Evaluación de un Proceso de Electrocoagulación en un Reactor Tipo Batch para la Remoción de Cromo Hexavalente (Cr6+) con Electrodos de Aluminio – Aluminio y de Hierro – Aluminio en Condiciones de Laboratorio

Los sistemas de electrocoagulación como alternativa para la remoción de contaminantes, permiten que a través del paso de la corriente eléctrica y la adición electrolítica de iones metálicos coagulantes generados por electro-oxidación directamente del ánodo de sacrificio, accedan que este se disuelva...

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Autores:
Arboleda Camacho, Juan Manuel
Herrera López, Paula Julieth
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/613
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/11634/613
Palabra clave:
Electrocoagulation
Wastewater
Electrodes
Aluminium
Iron
Electrocoagulación
Electrodos
Aluminio
Aguas Residuales
Hierro
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openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
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description Los sistemas de electrocoagulación como alternativa para la remoción de contaminantes, permiten que a través del paso de la corriente eléctrica y la adición electrolítica de iones metálicos coagulantes generados por electro-oxidación directamente del ánodo de sacrificio, accedan que este se disuelva debido a la aplicación de una diferencia de potencial, produciendo iones que permitan la aglomeración del contaminante de la misma forma que si se adicionara un producto químico, que luego permita su remoción [24]. La presente investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma de Colombia. Se utilizó un reactor discontinuo con capacidad máxima de 1936 mililitros; el diseño experimental consistió en realizar diferentes ensayos variando el material de los electrodos (hierro y/o aluminio), las distancias entre electrodos de 5mm, 10mm, 15mm y la variación de pH inicial (4, 6 y 8); todos estos experimentos se llevaron a cabo con un tiempo de operación de 30 minutos, una agitación de 390 rpm para evitar la polarización de los electrodos y con un tiempo de sedimentación de 60 minutos aproximadamente. Al evaluar las eficiencias de remoción se obtuvo que las condiciones óptimas para el proceso de remoción de Cr (VI) por electrocoagulación fueron con electrodos de aluminio, a una distancia entre electrodos de 5mm y un pH inicial de 8. Posteriormente se evaluó el tiempo de residencia en el electrocoagulador, con el fin de determinar el comportamiento de remoción bajo las condiciones establecidas; obteniendo una eficiencia de remoción del 99% al cabo de 40 minutos.
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dc.relation.references.none.fl_str_mv J. Viades, «Fisicoquímica de alimentos. Unidad 3: Fenómenos de superficie. Adsorción,» Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F, 2013.
Dirección de agua potable y saneamiento básico, «Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS-2000: Sección II. Título E,» Ministerio de desarrollo económico, Bogotá D.C, 2000
Hanna Instruments, «Hanna inst,» 2013. [En línea]. Available: www.hannainst.es. [Último acceso: 7 Febrero 2015].
A. Restrepo, Á. Arango y L. Garcés, «La electrocoagulación: retos y oportunidades en el tratamiento de aguas,» Producción + Limpia, vol. I, nº 2, pp. 58-77, 2006
U. d. l. A. d. Puebla, «UDLAP,» Universidad de las Américas de Puebla, 2014. [En línea]. Available: http://www.udlap.mx. [Último acceso: 7 Febrero 2015].
A. Gennaro, Remington farmacia, Buenos Aires: Médica Panamericana, 2003.
Decreto 3930, 2010.
C. Gomella y H. Guerree, Tratamiento de aguas para abastecimiento público, Paris: Editiosn Eyrolles, 1977.
W. Pickering, Química analítica moderna, Madrid: Reverté S.A., 1980.
Decreto 2811, 1974.
S. Korbut, «Contaminación en agua,» Ingeniero ambiental, 2013. [En línea]. Available: http://www.ingenieroambiental.com/. [Último acceso: 23 Abril 2015]
Universidad de Antioquia, «UDEA,» 2013. [En línea]. Available: http://www.udea.edu.co/. [Último acceso: 7 Febrero 2015].
R. Chang, Química, México D.F: McGRAW - HILL, 2010.
P. Bailey y C. Bailey, Química orgánica: Conceptos y aplicaciones, Naucalpan de Juárez: Prentice Hall Hispanoamericana S.A., 1998.
F. e. p. e. d. r. d. europa, «Espectroscoía ultravioleta visible,» [En línea]. Available: http://sstti.ua.es/. [Último acceso: 18 Junio 2015]
F. Giménez y R. Giménez, «Corriente, resistencia y fuerza electromotriz,» Física actual para los genios de hoy, vol. 1, pp. 4-6, 2015.
Decreto 2820, 2015.
M. Triola, Estadística, Pearson , 2004
R. Boqué, «El límite de detección de un método analítico,» Universitat Rovira i Virgil, Tarragona, 1999
F. Sears, M. Zemansky, H. Young y R. Freedman, Física universitaria, Naucalpan de Juarez: Pearson educación, 2004.
R. Muñoz, «Uso de humedales para el tratamiento de aguas residuales municipales en el entorno de la Laguna de Tamiahua, Veracruz,» Universidad de las Américas Puebla, Puebla, 2009.
A. Picado y M. Álvarez, «La materia,» de Química I: Introducción al estudio de la materia, San José C.R, Editorial Universidad Estatal a Distancia, 2008, pp. 25-26.
A. Cazco y S. Jarrín, «Diseño, construcción y análisis de los parámetros de operación de un sistema de electrocoagulación,» Escuela Politécnica Nacional, Quito, 2010
M. Arroyo, «Tratamiento de disoluciones que contienen cromo hexavalente mediante electrocoagulación con ánodos de hierro,» Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 2011.
F. Díaz y L. Hernández, «control en línea de una planta piloto de tratamiento de aguas residuales por electrocoagulación,» Universidad Pontificia Bolivariana, Bucaramanga, 2010.
L. América y A. Palacios, «Cromo,» de Introducción a la toxicología ambiental, México D.F, 1997, pp. 227-246
United States Environmental Protection Agency, «Monitored pollutants,» EPA, 2012. [En línea]. Available: http://www.epa.gov.co. [Último acceso: 18 Febrero 2015].
M. Ferro, E. Contreras y N. Zaritzky, «Remoción biológica de Cromo hexavalente en reactores Batch de barros activados: Efecto tóxico de la concentración del metal en el metabolismo microbiano,» Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 2009.
E. Cordero y J. Manrique, «Evaluación del efecto de la electrocoagulación en la disminución de la carga contaminante en aguas residuales,» Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, 2009
A. Chávez, «Descripción de la nocividad del cromo proveniente de la industria curtiembre y de las posibles formas de removerlo,» Revista de Ingenierías Universidad de Medellín, vol. 9, pp. 41-49, 2010.
V. Péres, «Recuperación / eliminación de metales pesados en aguas residuales mediante tecnología electroquímica,» Universidad de Alicante, Alicante
C. Severiche, E. Castillo y R. Acevedo, «Cromo hexavalente,» de Manual de métodos analíticos para la determinación de parámetros fisicoquímicos básicos en aguas, Cartagena de Indias, Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso, 2013, pp. 69-72.
M. Piña, A. Martín, C. González, F. Prieto, A. Guevara y J. García, «Revisión de variables de diseño y condiciones de operación en la electrocoagulación,» Revista mexicana de Ingeniería Química, vol. 10, nº 2, pp. 257-271, 2011
N. Rivera y P. Célika, «Implementación de reservorios como una propuesta de tecnología apropiada para mejorar la calidad sanitaria del agua para riego en Nievería,» Universidad Nacional del Callao, Callao, 2011
J. Praga, D. Cocke, J. Gomes, J. Valenzuela, M. Kesmez, G. Irwin, H.Moreno y M. Weir, «Arsenic removal via electrocoagulation from heavy metal contaminated groundwater in La Comarca Lagunera, Mexico,» Journal of Hazardous Materials, pp. 247-254, 2005.
