Comparación de la eficiencia de remoción del coagulante sulfato de aluminio frente al coagulante policloruro de aluminio (PAC) para tratamiento de agua potable
Entre los procesos usados para el tratamiento de agua potable, la coagulación es uno de los más importantes dado que por medio del uso de elementos químicos, permite remover la mayor cantidad de materiales suspendidos en el agua que no son fáciles de sedimentarse como materia orgánica o inorgánica;...
- Autores:
-
Galvis Fonseca, Julieth Paola
Marín Ariza, María Fernanda
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
- RIU - Repositorio Institucional UniLibre
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.unilibre.edu.co:10901/24256
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10901/24256
- Palabra clave:
- Agua potable
Coagulación
Sulfato de aluminio
Policloruro de aluminio
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Entre los procesos usados para el tratamiento de agua potable, la coagulación es uno de los más importantes dado que por medio del uso de elementos químicos, permite remover la mayor cantidad de materiales suspendidos en el agua que no son fáciles de sedimentarse como materia orgánica o inorgánica; así mismo para la remoción de color, “eliminación de bacterias virus y organismos patógenos y destrucción de algas y plancton”. (Guzmán, Villabona, Tejada, & Garcia , 2013) que ocasionan que el agua no sea apta para consumo humano. Mediante este documento se comparan la eficiencia para remoción de materiales suspendidos por medio del uso de los coagulantes: “sulfato de aluminio” y “Policloruro de aluminio” (PAC) para el tratamiento de agua potable. |
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Baque, D. P. (2011). Tecnologia para la aplicación del policloruro de aluminio en procesamiento de aguas. Obtenido de Tecnologia para la aplicación del policloruro de aluminio en procesamiento de aguas: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/4678/1/T173.pdf Castaño, D. M. (2011). Análisis de la influencia de dos materias primas coagulantes en el aluminio residual del agua tratada. Pereira. Choque, D., Choque, Y., Solano , A., & Ramos, B. (2018). Capacidad floculante de coagulantes naturales en el tratamiento de agua. SCIELO, 11. Cinetica Quimica. (19 de JULIO de 2020). Obtenido de Cinetica Quimica: https://policlorurodealuminio.com/ Daniel Santiago, N. B. (2012). Evaluación del cloruro férrico como coagulante en el proceso de potabilización. Maracaibo, Venezuela. Díaz, V. K. (2015). Optimización de la planta de tratamiento de agua potable de Yanahurco,provincia de Tungurahua. Riobamaba, Ecuador. Echeverría, M. R. (2017). Evaluación de la sustitución del Sulfato de Aluminio por Polihidroxicloruro de Aluminio, a partir del análisis de costos, la determinación de sus puntos de equilibrios y el desarrollo de sus dosificaciones óptimas para el Tratamiento de Agua en el Planta. 11-12. Guzmán, L., Villabona, Á., Tejada, C., & Garcia , R. (2013). Reducción de la turbidez del agua usando coagulantes naturales: una revisión. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, 11. Industria Sulfurica S.A. (s.f.). Obtenido de Industria Sulfurica S.A: http://isusa.com.uy/files/2016-01/1453922829_informaci-n-sulfato-de-aluminio.pdf Jumapam. (13 de julio de 2020). Obtenido de Jumapam: http://jumapam.gob.mx/culturadel- agua/distribucion-de-agua-en-elplaneta/#:~: text=El%2097.5%25%20del%20agua%20en,encuentra%20en%20un%2 0estado%20s%C3%B3lido. Luque, C. L. (2015). Obtenido de https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2916/Barajasclaudia201 OMS. (14 de junio de 2019). Organizacion Mundial de la Salud. Obtenido de Organizacion Mundial de la Salud: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/drinkingwater Paz, R. V. (2010). Obtención de la mínima dósis de reemplazo de policloruro de aluminio en aguas y aguas de pereira. Pereira. Restrepo, H. (2009). Universidad Nacional de Colombia. Obtenido de Universidad Nacional de Colombia: http://www.bdigital.unal.edu.co/877/1/15372239_2009.pdf Ruíz, L. M. (2015). Optimización del Sistema de Tratamiento de Agua Potable de la ciudad de Echeandía-Provincia Bolívar. 20. Solier, B. L. (2014). Evaluación de la eficiencia del floculante del Sulfato de Alumnio y Policloruro de Aluminio empleado en la depuración de aguas con baja turbiedad en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Quicapata-Ayacucho . Vargas, L. V. (2016). Propuesta de mejoramiento de la línea de insumos del proceso de Tratamiento de Agua Potable en la Planta Regional de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseob de Zipaquirá. Bogotá. |
