.<br \/>\n\u2022\tD. Dionisio, A.J. Motheo, C. S\u00e1ez, M.A. Rodrigo Effect of the electrolyte on the electrolysis and photoelectrolysis of synthetic methyl paraben polluted wastewater. Separation and Purification Technology, 2018 (2019) 201-209.<br \/>\n\u2022\tD. Dionisio, A.J. Motheo, C. S\u00e1ez, M.A. Rodrigo Effects of ultrasound irradiation on the electrochemical treatment of wastes containing micelles. Applied Catalysis B: Environmental,248 (2019), 108-114.<br \/>\n\u2022\tD. Dionisio, A.J. Motheo, C. S\u00e1ez, M.A. Rodrigo Competitive anodic oxidation of methyl paraben and propylene glycol: keys to understand the process. ChemElectroChem, 6 (2019) 771-778.<br \/>\n\u2022\tD. Dionisio, A.J. Motheo, C. S\u00e1ez, M.A. Rodrigo. Coupling ultrasound to the electrochemical oxidation of methyl-paraben synthetic wastewater: effect of frequency +and supporting electrlyte. ChemElectroChem, 6(2019) 1199-1205.<br \/>\n\u2022\tDionisio, D., Santos, L.H.E., Rodrigo, M.A., Motheo, A.J. Electro-oxidation of methyl paraben on DSA\u00ae-Cl2: UV irradiation, mechanistic aspects and energy consumption (2020) Electrochimica Acta, 338, art. no. 135901, Cited 3 times. DOI: 10.1016\/j.electacta.2020.135901<br \/>\n\u2022\tS. Cotillas, E. Lacasa, M. Herraiz-Carbon\u00e9, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M. A. Rodrigo. Innovative photoelectrochemical cell for the removal of CHCs from soil washing wastes. Separation and Purification Technology, 2020, 230.<br \/>\n\u2022\tI. S\u00e1nchez-Montes, J.F. P\u00e9rez, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M. A. Rodrigo, Jos\u00e9 M. Aquino. Assessing the performance of electrochemical oxidation using DSA\u00ae and BDD anodes in the presence of UVC light. Chemosphere, 2020, 238.<br \/>\n\u2022\tM.A. Mamelkina, M. Herraiz-Carbon\u00e9, S. Cotillas, E. Lacasa, C. S\u00e1ez, R. Tuunila, M. Sillanp\u00e4\u00e4, A. H\u00e4kkinen, M.A. Rodrigo. Treatment of mining wastewater polluted with cyanide by coagulation processes: A mechanistic study. Separation and Purification Technology, 237 (2020) 116345.<br \/>\n\u2022\tE. Lacasa, P. Ca\u00f1izares, F.C. Walsh, M.A. Rodrigo, C. Ponce-de-Le\u00f3n. Removal of methylene blue from aqueous solutions using an Fe2+ catalyst and in-situ H2O2 generated at gas diffusion cathodes. Electrochimica Acta, 308 (2019) 45-53.<br \/>\n\u2022\tSouza, F.L., S\u00e1ez, C., Ca\u00f1izares, P., Rodrigo, M.A. Improving photolytic treatments with electrochemical technology (2020) Separation and Purification Technology, 235, art. no. 116229, Cited 6 times.DOI: 10.1016\/j.seppur.2019.116229<br \/>\n\u2022\tSantos, G.D.O.S., Eguiluz, K.I.B., Salazar-Banda, G.R., Saez, C., Rodrigo, M.A. Testing the role of electrode materials on the electro-Fenton and photoelectro-Fenton degradation of clopyralid (2020) Journal of Electroanalytical Chemistry, 871, art. no. 114291, . Cited 4 times. DOI: 10.1016\/j.jelechem.2020.114291<br \/>\n\u2022\tCotillas, S., Clematis, D., Ca\u00f1izares, P., Carpanese, M.P., Rodrigo, M.A., Panizza, M. Degradation of dye Procion Red MX-5B by electrolytic and electro-irradiated technologies using diamond electrodes (2018) Chemosphere, 199, pp. 445-452. Cited 27 times. DOI: 10.1016\/j.chemosphere.2018.02.001<br \/>\n\u2022\tCotillas, S., Llanos, J., Ca\u00f1izares, P., Clematis, D., Cerisola, G., Rodrigo, M.A., Panizza, M. Removal of Procion Red MX-5B dye from wastewater by conductive-diamond electrochemical oxidation (2018) Electrochimica Acta, 263, pp. 1-7. Cited 59 times.DOI: 10.1016\/j.electacta.2018.01.052<\/p>\n<p>Un aspecto importante es que se han desarrollado nuevos conceptos de reactor electroqu\u00edmico, en los que se ha integrado el concepto de celda microflu\u00eddica y procesos Fenton y los procesos de activaci\u00f3n qu\u00edmica y de generaci\u00f3n de oxidantes. Se ha colaborado con la Universidad Par\u00eds Este y con la Universidad de Palermo. Los trabajos realizados se han concretado en las siguientes publicaciones:<br \/>\n\u2022\tJ. F. P\u00e9rez, J. Llanos, C. S\u00e1ez, C. L\u00f3pez, P. Ca\u00f1izares, M. A. Rodrigo. A microfluidic flow-through electrochemical reactor for wastewater treatment: A proof-of-concept. Electrochemistry Communications 82 (2017) 85-88.<br \/>\n\u2022\tJ. F. P\u00e9rez, J. Llanos, C. S\u00e1ez, C. L\u00f3pez, P. Ca\u00f1izares, M. A. Rodrigo. The jet aerator as oxygen supplier for the electrochemical generation of H2O2.  Electrochimica Acta  246 (2017) 466-474.<br \/>\n\u2022\tJ.F. P\u00e9rez, J. Llanos, C. S\u00e1ez, C. L\u00f3pez, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. The pressurized jet aerator: A new aeration system for high-performance H2O2 electrolyzers. Electrochemistry Communications, 89 (2018)  19-22<br \/>\n\u2022\tJ.F.P\u00e9rez, S.Sabatino, A.Galia,M.A.Rodrigo, J.Llanos, C.S\u00e1ez, O.Scialdone Effect of air pressure on the electro-Fenton process at carbon felt electrodes Electrochimica Acta. 273 (2018) 447-453<br \/>\n\u2022\tJ. F. P\u00e9rez, J. Llanos, C. S\u00e1ez, C. L\u00f3pez, P. Ca\u00f1izares, M. A. Rodrigo. Development of an innovative approach for low-impact wastewater treatment: A microfluidic flow-through electrochemical reactor. Chemical Engineering Journal, 351 (2018) 766-772<br \/>\n\u2022\tJ.F.P\u00e9rez, J.Llanos, C.S\u00e1ez, C.L\u00f3pez, P.Ca\u00f1izares, M.A.Rodrigo. On the design of a jet-aerated microfluidic flow-through reactor for wastewater treatment by electro-Fenton. Separation and Purification Technology, In press (2018) https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.seppur.2018.04.021<br \/>\n\u2022\tM. Rodr\u00edguez, M. Mu\u00f1oz-Morales, J.F. P\u00e9rez, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, C.E. Barrera-D\u00edaz, M.A. Rodrigo. Toward the Development of Efficient Electro-Fenton Reactors for Soil Washing Wastes through Microfluidic Cells. Industrial &amp; engineering Chemistry Research. En prensa (2018). DOI 10.1021\/acs.iecr.8b02215.<br \/>\n\u2022\tJ. Llanos, I. Moraleda, C. S\u00e1ez, M.A. Rodrigo, P.Ca\u00f1izares. Optimization of a cell for the electrochemical synergistic production of peroxoacetic acid. Electrochimica Acta, Volume 260, 10 (2018) 177-183<br \/>\n\u2022\tLlanos, J., Moraleda, I., S\u00e1ez, C., Rodrigo, M.A., Ca\u00f1izares, P. Reactor design as a critical input in the electrochemical production of peroxoacetic acid (2019) Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 94 (9), pp. 2955-2960<br \/>\n\u2022\tLlanos, J., Moraleda, I., S\u00e1ez, C., Rodrigo, M.A., Ca\u00f1izares, P. Electrochemical production of perchlorate as an alternative for the valorization of brines (2019) Chemosphere, 220, pp. 637-643<br \/>\n\u2022\tMoraleda, I., Oturan, N., Saez, C., Llanos, J., Rodrigo, M.A., Oturan, M.A. A comparison between flow-through cathode and mixed tank cells for the electro-Fenton process with conductive diamond anode (2020) Chemosphere, 238, art. no. 124854,Cited 8 times. DOI: 10.1016\/j.chemosphere.2019.124854<\/p>\n<p>Se han presentado las siguientes comunicaciones a congreso<br \/>\n\u2022\tJ. F. P\u00e9rez, J. Llanos, C. S\u00e1ez, I. Moraleda, C. L\u00f3pez, P. Ca\u00f1izares, M. A. Rodrigo  Innovative approach for the aeration of electrochemical reactors to produce hydrogen peroxide. 