H. Ruan, R. Frost, J. Kloprogge y L. Duong, «Infrared spectroscopy of goethie dehydroxylation: III. FT-IR microscopy of in situ study of thermal transformation of goethite to hematite,» Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, vol. 58, pp. 967-981, 2002.
M. Korolczuck y M. Grabarczyk, «Determination of Cr(VI) in the presence of Cr(III) and humic acid by cathodic stripping voltammetry,» Microchemical Journal, vol. 72, pp. 103-109, 2002.
M. Fukushima, K. Nakayasu, S. Tanaka y H. Nakamura, «Chromium (III) binding abiliries of humic acids,» Analytica Chimica Acta, vol. 317, pp. 195- 206, 1995.
C. Escobar, C. Soto y I. Toral, «Optimization of the electrocoagulation process for the removal of cooper, lead and cadmium in natural waters and simulated wastewater,» Jorunal Environmental Management, vol. 81, nº 4, pp. 384-391, 2006.
F. Hassaine y L. Sadoun, «Treatment of industrial wastes contaning toxic metals (chromium), purification by liquid membranes,» Desalination, vol. 185, pp. 335-340, 2005.
L. Sadoun y S. Fassaine, «Purification - concentration process. Studies on the transport mechanism of a chromium (VI) - sulfuric acid-tri-n-octylamine (TOA) - ammonium carbonate system,» Desalination, vol. 167, pp. 159-163, 2004
M. Litter, «Remoción de contaminantes metálicos,» Solar Safe Water, pp. 189-202, 2005.
D. Mohan y C. Pittman, «Activated carbons and low cost adsorbents for remediaton of tri and hexavalent chromium form water,» Journal of Hazardous Materials, vol. 137, pp. 762-811, 2006
C. Kozlowski y W. Walkowiak, «Removal of chromium (VI) from aqueous solutions by polymer inclusion membranes,» Water Research, vol. 36, pp. 4870-4876, 2002.
Y. González y G. Aportela, «Determinación de la toxicidad aguda del dicromato de potasio en larvas de Artemia salina,» Anuario de Toxicología, pp. 104-108, 2001.
J. Posta, A. Alimonti, F. Petrucci y S. Caroli, «On-line separation and preconcentration of chromium species in seawater,» Analytuca Chimica Acta, vol. 325, pp. 185-193, 1996
D. V. T. Mugasavalli y Y. Jin, «Biosorption of chromium from aqueous solutions by preparated Aspergilus niger: Batch column studies,» Colloids and Surfaces, vol. 301, pp. 214-223, 2007.
T. Srinath, T. Verma, P. Ramteke y S. Garg, «Chromiun (VI) biosoption and bioaccumulation by chromate resistant bacteria,» Chemosphete, vol. 48, pp. 427-435, 2002
E. Yausi y Y. Wang, «Simulated chromium (VI) reduction and phenol degradation on a fixed-film coculture bioreactor: reactor perfomance,» Pergamon, vol. 35, pp. 1921-1932, 2000.
E. Chirwa y Y. Wang, «Simultaneous chromium (VI) reduction and phenol degradation in an anaerobic consortium of bacteria,» Water Research, vol. 34, pp. 2376-2384, 2000.
E. Julve, «Perspectiva general del cromato industrial: Características físicas de recubrimiento y tipos de cromado,» Anales de la Real Sociedad Española de Química, vol. 2, pp. 19-27, 2001.
Indian Institute of Science, «Cromo,» Centre for Ecological Sciences, 4 Abril 2009. [En línea]. Available: http://ces.iisc.ernet.in. [Último acceso: 26 Febrero 2015].
I. Heidmann y W. Calamano, «Removal of Cr(VI) from model wastewaters by electrocoagulation with Fe electrodes,» Separation Purification Technology, vol. 61, pp. 15-21, 2008
L. Wartelle y W. Marchall, «Citric acid modified agricultural by products as cooper ion adsorbents,» Advances in Environmental Research, vol. 4, pp. 1-7, 2000.
F. Venditti, A. Ceglie, G. Palazzo, G. Colafemmina y F. Lopez, «Removal of chromate from water by a new CTABsilica gelatin composite,» Journal of colloid and Interface Science, vol. 310, pp. 335-361, 2007.
L. Gzara y M. Dhahbi, «Removal of chromate anions by micellar-enhaced ultrafiltation using cationic surfactants,» Desalination, vol. 137, pp. 241-250, 2001
V. Sarin y K. Pant, «Removal of chromium from industrial waste by using eucalyptus bark,» Bioresource Technology, vol. 97, pp. 15-20, 2006.
P. Gao, X. Chen, F. Shen y G. Chen, «Removal of chromium (VI) from wastewater by combined electrocoagulation-electrflotation without a filter,» Separation and purification technology, vol. 43, pp. 117-123, 2005.
T. Gil, P. Manrique y J. fernández, «Dermatitits de contacto por cemento, toxicocinética del cromo, fuentes de exposición,» Universidad de Cadiz, Cadiz, 2003.
M. Erdem, H. Altundogan, M. Turan y F. Tümen, «Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag,» Journa of Hazardous Materials, vol. 126, pp. 176-182, 2005.
A. Curi, W. Granda, H. Lima y S. Wilson, «Zeolites and their application in the decontamination of mine wastewater,» Información Tecnológica, vol. 17, nº 6, pp. 11-118, 2006.
A. Caravelli, L. Giannuzzi y N. Zaritzky, «Reduction of hexavalent chromium by Sphaerotilus natans a filamentous micro-organism present in activated sludges,» Journal of Hazardous Materials, vol. 156, pp. 214-222, 2008.
K. Selvaraj, S. Manonmani y S. Pattabhi, «Removal of hexavalent chromium using distillery sludge,» Bioresource Technology, vol. 89, pp. 207-211, 2003.
O. Muter, A. Patmalnieks y A. Rapoport, «Interrelations of the yeast Candida utilis and CR(VI): metal reduction and its distribution in cell and medium,» Process Biochemistry, vol. 36, pp. 963-970, 2001.
L. Morales y E. Cristiani, «Removal of hexavalent chromium by Trichocerma viride in an airlift bioreactor,» Enzyme and Microbial Technology, vol. 40, pp. 107-113, 2006.
M. Barkat, D. Nibou, S. Chegrouche y A. Mellah, «Kinetics and thermodynamics studies do chromium (VI) ions adsorption onto activated carbom from aqueous solution,» Chemical Engineering and Processing, vol. 48, pp. 38-47, 2009.
G. Copello, F. Varela, R. Martínez y L. Dpiaz, «Immobilized chitosan as biosorbent for the removal of Cd(II), Cr(III) and Cr(VI) from aqueous solutions,» Bioresource Technology, vol. 99, pp. 6538-6544, 2008.
M. Arauzo, M. Rivera, M. N. C. Valladolid y O. Cedenilla, «Contaminación por cromo en el agua intersticial, en el agua del cauce y en los sedimentos del río Jarama,» Asociación Española de Limnología, vol. 22, pp. 87-100, 2003.
J. Sun, S. Chang, R. Li y C. Huang, «Factors affecting coremoval of chromium through cooper precipitation,» Separation Purification Technology, vol. 56, pp. 57-62, 2007.
P. Phol, «Application of ion-exchange resins to the fractionation of metals in water,» Trends in Analytical Chemistry, vol. 25, pp. 31-43, 2006.
N. Abuzaid y A. A.-H. Z. Bukhari, «Groundwater coagulation using soluble stainless steel electrodes,» Advances in Environmenta Research, vol. 6, pp. 325-333, 2002.
