Evaluación de un filtro con biomasa (cascara de limón mandarina) para remoción de cromo III presente en solución acuosa.
Los cuerpos hídricos y el suelo son afectados como resultado de los vertimientos de aguas residuales provenientes de las diversas actividades antrópicas. Entre estas se encuentran las industrias minera y agroindustrial (Alvares & Garcia, 2007). Uno de los daños que generan estas industrias se de...
- Autores:
-
Algarra Cuestas, Jeffer Stivel
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Universidad Libre
- Repositorio:
- RIU - Repositorio Institucional UniLibre
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- Acceso en línea:
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- Biomasa
Aguas residuales
Cromo
reciduales waters
Indistria mining
CROMO
CONTAMINACIÓN
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Los cuerpos hídricos y el suelo son afectados como resultado de los vertimientos de aguas residuales provenientes de las diversas actividades antrópicas. Entre estas se encuentran las industrias minera y agroindustrial (Alvares & Garcia, 2007). Uno de los daños que generan estas industrias se debe a que vierten diversas sustancias toxicas a los ecosistemas las cuales afectan la biota, calidad del suelo, aire y el agua; estos perjudican el número, diversidad y actividad de los organismos vivos, además estos residuos ocasionan daños en factores ecológicos afectando el crecimiento de las plantas y la pureza del agua (Madhumita, Katlego, Arjun, & Maurice, 2013). En este contexto se encuentra el cromo (Cr) elemento de transición utilizado en la industria de la minería, el cuero y el cromado, el efecto tóxico del cromo llama la atención del mundo científico al evidenciarse como un problema presente y en crecimiento no solo por la contaminación directa sino que por el contrario el suelo, el agua y las plantas pueden actuar como vehículos de contaminación ya que los metales como el cromo tienden a acumularse en la superficie del suelo quedando accesibles y así poder ser absorbidos por las raíces de los cultivos luego consumidos por los animales o las personas y transportándose por la cadena alimenticia ya que son bioacumulables. (Ahmad B. Albadarin, 2012) |
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Ahmad B. Albadarin, C. M.-M. (2012). Modelling and Fixed Bed Column Adsorption of Cr(VI) onto. Chinese Journal of Chemical Engineering,, 469-467. Alvares, A., & Garcia, S. (2007). Adsorption of Cr(VI) from synthetic solutions and electroplating wastewaters on amorphous aluminium oxide. Journal of Hazardous Materials, 191-198. Alvarez, A., & Garcia, Z. (2007). Adsorption of Cr(VI) from synthetic solutions and electroplating wastewaters on amorphous aluminium oxide. Journal of Hazardous Materials, 191-198. Alvarez, A., & Zanchez, G. (2007). Adsorption of Cr(VI) from synthetic solutions and electroplating wastewaters on amorphous aluminium oxide. Journal of Hazardous Materials, 191- 198. Anaya, N. d., & Encinas, L. (2007, 03 22). Estrucplan online. Retrieved from Estrucplan online: http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=1533 ATSDR. (2012). Agencia para sustancias toxicas y registro de enfermedades. Retrieved from http://www.atsdr.cdc.gov Dianchen, G., Wenquin, H., Shanka k., B., & Clevenger, T. (2001). Modified Poly(4-vinylpyridine) Coated Silica Gel. Fast Kinetics of Diffusion-Controlled Sorption of Chromium(VI). Industrial and Engineering Chemistry Research, 1200-1204. Elements, C. (2000). Chemical elements. Retrieved from Chemical elements: http://www.chemicalelements.com/elements/cr.htm EPA. (2000). EPA. Retrieved from http://epa.gov.html Igwe, J., & Abia, A. (2007, DICIEMBRE). Equilibrium sorption isotherm studies of Cd(II), Pb(II) and Zn(II) ions detoxification. Electronic Journal of Biotechnology Vol 10, 10-17. Retrieved from GOOGLE ACADEMICO: http://itzamna.bnct.ipn.mx:8080/dspace/bitstream/123456789/4036/1/REDUCCIONDECR. pdf La Industria de Galvanoplastia. (2005). Ecuador. Retrieved from www.minambiente.gov.ec. Lyubchik, P., & col. (1998). Study adsorption of Chromium (III) with activated charcoal. Elsevier, 20-45. Macaskie, L. (2007). An immobilized cell bioprocess for the removal of heavy metals from aqueous flows. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 357-359. Madhumita, B., Katlego, S., Arjun, M., & Maurice, O. (2013). Chromium(VI) removal from water using fixedbed column ofpolypyrrole/Fe 3O4. Separation andPurificationTechn ology, 11- 19. Mohan, D., & Charles, P. (2006). Activated carbons and low cost adsorbents for remediation of triand hexavalent chromium from water. Journal of Hazardous Materials, 762-811. Montanher, S., & Oliviera, E. (2005). Removal of metal ions from aqueous solutions by soprtion onto rice bran. Journal of Hazardous Materials, 207-211. Morales, F., & Ruiz, T. K. (2008). Universidad Pontificia Javeriana. Retrieved from Universidad Pontificia Javeriana: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BfbknI8L9EJ:www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis148.