Caracterización fisicoquímica de lodos PTAP y cenizas de lodos como posible uso en la industria de la construcción
In the following research work, the physicochemical characterization of sludge from the drinking water treatment plant, located in the city of Barranquilla, Colombia, was carried out; one sample was calcined at 800 ° C and the other part was exposed to the ambient for drying. The calcined and uncalc...
- Autores:
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Porras Montaño, Karla Alejandra
Vizcaíno Ortiz, Armando José
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Corporación Universidad de la Costa
- Repositorio:
- REDICUC - Repositorio CUC
- Idioma:
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
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In the following research work, the physicochemical characterization of sludge from the drinking water treatment plant, located in the city of Barranquilla, Colombia, was carried out; one sample was calcined at 800 ° C and the other part was exposed to the ambient for drying. The calcined and uncalcined muds were characterized by different techniques such as; scanning electronic microscopy (SEM), density, fineness, laser diffraction (DRL), x-ray diffraction (XRD); pozzolanic activity and X-ray fluorescence (XRF). In these results, it could be established that the samples of uncalcined mud could have a composition of O: 47.51%, Si: 28.79% and Al: 11.96%, while for calcined mud, percentages of O were found: 47.65%, Si: 28.51% and Al: 11.88%. The physical characterization shows average density values of 2.75 g / cm3 with a standard deviation of 0.06; for the uncalcined mud sample 2.76 g / cm3 for the calcined sample with a standard deviation of 0.04; Average fineness percentages between 54.8 to 56.5%. The results of laser ray diffraction show that 90% by volume of the analyzed particles show a smaller diameter of 571μm. The chemical characterization allowed establishing the percentages of the components present in each of these, obtaining values for the mud sample without calcine values of (Quartz: 34.3% Ilite: 29.4%, Kaolinite 1st 21.7%) and for the calcined mud sample (Quartz: 39.1% Ilite 2M1 46.1%). According to its characteristics and by the Chapelle method, the calcined sample is classified as pozzolan with values of 1837 mg CaOH2. |
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In these results, it could be established that the samples of uncalcined mud could have a composition of O: 47.51%, Si: 28.79% and Al: 11.96%, while for calcined mud, percentages of O were found: 47.65%, Si: 28.51% and Al: 11.88%. The physical characterization shows average density values of 2.75 g / cm3 with a standard deviation of 0.06; for the uncalcined mud sample 2.76 g / cm3 for the calcined sample with a standard deviation of 0.04; Average fineness percentages between 54.8 to 56.5%. The results of laser ray diffraction show that 90% by volume of the analyzed particles show a smaller diameter of 571μm. The chemical characterization allowed establishing the percentages of the components present in each of these, obtaining values for the mud sample without calcine values of (Quartz: 34.3% Ilite: 29.4%, Kaolinite 1st 21.7%) and for the calcined mud sample (Quartz: 39.1% Ilite 2M1 46.1%). According to its characteristics and by the Chapelle method, the calcined sample is classified as pozzolan with values of 1837 mg CaOH2.En el presente trabajo de investigación, se realizó la caracterización fisicoquímica de lodos provenientes de una planta de tratamiento de agua potable, ubicada en la ciudad de Barranquilla, Colombia; una muestra fue calcinada a 800°C y la otra parte fue expuesta a la intemperie para su secado. Se caracterizaron las muestras de lodo y ceniza de lodo por medio de distintas técnicas tales como; microscopia electrónica de barrido (SEM), densidad, finura, difracción de rayos láser (DRL), difracción de rayos x (DRX); actividad puzolánica y fluorescencia de rayos X (XRF). En dichos resultados se pudo establecer que las muestras de lodo poseen una composición de O: 47,51%, Si :28,79% y Al :11,96% mientras que para la ceniza de lodo se encontraron porcentajes de O: 47,65%, Si: 28,51% y Al: 11,88%. La caracterización física muestra valores de densidad promedio de 2,75 g/cm3 con una desviación estándar de 0,06; para la muestra de lodo 2,76 g/cm3 para la muestra de ceniza de lodo con una desviación estándar de 0,04; Porcentajes de finura promedios entre 54,8 a 56,5%. Los resultados de difracción de rayos láser muestran que el 90% en volumen de las partículas analizadas presentan un diámetro inferior de 571 μm. La caracterización química permitió establecer los porcentajes de los componentes presentes en cada una de estas, obteniendo para la muestra de lodo valores de (Cuarzo: 34,3% Ilita: 29,4%, Caolinita 1ª 21,7%) y para la muestra de ceniza de lodo (Cuarzo: 39,1% Ilita 2M1 46,1%). De acuerdo con sus características y mediante el método de Chapelle se clasifica la muestra de ceniza de lodo como puzolana con valores de 1837 mg de CaOH2.spaCorporación Universidad de la CostaIngeniería CivilAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2SludgeAshCharacterizationSEMDRXDRLLodoCenizaCaracterizaciónCaracterización fisicoquímica de lodos PTAP y cenizas de lodos como posible uso en la industria de la construcciónTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion(PDF) Síntesis de un nanocemento de material cementoso utilizando el concepto de nanotecnología ascendente: un enfoque alternativo para evitar la emisión de CO2 durante la producción de cemento. (n.d.). Retrieved May 31, 2020, from https://www.researchgate.net/publication/264546494_Synthesis_of_a_Cementitious_Materi al_Nanocement_Using_Bottom- Up_Nanotechnology_Concept_An_Alternative_Approach_to_Avoid_CO2_Emission_durin g_Production_of_CementAhmad, T. (2016). Characterization of Water Treatment Plant’s Sludge and its Safe Disposal Options Reuse options of water treatment plant’s sludge View project Anaerobic Digestion View project. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2016.07.088Alqam, M., Jamrah, A., & Daghlas, H. (2011). Utilization of cement incorporated with water treatment sludge. Jordan Journal of Civil Engineering, 5(2), 268–277.Altoandinas, R. D. I. (2018). Vol 20 no 2. 20(2), 225–234.Angelica, E., & Tuebjn, V. (1999). Estabilizado de un lodo ceramico en una estructura poucrístauna.Benlalla, A., Elmoussaouiti, M., Dahhou, M., & Assafi, M. (2015). Utilization of water treatment plant sludge in structural ceramics bricks. 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