M. Mollah, P. Morkovsky, J. Gomes, J. Praga y D. Cocke, «Fundamentals, present and future perspectives od electrocoagulation,» Journa of Hazardous Materials, vol. 114, pp. 199-210, 2004
S. Írdmez, N. Demircioglu y Y. Yildiz, «the effects of pH on phosphate removal from wastewater by electrocoaulation with iron plate electrodes,» Journal of Hazardous Materials, vol. 137, pp. 1231-1235, 2007.
P. Holt, G. Barton y C. Mitchell, «The future of electrocoagulation as a localised water treatment technology,» Chemosphere, vol. 59, nº 3, pp. 355- 367, 2005.
K. Rajechwar y J. Ibanes, «Environmental electrochemistry: Fundamentals and applications in pollution abatement,» San Diego, Academic Press Limited, 1997, p. 776
G. Chen, «Electochemical technologies in wastewater treatment,» Separation and Purification Technology, vol. 38, nº 1, pp. 11-41, 2004.
v
J. Praga, D. Cocke, V. Calcerde, J. Gomes, M. Kesmez, H. Moreno, M. Weir y D. Mencer, «Characterization of electrocoagulation for removal of chromium and arsenic,» Chemica Engineering Technology, vol. 28, pp. 605-612, 2005.
A. Yilmaz, R. Boncuckoglu, M. Kocakerim y B. Keskinler, «The investigation of parameters affecting boron removal by electrocoagulation methos,» Jorunal of Hazardous Materials, vol. 125, pp. 160-165, 2005
Y. Mollah, R. Schennach, J. Praga y D. Cocke, «Electrocoagulation (EC) - Science and applications,» Journal of Hazardous Materials, vol. 84, nº 1, pp. 29-41, 2001
O. Larue, E. Vorobiev, C. Vu y B. Durand, «Electrocoagulation and coagulation by iron of latex particles in aqueous suspensions,» Separation and Purification Technology, vol. 31, nº 2, pp. 117-192, 2003.
M. Kobya, O. Can y M. Brayramoglu, «Tratment of textile wastewaters by electrocoagulation using iron and aluminium electrodes,» Journal of Hazardous Materials, vol. 100, nº 1-3, pp. 163-178, 2003.
C. Mejía y V. Osorio, «Decoloración de aguas residuales don alto contenido de índico por el método de electrocoagulación,» Revista Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, vol. 29, pp. 115-118, 2003
V. Gorodovykh, A. Kaplin, N. Svishchenko y S. Orbaztov, «Purification of water by electrocoagulation with an alterning asymmetrical curret for stripping voltammetry,» Zhurnal Analiticheskoi Khimii, vol. 42, pp. 1024-1026, 1987.
N. Adhoum, «Tratment of electroplating wastewater contaning Cu(+2), Zn(+2) and Cr(VI) by electrocoagulation,» Journal of Hazardous Materials, vol. 112, nº 3, pp. 207-213, 2004.
E. Gil y C. Giraldo, «Proceso "acoplado" fisicoquímico y biotecnológico para el tratamiento de las aguas residuales contaminadas con cianuro,» Universidad EAFIT, Bogotá, 2005.
H. Bergmann, A. Rittel, T. Lourtchouk, K. Schoeps y K. Bouzek, «Electrochemical tratment of cooling lubricants,» Chemical Engineering and Processing, vol. 42, nº 2, pp. 105-119, 2003
Comisión ambiental metropolitana, «Concepto de manejo de residuos peligrosos e industriales para el giro de galvanoplastia,» México D.F, 1998
FUNDES, «Guía de buenas prácticas para el secto de galvanoplastia,» Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá D.C, 1999.
Y. Jin, Y. Wu, Cao, Julin y Y. Wu, «Adsorption behaivor of Cr(VI), Ni(II) and Co(II) onto zeolite 13x,» Desalination and Water Treatment, pp. 1-14, 2014.
R. Singh, A. Kumar, A. Kirrolia, R. Kumar, N. Yadav, N. Bishnoi y R. Lohchab, «Removal of sulphate, COD and Cr(VI) in simulated and real wastewater by sulphate reducing bacteria enrichment in small bioreactor and FTIR study,» Bioresource Technology, vol. 102, nº 2, pp. 677-682, 2011
A. Hafez, El-Manharawy y Samir, «Design and perfomance of the twostage/two-pass RO membrane system of chromium removal from wastewater. Part 3,» Desalination, vol. 165, pp. 141-151, 2004.
L. Alvarado, I. Rodríguez y A. Chen, «Integration of ion exchange and electrodeionization as a new approach for the contiuous tratment of hexavalent chromium wastewater,» Separation and Purification Technology, vol. 105, pp. 55-62, 2012.
S. Nataraj, K. Hosamani y T. Aminabhavi, «Potential application of an electrodialysis pilot plant containing ion-exchange membranes in chromium removal,» Desalination, vol. 217, pp. 181-190, 2007.
K. Joshi y V. Shirivastava, «Photocatalytic degradation of Chromium (VI) from wastewater using nanomaterials like TiO2, ZnO, and CdS,» Applied Nanoscience, vol. 1, pp. 147-155, 2011.
J. Bohdziewiez, «Removal chormium ions (VI) from underground water in the hybrid complexation-ultrafiltration process,» Desalination, vol. 129, nº 3, pp. 227-235, 2000.
Minetek, «Tratamiento de aguas,» 2015. [En línea]. Available: http://www.minetek.com. [Último acceso: 24 Febrero 2015].
Biotech Services, «ElectroCell Plant,» Biotech Services, [En línea]. Available: http://www.biotechservices.in. [Último acceso: 3 Marzo 2015].
Procontrol, S.L, «Electrocoagulación, tratamiento y depuración de aguas residuales,» Procontrol, S.L, [En línea]. Available: http://www.procontrolsl.com. [Último acceso: 5 Marzo 2015].
Hidropot, «Hidropot: Tecnología, ecología y calidad,» Hidropot, 21 Mayo 2010. [En línea]. Available: http://www.hidropot.com. [Último acceso: 5 Marzo 2015].
G. Ciorba, C. Radovan, I. Vlaicu y L. Pitulice, «Correlation between organic component and electrode material: consequences on removal of surfactants from wastewater,» Electrochimica Acta, vol. 46, pp. 297-303, 2000.
C. Tsouris, D. DePaoli, J. Shor, M. Hu y T. Ying, «Electrocoagulation for magnetic seeding of colloidal particles,» Colloids and surfaces a physicochemical and engineering aspects, vol. 177, pp. 223-233, 2001
K. Jumpatong, «Electrocoagulation of some heavy metals,» Chiang Mai University, Chiang Mai, 2002.
J. Gomes, P. Daida, M. Kesmez, M. Weir, H. Moreno, P. Jose, G. Irwin, H. McWhinney, T. Grady, E. Peterson y D. Cocke, «Arsenic removal by electrocoagulation using combined Al-Fe electrode system and characterization of products,» Journal of Hazardous Materials, vol. B139, pp. 220-231, 2007.
F. Martínez, «Tratamiento de aguas residuales industriales mediante electrocoagulación y coagulación convencional,» Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 2007.
G. Mouedhen, M. Feki, M. DePetris y H. Ayedi, «Behaivor of aluminium electrodes in electrocoagulation process,» Journal of Hazardous Materials, vol. 150, nº 1, pp. 124-135, 2008.
M. Bhatti, A. Reddy y A. Thukral, «Electrocoagulation removal of Cr (VI) from simulated wastewater using response surface methodology,» Journal of Hazardous Materials, vol. 172, pp. 839-86, 2009.
A. Rezaee, H. Hossini, H. Masoumbeigi y R. Darvishi, «Simultaneous removal of hexavalent chromium and nitrate from wastewater using electrocoagulation method,» Teheran, 2011.
