Implementación de un tratamiento alternativo para la remoción de fósforo y nitrógeno en aguas residuales mediante absorbentes a base de semillas y tallos de moringa oleífera LAM.

In this degree project arose as an alternative treatment for the removal of nitrate and phosphate from waste water by absorbing elaborated from seeds and stems of Moringa Oleifera Lam, being useful that this plant possesses coagulating characteristics in the water clarification of agreement to diffe...

Full description

Autores:
Ahumada Triviño, Nicolás José
Severiche Betin, Jorge Eliecer
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2018
Institución:
Corporación Universidad de la Costa
Repositorio:
REDICUC - Repositorio CUC
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/4663
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/11323/4663
https://repositorio.cuc.edu.co/
Palabra clave:
Adsorbentes
Remoción de nutrientes
Tratamiento de aguas residuales
Adsorbents
Removal of nutrients
Wastewater treatment
Rights
openAccess
License
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
id RCUC2_096f4427fbf13a880b8f64a2912da9a3
oai_identifier_str oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/4663
network_acronym_str RCUC2
network_name_str REDICUC - Repositorio CUC
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Implementación de un tratamiento alternativo para la remoción de fósforo y nitrógeno en aguas residuales mediante absorbentes a base de semillas y tallos de moringa oleífera LAM.
title Implementación de un tratamiento alternativo para la remoción de fósforo y nitrógeno en aguas residuales mediante absorbentes a base de semillas y tallos de moringa oleífera LAM.
spellingShingle Implementación de un tratamiento alternativo para la remoción de fósforo y nitrógeno en aguas residuales mediante absorbentes a base de semillas y tallos de moringa oleífera LAM.
Adsorbentes
Remoción de nutrientes
Tratamiento de aguas residuales
Adsorbents
Removal of nutrients
Wastewater treatment
title_short Implementación de un tratamiento alternativo para la remoción de fósforo y nitrógeno en aguas residuales mediante absorbentes a base de semillas y tallos de moringa oleífera LAM.
title_full Implementación de un tratamiento alternativo para la remoción de fósforo y nitrógeno en aguas residuales mediante absorbentes a base de semillas y tallos de moringa oleífera LAM.
title_fullStr Implementación de un tratamiento alternativo para la remoción de fósforo y nitrógeno en aguas residuales mediante absorbentes a base de semillas y tallos de moringa oleífera LAM.
title_full_unstemmed Implementación de un tratamiento alternativo para la remoción de fósforo y nitrógeno en aguas residuales mediante absorbentes a base de semillas y tallos de moringa oleífera LAM.
title_sort Implementación de un tratamiento alternativo para la remoción de fósforo y nitrógeno en aguas residuales mediante absorbentes a base de semillas y tallos de moringa oleífera LAM.
dc.creator.fl_str_mv Ahumada Triviño, Nicolás José
Severiche Betin, Jorge Eliecer
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv Gómez Plata, Leandro
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Ahumada Triviño, Nicolás José
Severiche Betin, Jorge Eliecer
dc.contributor.coasesor.spa.fl_str_mv Cantero Rodelo, Rubén Darío
dc.subject.spa.fl_str_mv Adsorbentes
Remoción de nutrientes
Tratamiento de aguas residuales
Adsorbents
Removal of nutrients
Wastewater treatment
topic Adsorbentes
Remoción de nutrientes
Tratamiento de aguas residuales
Adsorbents
Removal of nutrients
Wastewater treatment
description In this degree project arose as an alternative treatment for the removal of nitrate and phosphate from waste water by absorbing elaborated from seeds and stems of Moringa Oleifera Lam, being useful that this plant possesses coagulating characteristics in the water clarification of agreement to different investigations. To achieve it they were obtained from the seeds and Moringa's stems, six types of adsorbents; seed without calcined rind SSCC, seed without dry rind SSCS, seed with dry rind SCCS, seed with calcined rind SCCC, calcined stems TC and dry stems TS, in addition tests of pitchers were realized and one was employed at the experimental process with residual domestic and industrial water with high place contained of nutrients, being reached Removals of 88.71, 90.97 and 98.81 % respectively in both types of water, turning into effective results in comparison with the efficiency of current technologies used for the same end, being the above mentioned, the principal aim of this study. After the experimental analysis of the results, one resorted to the technologies of analysis of variance ANOVA, with the purpose of obtaining a statistical argument of the information, which stops as conclusion that the time and the types of adsorbents influence the removal of nutrients.