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Yory Sanabria, Fabián LeonardoGalvis Fonseca, Julieth PaolaMarín Ariza, María FernandaSocorro2023-02-06T16:52:39Z2023-02-06T16:52:39Z2020-07https://hdl.handle.net/10901/24256Entre los procesos usados para el tratamiento de agua potable, la coagulación es uno de los más importantes dado que por medio del uso de elementos químicos, permite remover la mayor cantidad de materiales suspendidos en el agua que no son fáciles de sedimentarse como materia orgánica o inorgánica; así mismo para la remoción de color, “eliminación de bacterias virus y organismos patógenos y destrucción de algas y plancton”. (Guzmán, Villabona, Tejada, & Garcia , 2013) que ocasionan que el agua no sea apta para consumo humano. Mediante este documento se comparan la eficiencia para remoción de materiales suspendidos por medio del uso de los coagulantes: “sulfato de aluminio” y “Policloruro de aluminio” (PAC) para el tratamiento de agua potable.Universidad Libre Seccional Socorro -- Facultad de Ingenierías y Ciencias Agropecuarias -- Especialización en Gestión AmbientalAmong the processes used for the treatment of drinking water, coagulation is one of the most important since, through the use of chemical elements, it allows the removal of the greatest amount of materials suspended in the water that are not easy to settle as organic matter or inorganic; likewise for the removal of color, elimination of bacteria, viruses and pathogens and destruction of algae and plankton. (Guzmán, Villabona, Tejada, & Garcia, 2013) that cause the water to be unfit for human consumption. This document compares the efficiency for the removal of suspended materials through the use of type A aluminum sulfate coagulants and aluminum polychloride (PAC) for the treatment of drinking water in the municipality of Sucre Santander.PDFhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Agua potableCoagulaciónSulfato de aluminioPolicloruro de aluminioDrinking waterCoagulationAluminum sulfateAluminum polychlorideAgua potableCoagulaciónSulfato de aluminioPolicloruro de aluminioComparación de la eficiencia de remoción del coagulante sulfato de aluminio frente al coagulante policloruro de aluminio (PAC) para tratamiento de agua potableTesis de Especializacióninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fBaque, D. P. (2011). Tecnologia para la aplicación del policloruro de aluminio en procesamiento de aguas. Obtenido de Tecnologia para la aplicación del policloruro de aluminio en procesamiento de aguas: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/4678/1/T173.pdfCastaño, D. M. (2011). Análisis de la influencia de dos materias primas coagulantes en el aluminio residual del agua tratada. Pereira.Choque, D., Choque, Y., Solano , A., & Ramos, B. (2018). Capacidad floculante de coagulantes naturales en el tratamiento de agua. SCIELO, 11.Cinetica Quimica. (19 de JULIO de 2020). Obtenido de Cinetica Quimica: https://policlorurodealuminio.com/Daniel Santiago, N. B. (2012). Evaluación del cloruro férrico como coagulante en el proceso de potabilización. Maracaibo, Venezuela.Díaz, V. K. (2015). Optimización de la planta de tratamiento de agua potable de Yanahurco,provincia de Tungurahua. Riobamaba, Ecuador.Echeverría, M. R. (2017). Evaluación de la sustitución del Sulfato de Aluminio por Polihidroxicloruro de Aluminio, a partir del análisis de costos, la determinación de sus puntos de equilibrios y el desarrollo de sus dosificaciones óptimas para el Tratamiento de Agua en el Planta. 11-12.Guzmán, L., Villabona, Á., Tejada, C., & Garcia , R. (2013). Reducción de la turbidez del agua usando coagulantes naturales: una revisión. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, 11.Industria Sulfurica S.A. (s.f.). Obtenido de Industria Sulfurica S.A: http://isusa.com.uy/files/2016-01/1453922829_informaci-n-sulfato-de-aluminio.pdfJumapam. (13 de julio de 2020). Obtenido de Jumapam: http://jumapam.gob.mx/culturadel- agua/distribucion-de-agua-en-elplaneta/#:~: text=El%2097.5%25%20del%20agua%20en,encuentra%20en%20un%2 0estado%20s%C3%B3lido.Luque, C. L. (2015). Obtenido de https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2916/Barajasclaudia201OMS. (14 de junio de 2019). Organizacion Mundial de la Salud. 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Bogotá.THUMBNAILTrabajo de grado.pdf.jpgTrabajo de grado.pdf.jpgimage/png77297http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24256/5/Trabajo%20de%20grado.pdf.jpg5a4bc7d14fb989e8a561af017dbf76c2MD55Turnitin.pdf.jpgTurnitin.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6689http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24256/6/Turnitin.pdf.jpg0f2a95a0e02a6ea7682c8de9246ca5deMD56Autorización.pdf.jpgAutorización.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg28612http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24256/7/Autorizaci%c3%b3n.pdf.jpg080bac505961c74ff9117534b75b36d3MD57LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24256/4/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD54ORIGINALTrabajo de grado.pdfTrabajo de grado.pdfapplication/pdf741624http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24256/1/Trabajo%20de%20grado.pdfa0b8b5c2d028bf645282643a318cf24dMD51Turnitin.pdfTurnitin.pdfapplication/pdf12468281http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24256/2/Turnitin.pdfb0433d82c0e33f59142189cf51709971MD52Autorización.pdfAutorización.pdfapplication/pdf530793http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/24256/3/Autorizaci%c3%b3n.pdfeb9594985b1964ef7ecc2855166e5975MD5310901/24256oai:repository.unilibre.edu.co:10901/242562023-10-03 06:00:19.889Repositorio Institucional Unilibrerepositorio@unilibrebog.edu.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 |