S. Hamdam y M. El-Naas, «Characterization of the removal Chromium (VI) from groundwater by electrocoagulation,» Journal of Industrial and Engineering Chemisty, vol. 20, pp. 2775-2785, 2013.
S. Sadeghi, M. Moghaddam y M. Arami, «Improvement of electrocoagulation process on hexavalent chromium removal with the use of polialuminum chloride as coagulant,» Desakination an water treatment, pp. 1-12, 2013.
S. Ramírez, «Remoción de cromo hexavalente por medio de electrocoagulación,» Universidad tecnológica de Querétaro, Santiago de Querétaro, 2013
S. Hamdam y M. El-Naas, «An electrocoagulation column (ECC) for groundwater purification,» Journa of Water Process Engineering, vol. 4, pp. 25-30, 2014
L. Staicu, E. van Hullebusch, P. Lens, E. Pilon y M. Oturan, «Electrocoagulation of colloidal biogenic selenium,» Environmental science and pollution research, Berlin, 2014
D. Bhagawan, S. Poodar, T. Pothuraju, D. Srinivasulu, G. Shankaraiah, M. Yamuna, V. Himabindu y S. Vidyavathi, «Effec of operational parameters on heavy metal removal by electrocoagulation,» Environmental Science and Pollution Research, Berlin, 2014.
E. Aguilar, «Evaluación de la eficiencia de una celda de electrocoagulación a escala laboratorio para el tratamiento de aguas,» Instituto de investigación científica de la Universidad de Lima, Lima, 2014.
Powell water systems, «Powell electrocoagulation: sustainable technology for the future,» Powell Water Systems, 2001.
M. Bayramoglu, M. Kobya, O. Can y M. Sozbir, «Operating cost analysis of electrocoagulation of textile dye wastewater,» Separation an purification technology, vol. 37, nº 2, pp. 117-125, 2003.
World Health Organization, «Guidelnes for drinking-water quality,» World Health Organization, Ahmedabad, 2011.
California Department of Public Health, «Title 22, California code of regulations, division 4, chapter 14, article 3,» California Department of Public Health, Sacramento, 2013.
V. Gomis, «Tema 6. Espectroscoia de rayos x y electrónica,» Universidad de Alicante, Alicante, 2008.
V. Gomis, «Tema 7. Espectroscopía de emisión y absorción atómica,» Universidad de Alicante, Alicante, 2008.
A. Arango y L. Garcés, «Diseño de una celda de electrocoagulación para el tratamiento de aguas residuales de la industria láctea,» Rala, vol. 43, nº 147, pp. 55-67, 2007
F. Ozyonar y B. Karagozoglu, «Operating cost analysis and treatment of domestic wastewater by electrocoagulation using aluminium electrodes,» Polish journal environmental studies, vol. 20, nº 1, pp. 173-179, 2010.
Centro nacional de producción mas limpia y tecnologías ambientales, «Diagnóstico ambiental del sector curtiembre en Colombia,» Centro nacional de producción mas limpia y tecnologías ambientales, Bogotá D.C, 2004.
N. Ortiz, «Recuperación y reutilización de cromo de las aguas residuales del proceso de curtido de curtiembres de San Benito (Bogotá), mediante un proceso sostenible y viable tecnológicamente,» Universidad de Manizales, Bogotá, 2013.
dc.rights.*.fl_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
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Repositorio Institucional.https://hdl.handle.net/11634/613reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásinstname:Universidad Santo Tomásrepourl:https://repository.usta.edu.coLos sistemas de electrocoagulación como alternativa para la remoción de contaminantes, permiten que a través del paso de la corriente eléctrica y la adición electrolítica de iones metálicos coagulantes generados por electro-oxidación directamente del ánodo de sacrificio, accedan que este se disuelva debido a la aplicación de una diferencia de potencial, produciendo iones que permitan la aglomeración del contaminante de la misma forma que si se adicionara un producto químico, que luego permita su remoción [24]. La presente investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma de Colombia. Se utilizó un reactor discontinuo con capacidad máxima de 1936 mililitros; el diseño experimental consistió en realizar diferentes ensayos variando el material de los electrodos (hierro y/o aluminio), las distancias entre electrodos de 5mm, 10mm, 15mm y la variación de pH inicial (4, 6 y 8); todos estos experimentos se llevaron a cabo con un tiempo de operación de 30 minutos, una agitación de 390 rpm para evitar la polarización de los electrodos y con un tiempo de sedimentación de 60 minutos aproximadamente. Al evaluar las eficiencias de remoción se obtuvo que las condiciones óptimas para el proceso de remoción de Cr (VI) por electrocoagulación fueron con electrodos de aluminio, a una distancia entre electrodos de 5mm y un pH inicial de 8. Posteriormente se evaluó el tiempo de residencia en el electrocoagulador, con el fin de determinar el comportamiento de remoción bajo las condiciones establecidas; obteniendo una eficiencia de remoción del 99% al cabo de 40 minutos.Electrocoagulation systems as an alternative for the treatability of contaminants allow through the passage of electric current and the addition of electrolytic metal ion coagulants generated by directly electro of the sacrificial anode, access this dissolves due to the application of a potential difference, producing ions that allow the agglomeration of the contaminant in the same way that if you add a chemical to then allow their removal [24]. This research was conducted in the laboratory of engineering environmental of the Universidad Autónoma de Colombia. We used a batch reactor with a capacity of 1000 milliliters; the experimental design consisted of different test varying material electrodes (iron and/or aluminium), the distances between electrodes of 5mm, 10mm, 15mm and the variation of initial pH (4, 6 and 8); all these experiments were carried out with a 30-minute running time, agitation of 390 rpm to avoid the polarization of electrodes and with a time of sedimentation of 60 minutes approximately. To evaluate the removal efficiencies were obtained were the optimal conditions for the removal of Cr (VI) by electrocoagulation process with aluminium electrodes, at a distance between electrodes of 5mm and an initial pH of 8. Subsequently assessed the residence time in the electrocoagulator, in order to determine the behaviour of removal under the conditions laid down; getting a 99% removal efficiency within 40 minutes. Finally a last experiment with a sample from an effluent was conducted a tannery, and the removal of Cr6+ behavior was observed at different times of residence (10, 20, 30 and 40 minutes); obtaining maximum efficiency of removal of 99% at the end of 40 minutes; This occurred, since the water to have