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Perfil investigador
Eng
Dr. Óscar Armando Monroy Hermosillo

Profesor Titular de Carrera Nivel C de Tiempo Completo
Departamento de Biotecnología

División de Ciencias Biológicas y de la Salud


Nivel III
del
SNII.
Área VII Ciencias de Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas



Unidad Iztapalapa

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Cuerpo académico



Incidencia en los ODS ONU

• 4 Educación de calidad

• 6 Agua limpia y saneamiento

• 13 Acción por el clima


Intereses de investigación

• Biotecnologías para el tratamiento de aguas residuales
• Manejo sustentable del agua
• Digestión anaerobia de aguas residuales
• Sistemas Integrados anaerobios-aerobios
• Reactores Biológicos

Semblanza

Profesor Distinguido. Reconocimiento aprobado en la Sesión del Colegio Académico no. 366 celebrada el 13 y 18 de enero del 2014.

El Profesor Óscar Armando Monroy Hermosillo es Ingeniero Químico (1969-1973) por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con Maestría en Ciencias de Ingeniería Ambiental y Utilización de Recursos (1974-1976) de la Universidad de Strathclyde, Escocia, Reino Unido y Doctorado en Biotecnología (1998) de la Facultad de Química de la UNAM.

Es Profesor Distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), adscrito al Departamento de Biotecnología de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Iztapalapa, Presidente de la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y La Compañía (CCRAyC), Socio Honorario de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, Miembro Regular de la Academia Mexicana de Ciencias (1998), de la Comisión de Especialidad en Ingeniería Ambiental de la Academia de Ingeniería y del Grupo de Trabajo de Digestión Anaerobia de la International Water Association y de la Sociedad Latinoamericana de Biotecnología Ambiental y Algal (SOLABIAA).

Ha sido director de más de siete estudiantes de doctorado, más de 22 de maestría (11 de los cuales son profesores en IES y dos formaron sus compañías consultoras), más de siete de especialidad, más de seis de licenciatura y de más de 37 alumnos en proyectos terminales para obtener el grado de licenciatura.

Ha impartido cursos de análisis vectorial, balance de materia y energía, microbiología industrial, tecnología de fermentaciones, evaluación de proyectos, ecuaciones diferenciales, ingeniería de procesos, diseño de biorreactores y química general (estos dos último en la plataforma Moodle y en las páginas de docencia de la UAM).

Ha publicado más de 90 artículos de investigación (2,861 citas, índice h: 26; Scopus 70, h: 20), más de 13 capítulos en libros y tiene dos patentes y tres solicitudes todavía no resueltas, diez transferencias de tecnología a la industria y a municipios a través de consultores exalumnos.

Al frente de la Comisión de Cuenca de los Ríos Amecameca y la Compañía se hizo uno de los pocos planes hídricos basados en la Planeación Estratégica Zoops con participación amplia de los habitantes y funcionarios del agua de la cuenca, CAEM, SacMex y de la CONAGUA, que contempla múltiples acciones (manejo de los bosques para la infiltración de agua de lluvia, revertir la sobreexplotación del acuífero y el tratamiento de aguas residuales) para la recuperación de los ríos y para tener agua suficiente para el consumo humano, la agricultura, la industria y el medio ambiente. Con el objetivo de hacer cumplir el Plan Hídrico ha colaborado con los ODAPAS de Chalco, Valle de Chalco, Ayapango, Amecameca, Ixtapaluca, Tláhuac e Iztapalapa en la planeación hídrica específica del lugar haciendo énfasis en el tratamiento de aguas residuales y en la infiltración de agua de lluvia. Con una visión de cuenca hidrológica, la Ciudad de México puede resolver su problema de agua y de sustentabilidad en general.

