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Presencia, detección, y remoción de metales pesados en plantas de tratamiento de aguas residuales. revisión de una década de literatura
dc.contributor.advisor | Acero Godoy, Jovanna | |
dc.contributor.author | Sánchez Peña, Jenifer Katherine | |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T15:27:31Z | |
dc.date.available | 2022-03-03T15:27:31Z | |
dc.date.issued | 2019-01 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/4761 | |
dc.description.abstract | La contaminación ambiental por metales pesados sobre el recurso hídrico y terrestre del planeta, es una gran problemática que compromete la seguridad alimentaria y salud pública mundial. Las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), captan, tratan y redistribuyen el agua residual de origen doméstico e industrial. Los metales pesados son uno de los contaminantes que presentan mayor resistencia al tratamiento recibido en las PTAR, resultan ser muy difíciles de erradicar de los efluentes hídricos, y de los lodos obtenidos en las PTAR, que son destinados con fines orgánicos y reúso al igual que el agua tratada, generando inseguridad al implementar su uso en actividades agrícolas como el riego. Con esta revisión se pretende conocer la presencia de metales pesados en PTAR`s a nivel global, describiendo los diferentes métodos para su detección, y comparar la eficacia de los métodos de remocion de metales pesados en aguas residuales a nivel global, contemplados dentro de sistemas de tratamiento primario, convencionales, no convencionales y secundarios o | spa |
dc.description.tableofcontents | LISTA DE TABLAS 14 LISTA DE FIGURAS 17 LISTA DE FORMULAS 19 LISTA DE ANEXOS 1 GLOSARIO 1 RESUMEN 1 1. INTRODUCCION 1 2. OBJETIVOS 3 2.1. Objetivo general 3 2.2. Objetivos específicos 3 3. ANTECEDENTES 4 4. MARCO TEORICO 8 4.1. Marco legal 8 4.2. Agua residual 11 4.3. Propiedades fisicoquímicas del agua residual 11 4.3.1. Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5) 12 4.3.2. Demanda Química de oxígeno (DQO) 13 4.3.3. OD (Oxígeno Disuelto 14 4.4. Metales pesados 18 4.4.1. Efectos de los metales pesados sobre la salud 22 4.5. DETECCIÓN DE METALES PESADOS EN AGUAS 26 4.5.1. Espectrometría de Absorción Atómica (EAA 26 4.5.2. Espectrofotometría de Absorción Atómica por Generación Continua de Hidruros (HG-AAS 26 4.5.3. Espectrofotometría de Absorción Atómica de Llama (FAAS 28 4.5.4. Espectroscopia de Absorción Atómica- Horno de grafito (EAA-HG 29 4.5.5. Espectrometría de Fluorescencia Atómica (AFS 31 4.5.6. Espectrometría de Absorción Atómica con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS 32 4.5.7. Voltamperometria de redisolución anódica y catódica. 32 4.6. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) ..34 4.6.1. Cribado 36 4.6.2. Sedimentación 36 4.6.3. Neutralización 37 4.6.4. Coagulación – Floculación 37 4.7. Tratamientos convencionales empleados en la remoción de metales pesados 37 4.7.1. Filtración por membrana 37 4.7.2. Nanofiltración 38 4.7.3. Intercambio iónico 38 4.7.4. Adsorción (convencional 39 4.7.5. Precipitación química 40 4.7.6. Decantación 40 4.7.7. Tratamiento secundario (no convencional) de aguas residuales 41 4.8. Tratamientos biológicos por metabolismo aerobio 42 4.7.1. Lodos activados 43 4.7.2. Filtros percoladores 46 4.7.3. Biodiscos 47 4.8. Tratamientos biológicos por metabolismo anaerobio 50 4.8.1. Digestión anaerobia mesófila 51 4.9. Tratamientos no convencionales de aguas residuales 53 4.9.1. Hidrogeles 53 4.9.2. Ceniza Volante 53 4.10. Biorremediacion 54 5. METODOLOGIA 64 5.1. Tipo de investigación 64 5.2. Recopilación de la información 64 5.2.1. Revisión de Artículos 64 5.3. Criterios de inclusión 64 6. RESULTADOS 65 7. RESULTADOS MÁS RELEVANTES OBTENIDOS DE LOS DOCUMENTOS REVISADOS 70 7.1. Cuantificación 70 7.2. Métodos de detección 77 7.3. Quelación y remoción por tratamientos primarios 81 7.4. Quelación y remoción por tratamientos convencionales 82 7.5. Remoción por tratamientos secundarios biológicos aerobios 85 7.6. Remoción por tratamientos no convencionales 89 7.7. Tratamientos de biorremediacion 90 8. DISCUSION 97 9. CONCLUSIONES 106 10. REFERENCIAS 109 ANEXOS 127 | spa |
dc.format.extent | 133p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2019 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Presencia, detección, y remoción de metales pesados en plantas de tratamiento de aguas residuales. revisión de una década de literatura | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Bacteriólogo(a) y Laboratorista Clínico | spa |
dc.identifier.barcode | 58673 | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C | spa |
dc.publisher.program | Bacteriología y Laboratorio Clínico | spa |
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