publishDate 2018
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2018
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2019-05-21T19:46:01Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2019-05-21T19:46:01Z
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado - Pregrado
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.spa.fl_str_mv https://hdl.handle.net/11323/4663
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv Corporación Universidad de la Costa
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv REDICUC - Repositorio CUC
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv https://repositorio.cuc.edu.co/
url https://hdl.handle.net/11323/4663
https://repositorio.cuc.edu.co/
identifier_str_mv Corporación Universidad de la Costa
REDICUC - Repositorio CUC
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Alcaldia Mayor de Bogota. (2013). Concentraciones de referencia para los vertimientos industriales realizados a la red de alcantarillado y de los vertimientos industriales y domésticos efectuados a cuerpos de agua de la ciudad de Bogotá Primer informe, 1, 163. Alegria, C. F. M., Salamanca, M. L. G., Rojas, C. M., & Concha, J. P. P. (2016). Efecto de la Moringa Oleífera en el Tratamiento de Aguas Residuales en el Cauca, Colombia. INGRESAR A LA REVISTA, 14(2). Altamirano Ortega, J. J., Castellón Cruz, F. J., & Valdivia Huete, H. A. (2016). Crecimiento económico y su impacto ambiental en el Municipio de La Trinidad en la actualidad. Recuperado a partir de http://repositorio.unan.edu.ni/2022/1/17360.pdf Arábiga, P., & Oeste, Á. (2013). Moringa oleifera ; Importancia , Funcionalidad y Estudios Involucrados. Revista Científica de la Universidad Autónoma de Coahuila, 5(9), 25-30. Avelino, F. D. M., Novelo, R. M., & Dávila, M. T. (2009). Tratamiento de Aguas Residuales de Rastro Mediante Semillas de Moringa Oleifera Lam como Coagulante. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 10(3), 523-529. Bash, E. (2015). Evaluación de la Semilla de Moringa Oleifera como Coadyudante en el Proceso de Coagulación para el Tratamiento de Aguas Naturales del Rio Bogotá en su paso por el Municipio de Villapinzón, Cundinamarca. PhD Proposal. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 BM Editores. (2016). Fósforo, un Problema Mundial Urgente | BM Editores. Recuperado 28 de diciembre de 2016, a partir de http://bmeditores.mx/problema-urgente/ Cahuasquí Jaime. (2016). Estudio cinético de adsorción de Cu, Ni y Cr utilizando semillas de moringa oleifera como adsorbente y su aplicación en el tratamiento de aguas Ensayo o artículo académico. Calceta, L. A. C. D. E., Cristina, M., & Bravo, G. (2016). Tesis previa la obtención del titulo de ingeniero en medio ambiente. Eficiencia de Consorcios Microbianos (in Vitro) en el Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas de la Ciudad de Calceta. Caldera, Y., Caldera, Y., Mendoza, I., Briceño, L., García, J., & Fuentes, L. (2010). Eficiencia de las Semillas de Moringa Oleifera como Coagulante Alternativo en la Potabilización del Agua. Boletín del Centro de Investigaciones Biológicas, 41(2). Recuperado a partir de http://www.produccioncientificaluz.org/index.php/boletin/article/view/76 Camareno, M. V., & Esquivel, L. G. R. (2006). Aprovechamiento de algunos materiales en el desarrollo de coagulantes y floculantes para el tratamiento de aguas en Costa Rica. Revista Tecnología en Marcha, 19(4), 37. Recuperado a partir de http://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/37 Camargo, J. A., & Alonso, A. (2007). Contaminación por nitrógeno inorgánico en los ecosistemas acuáticos: problemas medioambientales, criterios de calidad del agua, e implicaciones del cambio climático. Revista Ecosistemas, 16(2), 98-110. https://doi.org/10.7818/457 Canjura, K., & Lemus, J. (2003). Propuesta de un Sistema de Tratamiento para las Aguas Residuales provenientes de Lavaderos Públicos del Municipio de Nejapa. Carmona Marzabal, D. (2015). Planta depuradora de aguas residuales mixta para una población o grupo de poblaciones de más de 100.000 habitantes equivalentes. Cauca, V., Andrade, H. J., Segura, M. A., & Varona, J. P. (2015). Estimación de huella de carbono del sistema de producción de caña de azúcar (Saccharum officinarum) en Palmira, Valle del Cauca, Colombia., 19-28. Cecilia, S., & Romero, C. (2012). Evaluación de la Capacidad de Adsorción en la Cáscara de Naranja (Citrus Sinensis) Modificada con Quitosano para la Remoción de cr (vi) en Aguas Residuales Luz Ercilia Garcés Jaraba. Cervantes-Carrillo, F., & Pérez, J. (2000, enero). Avances en la eliminación biológica del nitrógeno de las aguas residuales. REVISTA, 82. Recuperado a partir de http://www.medigraphic.com/pdfs/lamicro/mi-2000/mi002e.pdf Del, B., Por, C., Alga, E. L., Pretratada, M., P, J. R., H, N. T., … D, H. G. (2002). Bioadsorción del Cu (ii) por el Alga Marina Pretratada Grateloupia Doryophora (Rhodophyta), (11), 75- 79. Diarioecologia.com. (2015, junio). Secreto de mas de 4000 años para potablizar agua podria salvar millones de vidas | Diario Ecologia. Recuperado a partir de http://diarioecologia.com/secreto-de-mas-de-4000-anos-para-potablizar-agua-podria-salvarmillones-vidas/ Diaz, E., Alvarado, A., & Camacho, K. (2012). El tratamiento de agua residual doméstica para el desarrollo local sostenible: el caso de la técnica del sistema unitario de tratamiento de aguas, nutrientes y energía (SUTRANE) en San Miguel Almaya, México. Redalyc, 78-97. Doménech Roldán, J. M. (2017). Calidad José Manuel Domenech Roldán Profesor de Economía y Administración de Empresa Página: 1. Calidad. ¿Qué es AMFE?, 1-7. Duarte, D. D., & Hernández, L. F. R. (2015). Remoción de nutrientes mediante coagulantes naturales y químicos en planta de tratamiento de aguas residuales, Valledupar Colombia. Revista de Investigación Agraria y Ambiental (RIAA), 6(2), 183-196. Fayos, B. G., ArnalArnal, J., & Alandia, S. (2012). Estudio de la descontaminación de efluentes líquidos con elevada concentración de metales pesados mediante bioadsorbentes de Moringa Oleífera. Instituto de Seguridad. Recuperado a partir de http://www.aeipro.com/files/congresos/2012valencia/CIIP12_1098_1108.3785.pdf Fer, N. (2003). Caracterización del Agente Coagulante Activo de las Semillas de Moringa Oleifera Mediante HPLC, 37(1), 35-43. Fernando, I., & Quintero, P. (2017). La fitoremediación para el tratamiento de aguas de piscinas Phytoremediation for the treatment of swimming pool water, XXXVIII(3), 101-113. Fried, S., Mackie, B., & Nothwehr, E. (2003). Nitrate and phosphate levels positively affect the growth of algae species found in Perry Pond (Vol. 4). Recuperado a partir de https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/47385895/33-118-1- PB.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1538548146&Signa ture=dHBgpUor7hxGm5ZAx7Fr%2FqJle%2FU%3D&response-contentdisposition=inline%3B filename%3DNitrate_and_phosphate_levels_p Galindo, L. A. L., Sotto, M. A., & Artunduaga, O. F. (2015). Remoción de Cromo Hexavalente utilizando cáscara de Moringa Oleifera como bio-adsorbente. Revista Nova, 1(1). García, F. O. (1996). El Ciclo Del Nitrogeno En Ecosistemas Agricolas. Curso de capacitación y actualización para profesionales en fertilidad de suelos y fertilización, 2(140), 30-39. García Albacete, M. (2014). Residuos orgánicos como fuentes de fósforo. Geoff, F., & John, S. (1998). Moringa Oleifera un arbol con enormes potencialidades, 5, 5. Gómez M., F., & Salazar G., L. (2016). Evaluacion de la eficiencia de semillas de Moringa oleifera lam. Como coagulante natural en la ciudad de Pasto - Colombia. Vitae, 23, S708- S712. González, M., & Saldarriaga, J. (2008). Remoción biológica de materia orgánica, nitrógeno y fósforo en un sistema tipo anaerobio-anóxico-aerobio. Revista EIA, (10), 45-53. Recuperado a partir de http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2968036.pdf Haro, S., & Perales, J. A. (2015). Cinética de consumo de nutrientes y crecimiento de un bloom de microalgas en un fotobiorreactor High Rate Algae Pond (HRAP). Tecnología y ciencias del agua, VI, 15-31. Huitrón, R. M. P. (2009). Estudio de la adsorción de fosfatos en aguas de depuradora mediante intercambiadores iónicos, 80. Infantil, S. A., Quiroga, D., Fern, R., Paris, E., Aires, B., Ambiente, M., & Ambiental, S. (2010). Salud Ambiental Infantil. Jadhav, M. V, & Mahajan, Y. (2012). Study on locally available coagulant (Moringa Oleifera) for removal of turbidity from water. Journal of Environmental Reserach & Development, 7(1), 361-367. Jiménez, B. E. (2001). La Contaminación Ambiental en México. L. G. Hernández-Bárcenas, M. S. Berber-Mendoza, M. G.-G. (2017). Adsorción de fosfatos por medio de una zeolita modificada, 9142654. Landa, A. G., Zapata, L. B., Flores, G. C., & Charcape, D. M. (2015). Acción Antimicrobiana de la Pterigospermina de Moringa Olífera sobre los Contaminantes del Agua y su Efecto en el PH, Turbidez y Crecimiento Microbiano. Revista Electrónica de la Facultad de Ingeniería, 3(1), 11-19. Lavie, E., Morábito, J. A., Salatino, S. E., Bermejillo, A., & Filippini, M. F. (2010). Contaminación por fosfatos en el oasis bajo riego del río Mendoza. Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias, 42(1), 169-184. Lédo, P. G. S., Lima, R. F. S., & Paulo, J. B. A. (2009). Estudio Comparativo de Sulfato de Aluminio y Semillas de Moringa oleifera para la Depuración de Aguas con Baja Turbiedad Comparative Study of Aluminum Sulfate and Moringa oleifera seeds as Coagulants in the Clarification of Water with Low Turbidity, 20(5), 3-12. https://doi.org/10.1612/inf.tecnol.4096it.08 Martha, M., Arreola, S., Ramón, J., & Canepa, L. (2014). Moringa oleifera una alternativa para sustituir coagulantes metálicos En El Tratamiento De Aguas Superficiales, 17(2), 101. Mas y Rubí, M., Carrasquero, S., & Martínez, D. (2013). Eficiencia de las semillas Moringa oleifera como coagulante orgánico en la remoción de metales en aguas de baja turbiedad Efficiency of the moringa oleifera seeds as organic coagulant for metal removal in low turbidity wastewaters, 27-37. Matilainen, A., Vepsäläinen, M., & Sillanpää, M. (2010). Natural organic matter removal by coagulation during drinking water treatment: A review. Advances in Colloid and Interface Science, 159(2), 189-197. https://doi.org/10.1016/J.CIS.2010.06.007 Mazzucchelli, M. G. (2016). Diagnóstico físico químico y microbiológico del agua superficial del área serrana del arroyo Napaleofu, 149. Mendoza, I., Fernández, N., & Ettiene, G. (2000). Uso de la Moringa oleifera como coagulante en la potabilización de las aguas Use of Moringa oleifera as coagulant in the water treatment. Ciencia 8, 8(August), 235-242. Miguel, G., S, V., M, I, I., J, C, V., & R, V. (2012). Evaluación del uso energético de la Moringa oleífera. Revista Agroforestería