Comparación del Potencial de Eliminación de Cromo (VI) Contenido en Aguas a Nivel de Laboratorio a través de las Propiedades de Residuos Provenientes de una Agroindustria por medio de la Técnica de Biosorción
El presente proyecto consistió en la obtención de biosorbentes con diferentes tamaños de partícula a partir de la modificación de residuos agroindustriales para ser probados y comparados en la adsorción de Cr (VI) contenido en muestras de agua sintética. Se realizó una caracterización de estos adsor...
- Autores:
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Valbuena Gallego, Nicole Tatiana
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/2893
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/11634/2893
- Palabra clave:
- Biosorción
Cromo Hexavalente
Modelos de Adsorción
Residuos Agroindustriales
Ingeniería Ambiental
Hidrógeno
Efectos de las Actividades Humanas
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El presente proyecto consistió en la obtención de biosorbentes con diferentes tamaños de partícula a partir de la modificación de residuos agroindustriales para ser probados y comparados en la adsorción de Cr (VI) contenido en muestras de agua sintética. Se realizó una caracterización de estos adsorbentes por medio de la técnica de espectrofotometría DRIFT donde se determinaron la presencia de grupos funcionales como alcoholes, ácidos carboxílicos, esteres y éteres, que tenían una interacción con los iones cromato formando puentes de hidrógeno. Se realizaron experimentos cinéticos y en el equilibrio para determinar cantidades adsorbidas de Cr (VI) y posterior ajuste de los datos a los modelos de isotermas de adsorción de Langmuir, Freundlich y Dubinin-Radushkevich y modelos cinéticos de pseudo-segundo orden, difusión intrapartícula y difusión en el film líquido utilizados para determinar selectividad, capacidad total, afinidad y velocidades de reacción de estos adsorbentes, donde se pudo evidenciar que para el menor tamaño de partícula se dieron las eficiencias más altas, siendo mejores para la piña. Las frutas que mejor se ajustaron a modelos de isotermas fueron mora y lulo, sin embargo la piña no logró ajustarse a los modelos que pueden explicar mejor los mecanismos de adsorción. Finalmente a partir de los resultados obtenidos se establecieron los impactos ambientales, sociales y económicos que tienen tanto la técnica y su posible implementación a nivel industrial. |
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Se realizó una caracterización de estos adsorbentes por medio de la técnica de espectrofotometría DRIFT donde se determinaron la presencia de grupos funcionales como alcoholes, ácidos carboxílicos, esteres y éteres, que tenían una interacción con los iones cromato formando puentes de hidrógeno. Se realizaron experimentos cinéticos y en el equilibrio para determinar cantidades adsorbidas de Cr (VI) y posterior ajuste de los datos a los modelos de isotermas de adsorción de Langmuir, Freundlich y Dubinin-Radushkevich y modelos cinéticos de pseudo-segundo orden, difusión intrapartícula y difusión en el film líquido utilizados para determinar selectividad, capacidad total, afinidad y velocidades de reacción de estos adsorbentes, donde se pudo evidenciar que para el menor tamaño de partícula se dieron las eficiencias más altas, siendo mejores para la piña. Las frutas que mejor se ajustaron a modelos de isotermas fueron mora y lulo, sin embargo la piña no logró ajustarse a los modelos que pueden explicar mejor los mecanismos de adsorción. Finalmente a partir de los resultados obtenidos se establecieron los impactos ambientales, sociales y económicos que tienen tanto la técnica y su posible implementación a nivel industrial.This project consisted in obtaining biosorbents with different particle sizes from the modification of agro-industrial waste to be tested and compared in the adsorption of Cr (VI) content in samples of synthetic water. A characterization of these adsorbents was performed by spectrophotometry DRIFT, the presence of functional groups such as alcohols, carboxylic acids, esters and ethers, having an interaction with chromate ions to form hydrogen bonds were