11th European Symposium on Electrochemical Engineering. Praga (Rep\u00fablica Checa), 4-8 junio 2017. Comunicaci\u00f3n Oral. ISBN: 978-80-7080-988-4<br \/>\n\u2022\tJ. F. P\u00e9rez, O. Scialdone, B. Schiavo, S. Sabatino, C. S\u00e1ez, J. Llanos, C. L\u00f3pez, P. Ca\u00f1izares, M. A. Rodrigo. Electr-chemical generation of hydrogen peroxide under pressure using carbon felt electrodes. 11th European Symposium on Electrochemical Engineering. Praga (Rep\u00fablica Checa), 4-8 junio 2017. P\u00f3ster. ISBN: 978-80-7080-988-4<br \/>\n\u2022\tJ.F. P\u00e9rez, C. S\u00e1ez, J. Llanos, C. L\u00f3pez, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. Double flow-through jet cell for the electro-fenton process. 5th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP5). Praga (Rep\u00fablica Checa), 25-29 junio 2017. Comunicaci\u00f3n Oral<br \/>\n\u2022\tM. Mu\u00f1oz, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. Electrochemical oxidation of non-aqueous solvent polluted with lindane. 5th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP5). Praga (Rep\u00fablica Checa), 25-29 junio 2017. Poster<br \/>\n\u2022\tI. Moraleda, J. F. P\u00e9rez, J. Llanos, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M. A. Rodrigo. Pairing Anodic Processes with Cathodic H2O2 Generation for Environmental Remediation Processes. 38th Spanish Royal Society of Chemistry \u2013 Electrochemistry Group\u2019s annual meeting, in Vitoria-Gasteiz 05th to 07th July 2017, Comunicaci\u00f3n Oral.<br \/>\n\u2022\tM. Mu\u00f1oz- Morales, D. Dionisio, P. Ca\u00f1izares, C. Saez, A. J. Motheo, M. A. Rodrigo. Treating soil washing polluted with lindane by electrolysis with diamond electrodes; 2nd Summer School on Environmental applications of AOPs Porto (Portugal) 10-14 de Julio 2017. Comunicaci\u00f3n Oral<br \/>\n\u2022\tD. Dionisio, M. Mu\u00f1oz- Morales, P. Ca\u00f1izares, C. Saez, A. J. Motheo, M. A. Rodrigo. Effect of Supporting Electrolyte on Electrochemical and Sonoelectrochemical Degradation of Methyl Paraben; 2nd Summer School on Environmental applications of AOPs Porto (Portugal) 10 14 de Julio 2017. Comunicaci\u00f3n Oral<br \/>\n\u2022\tM.A. Rodrigo. Electrochemical Advanced Oxidation Processes. ; 2nd Summer School on Environmental applications of AOPs Porto (Portugal) 10 14 de Julio 2017. Invited Lecture<br \/>\n\u2022\tMoraleda, J. Llanos, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M. A. Rodrigo. Coupling Anodic Processes with Cathodic H2O2 Generation for Environmental Remediation Processes, J Jos\u00e9 Fernando P\u00e9rez, 68th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. Providence (Estados Unidos). 28 agosto-1 septiembre 2017. P\u00f3ster.<br \/>\n\u2022\tJ.F. P\u00e9rez, C. S\u00e1ez, J. Llanos, C. L\u00f3pez, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo.  Development of the electrochemical technology for the production of hydrogen peroxide. WCCE10, Barcelona, (Espa\u00f1a) 1-5 Octubre 2017. Comunicaci\u00f3n Oral<br \/>\n\u2022\tJ. Llanos, I. Moraleda, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo.  Role of anode material in the electrochemical synthesis of peracetic acid. WCCE10, Barcelona, (Espa\u00f1a) 1-5 Octubre 2017. Comunicaci\u00f3n Oral<br \/>\n\u2022\tD. Dionisio, C. Saez, A.J. Motheo, P.  Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. Effect of UV light irradiation on the electrochemical oxidation of methyl paraben. SPEA10, 4-8 junio 2018. Almer\u00eda (Espa\u00f1a). Comunicaci\u00f3n Oral.<br \/>\n\u2022\tJ. Llanos, I. Moraleda, C. S\u00e1ez, M. A. Rodrigo, P. Ca\u00f1izares. Electrochemical production of perchlorates as a way of valorize the rejection streams of the SWRO process.  IWA Regional conference of water reuse and salinity management. Murcia (Espa\u00f1a). 11-15 junio 2018. Comunicaci\u00f3n Oral<br \/>\n\u2022\tJ. Llanos, S. Cotillas, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. Urban treated wastewater reclamation by electrochemical technologies: From lab to industry, IWA Regional conference of water reuse and salinity management. Murcia (Espa\u00f1a). 11-15 junio 2018. P\u00f3ster<br \/>\n\u2022\tS. Cotillas, E. Lacasa, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. Polymedicated patients: does electrolysis remove traces of different medicines from urine? 11th European Symposium on Electrochemical Engineering. Praga (Rep\u00fablica Checa), 4-8 junio 2017. Comunicaci\u00f3n oral. ISBN: 978-80-7080-988-4<br \/>\n\u2022\tS. Cotillas, E. Lacasa, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. How can be avoided the formation of perchlorates during electrolysis with diamond anodes? Comparison of strategies. 5th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP5). Praga (Rep\u00fablica Checa), 25-29 junio 2017. Poster. ISBN: 978-80-7080-991-4<br \/>\n\u2022\tS. Cotillas, E. Lacasa, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. Treatment of hospital wastewater by electrochemical technology. XXXVIII Reuni\u00f3n del Grupo de Electroqu\u00edmica de la Real Sociedad Espa\u00f1ola de Qu\u00edmica. Vitoria (Espa\u00f1a), 5-7 julio 2017. Comunicaci\u00f3n oral.<br \/>\n\u2022\tS. Cotillas, E. Lacasa, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. Removal of antibiotics from urine: a new challenge for electrochemistry. The case of chloramphenicol. 10th World Congress of Chemical Engineering. Barcelona (Espa\u00f1a), 1-5 octubre 2017. P\u00f3ster. ISBN: 978-84-697-8629-1<br \/>\n\u2022\tS. Cotillas, E. Lacasa, M. Herraiz, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. Removal of antibiotic penicillin G by conductive-diamond electrochemical oxidation. XXXIX Meeting of the Electrochemistry Group of the Spanish Royal Society of Chemistry &amp; 3rd E3 Mediterranean Symposium: Electrochemistry for Environment and Energy. Madrid (Espa\u00f1a), 2-5 julio 2018. Comunicaci\u00f3n oral.<br \/>\n\u2022\tI.F. Mena, S. Cotillas, E. D\u00edaz, A.F. Mohedano, C. S\u00e1ez, M.A. Rodrigo. Application of electrolytic processes with diamond anodes for the oxidation of imidazolium ionic liquids in aqueous phase. 5th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP5). Praga (Rep\u00fablica Checa), 25-29 junio 2017. Poster. ISBN: 978-80-7080-991-4. Comunicaci\u00f3n oral<br \/>\n\u2022\tI.F. Mena, S. Cotillas, E. D\u00edaz, A.F. Mohedano, C. S\u00e1ez, M.A. Rodrigo. Electrolysis of the ionic liquid Bmim-NTf2 using diamond anodes. Is NTf2 a refractory compound for this technology?. WCCE10, Barcelona, (Espa\u00f1a) 1-5 Octubre 2017. Comunicaci\u00f3n Oral<br \/>\n\u2022\tJ.F. P\u00e9rez. Pressurized-jet microfluidic flow-through reactor for wastewater treatment. Diamond Electrode Workshop CONDIAS. Itzehoe (Alemania). 