Como producto de estas experiencias de planeación estratégica en campos se presentan las siguientes publicaciones que hablan sobre propuestas de ordenamiento del Valle de México para aprovechar el agua de la Cuenca en lugar de sacarla a los distritos de Riego de Hidalgo.

a. Oscar Monroy, Jorge Legorreta y Eugenio Gómez (2012) Hacia la sustentabilidad hidráulica en el Valle de México, Reporte Macroeconómico de México, V. III,5: 6-10.
b. Oscar Monroy Hermosillo (2013) Manejo sustentable del agua en México, Revista Digital Universitaria, 14, 10: 15 pags. ISSN 1607 – 6079,
c. Monroy O y Moctezuma-B, P. (2016) “Organizaciones ciudadanas para garantizar agua para todos, siempre: Comisiones de Cuenca” en Chavez-Jimenez D., Nuñez-Madrazo M.C., Rodriguez-Soto C. Ed. “Universidad Pública, organización comunitaria y ambiente”, ediciones Universidad Autónoma del Estado de México. ISBM 978-607-422-780
d. Óscar Monroy Hermosillo y David Barkin (2020) Consejo y Comisiones de Cuenca para un manejo sustentable del agua de la Ciudad de México en Monroy O (Coordinador), CRAM-ANUIES ColMex-UAM 2020 Acciones metropolitanas para la gestión sustentable del agua. ISBN: 978-607-451-154-3
e. Gómez E, Monroy O., Vargas C. (2013) “Aforo y calidad del agua de los manantiales de Acopilco, Cuajimalpa” en colaboración con el Ejido San Lorenzo Acopilco en donde se determinó que no era necesaria una extensión de la red de agua potable para surtirlos mediante el Sistema Cutzamala.

En el año 2000 participó con la DGCOH para la Evaluación y Análisis de las Perspectivas para el Abastecimiento de Agua en el, entonces, Distrito Federal, que quería convertirse en un Plan Hídrico concluyendo que no se puede incrementar la oferta de fuentes externas, aprovechar los escurrimientos de los ríos, sustituir el agua potable por tratada para el riego agrícola metropolitano y de áreas verdes, reducción de la demanda doméstica e industrial mediante un sistema tarifario basado en el consumo confort, revisar las concesiones, reducir la explotación del acuífero y aumentar su recarga, instrumentar la red de agua potable (RAP), infiltrar al acuífero excedentes y reducir la exportación del agua residual (AR) al Valle del Mezquital. Este estudio permitió que el Gobierno tuviera datos para decidir no continuar con el proyecto de la macro-planta basada en el tratamiento primario avanzado de AR depositando lodos alcalinos en el Lago de Texcoco. También sirvió para que en 2009 durante la discusión sobre la construcción de la PTAR de Atotonilco se presentaran ante una asamblea de Ejidatarios del Valle de Mezquital en marzo y ante académicos en noviembre la alternativa de descentralización de las plantas para mejor aprovechamiento de la infraestructura y los recursos hídricos manejando el agua de las cuencas para su desarrollo.
Estos conceptos se llevaron al noreste de México para debatir sobre la insostenibilidad de construir el acueducto Monterrey VI para llevar el agua de Pánuco a la frontera (2011).

Fue Rector de la UAM, Unidad Iztapalapa (2006-2009), y promovió un ejercicio de Planeación Estratégica de la Unidad donde resultaron, entre otros, los proyectos:
a) Sustentables, Manejo integral del agua con una planta de tratamiento y la reutilización de las aguas residuales, captación de agua de lluvia e infiltración, ahorro con mingitorios secos, uso de energía solar para generación de electricidad fotovoltaica y calor.
b) De docencia, continuación de políticas operativas de docencia aprobadas en el rectorado anterior del Dr. José Lema y la creación de la Coordinación de Educación Virtual.
c) De vinculación, se promovió el proyecto de Veranos en la Industria con apoyo del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología y CONACyT y se incubaron varias empresas de estudiantes a partir de patentes de la UAM y con apoyo del ICyTDF y de Incubaempresas AC.