longer contact with formed in the reactor hydroxides, permitted adsorption of Cr (VI), its destabilization, the suspension of particles, emulsions breaking and finally the formation of flocs. Electrocoagulation becomes an electrochemical process that can have successful results in their application, optimizing factors that comprise it, reaching the challenge to protect, conserve and restore water resources. Treatment of water contaminated with Cr6+ by electrocoagulation enables compliance with current environmental standards, making the process less wasteful removal of Cr (VI) of an industrial effluent and allowed to be an effective and economical treatment depending on the volume to be treated.Ingeniero AmbientalPregradoapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásPregrado 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_abf2Evaluación de un Proceso de Electrocoagulación en un Reactor Tipo Batch para la Remoción de Cromo Hexavalente (Cr6+) con Electrodos de Aluminio – Aluminio y de Hierro – Aluminio en Condiciones de LaboratorioEvaluación de un proceso de electrocoagulación en un reactor tipo Batch para la remoción de cromo hexavalente cromo con electrodos de aluminio – aluminio y de hierro – aluminio en condiciones de laboratoriobachelor thesisTesis de pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisElectrocoagulationWastewaterElectrodesAluminiumIronElectrocoagulaciónElectrodosAluminioAguas ResidualesHierroCRAI-USTA BogotáJ. Viades, «Fisicoquímica de alimentos. Unidad 3: Fenómenos de superficie. Adsorción,» Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F, 2013.Dirección de agua potable y saneamiento básico, «Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS-2000: Sección II. Título E,» Ministerio de desarrollo económico, Bogotá D.C, 2000Hanna Instruments, «Hanna inst,» 2013. [En línea]. Available: www.hannainst.es. [Último acceso: 7 Febrero 2015].A. Restrepo, Á. Arango y L. Garcés, «La electrocoagulación: retos y oportunidades en el tratamiento de aguas,» Producción + Limpia, vol. I, nº 2, pp. 58-77, 2006U. d. l. A. d. Puebla, «UDLAP,» Universidad de las Américas de Puebla, 2014. [En línea]. Available: http://www.udlap.mx. [Último acceso: 7 Febrero 2015].A. Gennaro, Remington farmacia, Buenos Aires: Médica Panamericana, 2003.Decreto 3930, 2010.C. Gomella y H. Guerree, Tratamiento de aguas para abastecimiento público, Paris: Editiosn Eyrolles, 1977.W. Pickering, Química analítica moderna, Madrid: Reverté S.A., 1980.Decreto 2811, 1974.S. Korbut, «Contaminación en agua,» Ingeniero ambiental, 2013. [En línea]. Available: http://www.ingenieroambiental.com/. [Último acceso: 23 Abril 2015]Universidad de Antioquia, «UDEA,» 2013. [En línea]. Available: http://www.udea.edu.co/. [Último acceso: 7 Febrero 2015].R. Chang, Química, México D.F: McGRAW - HILL, 2010.P. Bailey y C. Bailey, Química orgánica: Conceptos y aplicaciones, Naucalpan de Juárez: Prentice Hall Hispanoamericana S.A., 1998.F. e. p. e. d. r. d. europa, «Espectroscoía ultravioleta visible,» [En línea]. Available: http://sstti.ua.es/. [Último acceso: 18 Junio 2015]F. Giménez y R. Giménez, «Corriente, resistencia y fuerza electromotriz,» Física actual para los genios de hoy, vol. 1, pp. 4-6, 2015.Decreto 2820, 2015.M. Triola, Estadística, Pearson , 2004R. Boqué, «El límite de detección de un método analítico,» Universitat Rovira i Virgil, Tarragona, 1999F. Sears, M. Zemansky, H. Young y R. Freedman, Física universitaria, Naucalpan de Juarez: Pearson educación, 2004.R. Muñoz, «Uso de humedales para el tratamiento de aguas residuales municipales en el entorno de la Laguna de Tamiahua, Veracruz,» Universidad de las Américas Puebla, Puebla, 2009.A. Picado y M. Álvarez, «La materia,» de Química I: Introducción al estudio de la materia, San José C.R, Editorial Universidad Estatal a Distancia, 2008, pp. 25-26.A. Cazco y S. Jarrín, «Diseño, construcción y análisis de los parámetros de operación de un sistema de electrocoagulación,» Escuela Politécnica Nacional, Quito, 2010M. Arroyo, «Tratamiento de disoluciones que contienen cromo hexavalente mediante electrocoagulación con ánodos de hierro,» Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 2011.F. Díaz y L. Hernández, «control en línea de una planta piloto de tratamiento de aguas residuales por electrocoagulación,» Universidad Pontificia Bolivariana, Bucaramanga, 2010.L. América y A. Palacios, «Cromo,» de Introducción a la toxicología ambiental, México D.F, 1997, pp. 227-246United States Environmental Protection Agency, «Monitored pollutants,» EPA, 2012. [En línea]. Available: http://www.epa.gov.co. [Último acceso: 18 Febrero 2015].M. Ferro, E. Contreras y N. Zaritzky, «Remoción biológica de Cromo hexavalente en reactores Batch de barros activados: Efecto tóxico de la concentración del metal en el metabolismo microbiano,» Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 2009.E. Cordero y J. Manrique, «Evaluación del efecto de la electrocoagulación en la disminución de la carga contaminante en aguas residuales,» Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, 2009A. Chávez, «Descripción de la nocividad del cromo proveniente de la industria curtiembre y de las posibles formas de removerlo,» Revista de Ingenierías Universidad de Medellín, vol. 9, pp. 41-49, 2010.V. Péres, «Recuperación / eliminación de metales pesados en aguas residuales mediante tecnología electroquímica,» Universidad de Alicante, AlicanteC. Severiche, E. Castillo y R. Acevedo, «Cromo hexavalente,» de Manual de métodos analíticos para la determinación de parámetros fisicoquímicos básicos en aguas, Cartagena de Indias, Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso, 2013, pp. 69-72.M. Piña, A. Martín, C. González, F. Prieto, A. Guevara y J. García, «Revisión de variables de diseño y condiciones de operación en la electrocoagulación,» Revista mexicana de Ingeniería Química, vol. 10, nº 2, pp. 257-271, 2011N. Rivera y P. Célika, «Implementación de reservorios como una propuesta de tecnología apropiada para mejorar la calidad sanitaria del agua para riego en Nievería,» Universidad Nacional del Callao, Callao, 2011J. Praga, D. Cocke, J. Gomes, J. Valenzuela, M. Kesmez, G. Irwin, H.Moreno y M. Weir, «Arsenic removal via electrocoagulation from heavy metal contaminated groundwater in La Comarca Lagunera, Mexico,» Journal of Hazardous Materials, pp. 247-254, 2005.H. Ruan, R. Frost, J. Kloprogge y L. Duong, «Infrared spectroscopy of goethie dehydroxylation: III. FT-IR microscopy of in situ study of thermal transformation of goethite to hematite,» Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, vol. 