21 junio 2018. Comunicacion oral<br \/>\n\u2022\tJos\u00e9 Fernando P\u00e9rez, Cristina S\u00e1ez, Javier Llanos, Conrado L\u00f3pez, Pablo Ca\u00f1izares, Manuel A. Rodrigo. A Pressurized-jet Aerated Microfluidic-through H2O2 Electrolyzer: Concept, Construction Details and Experimental Results. ISE:Bolonia (Italia), 2-7 Septiembre 2018. Comunicaci\u00f3n oral<br \/>\n\u2022\tI. Moraleda, J. Llanos, C. S\u00e1ez, M.A. Rodrigo, P. Ca\u00f1izares. Performance of actual comercial cells for the electrochemical production of pechlorates from brines. XXXIX Reuni\u00f3n del Grupo de Electroqu\u00edmica de la Real Sociedad Espa\u00f1ola de Qu\u00edmica y III Simposio E3 del Mediterr\u00e1neo. Madrid (Espa\u00f1a). Julio 2018. Comunicaci\u00f3n Oral.<br \/>\n\u2022\tComparison of Different Electrochemical Reactor Designs for the Simultaneous Production of Hydrogen Peroxide and Peroxoacetic Acid. Javier Llanos, Inmaculada Moraleda, Cristina S\u00e1ez, Manuel A. Rodrigo, Pablo Ca\u00f1izares. 25\u00ba Topical Meeting de la Sociedad Internacional de Electroqu\u00edmica. Toledo (Espa\u00f1a). Abril de 2019. P\u00f3ster.<br \/>\n\u2022\tJ.F. P\u00e9rez, C. S\u00e1ez, A. Moratalla, J. Llanos, P. Ca\u00f1izares, M.A Rodrigo. Testing a new concept of heterogeneous electroFenton reactor for wastewater treatment. 25th Topical meeting of the international society of electrochemistry. Toledo (Espa\u00f1a), Mayo 2019. Comunicaci\u00f3n oral<br \/>\n\u2022\tG. de Oliveira Santiago Santos, L.R. Arag\u00e3o, K. Eguiluz, M. Pupo, C. S\u00e1ez, G. Salazar-Banda. A Comparative Study of Conventional and Laser Prepared MMO (Ti\/RuO2IrO2) Anode on the Electrochemical Oxidation of RB21 dye. 25th Topical meeting of the international society of electrochemistry. Toledo (Espa\u00f1a), Mayo 2019. Comunicaci\u00f3n oral<br \/>\n\u2022\tG. de Oliveira Santiago Santos, K. Radios, G. Salazar-Banda, M.A. Rodrigo, C. S\u00e1ez. Influence of Doping Level on the Electrochemical Oxidation of Clopyralid on Boron Doped Diamond Anodes in Different Media. 25th Topical meeting of the international society of electrochemistry. Toledo (Espa\u00f1a), Mayo 2019. P\u00f3ster<br \/>\n\u2022\tI. Gonzaga, G. Banda, K. Eguiluz, M.A. Rodrigo, C. Saez. Comparative study of BDD and MMO (Ti\/Ru50Ir50) in the electrooxidation of synthetic urine. 25th Topical meeting of the international society of electrochemistry. Toledo (Espa\u00f1a), Mayo 2019. P\u00f3ster<br \/>\n\u2022\tM. Mart\u00edn-Morales, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. Is it possible to improve the biodegradability of hospital effluents by electrochemical advanced oxidation processes? EAAOP6. Portoroz (Eslovenia). Junio, 2019 . Comunicaci\u00f3n oral<br \/>\n\u2022\tM. Mu\u00f1oz-Morales, M. Barbosa, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, C.A. Mart\u00ednez-Huitle, M.A. Rodrigo. Removal of organochlorinated compounds from polluted soils using electrooxidation technologies combined with ZVI particles. XL Meeting of the electrochemistry group of Spanish Royal Society of Chemistry \/ XX Iberian meeting of electrochemistry. Huelva (Espa\u00f1a). Junio, 2019. Comunicaci\u00f3n oral<br \/>\n\u2022\tS. Cotillas, E. Lacasa, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. Photo-assisted degradation of organochlorinated compounds from soil washing effluents using diamond electrodes. XXXVII Reuni\u00f3n Bienal de la Real Sociedad Espa\u00f1ola de Qu\u00edmica. Donostia-San Sebasti\u00e1n (Espa\u00f1a), Mayo 2019. Comunicaci\u00f3n oral<br \/>\n\u2022\tM.A. Mamelkina, S. Cotillas, E. Lacasa, C. S\u00e1ez, R. Tuunila, A. H\u00e4kkinen, M. Sillanp\u00e4\u00e4, M.A. Rodrigo. Electrochemical Removal of Cyanide from Mining Waters. 25th Topical meeting of the international society of electrochemistry. Toledo (Espa\u00f1a), Mayo 2019. Comunicaci\u00f3n oral<br \/>\n\u2022\tRodriguez-Pe\u00f1a M., Barrios J. A., Barrera-Diaz C. E, Llanos J., Rodrigo, M. A. Degradation of organic pollutants by ozone electrogeneration and integrated advanced oxidation technologies. 1st edition of the international workshop ELO.WatR (15-17 September 2020). Comunicaci\u00f3n Oral.<br \/>\n\u2022\tG. O. S. SANTOS; A. MORATALLA; I. M. D. GONZAGA; K. I. B. EGUILUZ; G. R. SALAZAR-BANDA; C. SAEZ; M. A. RODRIGO. Clopyralid removal from groundwater matrix using a new MMO-RuO2TiO2 in a microfluidic flow-through reactor. IX Jornadas Doctorales de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real (Espa\u00f1a) 2019.<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 5.3: Desarrollo de procesos reactivos de concentraci\u00f3n de elevada eficiencia (OC-integra)<\/strong>\tObjetivo conseguido totalmente (100%). Se han integrado sistemas de destrucci\u00f3n de contaminantes en los sistemas de concentraci\u00f3n desarrollados en 5.1.  Igualmente, se ha evaluado el tratamiento del s\u00f3lido concentrado generado en la etapa de electrocoagulaci\u00f3n utilizando la tecnolog\u00eda de electrochemical dewatering, se ha desarrollado un sistema de degradaci\u00f3n de pesticidas no i\u00f3nicos de elevada eficacia por combinaci\u00f3n de ultrasonidos y electrocoagulaci\u00f3n y se ha evaluado la generaci\u00f3n eficiente de especies oxidantes para su utilizaci\u00f3n en procesos reactivos de degradaci\u00f3n de contaminantes. Una parte importante de la investigaci\u00f3n ha sido realizada con la colaboraci\u00f3n del Dr. Gustavo Acosta Santoyo, Doctor procedente de M\u00e9xico que ha realizado una estancia post-doctoral de dos a\u00f1os en nuestros laboratorios en el marco de este proyecto. Se han publicado las siguientes publicaciones:<br \/>\n\u2022\tRaschitor, A., Llanos, J., Rodrigo, M.A., Ca\u00f1izares, P. Combined electrochemical processes for the efficient degradation of non-polar organochlorine pesticides (2019) Journal of Environmental Management, 248, art. no. 109289<br \/>\n\u2022\tAcosta-Santoyo, G., Raschitor, A., Bustos, E., Llanos, J., Ca\u00f1izares, P., Rodrigo, M.A. Electrochemically assisted dewatering for the removal of oxyfluorfen from a coagulation\/flocculation sludge (2020) Journal of Environmental Management, 258, art. no. 110015<br \/>\n\u2022\tRaschitor, A., Llanos, J., Ca\u00f1izares, P., Rodrigo, M.A. Improved electrolysis of colloid-polluted wastes using ultrasounds and electrocoagulation (2020) Separation and Purification Technology, 231, art. no. 115926<\/p>\n<p>Se han presentado las siguientes comunicaciones a congreso<\/p>\n<p>\u2022\tRaschitor, M. A. Rodrigo, P. Ca\u00f1izares. Overcoming mass transfer limitations by the simultaneous electrodialysis and electro-oxidation of 2,4-D, 11th European Symposium on Electrochemical Engineering. Praga (Rep\u00fablica Checa), 4-8 junio 2017. Comunicaci\u00f3n Oral. ISBN: 978-80-7080-988-4<br \/>\n\u2022\tM. Mu\u00f1oz, J. Llanos, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M. A. Rodrigo. Improving the efficiency of electrolytic remediation processes through novel strategies for the pre- concentration of pollutants. 