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...

Full description

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
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unilibre.edu.co:10901/7961
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10901/7961
Palabra clave:
Biomasa
Aguas residuales
Cromo
reciduales waters
Indistria mining
CROMO
CONTAMINACIÓN
CINETICA QUÍMICA
TESIS
Aguas reciduales
Indistria minera
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
id RULIBRE2_eb3b813cdcc4d5b23da16a29124d83fa
oai_identifier_str oai:repository.unilibre.edu.co:10901/7961
network_acronym_str RULIBRE2
network_name_str RIU - Repositorio Institucional UniLibre
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Evaluación de un filtro con biomasa (cascara de limón mandarina) para remoción de cromo III presente en solución acuosa.
title Evaluación de un filtro con biomasa (cascara de limón mandarina) para remoción de cromo III presente en solución acuosa.
spellingShingle Evaluación de un filtro con biomasa (cascara de limón mandarina) para remoción de cromo III presente en solución acuosa.
Biomasa
Aguas residuales
Cromo
reciduales waters
Indistria mining
CROMO
CONTAMINACIÓN
CINETICA QUÍMICA
TESIS
Aguas reciduales
Indistria minera
title_short Evaluación de un filtro con biomasa (cascara de limón mandarina) para remoción de cromo III presente en solución acuosa.
title_full Evaluación de un filtro con biomasa (cascara de limón mandarina) para remoción de cromo III presente en solución acuosa.
title_fullStr Evaluación de un filtro con biomasa (cascara de limón mandarina) para remoción de cromo III presente en solución acuosa.
title_full_unstemmed Evaluación de un filtro con biomasa (cascara de limón mandarina) para remoción de cromo III presente en solución acuosa.
title_sort Evaluación de un filtro con biomasa (cascara de limón mandarina) para remoción de cromo III presente en solución acuosa.
dc.creator.fl_str_mv Algarra Cuestas, Jeffer Stivel
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Agudelo Valencia, Rafael Nikolay
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Algarra Cuestas, Jeffer Stivel
dc.subject.spa.fl_str_mv Biomasa
Aguas residuales
Cromo
topic Biomasa
Aguas residuales
Cromo
reciduales waters
Indistria mining
CROMO
CONTAMINACIÓN
CINETICA QUÍMICA
TESIS
Aguas reciduales
Indistria minera
dc.subject.subjectenglish.eng.fl_str_mv reciduales waters
Indistria mining
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv CROMO
CONTAMINACIÓN
CINETICA QUÍMICA
TESIS
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Aguas reciduales
Indistria minera
description 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)
publishDate 2015
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2015-07-17T10:11:09Z
2015-08-26T17:07:59Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2015-07-17T10:11:09Z
2015-08-26T17:07:59Z
dc.date.created.none.fl_str_mv 2015-06
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2015-07-17
dc.type.local.spa.fl_str_mv Tesis de Pregrado
dc.type.hasversion.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/10901/7961
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv instname:Universidad Libre
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional Universidad Libre
url https://hdl.handle.net/10901/7961
identifier_str_mv instname:Universidad Libre
reponame:Repositorio Institucional Universidad Libre
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.Eng.fl_str_mv 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.
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Aranvidam, J., & col. (2000). Remcion de Cr(III) con alga marina Turbinaria ornata. Elsevier, 13- 18.
Cañizares, R. (2000). Biosorción de metales pesados mediante el uso de biomasa . Revista Latinoamericana de Microbiología, 131-143.
Farré, B., & Oliver, P. (2007). Reducción de la contaminacion en la curticion del cromo. E.U. de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona, 172-176.
Gallo, P., & Galarza, M. B. (2010). Curtirmbres una problematica Ignorada. Creacion y produccion en diseño y comunicacion, 13-17.
Garcia, A. (2010). PROCESOS BATCH: MODELADO Y SIMULACIÓN DE LA SECCION DE LA SECCION DE CRISTALIZACION DE UNA AZUCARERA. Centro de Tecnologia Azucarera, 12-18.