determined. Kinetic and equilibrium experiments were performed to determine adsorbed amounts of Cr (VI) and subsequent adjustment of the data models of adsorption isotherms Langmuir, Freundlich and Dubinin-Radushkevich and kinetic models of pseudo-second order, intraparticle diffusion and diffusion the liquid film used to determine selectivity, total capacity, affinity and reaction rates of these adsorbents, where it was evident that for smaller particle size the highest efficiencies are given, being better for pineapple. The fruits that best fitted to models isotherms were blackberry and lulo, pineapple however failed to adjust to the models that can better explain the mechanisms of adsorption. Finally, from the results of the environmental, social and economic impacts that have both the technique and its possible implementation at industrial level were established.Ingeniero AmbientalPregradoapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásPregrado de Ingeniería AmbientalFacultad de Ingeniería AmbientalAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Comparación del Potencial de Eliminación de Cromo (VI) Contenido en Aguas a Nivel de Laboratorio a través de las Propiedades de Residuos Provenientes de una Agroindustria por medio de la Técnica de Biosorciónbachelor thesisTesis de pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisBiosorciónCromo HexavalenteModelos de AdsorciónResiduos AgroindustrialesIngeniería AmbientalHidrógenoEfectos de las Actividades HumanasCRAI-USTA BogotáS. Gupta y B. Babu, «Utilization of waste product (tamarind seeds) for the removal of Cr(VI) from aqueous solutions: Equilibrium, kinetics, and regeneration studies,» Journal of Environmental Management, vol. 90, pp. 3013-3022, 2009.International Agency for Research on Cancer (IARC), IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Chromium, Nickel and Welding, Lyon: IARC, 1990.Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR), «Resumen de Salud Pública Cromo,» ATSDR, USA, 2000.B. Saha y C. Orvig, «Biosorbents for hexavalent chromium elimination from industrial and municipal effluents,» Coordination Chemistry Reviews, vol. 254, nº 23-24, pp. 2959-2972, 2010.S. O. Lesmana, N. Febriana, F. Soetaredjo, J. Sunarso y S. Ismadji, «Studies on potential applications of biomass for the separation of heavy metals from water and wastewater,» Biochemical Engineering Journal, vol. 44, nº 1, pp. 19- 41, 2009.L. Agouborde y R. Navia, «Heavy metals retention capacity of a non conventional sorbent developed from a mixture of industrial and agricultural wastes,» Journal of Hazardous Materials, vol. 167, nº 1-3, pp. 536-544, 2009F. Fu y Q. Wang, «Removal of heavy metal ions from wastewaters: A review,» Journal of Environmental Management, vol. 92, nº 3, pp. 407-418, 2011.A. Bhatnagara, M. Sillanpääb y A. Witek-Krowiakc, «Agricultural waste peels as versatile biomass for water purification – A review,» Chemical Engineering Journal, vol. 270, p. 244–271, 15 Junio 2015.United Nations Environment Programme (UNEP), Converting waste agricultural biomass into a resource, Osaka/shiga: UNEP, 2009.D. Sud, G. Mahajan y M. P. Kaur, «Agricultural waste material as potential adsorbent for sequestering heavy metal ions from aqueous solutions – A review,» Bioresource Technology, vol. 99, nº 14, pp. 6017-6027, 2008.T. Nguyen, H. Ngo, W. Guo, J. Zhang, S. Liang, Q. Yue, Q. Li y T. Nguyen, «Applicability of agricultural waste and by-products for adsorptive removal of heavy metals from wastewater,» Bioresource Technology, vol. 148, pp. 574- 585, 2013.M. Jimenez-Cedillo, M. Olguín, C. Fall y A. Colin-Cruz, «As (III) y As (V) de sorción en la no pirolizado biomasa modificada hierro y pirolizado de Petroselinum crispum (perejil),» Journal of Environmental Management, vol. 117, pp. 242-252, 2013.D. Park, Y.