11th European Symposium on Electrochemical Engineering. Praga (Rep\u00fablica Checa), 4-8 junio 2017. Comunicaci\u00f3n Oral. ISBN: 978-80-7080-988-4<br \/>\n\u2022\tImprovements in the treatment of the polluted streams containing non-polar organochlorine pesticides. Alexandra Raschitor, Javier Llanos, Gustavo Santos Acosta, Manuel Andr\u00e9s Rodrigo, Pablo Ca\u00f1izares. The 12th European Congress of Chemical Engineering. Florencia (Italia). 17 de septiembre de 2019. Comunicaci\u00f3n Oral.<br \/>\n\u2022\tGeneration of O3 and H2O2 Using High-Pressure Electrochemical Reactor. Gustavo Acosta, Erika Bustos, Lidia Utrilla, Pablo Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo, Javier Llanos. 71st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. 30 agosto-4 septiembre 2020. Meeting on-line. Poster<br \/>\n\u2022\tDevelopment of a portable system for the electrochemical dosing of coagulants. Julia Isidro, Cristina S\u00e1ez, Javier Llanos, Pablo Ca\u00f1izres, Manuel Andr\u00e9s Rodrigo. ANQUE-ICCE-CIBIQ 2019 held in Santander (Spain) from 19th to 21st June, 2019. Oral presentation<br \/>\nCompletado al 100%.<br \/>\nObjetivo 5.4: Tecnolog\u00edas biol\u00f3gicas mejoradas por electrodeshalogenaci\u00f3n y deshalogenaci\u00f3n con lechos<br \/>\nZVI (dehalog-BIOLOG)\tObjetivo desarrollado al 100%. Se ha evaluado para la clopiralida, el lindano, la atrazina y el oxifluorfen el acoplamiento proceso electroqu\u00edmico-proceso biol\u00f3gico de tratamiento y deshalogenaci\u00f3n, utilizando diferentes tipos de electrodos (DDB, DSA y fieltro de carbono). Se han evaluado los procesos pre y post biol\u00f3gicos, determinando la influencia tanto sobre la toxicidad como sobre la degradaci\u00f3n de la contaminaci\u00f3n.  Se han publicado los siguientes trabajos:<br \/>\n\u2022\tCarboneras Contreras, M.B., Villase\u00f1or Camacho, J., Fern\u00e1ndez-Morales, F.J., Ca\u00f1izares, P.C., Rodrigo Rodrigo, M.A. Biodegradability improvement and toxicity reduction of soil washing effluents polluted with atrazine by means of electrochemical pre-treatment: Influence of the anode material (2020) Journal of Environmental Management, 255, art. no. 109895, .<br \/>\n\u2022\tCarboneras Contreras, M.B., Fourcade, F., Assadi, A., Amrane, A., Fernandez-Morales, F.J. Electro Fenton removal of clopyralid in soil washing effluents<br \/>\n(2019) Chemosphere, 237, art. no. 124447<br \/>\n\u2022\tCarboneras, M.B., Villase\u00f1or, J., Fern\u00e1ndez, F.J., Rodrigo, M.A., Ca\u00f1izares, P.<br \/>\nSelection of anodic material for the combined electrochemical-biological treatment of lindane polluted soil washing effluents.<br \/>\n(2020) Journal of Hazardous Materials, 384, art. no. 121237<br \/>\n\u2022\tCarboneras, M.B., Rodrigo, M.A., Canizares, P., Villasenor, J., Fernandez-Morales, F.J. Removal of oxyfluorfen from polluted effluents by combined bio-electro processes<br \/>\n(2020) Chemosphere, 240, art. no. 124912, .<br \/>\n\u2022\tCarboneras, M.B., Rodrigo, M.A., Canizares, P., Villase\u00f1or, J., Fernandez-Morales, F.J.<br \/>\nElectro-irradiated technologies for clopyralid removal from soil washing effluents<br \/>\n(2019) Separation and Purification Technology, 227, art. no. 115728, .<br \/>\n\u2022\tCarboneras, M.B., Villase\u00f1or, J., Fern\u00e1ndez-Morales, F.J., Rodrigo, M.A., Ca\u00f1izares, P.<br \/>\nBiological treatment of wastewater polluted with an oxyfluorfen-based commercial herbicide (2018) Chemosphere, 213, pp. 244-251.<br \/>\n\u2022\tCarboneras, M.B., Ca\u00f1izares, P., Rodrigo, M.A., Villase\u00f1or, J., Fernandez-Morales, F.J.<br \/>\nImproving biodegradability of soil washing effluents using anodic oxidation<br \/>\n(2018) Bioresource Technology, 252, pp. 1-6.<br \/>\n\u2022\tCarboneras, B., Villase\u00f1or, J., Fernandez-Morales, F.J.<br \/>\nModelling aerobic biodegradation of atrazine and 2,4-dichlorophenoxy acetic acid by mixed-cultures (2017) Bioresource Technology, 243, pp. 1044-1050.<br \/>\n\u2022\tLuis Fernando Leon-Fernandez, Jose Villasenor, Luis Rodriguez, Pablo Canizares,<br \/>\nManuel Andres Rodrigo, Francisco Jes\u00fas Fernandez-Morales. Dehalogenation of 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid by means of bioelectrochemical systems, Journal of Electroanalytical Chemistry 854 (2019) 113564<br \/>\n\u2022\tLeon-Fernandez, L.F., Rodrigo, M.A., Villase\u00f1or, J., Fernandez-Morales, F.J. Bio-electrocatalytic dechlorination of 2,4-dichlorophenol. Effect of pH and operational configuration (2021) Electrochimica Acta, 367, art. no. 137456, .<br \/>\n\u2022\tLeon-Fernandez, L.F., Rodrigo, M.A., Villase\u00f1or, J., Fernandez-Morales, F.J. Electrocatalytic dechlorination of 2,4-dichlorophenol in bioelectrochemical systems<br \/>\n(2020) Journal of Electroanalytical Chemistry, 876, art. no. 114731,<\/p>\n<p>Por otro, se ha evaluado la electrolisis de efluentes de lavado de suelos contaminados con clopiralida previamente deshalogenados con part\u00edculas ZVI. Asimismo, se ha dise\u00f1ado un dispositivo que integra el proceso de lavado de suelos, con el de deshalogenaci\u00f3n en lecho ZVI y la electro-oxidaci\u00f3n. Tambi\u00e9n se ha evaluado el lavado simult\u00e1neo de suelos con deshalogenaci\u00f3n por ZVI, tanto en su aplicaci\u00f3n como procesos secuenciales como en su integraci\u00f3n en un \u00fanico prototipo. Este estudio se ha realizado en colaboraci\u00f3n con la Universidad Federal do Rio Grande do Norte.<br \/>\nSe han presentado las siguientes comunicaciones a congreso<\/p>\n<p>\u2022\tLuis Fernando Leon-Fernandez, Ignacio Ramos, Jos\u00e9 Villase\u00f1or, Francisco Jes\u00fas Fern\u00e1ndez. Enhancement of the Cathodic Dechlorination of 2,4-DCP in Bioelectrochemical Systems<br \/>\n71st Annual ISE Meeting, Belgrado, 30 agosto-4 septiembre 2020.<br \/>\n\u2022\tLuis F. Leon-Fernandez, Jos\u00e9 Villase\u00f1or, Francisco J. Fernandez-Morales<br \/>\nDeshalogenaci\u00f3n electrocatal\u00edtica de 2,4-diclorofenol sobre electrodo de niquel modificado con paladio acoplada con bio\u00e1nodo electroactivo. V Workshop de la Red E3TECH, 28 a 31 de octubre de 2020.<br \/>\n\u2022\tLuis Fernando Le\u00f3n, Jos\u00e9 Villase\u00f1or, Francisco Jes\u00fas Fern\u00e1ndez, Manuel Andr\u00e9s Rodrigo, Pablo Ca\u00f1izares. Bioelectrochemical Systems for the dechlorination of 2,4-DCP. 25th Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry. Toledo, (Espa\u00f1a) 12-15 Mayo 2019<br \/>\n\u2022\t Luis Fernando Le\u00f3n, Francisco Jes\u00fas Fern\u00e1ndez, Jos\u00e9 Villase\u00f1or, Pablo Ca\u00f1izares, Manuel Andr\u00e9s Rodrigo.DECHLORINATION OF 2,4-DCP BY MEANS OF BIOELECTROCHEMICAL SYSTEMS ANQUE-ICCE-CIBIQ 2019 held in Santander (Spain) from 19th to 21st June, 2019. Oral presentation<br \/>\n\u2022\tMar\u00eda Bel\u00e9n Carboneras, Pablo Ca\u00f1izares, Manuel Andr\u00e9s Rodrigo, Jos\u00e9 Villase\u00f1or, Francisco Jes\u00fas Fern\u00e1ndez. Using carbon felt anodes to improve the biodegradability of soil washing effluents polluted with pesticides. The 69th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Bolonia (Italia). 