Neotropical, 2(1), 58. Milagros, Z., & Trujillo, G. (2012). Comparación y Evaluación de tres Plantas Acuáticas para Denterminar la Eficiencia de Remoción de Nutrientes en el Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas. Recuperado a partir de http://repositorio.uni.edu.pe/bitstream/uni/1292/1/garcia_tz.pdf Mora, J. S., & Gacharná, N. (2015). El árbol milagroso: la moringa oleifera. Biodiversidad Colombia, 0(5), 49-58. Moreno, A., Figueroa, D., & Hormaza, A. (2012). Diseño estadístico para la remoción eficiente del colorante rojo 40 sobre tusa de maíz* Statistical design to eficiently remove red 40 dye on corn cobs Desenho estatístico para a remoção eficiente do corante vermelho 40 sobre espiga de milho. Producción + Limpia, 7(2), 9-19. Moreta Pozo. (2008). La Eutrofización de los Lagos y sus Consecuencias. Ibarra 2008. Recuperado a partir de https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/11024504/06 nut 099 tesis.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1532745984&Sign ature=cSoxvmttOvYTNug%2F21u2DQprVbc%3D&response-contentdisposition=inline%3B filename%3DLa_eutrofizacion_de_l Orozco Jaramillo, A. (2005). Acodal. Recuperado a partir de https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=t5w5EZf1VhMC&oi=fnd&pg=PP17&dq=bio ingeniería+de+aguas+residuales&ots=MxV3gzCxUb&sig=Lu2IcMNF55HGbq4QSWKnnv 3UL_k#v=onepage&q=bioingeniería de aguas residuales&f=false Pacheco-Avila, J., Pat-Canul, R., & Cabrera-Sansores, A. (2002). Análisis del ciclo del nitrógeno en el medio ambiente con relación al agua subterránea y su efecto en los seres vivos. Ingeniería, 6(3), 73-81. https://doi.org/10.1109/ICCSN.2011.6013626 Pacheco, J., Pat, R., & Cabrera, A. (2002). Análisis del ciclo del nitrógeno en el medio ambiente con relación al agua subterránea y su efecto en los seres vivos. Ingeniería, 6(3), 73-81. https://doi.org/10.1109/ICCSN.2011.6013626 Paper, C., & Acosta, A. (2016). Remoción de Nitratos y Fosfatos de Aguas Residuales de Tratamiento Primario Empleando la Microalga Dunaliella Salina, (August 2007). Pérez, A., Sánchez, T., Armengol, N., & Reyes, F. (2010). Características y potencialidades de Moringa oleifera, Lamark: Una alternativa para la alimentación animal. Pastos y Forrajes, 33(4), 1-1. Pérez, M., & Cabrera, L. (2015). Actividad Antibacteriana In Vitro de Extractos Acuoso de Moringa Oleifera sobre Especies Patógenas Intrahospitalarias in Vitro Antibacterial Activity of Moringa Oleifera Aqueous Extracts on Hospital Pathogenic Species, 5, 141-145. Restrepo, H. A. (2009). Evaluación del Proceso de Coagulación-Floculación de una Planta de Tratamiento de Agua Potable. Universidad Nacional de Colombia, (Tratamiento de Aguas), 1-107. Rivas, Z., Sánchez, J., Troncone, F., Márquez, R., De Medina, H. L., Colina, M., & Gutiérrez, E. (2009). Nitrógeno y fósforo totales de los ríos tributarios al sistema lago de maracaibo, Venezuela. Interciencia, 34(5), 308-314. Roa-Parra, A. L., & Cañizares-Villanueva, R. O. (2012). Bioremediacion de aguas con fosfatos y nitratos utilizando Scenedesmus incrasssatulus inmovilizado, 10(1), 71-79. https://doi.org/10.24054/01204211.V1.N1.2012.50 Rodriguez, C. H. (2015). El Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 9. Recuperado a partir de http://www.ideam.gov.co/ Rodríguez, S., Muñoz, R., García, O., & Fernández, E. (2005). Empleo de un producto Coagulante Natural para Clarificar Agua. Revista CENIC Ciencias Quimicas, 36, 8. Roxanna, A., & Marenco, M. (2013). Estudio de Diferentes Bioadsorbentes como Posibles Retenedores de Fosfatos en Aguas Saavedra. (2016). " Remoción de Fósforo en Aguas Utilizando Cal Artesanal. Sales, P. M. (2013). Diagrama de Pareto. Recuperado a partir de https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44144377/Diagramde_pareto.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1509470247&Signature=3ZIyQBYMHWt3N0H%2BM5JxsaMG69A%3D&response-content-disposition=inline%3B filename%3DDiagrama_de_Pareto.pdf Segura, L. E. (2007). Estudio de antecedentes sobre la contaminación hídrica en Colombia. Escuela superior de administración pública ESAP, 142. Service, O. S. U. E., Iida, C. L. (Chelsey L. ., & Shock, C. C. (Clinton C. . (2009). El dilema del fósforo. Smith, V. H., Tilman, G. D., & Nekola, J. C. (1999). Eutrophication: impacts of excess nutrient inputs on freshwater, marine, and terrestrial ecosystems. Environmental Pollution, 100(1-3), 179-196. https://doi.org/10.1016/S0269-7491(99)00091-3 Toral, O., Reino, J., & Santana, H. (2013). Morphological characterization of eight Moringa oleifera ( Lam .) provenances under nursery conditions. Pastos y Forrajes, 36(4), 417-422. Recuperado a partir de http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864- 03942013000400002&script=sci_arttext&tlng=pt Urcola, L. (2012). Pasado, presente y futuro de tecnologías para la eliminación de nutrientes en EDAR. Ingeniería civil, 81-92. Recuperado a partir de http://hispagua.cedex.es/sites/default/files/hispagua_articulo/Ingcivil/P-081-092.pdf Villa, S. (2008). «Caracterización de la cáscara de naranja para su uso como material b ioadsorbente.», 57(7), 1-23. Villanueva, C., & Nelson, H. (2005). Bioadsorción de Cu ( ii ) por Biomasas que Contienen Pectina, 8(Ii), 11-15. Villaseñor-basulto, D. L., Juan, R., & Rojas, P. (s. f.). Remoción de Ciprofloxacina presente en Aguas Sintéticas empleando Moringa oleífera como Coagulante Natural, 1-29.