-S. Yun y J. Park, «The past, present, and future trends of biosorption,» Biotechnology and Bioprocess Engineering, vol. 15, nº 1, pp. 86- 102, 2010.K. Chojnacka, «Biosorption and bioaccumulation – the prospects for practical applications,» Environment International, vol. 36, nº 3, pp. 299-307, 2010.J. Wang y C. Chen, «Research advances in heavy metal removal by biosorption,» Acta Scientiae Circumstantiae, vol. 30, nº 4, pp. 673-701, 2010.B. Volesky, «Detoxification of metal-bearing effluents: biosorption for the next century,» hydrometallurgy, vol. 59, nº 2-3, pp. 203-216, Febrero 2001.B. Volesky, «Biosorption and me,» Water Research, pp. 4017-4029, 2007.N. Das, R. Vimala y P. Karthika, «Biosorption of heavy metals - An overview,» Indian Journal of Biotechnology, vol. 7, nº 2, pp. 159-169, 2008.D. Kratochvil y B. Volesky, «Advances in the biosorption of heavy metals,» Trends on biotechnology, vol. 16, nº 7, pp. 291-300, 01 Julio 1998.M. Fomina y G. Gadd, «Biosorption: current perspectives on concept, definition and application,» Bioresource Technology, vol. 160, pp. 3-14, Mayo 2014.K. Oura, V. Lifshits, A. Saranin, A. Zotov y M. Katayama, Surface Science: An Introduction, New York: Springer, 2003.W. Weber, Physiochemical processes for quality water control, NY: Interscience, 1972.A. W. E. Holleman, Inorganic Chemistry, Florida: Academic Press, 2001P. Atkins, T. Overton, J. Rourke, M. Weller y F. Armstrong, Shriver & Atkins, Quimica Inorgánica, 4ta Edición, Oxford University Press, 2006.F. Helfferich, Ion Exchange, New York: Dover Publications, 1995.C. E. Harland, Ion Exchange: Theory and Practice, UK: Royal Society of Chemistry, 1994.S. A. Sadeek, N. A. Negm, H. H. H. Hefni y M. M. A. Wahab, «Metal adsorption by agricultural biosorbents: Adsorption isotherm, kinetic and biosorbents chemical structures.,» International journal of biological macromolecules, vol. 81, pp. 400-409, 2015.K. Srividya y K. Mohanty, «Biosorption of hexavalent chromium from aqueous solutions by Catla catla scales: Equilibrium and kinetics studies,» Chemical Engineering Journal, vol. 155, nº 3, pp. 666-673, 2009.K. Y. Foo y B. H. Hameed, «Insights into the modeling of adsorption isotherm systems,» Chemical Engineering Journal, vol. 156, nº 1, pp. 2-10, 2016.S. Rangabhashiyam, N. Anu, M. S. Giri Nandagopal y N. Selvaraju, «Relevance of isotherm models in biosorption of pollutants by agricultural byproducts,» Journal of Environmental Chemical Engineering, vol. 2, nº 1, pp. 398-414, 2014.S. Gupta y K. Bhattacharyya, «Kinetics of adsorption of metal ions on inorganic materials: A review,» Advances in Colloid and Interface Science, vol. 162, nº 1-2, pp. 39-58, 2011.J. Febrianto, A. N. Kosasih, J. Sunarso, Y.-H. Ju, N. Indraswati y S. Ismadji, «Equilibrium and kinetic studies in adsorption of heavy metals using biosorbent: A summary of recent studies,» Journal of Hazardous Materials, vol. 162, nº 2-3, pp. 616-645, 2009.] International Agency For Research of Cancer (IARC), «Chromium (VI) Compounds,» IARC, FranciaAgency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), «Toxicological Profile of Chromium,» ATSDR.F. T. Stanin y P. Malcolm, «The Transport and Fate of Cr (VI) in the environment,» de Chromium (VI) Handbook, CRC Press, 2004, pp. 161-212.G. M. Doria Herrera, P. A. Paz Ordoñez y A. Hormaza Anaguano, «Estandarización de la difenilcarbazida como indicador y acomplejante en la identificación de cromo hexavalente – Cr (VI),» Producción + limpia, vol. 8, nº 2, pp. 9-20, Julio 2013.American Public Health Association (APHA), American Water Works Association, Water Environment Federation, «Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,» 1991Environmental Protection Agency (EPA), «METHOD 7196A, Chromium, hexavalent (Colorimetric),» EPA, 1992.B. Stuart, Infrared Spectroscopy: Fundamentals and Applications, John Wiley and Sons Ltd, 2004.B. C. Smith, Fundamentals of Fourier Transformed Infrared Spectroscopy, Taylor and Francis Group, 2011.M. E. Argun, S. Dursun, M. Karatas y M. Gürü, «Activation of pine cone using Fenton oxidation for Cd(II) and Pb(II) removal,» Bioresource Technology, vol. 99, pp. 8691-8698, 2008.A. Mishra, B. D. Tripathi y A. K. Rai, «Biosorption of Cr(VI) and Ni(II) onto Hydrilla Verticillata dried biomass,» Ecological Engineering, vol. 73, pp. 713- 723, 201.D. Forero, C. Orrego, D. Peterson y O. Coralia, «Chemical and sensory comparison of fresh and dried lulo (Solanum quitoense Lam.) fruit aroma,» Food Chemistry, vol. 169, pp. 85-91, Febrero 2015.P. Brunerie y P. Maugeais, «Comparison