Tratamiento de aguas residuales en la industria metalúrgica

Introducción— La humanidad debe cuidar el agua potable que es un recurso vital para la vida y se utiliza para infinidad de procesos, algunos de estos como resultado contaminan el agua utilizada que vuelve a la naturaleza porque no se realiza ningún tratamiento, por ejemplo, en algunas plantas metalú...

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Autores:
BELEÑO SAENZ, KELVIN
Coll Velázquez, Jean
De La Hoz Granados, Jhonathan David
Donado Gómez, Andrea
Reyes Muñoz, Jhon
Castellar, Grey
Díaz Sáenz, Carlos
De La Hoz Granados, Jhonathan David
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Corporación Universidad de la Costa
Repositorio:
REDICUC - Repositorio CUC
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/9093
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/11323/9093
https://doi.org/10.17981/cesta.03.01.2022.03
https://repositorio.cuc.edu.co/
Palabra clave:
Arduino
Contaminación
Tratamiento
Metalúrgicas
Aguas residuales
Automatización
Química
Sewage water
Arduino
Automation
Contamination
Metallurgical
Chemistry
Treatment
Rights
openAccess
License
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description Introducción— La humanidad debe cuidar el agua potable que es un recurso vital para la vida y se utiliza para infinidad de procesos, algunos de estos como resultado contaminan el agua utilizada que vuelve a la naturaleza porque no se realiza ningún tratamiento, por ejemplo, en algunas plantas metalúrgicas. Centrándonos en esta situación, se diseñó y montó una planta piloto para el tratamiento de aguas residuales de una industria metalúrgica utilizando conocimientos en el área de la automatización y la química. Se eligió el sistema Arduino para el procesamiento de datos, con los sensores en los tanques y el manejo de las bombas de surtido de los tanques y el motor agitador para el proceso de tratamiento. Por otro lado, en el proceso químico se eligió óxido de calcio (CaO) y un floculante polimérico comercial, con el fin de reducir las cantidades de sólidos solubles, disueltos y sedimentables, el tratamiento realizado a los 30 minutos según el diseño obtuvo una reducción del 9,2% de los sólidos disueltos, 44,4% de los sólidos en suspensión y 93% de los sólidos totales e iones metálicos en valores aceptables, logrando una recuperación del 75% de las aguas tratadas
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Se eligió el sistema Arduino para el procesamiento de datos, con los sensores en los tanques y el manejo de las bombas de surtido de los tanques y el motor agitador para el proceso de tratamiento. Por otro lado, en el proceso químico se eligió óxido de calcio (CaO) y un floculante polimérico comercial, con el fin de reducir las cantidades de sólidos solubles, disueltos y sedimentables, el tratamiento realizado a los 30 minutos según el diseño obtuvo una reducción del 9,2% de los sólidos disueltos, 44,4% de los sólidos en suspensión y 93% de los sólidos totales e iones metálicos en valores aceptables, logrando una recuperación del 75% de las aguas tratadasIntroduction— Humanity must take care of drinking water which is a vital resource for life and it is used for an infinite number of process, some of these as result pollute the water used which come back to the nature because no treatment is carried out, for instance, in some metallurgical plants. Focusing in this situation, we design and assembly of a pilot plant for the treatment of wastewater from a metallurgical industry using knowledge in the area of automation and chemistry, the Arduino system was chosen for data processing, with the sensors in the tanks and the handling of the tank assortment pumps and the agitator motor for the treatment process. On the other hand, in the chemical process, calcium oxide (CaO) and a commercial polymeric flocculants were chosen, in order to reduce the amounts of soluble solids, dissolved and settle able, the treatment carried out after 30 minutes according to the design obtained a reduction of 9.2% of the dissolved solids, 44.4% of the suspended solids and 93% of the total solids and metal ions in acceptable values, achieving a recovery of 75% of the treated waters.15 páginasapplication/pdfspaCorporación Universidad de la CostaBarranquillaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)© The author; licensee Universidad de la Costa - CUC.https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Computer and Electronic Sciences: Theory and Applicationshttps://revistascientificas.cuc.edu.co/CESTA/article/view/3365Tratamiento de aguas residuales en la industria metalúrgicaWastewater treatment in the metallurgical industryArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Textinfo:eu-repo/semantics/articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionComputer and Electronic Sciences: Theory and Applications[1] F. Scodelaro, “3 Cursos Online Gratuitos sobre Tratamiento de Aguas”, ingenieriaquimica.org, Ene 8, 2018. Available: http://www.ingenieriaquimica.org/articulos/cursos-online-tratamiento-aguas[2] L. Cadorin, E. Carissimi y J. Rubio, “Avances en el tratamiento de aguas ácidas de minas”, Sci Tech, vol. 13, no. 36, pp. 849–854, Sep. 2007. https://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/5167[3] L. M. Ochoa, “Estudio de alternativas de reuso y reciclo de aguas residuales en aplicaciones industriales y municipales”, monografía especialización, esc quim, UIS, BU, CO, 2011.[4] INVEMAR, Manual de técnicas analíticas para la determinación de parámetros fisicoquímicos y contaminantes marinos. SMR, CO: INVEMAR, 2003. Recuperado de http://www.invemar.org.co/redcostera1/invemar/docs/7010manualTecnicasanaliticas..pdf[5] G. Salas, “Tratamiento Físico-Químico de aguas residuales de la industria textil”, Rev Per Quim Ing Quim, vol. 5, no. 2, pp. 73–80, Dic. 2003. 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