2-7 septiembre 2018. P\u00f3ster.<br \/>\n\u2022\tMar\u00eda Bel\u00e9n Carboneras, Francisco Jes\u00fas Fern\u00e1ndez, Jos\u00e9 Villase\u00f1or, Manuel Andr\u00e9s Rodrigo, Pablo Ca\u00f1izares. Anodic material influence over the biodegradability of electrolyzed lindane polluted soil washing effluents. 8th European summer school. Toulouse (Francia). 27-31 Agosto 2018. Comunicaci\u00f3n Oral<br \/>\n\u2022\tLuis F. Le\u00f3n, Pablo Ca\u00f1izares, Manuel A. Rodrigo, Jos\u00e9 Villase\u00f1or, Francisco J. Fern\u00e1ndez Removing 2,4-D herbicide by means of bioelectrochemical systems. 8th European summer school. Toulouse (Francia). 27-31 Agosto 2018. Poster.<br \/>\n\u2022\tM.B. Carboneras, M.A. Rodrigo, J. Villase\u00f1or and F.J. Fern\u00e1ndez-Morales. Selecting the best anode to increase the biodegradabillity of clopyralid polluted soil washing effluents. Young water professionals Spain. Bilbao (Espa\u00f1a). 16-18 noviembre de 2017. P\u00f3ster.<br \/>\n\u2022\tM.B. Carboneras, S. Barba, F.J. Fern\u00e1ndez, J. Villase\u00f1or, M.A. Rodrigo, Pablo Ca\u00f1izares. Removal of organochlorinated species from water by combined biological and electrochemical processes. 10th WCCE. Barcelona (Espa\u00f1a). 1-5 Octubre 2017. Comunicaci\u00f3n Oral<br \/>\n\u2022\tM.B. Carboneras, J.  Villase\u00f1or, F.J. Fern\u00e1ndez-Morales. Combination of Biological and Electrochemical Processes to Remove Oxyfluorfen Pesticide from Water. 9th Eastern European Young Water Professionals Conference. Budapest (Hungr\u00eda). 24-27 de mayo de 2017. Comunicaci\u00f3n Oral<br \/>\n\u2022\tB. Carboneras, J. Villase\u00f1or, Fern\u00e1ndez F.J. Aerobic biodegradation of atrazine pesticide. 6th EuCheMS. Sevilla (Espa\u00f1a). 11-15 Septiembre 2016. Comunicaci\u00f3n oral.<br \/>\n\u2022\tB. Carboneras, J. Villase\u00f1or, F.J. Fernandez-Morales. Aerobic Biodegradation of the Halogenated Pesticides 2,4-D and Atrazine. 3rd IWA specialized international conference \u201cecotechnologies for wastewater treatment\u201d (ecoSTP16) Cambridge (Reino  Unido). 27-30 Junio 2016. Poster.<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 6.1: Desarrollo de procesos de absorci\u00f3n reactiva asistida electrol\u00edticamente (oxi-ABS)<\/strong><br \/>\nEste objetivo se ha completado al 100% y adem\u00e1s se han encontrado algunas dificultades experimentales no esperadas que ha sido solventadas y aprovechadas para aprender m\u00e1s de la tecnolog\u00eda, dado lugar a una parte importante del proyecto con el que pretendemos continuar la investigaci\u00f3n (ya en ejecuci\u00f3n y con referencia PID2019-107271RB-I00 Nuevas tecnologias basadas en electro-absorci\u00f3n para aplicaciones medioambientales y energ\u00e9ticas m\u00e1s sostenibles. New Electro-Absorption Technologies for more Sustainable environmental and energy application). Se han estudiado en celdas electroqu\u00edmicas cerradas la degradaci\u00f3n de lindano, clopiralida y percloroetileno con \u00e1nodos de platino y de diamante dopado con boro. El trabajo se ha realizado en colaboraci\u00f3n con la Universidad de Mersin, Universidad Nacional del Litoral (Argentina)  y Universidad Aut\u00f3noma del Estado de M\u00e9xico(M\u00e9xico).  A partir de estos resultados se ha desarrollado un prototipo y se ha adquirido una planta para evaluar con mayor detalle estos procesos. Se ha publicado un art\u00edculo cient\u00edfico y otros se encuentran en revisi\u00f3n por pares:<\/p>\n<p>\u2022\tM. Mu\u00f1oz-Morales, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. A new electrochemically-based process for the removal of perchloroethylene from gaseous effluents. Chemical Engineering Journal, 361 (2019) 609-614.<br \/>\n\u2022\tGonz\u00e1lez-P\u00e9rez, O., Mu\u00f1oz-Morales, M., Souza, F.L., S\u00e1ez, C., Ca\u00f1izares, P., Rodrigo, M.A. Jet electro-absorbers for the treatment of gaseous perchloroethylene wastes (2020) Chemical Engineering Journal, 395, art. no. 125096, . Cited 2 times. DOI: 10.1016\/j.cej.2020.125096<br \/>\n\u2022\tCasta\u00f1eda-Ju\u00e1rez, M., Mu\u00f1oz-Morales, M., Souza, F.L., S\u00e1ez, C., Ca\u00f1izares, P., Almaz\u00e1n-S\u00e1nchez, P.T., Linares-Hern\u00e1ndez, I., Rodrigo, M.A. Electro-absorbers: A comparison on their performance with jet-absorbers and absorption columns (2020) Catalysts, 10 (6), art. no. 653, pp. 1-14. DOI: 10.3390\/catal10060653<br \/>\nSe ha presentado la siguiente comunicaci\u00f3n a congreso:<\/p>\n<p>\u2022\tMart\u00edn Mu\u00f1oz Morales, Florymar Escalona Dur\u00e1n, Cristina S\u00e1ez Jim\u00e9nez, Carlos Mart\u00ednez-Huitle, Pablo Ca\u00f1izares Ca\u00f1izares, Manuel Andr\u00e9s Rodrigo Rodrigo. Desarrollo De Sistemas Absorbentes Asistidos Electroqu\u00edmicamente Para La Eliminaci\u00f3n De Percloroetileno.  XXIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE ELECTROQU\u00cdMICA. 06 Dec 2020 &#8211; 11 Dec 2020. Poster.<br \/>\n\u2022\tM. Mu\u00f1oz, C. Saez, P.Ca\u00f1izares, M.A.Rodrigo. Development of an efficient abatement of chlorinated compounds through a combined adsorption-electrolysis process. IX Jornadas doctorales Ciudad Real 12 noviembre 2019. Poster<br \/>\n\u2022\tDevelpment of a combined electro-scrubbing process for the treatment of volatile organic compounds. F. Escalona-Duran, C. Saez, M.A. Rodrigo, C. A. Martinez-Huitle. 1st edition of the international workshop ELO.WatR (15-17 September 2020). Comunicaci\u00f3n Oral.<br \/>\n\u2022\t F. Escalona-Duran, C. Saez, M.A. Rodrigo, C. A. Martinez-Huitle. Develpment of a combined electro-scrubbing process for the treatment of volatile organic compounds 1st edition of the international workshop ELO.WatR (15-17 September 2020). Comunicaci\u00f3n Oral.<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 6.2: Desarrollo de procesos de adsorci\u00f3n sobre GAC con regeneraci\u00f3n electroqu\u00edmica del adsorbente (electro-REG)<\/strong><br \/>\nObjetivo completado al 100%. Se ha evaluado las isotermas de adsorci\u00f3n de percloroetileno, lindano y clopiralida en carb\u00f3n activo y se ha desarrollado un proceso para recuperar los contaminantes adsorbidos con metanol, similar al descrito en los objetivos de la PT5, consistente en la electrolisis en medio metanol de estos contaminantes. Este proceso ha resultado ser muy eficiente. A partir de estos resultados se han publicado los siguientes art\u00edculos:<br \/>\n\u2022\tM. Mu\u00f1oz-Morales, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. Enhanced electrolytic treatment for the removal of clopyralid and lindane. Chemosphere, 234 (2019) 132-138.<br \/>\n\u2022\tM. Mu\u00f1oz-Morales, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M. A. Rodrigo. Improvement of electrochemical oxidation efficiency through combination with adsorption processes Journal of Environmental Management, 26215 (2020).