dc.rights.spa.fl_str_mv Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad de la Costa
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Ingeniería Ambiental
institution Corporación Universidad de la Costa
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/b98efa81-fc28-451e-8d6a-b89e792cf123/download
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/247b1c40-0f94-4dae-8bca-156def7df962/download
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/4e374f7a-7e7e-4f73-9f44-b9b6b5e74616/download
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/f2e6b1c5-a5fe-4345-a599-dfdfce89af5f/download
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/6d6279d8-b788-46a8-8ac0-7805008e9d44/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 934f4ca17e109e0a05eaeaba504d7ce4
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
b0c37e095a20a1333642358869f3751e
b3a89e4a7d83882dfcd32b5547a155ff
f347ad7d1a024090775c850cda7b019b
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio de la Universidad de la Costa CUC
repository.mail.fl_str_mv repdigital@cuc.edu.co
_version_ 1811760740752687104
spelling Gómez Plata, LeandroAhumada Triviño, Nicolás JoséSeveriche Betin, Jorge EliecerCantero Rodelo, Rubén Darío2019-05-21T19:46:01Z2019-05-21T19:46:01Z2018https://hdl.handle.net/11323/4663Corporación Universidad de la CostaREDICUC - Repositorio CUChttps://repositorio.cuc.edu.co/In this degree project arose as an alternative treatment for the removal of nitrate and phosphate from waste water by absorbing elaborated from seeds and stems of Moringa Oleifera Lam, being useful that this plant possesses coagulating characteristics in the water clarification of agreement to different investigations. To achieve it they were obtained from the seeds and Moringa's stems, six types of adsorbents; seed without calcined rind SSCC, seed without dry rind SSCS, seed with dry rind SCCS, seed with calcined rind SCCC, calcined stems TC and dry stems TS, in addition tests of pitchers were realized and one was employed at the experimental process with residual domestic and industrial water with high place contained of nutrients, being reached Removals of 88.71, 90.97 and 98.81 % respectively in both types of water, turning into effective results in comparison with the efficiency of current technologies used for the same end, being the above mentioned, the principal aim of this study. After the experimental analysis of the results, one resorted to the technologies of analysis of variance ANOVA, with the purpose of obtaining a statistical argument of the information, which stops as conclusion that the time and the types of adsorbents influence the removal of nutrients.En el presente proyecto de grado se planteó un tratamiento alternativo para la remoción de Nitratos y Fosfatos de las aguas residuales por medio de adsorbentes elaborados a partir de semillas y tallos de Moringa Oleífera Lam, aprovechando que esta planta posee características coagulantes en la clarificación de aguas de acuerdo a diferentes investigaciones. Para lograrlo se obtuvieron a partir de las semillas y tallos de Moringa, seis tipos de adsorbentes; semilla sin cascara calcinada SSCC, semilla sin cascara seca SSCS, semilla con cascara seca SCCS, semilla con cascara calcinada SCCC, tallos calcinados TC y tallos secos TS, además se realizaron pruebas de jarras y se trabajó en el proceso experimental con agua residual domestica e industrial con alto contenido de nutrientes, alcanzándose remociones de 88.71, 90.97 y 98.81% respectivamente en los dos tipos de agua, convirtiéndose en resultados efectivos en comparación con la eficiencia de tecnologías actuales empleadas para el mismo fin, siendo esto último, el objetivo principal de este estudio. Luego del análisis experimental de los resultados, se recurrió a las técnicas de análisis de varianza ANOVA, con la finalidad de obtener un argumento estadístico de los datos, lo cual dejó como conclusión que el tiempo y los tipos de adsorbentes influyen en la remoción de nutrientes.spaUniversidad de la CostaIngeniería AmbientalAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2AdsorbentesRemoción de nutrientesTratamiento de aguas residualesAdsorbentsRemoval of nutrientsWastewater treatmentImplementación de un tratamiento alternativo para la remoción de fósforo y nitrógeno en aguas residuales mediante absorbentes a base de semillas y tallos de moringa oleífera LAM.Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAlcaldia Mayor de Bogota. (2013). Concentraciones de referencia para los vertimientos industriales realizados a la red de alcantarillado y de los vertimientos industriales y domésticos efectuados a cuerpos de agua de la ciudad de Bogotá Primer informe, 1, 163. Alegria, C. F. M., Salamanca, M. L. G., Rojas, C. M., & Concha, J. P. P. (2016). Efecto de la Moringa Oleífera en el Tratamiento de Aguas Residuales en el Cauca, Colombia. INGRESAR A LA REVISTA, 14(2). Altamirano Ortega, J. J., Castellón Cruz, F. J., & Valdivia Huete, H. A. (2016). Crecimiento económico y su impacto ambiental en el Municipio de La Trinidad en la actualidad. Recuperado a partir de http://repositorio.unan.edu.ni/2022/1/17360.pdf Arábiga, P., & Oeste, Á. (2013). Moringa oleifera ; Importancia , Funcionalidad y Estudios Involucrados. Revista Científica de la Universidad Autónoma de Coahuila, 5(9), 25-30. Avelino, F. D. M., Novelo, R. M., & Dávila, M. T. (2009). Tratamiento de Aguas Residuales de Rastro Mediante Semillas de Moringa Oleifera Lam como Coagulante. Tropical and Subtropical Agroecosystems, 10(3), 523-529. Bash, E. (2015). Evaluación de la Semilla de Moringa Oleifera como Coadyudante en el Proceso de Coagulación para el Tratamiento de Aguas Naturales del Rio Bogotá en su paso por el Municipio de Villapinzón, Cundinamarca. PhD Proposal. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 BM Editores. (2016). Fósforo, un Problema Mundial Urgente | BM Editores. Recuperado 28 de diciembre de 2016, a partir de http://bmeditores.mx/problema-urgente/ Cahuasquí Jaime. (2016). Estudio cinético de adsorción de Cu, Ni y Cr utilizando semillas de moringa oleifera como adsorbente y su aplicación en el tratamiento de aguas Ensayo o artículo académico. Calceta, L. A. C. D. E., Cristina, M., & Bravo, G. (2016). Tesis previa la obtención del titulo de ingeniero en medio ambiente. Eficiencia de Consorcios Microbianos (in Vitro) en el Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas de la Ciudad de Calceta. Caldera, Y., Caldera, Y., Mendoza, I., Briceño, L., García, J., & Fuentes, L. (2010). Eficiencia de las Semillas de Moringa Oleifera como Coagulante Alternativo en la Potabilización del Agua. Boletín del Centro de Investigaciones Biológicas, 41(2). Recuperado a partir de http://www.produccioncientificaluz.org/index.php/boletin/article/view/76 Camareno, M. V., & Esquivel, L. G. R. (2006). Aprovechamiento de algunos materiales en el desarrollo de coagulantes y floculantes para el tratamiento de aguas en Costa Rica. Revista Tecnología en Marcha, 19(4), 37. Recuperado a partir de http://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/37 Camargo, J. A., & Alonso, A. (2007). Contaminación por nitrógeno inorgánico en los ecosistemas acuáticos: problemas medioambientales, criterios de calidad del agua, e implicaciones del cambio climático. Revista Ecosistemas, 16(2), 98-110. https://doi.org/10.7818/457 Canjura, K., & Lemus, J. (2003). Propuesta de un Sistema de Tratamiento para las Aguas Residuales provenientes de Lavaderos Públicos del Municipio de Nejapa. Carmona Marzabal, D. (2015). Planta depuradora de aguas residuales mixta para una población o grupo de poblaciones de más de 100.000 habitantes equivalentes. Cauca, V., Andrade, H. J., Segura, M. A., & Varona, J. P. (2015). Estimación de huella de carbono del sistema de producción de caña de azúcar (Saccharum officinarum) en Palmira, Valle del Cauca, Colombia., 19-28. Cecilia, S., & Romero, C. (2012). Evaluación de la Capacidad de Adsorción en la Cáscara de Naranja (Citrus Sinensis) Modificada con Quitosano para la Remoción de cr (vi) en Aguas Residuales Luz Ercilia Garcés Jaraba. Cervantes-Carrillo, F., & Pérez, J. (2000, enero). Avances en la eliminación biológica del nitrógeno de las aguas residuales. REVISTA, 82. Recuperado a partir de http://www.medigraphic.com/pdfs/lamicro/mi-2000/mi002e.pdf Del, B., Por, C., Alga, E. L., Pretratada, M., P, J. R., H, N. T., … D, H. G. (2002). Bioadsorción del Cu (ii) por el Alga Marina Pretratada Grateloupia Doryophora (Rhodophyta), (11), 75- 79. Diarioecologia.com. (2015, junio). Secreto de mas de 4000 años para potablizar agua podria salvar millones de vidas | Diario Ecologia. Recuperado a partir de http://diarioecologia.com/secreto-de-mas-de-4000-anos-para-potablizar-agua-podria-salvarmillones-vidas/ Diaz, E., Alvarado, A., & Camacho, K. (2012). El tratamiento de agua residual doméstica para el desarrollo local sostenible: el caso de la técnica del sistema unitario de tratamiento de aguas, nutrientes y energía (SUTRANE) en San Miguel Almaya, México. Redalyc, 78-97. Doménech Roldán, J. M. (2017). Calidad José Manuel Domenech Roldán Profesor de Economía y Administración de Empresa Página: 1. Calidad. ¿Qué es AMFE?, 1-7. Duarte, D. D., & Hernández, L. F. R. (2015). Remoción de nutrientes mediante coagulantes naturales y químicos en planta de tratamiento de aguas residuales, Valledupar Colombia. Revista de Investigación Agraria y Ambiental (RIAA), 6(2), 183-196. Fayos, B. G., ArnalArnal, J., & Alandia, S. (2012). Estudio de la descontaminación de efluentes líquidos con elevada concentración de metales pesados mediante bioadsorbentes de Moringa Oleífera. Instituto de Seguridad. Recuperado a partir de http://www.aeipro.com/files/congresos/2012valencia/CIIP12_1098_1108.3785.pdf Fer, N. (2003). Caracterización del Agente Coagulante Activo de las Semillas de Moringa Oleifera Mediante HPLC, 37(1), 35-43. Fernando, I., & Quintero, P. (2017). La fitoremediación para el tratamiento de aguas de piscinas Phytoremediation for the treatment of swimming pool water, XXXVIII(3), 101-113. Fried, S., Mackie, B., & Nothwehr, E. (2003). Nitrate and phosphate levels positively affect the growth of algae species found in Perry Pond (Vol. 4). Recuperado a partir de https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/47385895/33-118-1- PB.