58, pp. 967-981, 2002.M. Korolczuck y M. Grabarczyk, «Determination of Cr(VI) in the presence of Cr(III) and humic acid by cathodic stripping voltammetry,» Microchemical Journal, vol. 72, pp. 103-109, 2002.M. Fukushima, K. Nakayasu, S. Tanaka y H. Nakamura, «Chromium (III) binding abiliries of humic acids,» Analytica Chimica Acta, vol. 317, pp. 195- 206, 1995.C. Escobar, C. Soto y I. Toral, «Optimization of the electrocoagulation process for the removal of cooper, lead and cadmium in natural waters and simulated wastewater,» Jorunal Environmental Management, vol. 81, nº 4, pp. 384-391, 2006.F. Hassaine y L. Sadoun, «Treatment of industrial wastes contaning toxic metals (chromium), purification by liquid membranes,» Desalination, vol. 185, pp. 335-340, 2005.L. Sadoun y S. Fassaine, «Purification - concentration process. Studies on the transport mechanism of a chromium (VI) - sulfuric acid-tri-n-octylamine (TOA) - ammonium carbonate system,» Desalination, vol. 167, pp. 159-163, 2004M. Litter, «Remoción de contaminantes metálicos,» Solar Safe Water, pp. 189-202, 2005.D. Mohan y C. Pittman, «Activated carbons and low cost adsorbents for remediaton of tri and hexavalent chromium form water,» Journal of Hazardous Materials, vol. 137, pp. 762-811, 2006C. Kozlowski y W. Walkowiak, «Removal of chromium (VI) from aqueous solutions by polymer inclusion membranes,» Water Research, vol. 36, pp. 4870-4876, 2002.Y. González y G. Aportela, «Determinación de la toxicidad aguda del dicromato de potasio en larvas de Artemia salina,» Anuario de Toxicología, pp. 104-108, 2001.J. Posta, A. Alimonti, F. Petrucci y S. Caroli, «On-line separation and preconcentration of chromium species in seawater,» Analytuca Chimica Acta, vol. 325, pp. 185-193, 1996D. V. T. Mugasavalli y Y. Jin, «Biosorption of chromium from aqueous solutions by preparated Aspergilus niger: Batch column studies,» Colloids and Surfaces, vol. 301, pp. 214-223, 2007.T. Srinath, T. Verma, P. Ramteke y S. Garg, «Chromiun (VI) biosoption and bioaccumulation by chromate resistant bacteria,» Chemosphete, vol. 48, pp. 427-435, 2002E. Yausi y Y. Wang, «Simulated chromium (VI) reduction and phenol degradation on a fixed-film coculture bioreactor: reactor perfomance,» Pergamon, vol. 35, pp. 1921-1932, 2000.E. Chirwa y Y. Wang, «Simultaneous chromium (VI) reduction and phenol degradation in an anaerobic consortium of bacteria,» Water Research, vol. 34, pp. 2376-2384, 2000.E. Julve, «Perspectiva general del cromato industrial: Características físicas de recubrimiento y tipos de cromado,» Anales de la Real Sociedad Española de Química, vol. 2, pp. 19-27, 2001.Indian Institute of Science, «Cromo,» Centre for Ecological Sciences, 4 Abril 2009. [En línea]. Available: http://ces.iisc.ernet.in. [Último acceso: 26 Febrero 2015].I. Heidmann y W. Calamano, «Removal of Cr(VI) from model wastewaters by electrocoagulation with Fe electrodes,» Separation Purification Technology, vol. 61, pp. 15-21, 2008L. Wartelle y W. Marchall, «Citric acid modified agricultural by products as cooper ion adsorbents,» Advances in Environmental Research, vol. 4, pp. 1-7, 2000.F. Venditti, A. Ceglie, G. Palazzo, G. Colafemmina y F. Lopez, «Removal of chromate from water by a new CTABsilica gelatin composite,» Journal of colloid and Interface Science, vol. 310, pp. 335-361, 2007.L. Gzara y M. Dhahbi, «Removal of chromate anions by micellar-enhaced ultrafiltation using cationic surfactants,» Desalination, vol. 137, pp. 241-250, 2001V. Sarin y K. Pant, «Removal of chromium from industrial waste by using eucalyptus bark,» Bioresource Technology, vol. 97, pp. 15-20, 2006.P. Gao, X. Chen, F. Shen y G. Chen, «Removal of chromium (VI) from wastewater by combined electrocoagulation-electrflotation without a filter,» Separation and purification technology, vol. 43, pp. 117-123, 2005.T. Gil, P. Manrique y J. fernández, «Dermatitits de contacto por cemento, toxicocinética del cromo, fuentes de exposición,» Universidad de Cadiz, Cadiz, 2003.M. Erdem, H. Altundogan, M. Turan y F. Tümen, «Hexavalent chromium removal by ferrochromium slag,» Journa of Hazardous Materials, vol. 126, pp. 176-182, 2005.A. Curi, W. Granda, H. Lima y S. Wilson, «Zeolites and their application in the decontamination of mine wastewater,» Información Tecnológica, vol. 17, nº 6, pp. 11-118, 2006.A. Caravelli, L. Giannuzzi y N. Zaritzky, «Reduction of hexavalent chromium by Sphaerotilus natans a filamentous micro-organism present in activated sludges,» Journal of Hazardous Materials, vol. 156, pp. 214-222, 2008.K. Selvaraj, S. Manonmani y S. Pattabhi, «Removal of hexavalent chromium using distillery sludge,» Bioresource Technology, vol. 89, pp. 207-211, 2003.O. Muter, A. Patmalnieks y A. Rapoport, «Interrelations of the yeast Candida utilis and CR(VI): metal reduction and its distribution in cell and medium,» Process Biochemistry, vol. 36, pp. 963-970, 2001.L. Morales y E. Cristiani, «Removal of hexavalent chromium by Trichocerma viride in an airlift bioreactor,» Enzyme and Microbial Technology, vol. 40, pp. 107-113, 2006.M. Barkat, D. Nibou, S. Chegrouche y A. Mellah, «Kinetics and thermodynamics studies do chromium (VI) ions adsorption onto activated carbom from aqueous solution,» Chemical Engineering and Processing, vol. 48, pp. 38-47, 2009.G. Copello, F. Varela, R. Martínez y L. Dpiaz, «Immobilized chitosan as biosorbent for the removal of Cd(II), Cr(III) and Cr(VI) from aqueous solutions,» Bioresource Technology, vol. 99, pp. 6538-6544, 2008.M. Arauzo, M. Rivera, M. N. C. Valladolid y O. Cedenilla, «Contaminación por cromo en el agua intersticial, en el agua del cauce y en los sedimentos del río Jarama,» Asociación Española de Limnología, vol. 22, pp. 87-100, 2003.J. Sun, S. Chang, R. Li y C. Huang, «Factors affecting coremoval of chromium through cooper precipitation,» Separation Purification Technology, vol. 56, pp. 57-62, 2007.P. Phol, «Application of ion-exchange resins to the fractionation of metals in water,» Trends in Analytical Chemistry, vol. 25, pp. 31-43, 2006.N. Abuzaid y A. A.