<br \/>\nSe ha presentado la siguiente comunicaci\u00f3n a congreso:<br \/>\n\u2022\tM. Mu\u00f1oz Morales, Cristina S\u00e1ez, Pablo Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. Removal of chlorinated hydrocarbons from gaseous phase using a combined process of adsorption and electrolysis. XXXIX GE-RSEQ. 3rd E3-MS.  2-5 julio 2018, Madrid (Espa\u00f1a). Comunicaci\u00f3n Oral<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 7.1: Influencia de patrones de alimentaci\u00f3n el\u00e9ctrica variables en el funcionamiento de las<br \/>\ntecnolog\u00edas electroqu\u00edmicas.<\/strong><br \/>\nObjetivo completado totalmente (100 %). Se ha puesto en marcha una instalaci\u00f3n automatizada, que permite distribuir la energ\u00eda que viene de las fuentes renovables que disponemos en nuestro laboratorio (dos paneles solares y un aerogenerador) hacia los equipos de tratamiento electroqu\u00edmicos y la bater\u00eda de flujo redox. Se ha evaluado la influencia de perfiles de energ\u00eda renovable (solar y e\u00f3lica) en la carga de una bater\u00eda de flujo redox. Adem\u00e1s, se ha estudiado la influencia del conexionado de los paneles solares en serie y en paralelo con dos reactores de electroxidaci\u00f3n y tambi\u00e9n el conexionado hidr\u00e1ulico de los mismos. Se han recogido los perfiles solares en distintas estaciones del a\u00f1o y se ha desarrollado un simulador que permite optimizar la distribuci\u00f3n de energ\u00eda a dosificar al proceso de remediaci\u00f3n ambiental y al sistema de almacenamiento para optimizar el tratamiento de aguas y suelos por v\u00eda electroqu\u00edmica. Tambi\u00e9n se ha estudiado la electrolisis del contaminante clopiralida tanto en aguas como en suelos, usando energ\u00edas renovables y adaptando el caudal a tratar, en el caso de las aguas contaminadas, a la energ\u00eda recibida de las fuentes renovables.<\/p>\n<p>Durante este periodo, se han publicado los siguientes trabajos:<br \/>\n\u2022\tM. Mill\u00e1n, M. A. Rodrigo, C. M. Fern\u00e1ndez-Marchante, P. Ca\u00f1izares J. Lobato. Powering with Solar Energy the Anodic Oxidation of Wastewater Polluted with Pesticides. ACS Sustainable Chemistry &amp; Engineering (2019) 7(9), 8303-8309.<br \/>\n\u2022\tM. Mill\u00e1n, J. Lobato, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. Prediction and Management of Solar Energy to Power Electrochemical Processes for the Treatment of Wastewater Effluents. Electrochim. Acta (2020), 335, 135594<br \/>\n\u2022\tM. Mill\u00e1n, P. Y. Bucio-Rodr\u00edguez, J. Lobato, C.M. Fern\u00e1ndez-Marchante, G. Roa-Morales, C. Barrera-D\u00edaz, M.A. Rodrigo. Strategies for powering electrokinetic soil remediation: a way to optimize performance of the environmental technology. Journal of Environmental Management (2020), 267, 110665<br \/>\n\u2022\tV.M. Garc\u00eda-Orozco, M. Mill\u00e1n, J. Lobato, C.M. Fern\u00e1ndez-Marchante, G. Roa-Morales, I. Linares-Hern\u00e1ndez, R. Natividad, C. Barrera-D\u00edaz, M.A. Rodrigo. Importance of Electrode Tailoring in the Coupling of Electrolysis with Renewable Energy. ChemElectroChem (2020) 7 (13), 2925-2932.<br \/>\n\u2022\tR. Lopez-Vizca\u00edno, E. Mena, M. Millan, M.A. Rodrigo, Justo Lobato. Performance of a vanadium redox flow battery for the storage of electricity produced in photovoltaic solar panels. Renewable Energy 114 (2017) 1123-1133. http:\/\/dx.doi.org\/10.1016\/j.renene.2017.07.118<br \/>\n\u2022\tMena, E., L\u00f3pez-Vizca\u00edno, R., Mill\u00e1n, M., Ca\u00f1izares, P., Lobato, J., Rodrigo, M.A. Vanadium redox flow batteries for the storage of electricity produced in wind turbines (2018) International Journal of Energy Research, 42 (2), pp. 720-730. Cited 21 times. DOI: 10.1002\/er.3858<br \/>\n\u2022\tLobato, J., Mena, E., Mill\u00e1n, M. Improving a Redox Flow Battery Working under Realistic Conditions by Using of Graphene based Nanofluids (2017) ChemistrySelect, 2 (27), pp. 8446-8450. Cited 6 times.DOI: 10.1002\/slct.201701042<\/p>\n<p>Se han presentado las siguientes comunicaciones a congreso:<br \/>\n\u2022\tM. Mill\u00e1n, J. Lobato, C. M. Fern\u00e1ndez- Marchante, M.A. Rodrigo. V Workshop de la Red E3TECH \/ I Workshop Iberoamericano a Distancia \u2018Aplicaciones Medioambientales y Energ\u00e9ticas de la Tecnolog\u00eda Electroqu\u00edmica\u2019, 2020. Gesti\u00f3n de energ\u00eda renovable para la alimentaci\u00f3n energ\u00e9tica de sistemas de tratamiento electroqu\u00edmico ambiental. Comunicaci\u00f3n Oral.<br \/>\n\u2022\tMar\u00eda Mill\u00e1n, Manuel A. Rodrigo, Carmen M. Fern\u00e1ndez-Marchante, Pablo Ca\u00f1izares and Justo Lobato. XXXVII Reuni\u00f3n Bienal de la Real Sociedad Espa\u00f1ola de Qu\u00edmica, Donostia-San Sebastian (Espa\u00f1a), Mayo 2019. Towards the Renewable Energy Management to Power Electrooxidation Technologies. Comunicaci\u00f3n Oral<br \/>\n\u2022\tM. Mill\u00e1n, M. A. Rodrigo, C. M. Fern\u00e1ndez-Marchante, P. Ca\u00f1izares and J. Lobato. 25th Topical Meeting of the International Society of Electrochemistry, Toledo (Espa\u00f1a), Mayo 2019. Management of Green Energy to Power Electrochemical Processes for the Treatment of Polluted Soils and Wastewater. Comunicaci\u00f3n Oral.<br \/>\n\u2022\tM. Mill\u00e1n, V.M. Garc\u00eda-Orozco, C. M. Fern\u00e1ndez-Marchante, J. Lobato, M.A. Rodrigo. IX Jornadas Doctorales de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real (Espa\u00f1a) 2019. Towards the environmental remediation of wastewater effluents using electrochemical technologies powered by solar energy. Contribuci\u00f3n poster.<br \/>\n\u2022\tM.C. Pel\u00e1ez, M. Mill\u00e1n, C.M. Fern\u00e1ndez-Marchante, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo, J. Lobato. 8th European Summer School on Electrochemical Engineering. Toulouse (Francia) 2018. Coupling of renewable energies to electrochemical processes for remediation of wastewater and soil polluted by organochlorinated compounds. Contribuci\u00f3n poster.<br \/>\n\u2022\tM. Mill\u00e1n, M.A. Rodrigo, C.M. Fern\u00e1ndez-Marchante, P. Ca\u00f1izares, J. Lobato. 69th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. Bologna (Italia) 2018. Approaching the renewable energies to electrochemical treatment of pesticides. Contribuci\u00f3n poster.<br \/>\n\u2022\tM. Mill\u00e1n, M.A. Rodrigo, C.M. Fern\u00e1ndez-Marchante, P. Ca\u00f1izares, J. Lobato. XXXIX Meeting of the Electrochemistry Group of the Spanish Royal Society of Chemistry and 3rd E3 Mediterranean Symposium: Electrochemistry for Environment and Energy. Madrid (Espa\u00f1a) 2018. Towards electro-oxidation processes supplied by renewable energies. Presentaci\u00f3n oral.<br \/>\n\u2022\tM. Mill\u00e1n, C.M. Fern\u00e1ndez- Marchante, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo, J. Lobato. 12th Young Science Symposium. Faculty of Chemical Sciences and Technologies, University of Castilla-La Mancha. Ciudad Real (Espa\u00f1a) 2018. Sustainable-green electrooxidation of organochlorinated compounds. M. Mill\u00e1n, C.M. Fern\u00e1ndez- Marchante, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo, J. Lobato. Presentaci\u00f3n oral.