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1538548146&Signa ture=dHBgpUor7hxGm5ZAx7Fr%2FqJle%2FU%3D&response-contentdisposition=inline%3B filename%3DNitrate_and_phosphate_levels_p Galindo, L. A. L., Sotto, M. A., & Artunduaga, O. F. (2015). Remoción de Cromo Hexavalente utilizando cáscara de Moringa Oleifera como bio-adsorbente. Revista Nova, 1(1). García, F. O. (1996). El Ciclo Del Nitrogeno En Ecosistemas Agricolas. Curso de capacitación y actualización para profesionales en fertilidad de suelos y fertilización, 2(140), 30-39. García Albacete, M. (2014). Residuos orgánicos como fuentes de fósforo. Geoff, F., & John, S. (1998). Moringa Oleifera un arbol con enormes potencialidades, 5, 5. Gómez M., F., & Salazar G., L. (2016). Evaluacion de la eficiencia de semillas de Moringa oleifera lam. Como coagulante natural en la ciudad de Pasto - Colombia. Vitae, 23, S708- S712. González, M., & Saldarriaga, J. (2008). Remoción biológica de materia orgánica, nitrógeno y fósforo en un sistema tipo anaerobio-anóxico-aerobio. Revista EIA, (10), 45-53. Recuperado a partir de http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2968036.pdf Haro, S., & Perales, J. A. (2015). Cinética de consumo de nutrientes y crecimiento de un bloom de microalgas en un fotobiorreactor High Rate Algae Pond (HRAP). Tecnología y ciencias del agua, VI, 15-31. Huitrón, R. M. P. (2009). Estudio de la adsorción de fosfatos en aguas de depuradora mediante intercambiadores iónicos, 80. Infantil, S. A., Quiroga, D., Fern, R., Paris, E., Aires, B., Ambiente, M., & Ambiental, S. (2010). Salud Ambiental Infantil. Jadhav, M. V, & Mahajan, Y. (2012). Study on locally available coagulant (Moringa Oleifera) for removal of turbidity from water. Journal of Environmental Reserach & Development, 7(1), 361-367. Jiménez, B. E. (2001). La Contaminación Ambiental en México. L. G. Hernández-Bárcenas, M. S. Berber-Mendoza, M. G.-G. (2017). Adsorción de fosfatos por medio de una zeolita modificada, 9142654. Landa, A. G., Zapata, L. B., Flores, G. C., & Charcape, D. M. (2015). Acción Antimicrobiana de la Pterigospermina de Moringa Olífera sobre los Contaminantes del Agua y su Efecto en el PH, Turbidez y Crecimiento Microbiano. Revista Electrónica de la Facultad de Ingeniería, 3(1), 11-19. Lavie, E., Morábito, J. A., Salatino, S. E., Bermejillo, A., & Filippini, M. F. (2010). Contaminación por fosfatos en el oasis bajo riego del río Mendoza. Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias, 42(1), 169-184. Lédo, P. G. S., Lima, R. F. S., & Paulo, J. B. A. (2009). Estudio Comparativo de Sulfato de Aluminio y Semillas de Moringa oleifera para la Depuración de Aguas con Baja Turbiedad Comparative Study of Aluminum Sulfate and Moringa oleifera seeds as Coagulants in the Clarification of Water with Low Turbidity, 20(5), 3-12. https://doi.org/10.1612/inf.tecnol.4096it.08 Martha, M., Arreola, S., Ramón, J., & Canepa, L. (2014). Moringa oleifera una alternativa para sustituir coagulantes metálicos En El Tratamiento De Aguas Superficiales, 17(2), 101. Mas y Rubí, M., Carrasquero, S., & Martínez, D. (2013). Eficiencia de las semillas Moringa oleifera como coagulante orgánico en la remoción de metales en aguas de baja turbiedad Efficiency of the moringa oleifera seeds as organic coagulant for metal removal in low turbidity wastewaters, 27-37. Matilainen, A., Vepsäläinen, M., & Sillanpää, M. (2010). Natural organic matter removal by coagulation during drinking water treatment: A review. Advances in Colloid and Interface Science, 159(2), 189-197. https://doi.org/10.1016/J.CIS.2010.06.007 Mazzucchelli, M. G. (2016). Diagnóstico físico químico y microbiológico del agua superficial del área serrana del arroyo Napaleofu, 149. Mendoza, I., Fernández, N., & Ettiene, G. (2000). Uso de la Moringa oleifera como coagulante en la potabilización de las aguas Use of Moringa oleifera as coagulant in the water treatment. Ciencia 8, 8(August), 235-242. Miguel, G., S, V., M, I, I., J, C, V., & R, V. (2012). Evaluación del uso energético de la Moringa oleífera. Revista Agroforestería Neotropical, 2(1), 58. Milagros, Z., & Trujillo, G. (2012). Comparación y Evaluación de tres Plantas Acuáticas para Denterminar la Eficiencia de Remoción de Nutrientes en el Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas. Recuperado a partir de http://repositorio.uni.edu.pe/bitstream/uni/1292/1/garcia_tz.pdf Mora, J. S., & Gacharná, N. (2015). El árbol milagroso: la moringa oleifera. Biodiversidad Colombia, 0(5), 49-58. Moreno, A., Figueroa, D., & Hormaza, A. (2012). Diseño estadístico para la remoción eficiente del colorante rojo 40 sobre tusa de maíz* Statistical design to eficiently remove red 40 dye on corn cobs Desenho estatístico para a remoção eficiente do corante vermelho 40 sobre espiga de milho. Producción + Limpia, 7(2), 9-19. Moreta Pozo. (2008). La Eutrofización de los Lagos y sus Consecuencias. Ibarra 2008. Recuperado a partir de https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/11024504/06 nut 099 tesis.