-H. Z. Bukhari, «Groundwater coagulation using soluble stainless steel electrodes,» Advances in Environmenta Research, vol. 6, pp. 325-333, 2002.M. Mollah, P. Morkovsky, J. Gomes, J. Praga y D. Cocke, «Fundamentals, present and future perspectives od electrocoagulation,» Journa of Hazardous Materials, vol. 114, pp. 199-210, 2004S. Írdmez, N. Demircioglu y Y. Yildiz, «the effects of pH on phosphate removal from wastewater by electrocoaulation with iron plate electrodes,» Journal of Hazardous Materials, vol. 137, pp. 1231-1235, 2007.P. Holt, G. Barton y C. Mitchell, «The future of electrocoagulation as a localised water treatment technology,» Chemosphere, vol. 59, nº 3, pp. 355- 367, 2005.K. Rajechwar y J. Ibanes, «Environmental electrochemistry: Fundamentals and applications in pollution abatement,» San Diego, Academic Press Limited, 1997, p. 776G. Chen, «Electochemical technologies in wastewater treatment,» Separation and Purification Technology, vol. 38, nº 1, pp. 11-41, 2004.vJ. Praga, D. Cocke, V. Calcerde, J. Gomes, M. Kesmez, H. Moreno, M. Weir y D. Mencer, «Characterization of electrocoagulation for removal of chromium and arsenic,» Chemica Engineering Technology, vol. 28, pp. 605-612, 2005.A. Yilmaz, R. Boncuckoglu, M. Kocakerim y B. Keskinler, «The investigation of parameters affecting boron removal by electrocoagulation methos,» Jorunal of Hazardous Materials, vol. 125, pp. 160-165, 2005Y. Mollah, R. Schennach, J. Praga y D. Cocke, «Electrocoagulation (EC) - Science and applications,» Journal of Hazardous Materials, vol. 84, nº 1, pp. 29-41, 2001O. Larue, E. Vorobiev, C. Vu y B. Durand, «Electrocoagulation and coagulation by iron of latex particles in aqueous suspensions,» Separation and Purification Technology, vol. 31, nº 2, pp. 117-192, 2003.M. Kobya, O. Can y M. Brayramoglu, «Tratment of textile wastewaters by electrocoagulation using iron and aluminium electrodes,» Journal of Hazardous Materials, vol. 100, nº 1-3, pp. 163-178, 2003.C. Mejía y V. Osorio, «Decoloración de aguas residuales don alto contenido de índico por el método de electrocoagulación,» Revista Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, vol. 29, pp. 115-118, 2003V. Gorodovykh, A. Kaplin, N. Svishchenko y S. Orbaztov, «Purification of water by electrocoagulation with an alterning asymmetrical curret for stripping voltammetry,» Zhurnal Analiticheskoi Khimii, vol. 42, pp. 1024-1026, 1987.N. Adhoum, «Tratment of electroplating wastewater contaning Cu(+2), Zn(+2) and Cr(VI) by electrocoagulation,» Journal of Hazardous Materials, vol. 112, nº 3, pp. 207-213, 2004.E. Gil y C. Giraldo, «Proceso "acoplado" fisicoquímico y biotecnológico para el tratamiento de las aguas residuales contaminadas con cianuro,» Universidad EAFIT, Bogotá, 2005.H. Bergmann, A. Rittel, T. Lourtchouk, K. Schoeps y K. Bouzek, «Electrochemical tratment of cooling lubricants,» Chemical Engineering and Processing, vol. 42, nº 2, pp. 105-119, 2003Comisión ambiental metropolitana, «Concepto de manejo de residuos peligrosos e industriales para el giro de galvanoplastia,» México D.F, 1998FUNDES, «Guía de buenas prácticas para el secto de galvanoplastia,» Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá D.C, 1999.Y. Jin, Y. Wu, Cao, Julin y Y. Wu, «Adsorption behaivor of Cr(VI), Ni(II) and Co(II) onto zeolite 13x,» Desalination and Water Treatment, pp. 1-14, 2014.R. Singh, A. Kumar, A. Kirrolia, R. Kumar, N. Yadav, N. Bishnoi y R. Lohchab, «Removal of sulphate, COD and Cr(VI) in simulated and real wastewater by sulphate reducing bacteria enrichment in small bioreactor and FTIR study,» Bioresource Technology, vol. 102, nº 2, pp. 677-682, 2011A. Hafez, El-Manharawy y Samir, «Design and perfomance of the twostage/two-pass RO membrane system of chromium removal from wastewater. Part 3,» Desalination, vol. 165, pp. 141-151, 2004.L. Alvarado, I. Rodríguez y A. Chen, «Integration of ion exchange and electrodeionization as a new approach for the contiuous tratment of hexavalent chromium wastewater,» Separation and Purification Technology, vol. 105, pp. 55-62, 2012.S. Nataraj, K. Hosamani y T. Aminabhavi, «Potential application of an electrodialysis pilot plant containing ion-exchange membranes in chromium removal,» Desalination, vol. 217, pp. 181-190, 2007.K. Joshi y V. Shirivastava, «Photocatalytic degradation of Chromium (VI) from wastewater using nanomaterials like TiO2, ZnO, and CdS,» Applied Nanoscience, vol. 1, pp. 147-155, 2011.J. Bohdziewiez, «Removal chormium ions (VI) from underground water in the hybrid complexation-ultrafiltration process,» Desalination, vol. 129, nº 3, pp. 227-235, 2000.Minetek, «Tratamiento de aguas,» 2015. [En línea]. Available: http://www.minetek.com. [Último acceso: 24 Febrero 2015].Biotech Services, «ElectroCell Plant,» Biotech Services, [En línea]. Available: http://www.biotechservices.in. [Último acceso: 3 Marzo 2015].Procontrol, S.L, «Electrocoagulación, tratamiento y depuración de aguas residuales,» Procontrol, S.L, [En línea]. Available: http://www.procontrolsl.com. [Último acceso: 5 Marzo 2015].Hidropot, «Hidropot: Tecnología, ecología y calidad,» Hidropot, 21 Mayo 2010. [En línea]. Available: http://www.hidropot.com. [Último acceso: 5 Marzo 2015].G. Ciorba, C. Radovan, I. Vlaicu y L. Pitulice, «Correlation between organic component and electrode material: consequences on removal of surfactants from wastewater,» Electrochimica Acta, vol. 46, pp. 297-303, 2000.C. Tsouris, D. DePaoli, J. Shor, M. Hu y T. Ying, «Electrocoagulation for magnetic seeding of colloidal particles,» Colloids and surfaces a physicochemical and engineering aspects, vol. 177, pp. 223-233, 2001K. Jumpatong, «Electrocoagulation of some heavy metals,» Chiang Mai University, Chiang Mai, 2002.J. Gomes, P. Daida, M. Kesmez, M. Weir, H. Moreno, P. Jose, G. Irwin, H. McWhinney, T. Grady, E. Peterson y D. Cocke, «Arsenic removal by electrocoagulation using combined Al-Fe electrode system and characterization of products,» Journal of Hazardous Materials, vol. B139, pp. 220-231, 2007.F. Martínez, «Tratamiento de aguas residuales industriales mediante electrocoagulación y coagulación convencional,» Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 2007.G. Mouedhen, M. Feki, M. DePetris y H. Ayedi, «Behaivor of aluminium electrodes in electrocoagulation process,» Journal of Hazardous Materials, vol. 150, nº 1, pp. 124-135, 2008.M. Bhatti, A. Reddy y A. Thukral, «Electrocoagulation removal of Cr (VI) from simulated wastewater using response surface methodology,» Journal of Hazardous Materials, vol. 172, pp. 839-86, 2009.A. Rezaee, H. Hossini, H. Masoumbeigi y R. Darvishi, «Simultaneous removal of hexavalent chromium and nitrate from wastewater using electrocoagulation method,» Teheran, 2011.S. Hamdam y M. El-Naas, «Characterization of the removal Chromium (VI) from groundwater by electrocoagulation,» Journal of Industrial and Engineering Chemisty, vol. 20, pp. 2775-2785, 2013.S. Sadeghi, M. Moghaddam y M. Arami, «Improvement of electrocoagulation process on hexavalent chromium removal with the use of polialuminum chloride as coagulant,» Desakination