Hidalgo, A. (2010). Biblioteca Virtual Mexico. Retrieved from Biblioteca Virtual Mexico: http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/jspui/bitstream/123456789/4080/1/BIOSORCI ONDEPLOMOYCADMIOMEDIANTEELAPROVECHAMIENTODERESIDUOSDEMADERAASERRINDEPINOYEXTRACTOSDEALGASMARINASALGINATODECALCIO .pdf
Iliana, A., Martinez, J., Segura, P. V., & Gregirio, K. (2009). Biosorción de arsénico en materiales derivados de maracuyá. Revista internacional de contaminación ambiental, 76-84.
Lara-Martin, M. (2006). Caracterizacion de biosorbentes, analisis y titulacion potenciometrica. Journal Hazard , 301-316
MAVDT. (2010, 10). Ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial. Retrieved from www.minambiente.gov.co
Navarro, A., Ramos, K., Agapito, R., & Cuizano, N. (2006). Propiedades ácido-básicas de Lentinus edodes y cinética de . Revista Latinoamericana de Recursos Naturales, 47-54.
Peavy, H., R, R., & G, T. (1985). Environmental Engineering. EUA: McGraw-Hill.
Peterson, J. (1991). Water epa.gov. Retrieved from Water epa.gov: http://water.epa.gov/scitech/wastetech/guide/treatment/upload/2000_12_19_cwt_final_deve lop_ch8.pdf
Pinzon Bedoya, M. L., & Vera Villamizar, L. E. (2009, Marzo 30). Open Journal Systems. Retrieved from Open Journal Systems: http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/13588/14379
Pinzon, M., & Cardona, A. (2010). Caracterización de la cáscara de naranja para su uso como material bioadsorvente. Revista Bistua, 12-17.
Rigola, L. (1989). Tratamientos de Aguas industriales. Marcombo.
Rivas, G. T. (2006). Caracterizacion de la Biosorcion de Cromo con hueso de aceituna. Granada: Editorial de la Universidad de Granda.
SDA. (2009). Secreteria Distrital De Ambiente. Retrieved from http://www.ambientebogota.gov.co/
Textos cientificos. (2000). Retrieved from http://www.textoscientificos.com/energia/biomasa
Tocados, G., Manrrique, P., & Fernandez, J. (2002). Introducción a la dermatitis de contacto en la construcción. Historia del cromo. Cadiz españa.
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rights.license.*.fl_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv PDF
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.spatial.spa.fl_str_mv Bogotá
institution Universidad Libre
bitstream.url.fl_str_mv http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/7961/1/Proyecto%20Jeffer%20Stivel%20Alagarra%2c%20Retencion%20de%20Cr%28III%29%20con%20Biomasa.pdf
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/7961/2/license.txt
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/7961/3/Proyecto%20Jeffer%20Stivel%20Alagarra%2c%20Retencion%20de%20Cr%28III%29%20con%20Biomasa.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv 830ce131eebd21f82eed4ad06644e722
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
fa0aa9f8107ed9425213c9275d81126d
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Unilibre
repository.mail.fl_str_mv repositorio@unilibrebog.edu.co
_version_ 1814090369461125120
spelling Agudelo Valencia, Rafael NikolayAlgarra Cuestas, Jeffer StivelBogotá2015-07-17T10:11:09Z2015-08-26T17:07:59Z2015-07-17T10:11:09Z2015-08-26T17:07:59Z2015-062015-07-17https://hdl.handle.net/10901/7961instname:Universidad Librereponame:Repositorio Institucional Universidad LibreLos 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)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. Retrieved from http://epa.gov.htmlIgwe, 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. pdfLa 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=coMuniasamy, & 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.shtmlOliviera 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. pdfSuhong, 