of volatile components in two naranjilla fruit (Solanum Quitoense Lam.) pulp of different origin,» Food Science and Human Nutrition, vol. 29, pp. 163-174, 1992.B. Kumar, K. Smita, C. Luis, A. Debut y Y. Angulo, «Biofabrication of copper oxide nanoparticles using Andean blackberry (Rubus glaucus Benth.) fruit and leaf,» Journal of Saudi Chemical Society, 07 Febrero 2015.C. Osorio, N. Hurtado, C. Dawid, T. Hofmann, F. Heredia y A. Morales, «Chemical characterisation of anthocyanins in tamarillo (Solanum betaceum Cav.) and Andes berry (Rubus glaucus Benth.) fruits,» Food chemistry, vol. 132, pp. 1915-1921, 2012.H. Dai y H. Huang, «Modified pineapple peel cellulose hydrogels embedded with sepia ink for effective removal of methylene blue,» Carbohydrate Polymers, vol. 148, pp. 1-10, 2016.B. de Barros Neto, I. S. Scarminio, Bruns y R. Edward, Como fazer experimentos: Pesquisa e desenvolvimento na ciência en a indústria, Campinas SP: Unicamp, 2001.A. Abdolali, H. H. Ngo, G. Wenshan, S. Lu, S.-S. Chen, N. Cong, X. Zhang, J. Wang y Y. Wu, «A breakthrough biosorbent in removing heavy metals: Equilibrium, kinetic, thermodynamic and mechanism analyses in a lab-scale study:,» Science of The Total Environment, vol. 542, nº Part A, pp. 603-611, 2016.] S. Ranghabashiyam y N. Selvaraju, «Evaluation of the biosorption potential of a novel Caryota urens inflorescence waste biomass for the removal of hexavalent chromium from aqueous solutions,» Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, vol. 47, pp. 59-70, 2015.J. Coates, «Interpretation of Infrared Spectra, A Practical Approach,» R.A. Meyers (Ed.) Copyright John Wiley & Sons Ltd, NewtownA. Segneanu, I. Gozescu, A. Sabici, P. Sfirloaga y Szabadai, «Organic Compounds FT-IR Spectroscopy,» RomaniaS. E. Bailey, T. J. Olin, R. M. Bricka y D. Adrian, «A review of potentially low cost sorbents for heavy metals,» Water Research, vol. 33, nº 11, pp. 2469- 2479, 1999.D. A. Oliveira, M. Angonese, C. Gomes y S. Ferreira, «Valorization of passion fruit (Passiflora edulis sp.) by-products: Sustainable recovery and biological activities,» The Journal of Supercritical Fluids, vol. 111, pp. 55-62, Mayo 2016J. K. Da Silva, C. B. Betim Cazarin y A. G. M. M. Batista, «Effects of passion fruit (Passiflora edulis) byproduct intake in antioxidant status of Wistar rats tissues,» LWT - Food Science and Technology, vol. 59, nº 2, pp. 1213-1219, Diciembre 2014.ORIGINAL2016nicolevalbuena.pdf2016nicolevalbuena.pdfapplication/pdf2221666https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/2893/4/2016nicolevalbuena.pdfff7d40e347a47c9e4c6d21533c3a2926MD54open access2016cartadefacultad.pdf2016cartadefacultad.pdfapplication/pdf41015https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/2893/6/2016cartadefacultad.pdf6af76675e47f47a9d73fdefd4850a696MD56metadata only access2016cartadederechosdeautor.pdf2016cartadederechosdeautor.pdfapplication/pdf38759https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/2893/7/2016cartadederechosdeautor.pdff8fff64362084f8fb5d2f21d9748ca52MD57metadata only accessLICENSElicense.txttext/plain1748https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/2893/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52open accessTHUMBNAIL2016nicolevalbuena.pdf.jpg2016nicolevalbuena.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9054https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/2893/5/2016nicolevalbuena.pdf.jpgee93abb12e082fbf5ad934980df173d3MD55open access2016cartadefacultad.pdf.jpg2016cartadefacultad.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6741https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/2893/8/2016cartadefacultad.pdf.jpga91a876d8e4f333c6804af1b5f774380MD58open access2016cartadederechosdeautor.pdf.jpg2016cartadederechosdeautor.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6268https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/2893/9/2016cartadederechosdeautor.pdf.jpg140e7dbd0cb85396e99df6f3d53fd7e8MD59open access11634/2893oai:repository.usta.edu.co:11634/28932023-09-08 14:21:47.397open accessRepositorio Universidad Santo Tomásrepositorio@usantotomas.edu.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 |