<br \/>\n\u2022\tM. Mill\u00e1n, C.M. Fern\u00e1ndez- Marchante, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo, J. Lobato. VII Jornadas Doctorales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Albacete (Espa\u00f1a) 2017. Acoplamiento de energ\u00eda solar a procesos de electrolisis para el tratamiento de aguas contaminadas con clopiralida. M. Mill\u00e1n, C.M. Fern\u00e1ndez- Marchante, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo, J. Lobato. Contribuci\u00f3n poster.<br \/>\n\u2022\tM. Mill\u00e1n, S. D\u00edaz-Abad, C.M. Fern\u00e1ndez-Marchante, P. Ca\u00f1izares, M. A. Rodrigo, J. Lobato. VI Symposium on Hydrogen, Fuel Cells and Advanced Batteries, HYCELTEC. Porto (Portugal) 2017. Application of RFBs for sustainable removal of pollutants by electrocoagulation. M. Mill\u00e1n, S. D\u00edaz-Abad, C.M. Fern\u00e1ndez-Marchante, P. Ca\u00f1izares, M. A. Rodrigo, J. Lobato. Presentaci\u00f3n oral (keynote).<br \/>\n\u2022\tM. Mill\u00e1n, C.M. Fern\u00e1ndez- Marchante, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo, J. Lobato. VI Jornadas Doctorales de la Universidad de Castilla. Toledo (Espa\u00f1a) 2016. Acoplamiento de energ\u00edas renovables a procesos electroqu\u00edmicos de remediaci\u00f3n de aguas y suelos contaminados con especies organoclorados. M. Mill\u00e1n, C.M. Fern\u00e1ndez- Marchante, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo, J. Lobato. Contribuci\u00f3n poster.<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 7.2: Regulaci\u00f3n de la alimentaci\u00f3n el\u00e9ctrica de los sistemas electroqu\u00edmicos de remediaci\u00f3n basada<br \/>\nen BFR<\/strong><br \/>\nObjetivo finalizado 100%. Se ha trabajado en el desarrollo de bater\u00edas de flujo redox para la aplicaci\u00f3n medioambiental comprometida. Para el aprendizaje del manejo de Bater\u00edas de Flujo redox, la investigadora D\u00f1a. Mar\u00eda Mill\u00e1n, contratada por el proyecto ha realizado una estancia de 3 meses en DRL Institute of Networked Energy Systems (Alemania) 2017. Se han publicado los resultados obtenidos del funcionamiento de la bater\u00eda de flujo redox operando con Nanofluidos. Adem\u00e1s, se ha llevado a cabo un an\u00e1lisis de diferentes reactores de electooxidaci\u00f3n para determinar las necesidades energ\u00e9ticas de estos y conseguir un stack de bater\u00edas de flujo redox de vanadio que sea capaces de suministrar la potencia necesaria a los mismos. En funci\u00f3n de los resultados obtenidos, se ha realizado un escalado de una bater\u00eda de flujo redox basada en Vanadio y se ha desarrollado un stack de bater\u00edas de flujo redox de 4 celdas que permiten superar los 6 V.<br \/>\nSe han publicado los siguientes trabajos:<\/p>\n<p>\u2022\tM. Mill\u00e1n, M. A. Rodrigo, C. M. Fern\u00e1ndez-Marchante, S. D\u00edaz-Abad, M. C. Pel\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, J. Lobato. Towards the sustainable powering of the electrocoagulation of wastewater through the use of solar-vanadium redox flow battery: A first approach. Electrochimica Acta (2018) 270, 14-21.<br \/>\n\u2022\tJ. Lobato, J. Oviedo, P. Ca\u00f1izares, M. A. Rodrigo, M. Mill\u00e1n. Impact of carbonaceous particles concentration in a nanofluidic electrolyte for vanadium redox flow batteries. Carbon (2020) 156, 287-298.<\/p>\n<p>Se ha presentado la siguiente comunicaci\u00f3n a congreso:<br \/>\n\u2022\tM. Mill\u00e1n, V.M. Garc\u00eda-Orozco, C. M. Fernandez-marchante, J. Lobato, M.A. Rodrigo. IX Jornadas Doctorales de la UCLM, Ciudad Real (Espa\u00f1a), Noviembre 2019. Towards the environmental remediation of wastewater effluents using electrochemical technologies powered by solar energy. Acc\u00e9sit CYTEMA al mejor p\u00f3ster de las jornadas relacionado con la energ\u00eda y el medio ambiente<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 7.3: An\u00e1lisis y optimizaci\u00f3n de la sostenibilidad<\/strong><br \/>\nObjetivo completado totalmente (100 %). Se ha asistido a un curso b\u00e1sico de formaci\u00f3n para ver las posibilidades que ofrece el software SIMAPRO, para realizar estudios del impacto ambiental de varios procesos, con objeto de evaluar si merec\u00eda la pena adquirirlo para calcular posteriormente la huella h\u00eddrica, de carb\u00f3n y otros impactos ambientales. Se ha asistido a un M\u00e1ster en An\u00e1lisis Ambiental, huella de carbono y huella h\u00eddrica. Se ha realizado el an\u00e1lisis de ciclo de vida a bater\u00edas de flujo redox basadas en electrolitos de vanadio. Tambi\u00e9n, se est\u00e1 aplicando esta herramienta en el estudio de diferentes tratamientos de electroxidaci\u00f3n de aguas contaminadas con pesticidas empleando energ\u00eda de la red o energ\u00edas renovables (e\u00f3lica y solar). Se ha estudiado la influencia de intensificar el tratamiento de electroxidaci\u00f3n con radiaci\u00f3n ultravioleta y son\u00f3lisis desde el punto de vista de los impactos que generan estas tecnolog\u00edas. Finalmente, se ha analizado el ciclo de vida de los tratamientos electocin\u00e9ticos en suelos contaminados con pesticidas aplicando energ\u00edas renovables o empleando el mix energ\u00e9tico de los pa\u00edses estudiados.<br \/>\nSe han publicado los siguientes trabajos:<br \/>\n\u2022\tC. M. Fernandez-Marchante, M. Mill\u00e1n, J. I. Medina-Santos, J. Lobato. Environmental and Preliminary Cost Assessments of Redox Flow Batteries for Renewable Energy Storage. Energy Technology (2020), 8(11), 1900914<br \/>\n\u2022\tC. M. Fernandez-Marchante, F. L. Souza, M. Mill\u00e1n, J. Lobato, M.A. Rodrigo. Improving sustainability of electrolytic wastewater treatment processes by green powering. Science of the Total Environment, 2021, 754, 142230<br \/>\n\u2022\tC. M. Fernandez-Marchante, F. L. Souza, M. Mill\u00e1n, J. Lobato, M.A. Rodrigo. Does intensification with UV light and US improve the sustainability of electrolytic waste treatment processes? Journal of Environmental Management, 2021, 279, 111597<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 8.1: Escalado de procesos de tratamiento de aguas<\/strong><br \/>\nEste objetivo se encuentra completado al 100 % habi\u00e9ndose realizado los tests previstos y algunos adicionales aprovechando el expertise desarrollado. Fruto de estos se han publicado los siguientes trabajos:<br \/>\n\u2022\tM.J. Mart\u00edn de Vidales, M.P. Castro, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. Radiation-assisted electrochemical processes in semi-pilot scale for the removal of clopyralid from soil washing wastes. Separation and Purification Technology, 208, 2019,<br \/>\n\u2022\tS. Cotillas, J. Llanos, I. Moraleda, P. Ca\u00f1izares, Manuel A. Rodrigo. Scaling-up an integrated electrodisinfection-electrocoagulation process for wastewater reclamation. Chemical Engineering Journal, 380, 2020, art. n. 122415.