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1532745984&Sign ature=cSoxvmttOvYTNug%2F21u2DQprVbc%3D&response-contentdisposition=inline%3B filename%3DLa_eutrofizacion_de_l Orozco Jaramillo, A. (2005). Acodal. Recuperado a partir de https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=t5w5EZf1VhMC&oi=fnd&pg=PP17&dq=bio ingeniería+de+aguas+residuales&ots=MxV3gzCxUb&sig=Lu2IcMNF55HGbq4QSWKnnv 3UL_k#v=onepage&q=bioingeniería de aguas residuales&f=false Pacheco-Avila, J., Pat-Canul, R., & Cabrera-Sansores, A. (2002). Análisis del ciclo del nitrógeno en el medio ambiente con relación al agua subterránea y su efecto en los seres vivos. Ingeniería, 6(3), 73-81. https://doi.org/10.1109/ICCSN.2011.6013626 Pacheco, J., Pat, R., & Cabrera, A. (2002). Análisis del ciclo del nitrógeno en el medio ambiente con relación al agua subterránea y su efecto en los seres vivos. Ingeniería, 6(3), 73-81. https://doi.org/10.1109/ICCSN.2011.6013626 Paper, C., & Acosta, A. (2016). Remoción de Nitratos y Fosfatos de Aguas Residuales de Tratamiento Primario Empleando la Microalga Dunaliella Salina, (August 2007). Pérez, A., Sánchez, T., Armengol, N., & Reyes, F. (2010). Características y potencialidades de Moringa oleifera, Lamark: Una alternativa para la alimentación animal. Pastos y Forrajes, 33(4), 1-1. Pérez, M., & Cabrera, L. (2015). Actividad Antibacteriana In Vitro de Extractos Acuoso de Moringa Oleifera sobre Especies Patógenas Intrahospitalarias in Vitro Antibacterial Activity of Moringa Oleifera Aqueous Extracts on Hospital Pathogenic Species, 5, 141-145. Restrepo, H. A. (2009). Evaluación del Proceso de Coagulación-Floculación de una Planta de Tratamiento de Agua Potable. Universidad Nacional de Colombia, (Tratamiento de Aguas), 1-107. Rivas, Z., Sánchez, J., Troncone, F., Márquez, R., De Medina, H. L., Colina, M., & Gutiérrez, E. (2009). Nitrógeno y fósforo totales de los ríos tributarios al sistema lago de maracaibo, Venezuela. Interciencia, 34(5), 308-314. Roa-Parra, A. L., & Cañizares-Villanueva, R. O. (2012). Bioremediacion de aguas con fosfatos y nitratos utilizando Scenedesmus incrasssatulus inmovilizado, 10(1), 71-79. https://doi.org/10.24054/01204211.V1.N1.2012.50 Rodriguez, C. H. (2015). El Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 9. Recuperado a partir de http://www.ideam.gov.co/ Rodríguez, S., Muñoz, R., García, O., & Fernández, E. (2005). Empleo de un producto Coagulante Natural para Clarificar Agua. Revista CENIC Ciencias Quimicas, 36, 8. Roxanna, A., & Marenco, M. (2013). Estudio de Diferentes Bioadsorbentes como Posibles Retenedores de Fosfatos en Aguas Saavedra. (2016). " Remoción de Fósforo en Aguas Utilizando Cal Artesanal. Sales, P. M. (2013). Diagrama de Pareto. Recuperado a partir de https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44144377/Diagramde_pareto.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1509470247&Signature=3ZIyQBYMHWt3N0H%2BM5JxsaMG69A%3D&response-content-disposition=inline%3B filename%3DDiagrama_de_Pareto.pdf Segura, L. E. (2007). Estudio de antecedentes sobre la contaminación hídrica en Colombia. Escuela superior de administración pública ESAP, 142. Service, O. S. U. E., Iida, C. L. (Chelsey L. ., & Shock, C. C. (Clinton C. . (2009). El dilema del fósforo. Smith, V. H., Tilman, G. D., & Nekola, J. C. (1999). Eutrophication: impacts of excess nutrient inputs on freshwater, marine, and terrestrial ecosystems. Environmental Pollution, 100(1-3), 179-196. https://doi.org/10.1016/S0269-7491(99)00091-3 Toral, O., Reino, J., & Santana, H. (2013). Morphological characterization of eight Moringa oleifera ( Lam .) provenances under nursery conditions. Pastos y Forrajes, 36(4), 417-422. Recuperado a partir de http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864- 03942013000400002&script=sci_arttext&tlng=pt Urcola, L. (2012). Pasado, presente y futuro de tecnologías para la eliminación de nutrientes en EDAR. Ingeniería civil, 81-92. Recuperado a partir de http://hispagua.cedex.es/sites/default/files/hispagua_articulo/Ingcivil/P-081-092.pdf Villa, S. (2008). «Caracterización de la cáscara de naranja para su uso como material b ioadsorbente.», 57(7), 1-23. Villanueva, C., & Nelson, H. (2005). Bioadsorción de Cu ( ii ) por Biomasas que Contienen Pectina, 8(Ii), 11-15. Villaseñor-basulto, D. L., Juan, R., & Rojas, P. (s. f.). Remoción de Ciprofloxacina presente en Aguas Sintéticas empleando Moringa oleífera como Coagulante Natural, 1-29.PublicationCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81031https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/b98efa81-fc28-451e-8d6a-b89e792cf123/download934f4ca17e109e0a05eaeaba504d7ce4MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/247b1c40-0f94-4dae-8bca-156def7df962/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53ORIGINALImplementación de un Tratamiento Alternativo para la Remoción de Fósforo Y Nitrógeno.pdfImplementación de un Tratamiento Alternativo para la Remoción de Fósforo Y Nitrógeno.pdfapplication/pdf3163882https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/4e374f7a-7e7e-4f73-9f44-b9b6b5e74616/downloadb0c37e095a20a1333642358869f3751eMD51THUMBNAILImplementación de un Tratamiento Alternativo para la Remoción de Fósforo Y Nitrógeno.pdf.jpgImplementación de un Tratamiento Alternativo para la Remoción de Fósforo Y Nitrógeno.pdf.jpgimage/jpeg25209https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/f2e6b1c5-a5fe-4345-a599-dfdfce89af5f/downloadb3a89e4a7d83882dfcd32b5547a155ffMD55TEXTImplementación de un Tratamiento Alternativo para la Remoción de Fósforo Y Nitrógeno.pdf.txtImplementación de un Tratamiento Alternativo para la Remoción de Fósforo Y Nitrógeno.pdf.txttext/plain135420https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/6d6279d8-b788-46a8-8ac0-7805008e9d44/downloadf347ad7d1a024090775c850cda7b019bMD5611323/4663oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/46632024-09-17 10:55:03.796http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalopen.accesshttps://repositorio.cuc.edu.coRepositorio de la Universidad de la Costa CUCrepdigital@cuc.edu.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