an water treatment, pp. 1-12, 2013.S. Ramírez, «Remoción de cromo hexavalente por medio de electrocoagulación,» Universidad tecnológica de Querétaro, Santiago de Querétaro, 2013S. Hamdam y M. El-Naas, «An electrocoagulation column (ECC) for groundwater purification,» Journa of Water Process Engineering, vol. 4, pp. 25-30, 2014L. Staicu, E. van Hullebusch, P. Lens, E. Pilon y M. Oturan, «Electrocoagulation of colloidal biogenic selenium,» Environmental science and pollution research, Berlin, 2014D. Bhagawan, S. Poodar, T. Pothuraju, D. Srinivasulu, G. Shankaraiah, M. Yamuna, V. Himabindu y S. Vidyavathi, «Effec of operational parameters on heavy metal removal by electrocoagulation,» Environmental Science and Pollution Research, Berlin, 2014.E. Aguilar, «Evaluación de la eficiencia de una celda de electrocoagulación a escala laboratorio para el tratamiento de aguas,» Instituto de investigación científica de la Universidad de Lima, Lima, 2014.Powell water systems, «Powell electrocoagulation: sustainable technology for the future,» Powell Water Systems, 2001.M. Bayramoglu, M. Kobya, O. Can y M. Sozbir, «Operating cost analysis of electrocoagulation of textile dye wastewater,» Separation an purification technology, vol. 37, nº 2, pp. 117-125, 2003.World Health Organization, «Guidelnes for drinking-water quality,» World Health Organization, Ahmedabad, 2011.California Department of Public Health, «Title 22, California code of regulations, division 4, chapter 14, article 3,» California Department of Public Health, Sacramento, 2013.V. Gomis, «Tema 6. Espectroscoia de rayos x y electrónica,» Universidad de Alicante, Alicante, 2008.V. Gomis, «Tema 7. Espectroscopía de emisión y absorción atómica,» Universidad de Alicante, Alicante, 2008.A. Arango y L. Garcés, «Diseño de una celda de electrocoagulación para el tratamiento de aguas residuales de la industria láctea,» Rala, vol. 43, nº 147, pp. 55-67, 2007F. Ozyonar y B. Karagozoglu, «Operating cost analysis and treatment of domestic wastewater by electrocoagulation using aluminium electrodes,» Polish journal environmental studies, vol. 20, nº 1, pp. 173-179, 2010.Centro nacional de producción mas limpia y tecnologías ambientales, «Diagnóstico ambiental del sector curtiembre en Colombia,» Centro nacional de producción mas limpia y tecnologías ambientales, Bogotá D.C, 2004.N. Ortiz, «Recuperación y reutilización de cromo de las aguas residuales del proceso de curtido de curtiembres de San Benito (Bogotá), mediante un proceso sostenible y viable tecnológicamente,» Universidad de Manizales, Bogotá, 2013.THUMBNAIL2015juanarboleda.pdf.jpg2015juanarboleda.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4268https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/613/6/2015juanarboleda.pdf.jpg16d304edbe2593c7c15e4399ef828acaMD56open access2015cartadefacultad.pdf.jpg2015cartadefacultad.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7020https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/613/9/2015cartadefacultad.pdf.jpgf09775d38d645d37fffc79d7dc94c818MD59open access2015cartadederechosdeautor.pdf.jpg2015cartadederechosdeautor.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg8309https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/613/10/2015cartadederechosdeautor.pdf.jpg0049da54baab80cf43582247c0a72beeMD510open accessORIGINAL2015juanarboleda.pdf2015juanarboleda.pdfapplication/pdf1070758https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/613/5/2015juanarboleda.pdf84263562415516009e76459770bbb245MD55open access2015cartadefacultad.pdf2015cartadefacultad.pdfapplication/pdf45807https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/613/7/2015cartadefacultad.pdfcab1a121b8c151b8371282347d78826eMD57metadata only access2015cartadederechosdeautor.pdf2015cartadederechosdeautor.pdfapplication/pdf68991https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/613/8/2015cartadederechosdeautor.pdf35dace4c344c08c7eca281521190e94cMD58metadata only accessLICENSElicense.txttext/plain1748https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/613/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52open access11634/613oai:repository.usta.edu.co:11634/6132023-10-20 17:23:29.501open accessRepositorio Universidad Santo Tomásnoreply@usta.edu.coTk9URTogUExBQ0UgWU9VUiBPV04gTElDRU5TRSBIRVJFClRoaXMgc2FtcGxlIGxpY2Vuc2UgaXMgcHJvdmlkZWQgZm9yIGluZm9ybWF0aW9uYWwgcHVycG9zZXMgb25seS4KCk5PTi1FWENMVVNJVkUgRElTVFJJQlVUSU9OIExJQ0VOU0UKCkJ5IHNpZ25pbmcgYW5kIHN1Ym1pdHRpbmcgdGhpcyBsaWNlbnNlLCB5b3UgKHRoZSBhdXRob3Iocykgb3IgY29weXJpZ2h0Cm93bmVyKSBncmFudHMgdG8gRFNwYWNlIFVuaXZlcnNpdHkgKERTVSkgdGhlIG5vbi1leGNsdXNpdmUgcmlnaHQgdG8gcmVwcm9kdWNlLAp0cmFuc2xhdGUgKGFzIGRlZmluZWQgYmVsb3cpLCBhbmQvb3IgZGlzdHJpYnV0ZSB5b3VyIHN1Ym1pc3Npb24gKGluY2x1ZGluZwp0aGUgYWJzdHJhY3QpIHdvcmxkd2lkZSBpbiBwcmludCBhbmQgZWxlY3Ryb25pYyBmb3JtYXQgYW5kIGluIGFueSBtZWRpdW0sCmluY2x1ZGluZyBidXQgbm90IGxpbWl0ZWQgdG8gYXVkaW8gb3IgdmlkZW8uCgpZb3UgYWdyZWUgdGhhdCBEU1UgbWF5LCB3aXRob3V0IGNoYW5naW5nIHRoZSBjb250ZW50LCB0cmFuc2xhdGUgdGhlCnN1Ym1pc3Npb24gdG8gYW55IG1lZGl1bSBvciBmb3JtYXQgZm9yIHRoZSBwdXJwb3NlIG9mIHByZXNlcnZhdGlvbi4KCllvdSBhbHNvIGFncmVlIHRoYXQgRFNVIG1heSBrZWVwIG1vcmUgdGhhbiBvbmUgY29weSBvZiB0aGlzIHN1Ym1pc3Npb24gZm9yCnB1cnBvc2VzIG9mIHNlY3VyaXR5LCBiYWNrLXVwIGFuZCBwcmVzZXJ2YXRpb24uCgpZb3UgcmVwcmVzZW50IHRoYXQgdGhlIHN1Ym1pc3Npb24gaXMgeW91ciBvcmlnaW5hbCB3b3JrLCBhbmQgdGhhdCB5b3UgaGF2ZQp0aGUgcmlnaHQgdG8gZ3JhbnQgdGhlIHJpZ2h0cyBjb250YWluZWQgaW4gdGhpcyBsaWNlbnNlLiBZb3UgYWxzbyByZXByZXNlbnQKdGhhdCB5b3VyIHN1Ym1pc3Npb24gZG9lcyBub3QsIHRvIHRoZSBiZXN0IG9mIHlvdXIga25vd2xlZGdlLCBpbmZyaW5nZSB1cG9uCmFueW9uZSdzIGNvcHlyaWdodC4KCklmIHRoZSBzdWJtaXNzaW9uIGNvbnRhaW5zIG1hdGVyaWFsIGZvciB3aGljaCB5b3UgZG8gbm90IGhvbGQgY29weXJpZ2h0LAp5b3UgcmVwcmVzZW50IHRoYXQgeW91IGhhdmUgb2J0YWluZWQgdGhlIHVucmVzdHJpY3RlZCBwZXJtaXNzaW9uIG9mIHRoZQpjb3B5cmlnaHQgb3duZXIgdG8gZ3JhbnQgRFNVIHRoZSByaWdodHMgcmVxdWlyZWQgYnkgdGhpcyBsaWNlbnNlLCBhbmQgdGhhdApzdWNoIHRoaXJkLXBhcnR5IG93bmVkIG1hdGVyaWFsIGlzIGNsZWFybHkgaWRlbnRpZmllZCBhbmQgYWNrbm93bGVkZ2VkCndpdGhpbiB0aGUgdGV4dCBvciBjb250ZW50IG9mIHRoZSBzdWJtaXNzaW9uLgoKSUYgVEhFIFNVQk1JU1NJT04gSVMgQkFTRUQgVVBPTiBXT1JLIFRIQVQgSEFTIEJFRU4gU1BPTlNPUkVEIE9SIFNVUFBPUlRFRApCWSBBTiBBR0VOQ1kgT1IgT1JHQU5JWkFUSU9OIE9USEVSIFRIQU4gRFNVLCBZT1UgUkVQUkVTRU5UIFRIQVQgWU9VIEhBVkUKRlVMRklMTEVEIEFOWSBSSUdIVCBPRiBSRVZJRVcgT1IgT1RIRVIgT0JMSUdBVElPTlMgUkVRVUlSRUQgQlkgU1VDSApDT05UUkFDVCBPUiBBR1JFRU1FTlQuCgpEU1Ugd2lsbCBjbGVhcmx5IGlkZW50aWZ5IHlvdXIgbmFtZShzKSBhcyB0aGUgYXV0aG9yKHMpIG9yIG93bmVyKHMpIG9mIHRoZQpzdWJtaXNzaW9uLCBhbmQgd2lsbCBub3QgbWFrZSBhbnkgYWx0ZXJhdGlvbiwgb3RoZXIgdGhhbiBhcyBhbGxvd2VkIGJ5IHRoaXMKbGljZW5zZSwgdG8geW91ciBzdWJtaXNzaW9uLgo=