Estudio de adsorción de ácido rojo 114 y básico azul 3 sobre tallo de girasol
El objetivo de este trabajo fue evaluar el tallo de girasol sin ningún tratamiento fisicoquímico, como adsorbente en la remoción de los colorantes ácido rojo 114 y básico azul 3 en soluciones acuosas, el estudio se realizó por el modo discontinuo (Batch), las condiciones de operación fueron 50 ml de...
- Autores:
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Montes Alba, Erika Janneth
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
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- Palabra clave:
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el tallo de girasol sin ningún tratamiento fisicoquímico, como adsorbente en la remoción de los colorantes ácido rojo 114 y básico azul 3 en soluciones acuosas, el estudio se realizó por el modo discontinuo (Batch), las condiciones de operación fueron 50 ml de la solución de los colorantes Ácido Rojo 114 y Básico Azul 3, con 0,250 gramos de material (Tamaño de partícula 850 micras), el tiempo de contacto fue de una hora, con agitación constante de 200 rpm y pH de 7,000 ± 0,050. Las variables estudiadas fueron el efecto la temperatura y la concentración mediante un diseño central compuesto. Para la caracterización del adsorbente se encontró predominancia de sitios ácidos 1,46 (meq/g), sobre los básicos 0,92 (meq/g), la determinación del pH en el punto de carga cero presenta un valor de 5,40, la caracterización textural arrojo un área específica del tallo de girasol de 7,170 m2/g, que se corrobora con la microscopia electrónica de barrido (SEM). Los parámetros óptimos del estudio de adsorción fueron para el colorante acido rojo, la concentración de 83 ppm y temperatura de 25 °C, y para el colorante básico azul 3, la concentración de 50 ppm y temperatura de 25 °C. El análisis del diseño central compuesto arrojó que existen efectos significativos en la variable temperatura sobre el porcentaje de remoción. El equilibrio del proceso se ajusta al modelo de Freundlich con una capacidad máxima de adsorción qmáx de 9,936 mg/g para el Ácido Rojo 114 y 4,918 mg/g para Básico Azul 3, evidenciando que el tallo de girasol es un buen adsorbente para la remoción de colorantes. |
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AGUDELO, Nikolay y HUSSERL, Johana. Evaluación de la remoción de sales disueltas presentes en agua de producción sintética por medio del uso de fibras de Furcraea bedinghausii (fique) modificadas químicamente. Trabajo de grado, Maestría en Ingeniería Ambiental. Universidad de los Andes. Bogotá ,2013 ALLEN, David. Green Engineering: Environmentally Conscious Design of Chemical Processes. Pearson Education, 2001 ALLEN, Stephen J. et al. Kinetic modeling of the adsorption of basic dyes by kudzu. En: Journal of Colloid and Interfase Science (2005), N° 286. p, 101 – 109 ARVANITOYANNIS, Ioannis S. and VARZAKAS, Theodoros H. Vegetable Waste Management: Treatment Methods and Potential Uses of Treated Waste. En: Waste Management for the Food Industries. Elsevier Inc. 2008. p. 703-761. BHATNAGAR, Amit and SILLANPPA, Mika. Utilization of agro-industrial and municipal waste materials as potencial adsorbents for wáter treatment- A review. En: Chemical Engineering Journal. January 2010, vol 157, p. 277-296 BOEHM, Hans-Peter. Adsorption by Carbons. Chapter Thirteen: Surface chemical characterization of carbon from adsorption studies. Elsevier Ltd. 2008 ISBN: 978-0-08- 044464-2. p, 301-323 BROADBENT, Arthur D. Basic Principles of Textile Coloration. Society of Dyers and Colourists, 2001. DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE – DAMA. Guía ambiental sector textil. Producción editorial Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá, D.C., Marzo de 2004. p, 75 GARROTE, G, et al. Producción de pasta de celulosa a partir de tallos de girasol. Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ciencias Experimentales. Huelva, España. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS, INIA. Manual para el cultivo de girasol en Venezuela. Araure, Venezuela. INIA 2009. (Serie B N°20). p, 48 ISBN: 978-980-318-238-0 LEYVA, Roberto. Importancia y aplicaciones de la adsorción en fase liquida. En: MORENO, Juan Carlos. Sólidos porosos, preparación, caracterización y aplicaciones. Ediciones Uniandes. 2007.s MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, OBSERVATORIO AGROCADENAS COLOMBIA. La cadena de las oleaginosas en Colombia. Bogotá, Marzo de 2005. p, 12 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL. Guía de Mejores Técnicas Disponibles en España del sector textil. España. Centro de Publicaciones Secretaria General Técnica Ministerio de Medio, 2004. ISBN 84-8320-282-4 OSORIO ECHAVARRIA, Juliana, et al. Decoloración de aguas residuales textiles utilizando el hongo ligninolítico anamorfo R1 de Bjerkandera sp. En: Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia. Enero-Marzo, 2011, no 57. POVERENE, M.M, et al. El girasol silvestre (Helianthus spp.) en la Argentina: Características para la liberación de cultivas transgénicos. . En: INTA, Argentina. RIA, 31 (2). P, 97 – 116. ISSN 0325 – 8718 RAMOS, Jaidith. Estudio del proceso de biosorción de colorantes sobre borra (Cuncho) de café. Bogotá D.C., 2010, p 22. Trabajo de grado (Magister en Ciencia-Química) Universidad Nacional de Colombia Sede-Bogotá D.C. Facultad de Ciencias. Línea de Investigación en Termodinamica.s RIVA, Carmen, et al. Biodegradabilidad, toxicidad y acumulación del colorante acido azul omegacromo en la trucha arco iris "Salmo gairdneri". En: Boletin Intextar. 1988, N° 93,. p 55-70 YONNI, F,. et al. Estudio de la biodegradabilidad y ecotoxicidad sobre colorantes textiles. En: Higiene y Sanidad Ambiental. 8: 331-334 (2008) |
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Para la caracterización del adsorbente se encontró predominancia de sitios ácidos 1,46 (meq/g), sobre los básicos 0,92 (meq/g), la determinación del pH en el punto de carga cero presenta un valor de 5,40, la caracterización textural arrojo un área específica del tallo de girasol de 7,170 m2/g, que se corrobora con la microscopia electrónica de barrido (SEM). Los parámetros óptimos del estudio de adsorción fueron para el colorante acido rojo, la concentración de 83 ppm y temperatura de 25 °C, y para el colorante básico azul 3, la concentración de 50 ppm y temperatura de 25 °C. El análisis del diseño central compuesto arrojó que existen efectos significativos en la variable temperatura sobre el porcentaje de remoción. El equilibrio del proceso se ajusta al modelo de Freundlich con una capacidad máxima de adsorción qmáx de 9,936 mg/g para el Ácido Rojo 114 y 4,918 mg/g para Básico Azul 3, evidenciando que el tallo de girasol es un buen adsorbente para la remoción de colorantes.PDFapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Ingeniería ambientalColorantes textilesAdsorbentesTesisTesis ingenieríaFacultad de ingenieríaIngeniería ambientalMedio ambienteSueloFloraAdsorciónColorantes textilesAdsorbentes de bajo costoGirasolTalloEstudio de adsorción de ácido rojo 114 y básico azul 3 sobre tallo de girasolTesis de Pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisAGUDELO, Nikolay y HUSSERL, Johana. 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