Durante la mayor parte de su vida como investigador se ha dedicado a promover el tratamiento de aguas residuales con digestión anaerobia (DA) como proceso central; en México desde su laboratorio en la UAM y en Latinoamérica a través de la red que cada dos años organiza los simposios de DA. Sus contribuciones a la biotecnología ambiental mediante procesos biotecnológicos que incorporan a la DA como elemento central para recuperar nutrientes y utilizar la energía generada para complementar el proceso de purificación. Esta concepción de manejo descentralizado del agua residual y basura orgánica es propuesta como alternativa a la práctica actual de construir grandes plantas de tratamiento al final del drenaje y extensos basureros fuera de las ciudades, que son cada vez mas insustentables. Trabajos recientes con sus colegas y estudiantes buscan el manejo sustentable del agua con la biotecnología en el centro de procesos descentralizados para la dotación de agua potable, el tratamiento segregado de aguas residuales y su reuso. Las patentes en las que he participado han sido transferidas a empresas constructoras para la puesta en marcha de plantas de tratamiento de aguas residuales, siendo socio honorario de una de ellas (SaniMex TAS) por sus aportaciones a la tecnología. Su trabajo ha sido reconocido por la International Water Association que en su Congreso de Ciudades del Futuro de 2010 lo invitó como conferencista magistral.



Información proporcionada por el personal académico

Intereses de investigación

• Biotecnologías para el tratamiento de aguas residuales
• Manejo sustentable del agua
• Digestión anaerobia de aguas residuales
• Sistemas Integrados anaerobios-aerobios
• Reactores Biológicos

Trabajo Académico

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Algunos ejemplos de publicaciones

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Open Access Referencias ODS ONU
OAVelasco, A., Franco-Morgado, M., Saldivar, A. and 5 more (...) (2023).Organic Leachate and Biogas Utilization in Outdoor Microalgae Cultivation Under Alkaline Conditions at Pilot-Scale. Waste and Biomass Valorization,| 11| 12 |
Durán, U., Monroy, O., Gómez, J. and 1 more (...) (2022).Influence of oxygen on the vinyl acetate elimination pathway and microbial community structure of methanogenic sludge. Water Environment Research,94(1)
OAHernández, K., Muro, C., Monroy, O. and 3 more (...) (2022).Membrane Water Treatment for Drinking Water Production from an Industrial Effluent Used in the Manufacturing of Food Additives. Membranes,12(8) | 6| 9| 12 |
OACampuzano, R., Trejo-Aguilar, G.M., Cuetero-Martínez, Y. and 2 more (...) (2022).Acidogenesis of food wastes at variable inlet and operational conditions. Environmental Technology and Innovation,25
OARojas-Z, U., Fajardo-O, C., Moreno-Andrade, I. and 1 more (...) (2021).Effect of the famine phase length on the properties of aerobic granular sludge treating greywater. Water Science and Technology,84(4) 906-916| 6 |
OATafolla, R., Ramírez, F., Ortiz, R. and 3 more (...) (2021).Treatment of waste activated sludge by steam explosion and alkaline acidogenesis. Revista Mexicana de Ingeniera Quimica,20(3) | 6| 9 |
Santiago, S.G., Morgan-Sagastume, J.M., Monroy, O. and 1 more (...) (2020).Biohydrogen production from organic solid waste in a sequencing batch reactor: An optimization of the hydraulic and solids retention time. International Journal of Hydrogen Energy,45(47) 25681-25688| 6| 7| 11 |
Plascencia-Jatomea, R., Almazán-Ruiz, F.J., Vazquez-Arenas, J. and 3 more (...) (2020).Improvement of transport phenomena and COD removal through the design of manifolds in membrane aerated biofilm reactors for sewage treatment. Journal of Environmental Chemical Engineering,8(5) | 6 |
Jiménez-González, A., Ramírez-Vargas, R., Gomez-Valadez, A. and 3 more (...) (2019).Sorption and inhibitory effect of octylphenol ethoxylate Triton X-100 on methanogenic and denitrifying granular sludges. Journal of Environmental Management,236309-316
OAMoreno-Cruz, C.F., Lara, V.H., Thalasso, F. and 2 more (...) (2018).Influence of sodium hypochlorite on the anaerobic treatment of brown water. Revista Mexicana de Ingeniera Quimica,17(3) 999-1009| 6 |
OAMacarie, H., Esquivel, M., Laguna, A. and 4 more (...) (2018).Strategy to identify the causes and to solve a sludge granulation problem in methanogenic reactors: application to a full-scale plant treating cheese wastewater. Environmental Science and Pollution Research,25(22) 21318-21331| 6| 9 |
OARojas-Z, U., Fajardo-O, C., Moreno-Andrade, I. and 1 more (...) (2017).Greywater treatment in an aerobic SBR: Sludge structure and kinetics. Water Science and Technology,76(6) 1535-1544| 6 |
Hernández-García, H., Olguín, E.J., Sánchez-Galván, G. and 1 more (...) (2015).Production of Volatile Fatty Acids during the Hydrolysis and Acidogenesis of Pistia stratiotes Using Ruminal Fluid. Water, Air, and Soil Pollution,226(9)
Plascencia-Jatomea, R., Almazán-Ruiz, F.J., Gómez, J. and 3 more (...) (2015).Hydrodynamic study of a novel membrane aerated biofilm reactor (MABR): Tracer experiments and CFD simulation. Chemical Engineering Science,138324-332| 6 |
Plascencia-Jatomea, R., González, I., Gómez, J. and 1 more (...) (2015).Operation and dynamic modeling of a novel integrated anaerobic-aerobic-anoxic reactor for sewage treatment. Chemical Engineering Science,13831-40| 6 |
Rodríguez-Pimentel, R.I., Rodríguez-Pérez, S., Monroy-Hermosillo, O. and 1 more (...) (2015).Effect of organic loading rate on the performance of two-stage anaerobic digestion of the organic fraction of municipal solid waste (OFMSW). Water Science and Technology,72(3) 384-390| 6| 11| 12 |
García-Solares, S.M., Ordaz, A., Monroy-Hermosillo, O. and 2 more (...) (2014).High Sulfate Reduction Efficiency in a UASB Using an Alternative Source of Sulfidogenic Sludge Derived from Hydrothermal Vent Sediments. Applied Biochemistry and Biotechnology,174(8) 2919-2940
García-Solares, S.-M., Ordaz, A., Monroy-Hermosillo, O. and 1 more (...) (2013).Trichloroethylene (TCE) biodegradation and its effect on sulfate reducing activity in enriched sulfidogenic cultures prevenient from a UASB maintained at 20°C. International Biodeterioration and Biodegradation,8392-96