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.Aranvidam, J., & col. (2000). Remcion de Cr(III) con alga marina Turbinaria ornata. Elsevier, 13- 18.Cañizares, R. (2000). Biosorción de metales pesados mediante el uso de biomasa . Revista Latinoamericana de Microbiología, 131-143.Farré, B., & Oliver, P. (2007). Reducción de la contaminacion en la curticion del cromo. E.U. de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona, 172-176.Gallo, P., & Galarza, M. B. (2010). Curtirmbres una problematica Ignorada. Creacion y produccion en diseño y comunicacion, 13-17.Garcia, A. (2010). PROCESOS BATCH: MODELADO Y SIMULACIÓN DE LA SECCION DE LA SECCION DE CRISTALIZACION DE UNA AZUCARERA. Centro de Tecnologia Azucarera, 12-18.Hidalgo, A. (2010). Biblioteca Virtual Mexico. Retrieved from Biblioteca Virtual Mexico: http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/jspui/bitstream/123456789/4080/1/BIOSORCI ONDEPLOMOYCADMIOMEDIANTEELAPROVECHAMIENTODERESIDUOSDEMADERAASERRINDEPINOYEXTRACTOSDEALGASMARINASALGINATODECALCIO .pdfIliana, A., Martinez, J., Segura, P. V., & Gregirio, K. (2009). Biosorción de arsénico en materiales derivados de maracuyá. Revista internacional de contaminación ambiental, 76-84.Lara-Martin, M. (2006). Caracterizacion de biosorbentes, analisis y titulacion potenciometrica. Journal Hazard , 301-316MAVDT. (2010, 10). Ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial. Retrieved from www.minambiente.gov.coNavarro, A., Ramos, K., Agapito, R., & Cuizano, N. (2006). Propiedades ácido-básicas de Lentinus edodes y cinética de . Revista Latinoamericana de Recursos Naturales, 47-54.Peavy, H., R, R., & G, T. (1985). Environmental Engineering. EUA: McGraw-Hill.Peterson, J. (1991). Water epa.gov. Retrieved from Water epa.gov: http://water.epa.gov/scitech/wastetech/guide/treatment/upload/2000_12_19_cwt_final_deve lop_ch8.pdfPinzon Bedoya, M. L., & Vera Villamizar, L. E. (2009, Marzo 30). Open Journal Systems. Retrieved from Open Journal Systems: http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/13588/14379Pinzon, M., & Cardona, A. (2010). Caracterización de la cáscara de naranja para su uso como material bioadsorvente. Revista Bistua, 12-17.Rigola, L. (1989). Tratamientos de Aguas industriales. Marcombo.Rivas, G. T. (2006). Caracterizacion de la Biosorcion de Cromo con hueso de aceituna. Granada: Editorial de la Universidad de Granda.SDA. (2009). Secreteria Distrital De Ambiente. Retrieved from http://www.ambientebogota.gov.co/Textos cientificos. (2000). Retrieved from http://www.textoscientificos.com/energia/biomasaTocados, G., Manrrique, P., & Fernandez, J. (2002). Introducción a la dermatitis de contacto en la construcción. Historia del cromo. Cadiz españa.ORIGINALProyecto Jeffer Stivel Alagarra, Retencion de Cr(III) con Biomasa.pdfapplication/pdf991316http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/7961/1/Proyecto%20Jeffer%20Stivel%20Alagarra%2c%20Retencion%20de%20Cr%28III%29%20con%20Biomasa.pdf830ce131eebd21f82eed4ad06644e722MD51LICENSElicense.txttext/plain1748http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/7961/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52THUMBNAILProyecto Jeffer Stivel Alagarra, Retencion de Cr(III) con Biomasa.pdf.jpgProyecto Jeffer Stivel Alagarra, Retencion de Cr(III) con Biomasa.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5190http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/7961/3/Proyecto%20Jeffer%20Stivel%20Alagarra%2c%20Retencion%20de%20Cr%28III%29%20con%20Biomasa.pdf.jpgfa0aa9f8107ed9425213c9275d81126dMD5310901/7961oai:repository.unilibre.edu.co:10901/79612022-10-11 12:49:57.563Repositorio Institucional Unilibrerepositorio@unilibrebog.edu.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