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk &gl=co Muniasamy, & Namasivayam. (1996). REMOVAL OF DYES FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY. Bioresource Technology, 37-43. Myers, A. (2004). Thermodynamics of Adsorption. Naciones unidas, D. d. (2012). Un Water Naciones Unidas. Retrieved from Un water Naciones Unidas: http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/water_cities.shtml Oliviera Eedert, N. J. (2005). Equilibrium studies for the sorption of chromium and nickel form aqueous solutions using raw rice bran. In Process Biochem (pp. 2559-2565). Nóbrega & M.C. Ray, C., Oberholser, C., & Mc Garrity, J. (1992). Interaction of metals and protons with algae. 3. Marine algae, with emphasis on lead and aluminum. Environmental Sciencie y technology, 496-502. Sanchez, D. (2008). Instituto politecnico nacional. Retrieved from Instituto politecnico nacional: http://itzamna.bnct.ipn.mx:8080/dspace/bitstream/123456789/4036/1/REDUCCIONDECR. pdf Suhong, C., Qinyan, Y., Baoyu, G., Qian, L., Xing, X., & Kaifang, F. (2012). Adsorption of hexavalent chromium from aqueous solution by modified corn. Bioresource Technology, 114-120. Torab, M., & Ghassabzadeh, H. (2010). Removal of Cadmium and nickel from aqueos solution using expanded perlite. Brazilian Journal of Chemical Engineering, 2. Tsekova, K., Chiristova, D., & Ianis, M. (2006). Heavy Metal Biosorption sites in Penicillium cyclopium. JASEM ISSN, 117-121. Volesky, B. (2003). Sorption and biosorption. Lambert, Quebec- Canada: Inc Montreal-St. |
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En este contexto se encuentra el cromo (Cr) elemento de transición utilizado en la industria de la minería, el cuero y el cromado, el efecto tóxico del cromo llama la atención del mundo científico al evidenciarse como un problema presente y en crecimiento no solo por la contaminación directa sino que por el contrario el suelo, el agua y las plantas pueden actuar como vehículos de contaminación ya que los metales como el cromo tienden a acumularse en la superficie del suelo quedando accesibles y así poder ser absorbidos por las raíces de los cultivos luego consumidos por los animales o las personas y transportándose por la cadena alimenticia ya que son bioacumulables. (Ahmad B. Albadarin, 2012)Water bodies and soil are affected as a result of discharges of wastewater from various human activities. Among these are the mining and agro-industries (Alvares & Garcia, 2007). One of the damage generated by these industries is that dumped toxic various ecosystems which affect biota, soil quality, air and water substances; these are detrimental to the number, diversity and activity of living organisms, these wastes also cause damage to ecological factors affecting plant growth and water purity (Madhumita, Katlego, Arjun, & Maurice, 2013). In this context is chromium (Cr) transition element used in the mining industry, leather and chrome, the toxic effect of chromium called the attention of the scientific world when it became apparent as a present and growing problem not only for direct but instead soil, water and plants can act as vehicles for contamination since metals such as chromium tend to accumulate on the floor surface being accessible so they can be absorbed by the roots of crop contamination then consumed by animals or people and transported through the food chain because they are bioaccumulative. (Ahmad B. Albadarin, 2012)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_abf2BiomasaAguas residualesCromoreciduales watersIndistria miningCROMOCONTAMINACIÓNCINETICA QUÍMICATESISAguas recidualesIndistria mineraEvaluación de un filtro con biomasa (cascara de limón mandarina) para remoción de cromo III presente en solución acuosa.Tesis de Pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisAhmad B. Albadarin, C. M.-M. (2012). Modelling and Fixed Bed Column Adsorption of Cr(VI) onto. Chinese Journal of Chemical Engineering,, 469-467.Alvares, A., & Garcia, S. (2007). Adsorption of Cr(VI) from synthetic solutions and electroplating wastewaters on amorphous aluminium oxide. Journal of Hazardous Materials, 191-198.Alvarez, A., & Garcia, Z. (2007). Adsorption of Cr(VI) from synthetic solutions and electroplating wastewaters on amorphous aluminium oxide. Journal of Hazardous Materials, 191-198.Alvarez, A., & Zanchez, G. (2007). Adsorption of Cr(VI) from synthetic solutions and electroplating wastewaters on amorphous aluminium oxide. Journal of Hazardous Materials, 191- 198.Anaya, N. d., & Encinas, L. (2007, 03 22). Estrucplan online. Retrieved from Estrucplan online: http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=1533ATSDR. (2012). Agencia para sustancias toxicas y registro de enfermedades. Retrieved from http://www.atsdr.cdc.govDianchen, G., Wenquin, H., Shanka k., B., & Clevenger, T. (2001). Modified Poly(4-vinylpyridine) Coated Silica Gel. Fast Kinetics of Diffusion-Controlled Sorption of Chromium(VI). Industrial and Engineering Chemistry Research, 1200-1204.Elements, C. (2000). Chemical elements. Retrieved from Chemical elements: http://www.chemicalelements.com/elements/cr.htmEPA. (2000). EPA. 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