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Cursos impartidos

No.Trim.Nombre UEANivel
1
23P
Temas Selectos en Bioingeniería ILicenciatura
2
22O
Seminario de Informe TerminalPosgrado
3
22P
Proyecto de Investigación IIIPosgrado
4
22P
Seminario de Investigación IIIPosgrado
5
22I
Proyecto de Investigación IIPosgrado
6
22I
Seminario de Investigación IIPosgrado
7
21O
Seminario de Informe TerminalPosgrado
8
21O
Proyecto de Investigación IPosgrado
9
21O
Seminario de Investigación IPosgrado
10
21P
Química GeneralLicenciatura
11
21P
Trabajo Experimental XIIPosgrado
12
21I
Química GeneralLicenciatura
13
21I
Trabajo Experimental XIPosgrado
14
20O
Química GeneralLicenciatura
15
20O
Proyecto de Investigación IIILicenciatura
16
20O
Trabajo Experimental XPosgrado
17
20P
Proyecto Terminal III Ingeniería AmbientalLicenciatura
18
20P
Química GeneralLicenciatura
19
20P
Proyecto de Investigación IILicenciatura
20
20P
Proyecto de Investigación IIILicenciatura
21
20P
Seminario de Informe TerminalPosgrado
22
20P
Seminario de Informe TerminalPosgrado
23
20I
Proyecto Terminal II Ingeniería AmbientalLicenciatura
24
20I
Química GeneralLicenciatura
25
20I
Proyecto de Investigación ILicenciatura
26
20I
Proyecto de Investigación IILicenciatura
27
20I
Trabajo Experimental IXPosgrado
28
20I
Trabajo Experimental IIIPosgrado
29
20I
Trabajo Experimental IIIPosgrado
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