<br \/>\n\u2022\tP\u00e9rez, J.F., Llanos, J., S\u00e1ez, C., L\u00f3pez, C., Ca\u00f1izares, P., Rodrigo, M.A. Towards the scale up of a pressurized-jet microfluidic flow-through reactor for cost-effective electro-generation of H2O2 (2019) Journal of Cleaner Production, 211, pp. 1259-1267. Cited 12 times.DOI: 10.1016\/j.jclepro.2018.11.225<br \/>\n\u2022\tSantos, G.D.O.S., Gonzaga, I.M.D., D\u00f3ria, A.R., Moratalla, A., da Silva, R.S., Eguiluz, K.I.B., Salazar-Banda, G.R., Saez, C., Rodrigo, M.A. Testing and scaling-up of a novel Ti\/Ru0.7Ti0.3O2 mesh anode in a microfluidic flow-through reactor (2020) Chemical Engineering Journal, 398, art. no. 125568.<br \/>\n\u2022\tLara-Ramos, J.A., Saez, C., Machuca-Mart\u00ednez, F., Rodrigo, M.A. Electro-ozonizers: A new approach for an old problem (2020) Separation and Purification Technology, 241, art. no. 116701, . Cited 4 times. DOI: 10.1016\/j.seppur.2020.116701<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, la experiencia acumulada ha permitido la preparaci\u00f3n de la siguiente revisi\u00f3n cr\u00edtica:<\/p>\n<p>\u2022\tE. Lacasa, S. Cotillas, C. Saez, J. Lobato, P. Ca\u00f1izares, M. A. Rodrigo. Environmental applications of electrochemical technology. What is needed to enable full-scale applications?. Current Opinion in Electrochemistry, 2019, 16, 149-156.<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 8.2: Escalado de procesos de tratamiento de suelos con BRP<\/strong><br \/>\nObjetivo completado al 100%.  Se ha realizado un estudio para ver la efectividad de las barreras de contenci\u00f3n de contaminaci\u00f3n en una maqueta de gran tama\u00f1o (2 m3). Asimismo, en el prototipo de 32 m3 se ha llevado a cabo un estudio con la tecnolog\u00eda que a priori se considera m\u00e1s prometedora. En el momento actual, se est\u00e1 trabajando en colaboraci\u00f3n con el Gobierno de Arag\u00f3n y con la empresa EMGRISA para la verificaci\u00f3n de los resultados con suelos reales contaminados con lindano en una de las actuaciones de transferencia derivadas de este proyecto<\/p>\n<p>Se han publicado los siguientes trabajos<br \/>\n\u2022\tS. Rodrigo, C. S\u00e1ez, V. Navarro, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. Are electrochemical fences effective in the retention of pollution? Separation and Purification Technology,  201, 2018, 19-24<br \/>\n\u2022\tS. Barba, R. L\u00f3pez-Vizca\u00edno, C. Saez, J. Villase\u00f1or, P. Ca\u00f1izares, V. Navarro, M.A. Rodrigo. Electro-bioremediation at the prototype scale: What it should be learned for the scale-up. Chemical Engineering Journal, 334 (2018) 2030-2038.<br \/>\nSe han presentado las siguientes comunicaciones en congreso:<br \/>\n\u2022\tS. Barba, R. L\u00f3pez-Vizca\u00edno, C. S\u00e1ez, J. Villase\u00f1or, P. Ca\u00f1izares, V. Navarro, M.A. Rodrigo. Scale up of the electrokinetic treatment assisted with a biological permeable reactive barrier of an herbicide-polluted soil. 68th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. Providence (Estados Unidos). 28 agosto-1 septiembre 2017.P\u00f3ster<br \/>\n\u2022\tC. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, V. Navarro, M.A. Rodrigo. Scale-up of electrochemically-assisted soil remediation processes: lessons learned. XXXIX GE-RSEQ. 3rd E3-MS. 2-5 julio 2018 , Madrid (Espa\u00f1a). Keynote<br \/>\n\u2022\tS. Cotillas, J. Llanos, P. Ca\u00f1izares, M.A. Rodrigo. SCALING-UP AN INTEGRATED ELECTRODISINFECTION-ELECTROCOAGULATION PROCESS FOR WASTEWATER RECLAMATION.   \u00bb YOUNG WATER PROFESSIONALS 19&#8243; Madrid. Oral presentation.<\/p>\n<p>Completado al 100%.<\/p>\n<p><strong>Objetivo 8.3: Integracion de procesos de lavado de suelos y tratamiento de aguas<\/strong><br \/>\nObjetivo alcanzando al 100% evalu\u00e1ndose cambio de escala para procesos de lavado de suelos. Fruto de la experimentaci\u00f3n se ha realizado un an\u00e1lisis econ\u00f3mico de la tecnolog\u00eda, y se ha elaborado un art\u00edculo cient\u00edfico:<br \/>\n\u2022\tR. L\u00f3pez-Vizca\u00edno, \u00c1. Yustres, C. S\u00e1ez, P. Ca\u00f1izares, M.A Rodrigo, V. Navarro. Techno-economic analysis of the scale-up process of electrochemically-assisted soil remediation. Journal of Environmental Management, 2019, 231, 570-575.<br \/>\n\u2022\tL\u00f3pez-Vizca\u00edno, R., dos Santos, E.V., Yustres, A., Rodrigo, M.A., Navarro, V., Mart\u00ednez-Huitle, C.A. Calcite buffer effects in electrokinetic remediation of clopyralid-polluted soils (2019) Separation and Purification Technology, 212, pp. 376-387. Cited 10 times.DOI: 10.1016\/j.seppur.2018.11.034<br \/>\nY est\u00e1 en evaluaci\u00f3n el siguiente trabajo:<\/p>\n<p>\u2022\tS. Maldonado, R. L\u00f3pez-Vizca\u00edno, M. A. Rodrigo, P. Ca\u00f1izares, V. Navarro, G. Roa, C. Barrera, C. S\u00e1ez. Scale-up of electrokinetic permeable reactive barriers for the removal of organochlorine herbicide from spiked soils. Journal of Hazardous Materials. Submitted<br \/>\nAsimismo, despu\u00e9s de acabar el proyecto se contin\u00faa trabajando en colaboraci\u00f3n con el Gobierno de Arag\u00f3n y con la empresa EMGRISA para la verificaci\u00f3n de los resultados con suelos reales contaminados con lindano en una de las actuaciones de transferencia derivadas de este proyecto y que han dado lugar a dos contratos de investigaci\u00f3n para desarrollar tecnolog\u00edas a partir de los aprendido en este proyecto.<\/p>\n<p>\u2022\tARTICULO 83 &#8211; CONTRATO DE I+D con empresa EMGRISA &#8211; EMPRESA PARA LA GESTI\u00d3N DE RESIDUOS INDUSTRIALES, S.A (UCTR190427)\tELIMINACI\u00d3N DE HCH Y OTROS COMPUESTOS ORGANOCLORADOS EN LIMOS DEL VERTEDERO DE SARDAS (SABI\u00d1\u00c1NIGO, HUESCA) POR PROCEDIMIENTOS ELECTROCIN\u00c9TICOS\tManuel Andr\u00e9s Rodrigo Rodrigo\/ Cristina S\u00e1ez Jim\u00e9nez. Periodo: 01-12-2019- 01-05-2020<br \/>\n\u2022\tARTICULO 83 &#8211; CONTRATO DE I+D con empresa EMGRISA &#8211; EMPRESA PARA LA GESTI\u00d3N DE RESIDUOS INDUSTRIALES, S.A\t(200412UCTR)\tValidaci\u00f3n y Dise\u00f1o de T\u00e9cnicas Electrocin\u00e9ticas para la Remediaci\u00f3n de los limos del aluvial al pie del Vertedero de Sard\u00e1s (Sabi\u00f1\u00e1nigo-Huesca), contaminados con HCH y otros compuestos organoclorados. IP: Manuel Andr\u00e9s Rodrigo Rodrigo\/Cristina Saez Jimenez. Periodo: 21-12-2020-08-09-2022<br \/>\nCompletado al 100%.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Objetivo 1.1: Gesti\u00f3n de la coordinaci\u00f3n cient\u00edfica Tal y como estaba planificado se han realizado todas reuniones trimestrales de coordinaci\u00f3n. En lugar de que la reuni\u00f3n del trimestre 4 fuese con las EPOS implicadas (a fin de informarlas cuando el volumen de informaci\u00f3n fuese realmente relevante), se organiz\u00f3 una reuni\u00f3n con el personal del Gobierno &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/blog.uclm.es\/sustertech4ch\/9-progreso-del-proyecto\/\" class=\"more-link\">Continuar leyendo<span class=\"screen-reader-text\"> \u00ab9. 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