Tratamientos de salmuera producto de desalinización por ósmosis inversa
El desarrollo de nuevas tecnologías como la desalinización por medio de ósmosis inversa, la cual tiene por objetivo separar sales del agua que genera como resultado dos vertidos, el permeado (producto), es decir, agua de calidad a la población y el rechazo, el cual es vertido generalmente al mar. La...
- Autores:
-
Herrán Duitama, Gina Paola
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
- RIU - Repositorio Institucional UniLibre
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repository.unilibre.edu.co:10901/19936
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10901/19936
- Palabra clave:
- Ósmosis inversa
Salmuera
Desalinización -- Tecnología
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El desarrollo de nuevas tecnologías como la desalinización por medio de ósmosis inversa, la cual tiene por objetivo separar sales del agua que genera como resultado dos vertidos, el permeado (producto), es decir, agua de calidad a la población y el rechazo, el cual es vertido generalmente al mar. La principal característica de la salmuera es su exceso de salinidad con respecto al agua natural de mar o agua salobre y consecuentemente, su mayor densidad y posible contenido de elementos tóxicos se considera un problema importante en las plantas de tratamiento, debido a que no se puede descargar sin más purificación para evitar problemas de salud, complicaciones ambientales y contaminación de las aguas subterráneas y mares por sales y productos químicos nocivos. Es por esto que el objetivo de este documento fue proponer una alternativa para tratamiento de salmuera y después de realizar una investigación a procesos que permitan la extracción de sal por medio de sal-proc y sistema de vertido liquido cero (VLC), la recuperación de metales por medio de electrodiálisis metátesis (EDM) y electrólisis y finalmente la fitodesanilización; de las cuales por sus beneficios ambientales, económicos y sociales la electrólisis por membrana es la tecnología con mejores resultados y objeto de futuras investigaciones. Finalmente se puede concluir que el propósito de estas tecnologías a nivel mundial es aprovechar la mayor cantidad de salmuera posible, por ejemplo, la producción de sal comercial y la recuperación de metales, evitando la descarga de concentrado con compuestos a los cuales se les puede dar valor agregado, lo que generara ingresos económicos y a su vez contribuir con la protección del medio ambiente y cumplir con el objetivo de la sostenibilidad. |
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Es por esto que el objetivo de este documento fue proponer una alternativa para tratamiento de salmuera y después de realizar una investigación a procesos que permitan la extracción de sal por medio de sal-proc y sistema de vertido liquido cero (VLC), la recuperación de metales por medio de electrodiálisis metátesis (EDM) y electrólisis y finalmente la fitodesanilización; de las cuales por sus beneficios ambientales, económicos y sociales la electrólisis por membrana es la tecnología con mejores resultados y objeto de futuras investigaciones. Finalmente se puede concluir que el propósito de estas tecnologías a nivel mundial es aprovechar la mayor cantidad de salmuera posible, por ejemplo, la producción de sal comercial y la recuperación de metales, evitando la descarga de concentrado con compuestos a los cuales se les puede dar valor agregado, lo que generara ingresos económicos y a su vez contribuir con la protección del medio ambiente y cumplir con el objetivo de la sostenibilidad.Universidad Libre Seccional Socorro - Facultad de ciencias de la educaciónThe development of new technologies such as desalination through reverse osmosis, which aims to separate salts from the water that generates as a result two discharges, the permeate (product), that is, quality water to the population and the rejection, the which is generally discharged into the sea. The main characteristic of brine is its excess salinity with respect to natural sea water or brackish water and consequently, its higher density and possible content of toxic elements is considered an important problem in treatment plants, because it cannot be discharge without further purification to avoid health problems, environmental complications, and contamination of groundwater and seas by salts and harmful chemicals. That is why the objective of this document was to propose an alternative for brine treatment and after conducting an investigation of processes that allow the extraction of salt by means of salt-proc and zero liquid discharge system (VLC), the recovery of metals by means of electrodialysis metathesis (EDM) and electrolysis and finally phytodesanilization; Of which, due to its environmental, economic and social benefits, membrane electrolysis is the technology with the best results and the object of future research. Finally, it can be concluded that the purpose of these technologies worldwide is to take advantage of the largest amount of brine possible, for example, the production of commercial salt and the recovery of metals, avoiding the discharge of concentrate with compounds to which it can be given. added value, which will generate economic income and in turn contribute to the protection of the environment and meet the objective of sustainability.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_abf2Ósmosis inversaSalmueraDesalinización -- TecnologíaContaminación -- AguaExtracción de salVertido liquido ceroFito desalinizaciónInverse osmosisBrineDesalination -- TechnologyPollution -- WaterSalt extractionZero liquid spillPhyto desalinationÓsmosisSalmueraDesalinizaciónContaminación -- AguaSalDesalinizaciónTratamientos de salmuera producto de desalinización por ósmosis inversaReverse osmosis desalination product brine treatmentsTesis de Pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisAmazings. (2015). Obtenido de Noticias de la Ciencia y la Tecnologia: http://noticiasdelaciencia.com/not/15230/desalinizacion-una-alternativa-tecnologica-para-la-agricultura/Balasubramanian, P. (2013). A brief review on best available technologies for reject wáter (brine) management in industries. International Journal Of Enviromental Sciences, 9.Barranco, N., & Melgar, O. (2016). Uso de la electrólisis de salmuera como técnica para la desinfección de agua y alimentos domiciliarios en Panamá. Revistas academicas UTP.Banito, S. (2012). Obtenido de Evaluacion experimental de NF y ED para la revelorazacion de salmuera procedente de OI en la industria Clor-Alcali: https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/16339/PFC%20Sergio%20Benito.pdf?sequence=1&isAllowed=yBosko, M., rodrigues, M., Ferreira, J., Miro, E., & Bernardes, A. (2014). Nitrate reduction of brines from wáter desalination plants by membrane electrolysis. Journal of membrane science, 276-284.Calzada, M. (2012). Evacuación de salmueras procedentes de estaciones desaladoras. La Habana.Camacho, L., Fox, J., & Ajedegba, J. (2017). Optimization of electrodialysis metathesis (EDM) desalination using factorial design methodology. Desalination, 136-143.Campos, E., & Zarzo, D. (19 de Junio de 2017). Avances en desalación y desnitrificacion de agua para la agricultura. Alternativa de gestión de salmuera de desalobradora. Murcia.Center for Inland Desalination Systems. (2013). College of Engineering. Obtenido de https://translate.google.com.co/translate?hl=es-419&sl_en&u=http://cids.utep.edu/electroMeta.htm&prev=searchCollantes, L. (2017). Tecnología innovadora para la producción de hipoclorito sódico. Revista Tecnica de Medio Ambiente “RETEMA”, 32-33.Devora, G. (2017). Pretratamiento quimico y físico en planta desalinizadoras. Mexico.Devora, G., Gonzalez, R., & Ruiz, S. (2013). Evaluación de procesos de desalinización y su desarrollo en Mexico. Tecnología y ciencias del agua. 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