Tratamiento de agua residual de la industria textil utilizando nanopartículas magnéticas@biomasa residual como tratamiento terciario
Trabajo de investigación
- Autores:
-
Núñez-Bautista, Sandra Sofía
Victoria-Rueda, Tania Judith
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Católica de Colombia
- Repositorio:
- RIUCaC - Repositorio U. Católica
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/24754
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10983/24754
- Palabra clave:
- NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CÁSCARAS DE NARANJA
ADSORCIÓN
- Rights
- openAccess
- License
- Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2020
id |
UCATOLICA2_555a5b519cceade9b0eeea6dd7bd6bce |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/24754 |
network_acronym_str |
UCATOLICA2 |
network_name_str |
RIUCaC - Repositorio U. Católica |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Tratamiento de agua residual de la industria textil utilizando nanopartículas magnéticas@biomasa residual como tratamiento terciario |
title |
Tratamiento de agua residual de la industria textil utilizando nanopartículas magnéticas@biomasa residual como tratamiento terciario |
spellingShingle |
Tratamiento de agua residual de la industria textil utilizando nanopartículas magnéticas@biomasa residual como tratamiento terciario NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CÁSCARAS DE NARANJA ADSORCIÓN |
title_short |
Tratamiento de agua residual de la industria textil utilizando nanopartículas magnéticas@biomasa residual como tratamiento terciario |
title_full |
Tratamiento de agua residual de la industria textil utilizando nanopartículas magnéticas@biomasa residual como tratamiento terciario |
title_fullStr |
Tratamiento de agua residual de la industria textil utilizando nanopartículas magnéticas@biomasa residual como tratamiento terciario |
title_full_unstemmed |
Tratamiento de agua residual de la industria textil utilizando nanopartículas magnéticas@biomasa residual como tratamiento terciario |
title_sort |
Tratamiento de agua residual de la industria textil utilizando nanopartículas magnéticas@biomasa residual como tratamiento terciario |
dc.creator.fl_str_mv |
Núñez-Bautista, Sandra Sofía Victoria-Rueda, Tania Judith |
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv |
Marimón-Bolívar, Wilfredo |
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Marimón-Bolívar, Wilfredo |
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv |
Núñez-Bautista, Sandra Sofía Victoria-Rueda, Tania Judith |
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CÁSCARAS DE NARANJA ADSORCIÓN |
topic |
NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CÁSCARAS DE NARANJA ADSORCIÓN |
description |
Trabajo de investigación |
publishDate |
2020 |
dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv |
2020-08-20T04:02:42Z |
dc.date.available.spa.fl_str_mv |
2020-08-20T04:02:42Z |
dc.date.issued.spa.fl_str_mv |
2020 |
dc.type.spa.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Pregrado |
dc.type.coarversion.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 |
dc.type.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.content.spa.fl_str_mv |
Text |
dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv |
https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
dc.type.version.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/submittedVersion |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
status_str |
submittedVersion |
dc.identifier.citation.spa.fl_str_mv |
Núñez-Bautista, S. S. & Victoria-Rueda, T. J. (2020). Tratamiento de agua residual de la industria textil utilizando nanopartículas magnéticas@biomasa residual como tratamiento terciario. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombia |
dc.identifier.uri.spa.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/10983/24754 |
identifier_str_mv |
Núñez-Bautista, S. S. & Victoria-Rueda, T. J. (2020). Tratamiento de agua residual de la industria textil utilizando nanopartículas magnéticas@biomasa residual como tratamiento terciario. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombia |
url |
https://hdl.handle.net/10983/24754 |
dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
ADEGOKE, K.A. y BELLO, O.S., 2015. Dye sequestration using agricultural wastes as adsorbents. Water Resources and Industry [en línea], vol. 12, pp. 8-24. [Consulta: 19 septiembre 2019]. ISSN 2212-3717. DOI 10.1016/J.WRI.2015.09.002. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212371715300056. AHLUWALIA, S.S. y GOYAL, D., 2007. Microbial and plant derived biomass for removal of heavy metals from wastewater. Bioresource Technology [en línea], vol. 98, no. 12, pp. 2243-2257. [Consulta: 1 septiembre 2019]. ISSN 0960-8524. DOI 10.1016/J.BIORTECH.2005.12.006. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852405005675. AHMED, M., MASHKOOR, F. y NASAR, A., 2020. Development, characterization, and utilization of magnetized orange peel waste as a novel adsorbent for the confiscation of crystal violet dye from aqueous solution. Groundwater for Sustainable Development [en línea], vol. 10, pp. 100322. ISSN 2352-801X. DOI https://doi.org/10.1016/j.gsd.2019.100322. Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352801X19301614. ALIANZA UNINORTE CON EL HERALDO, 2015. La agricultura consume el 70% del agua en el mundo | El Heraldo. [en línea]. [Consulta: 17 septiembre 2019]. Disponible en: https://www.elheraldo.co/economia/la-agricultura-consume-el-70-del-agua-en-el-mundo-188535. AUGE, M., 2007. Agua fuente de vida [en línea]. S.l.: s.n. [Consulta: 17 septiembre 2019]. Disponible en: http://tierra.rediris.es/hidrored/ebooks/miguel/AguaFuenteVida.pdf. AZHONI, A., JUDE, S. y HOLMAN, I., 2018. Adapting to climate change by water management organisations: Enablers and barriers. Journal of hydrology, vol. 559, pp. 736-748. ISSN 0022-1694. BAHMANI, P., KALANTARY, R.R., ESRAFILI, A., GHOLAMI, M. y JAFARI, A.J., 2013. Evaluation of Fenton oxidation process coupled with biological treatment for the removal of reactive black 5 from aqueous solution. Journal of Environmental Health Science and Engineering, vol. 11, no. 1. ISSN 2052336X. DOI 10.1186/2052-336X-11-13. CARLOS M.LÓPEZ, G.B.M., 2017. Tratamiento biológico de aguas residuales: principios, modelación y diseño. Iwa Publishing. CASTELLANOS RODÍGUEZ, L.L. y MORALES CAICEDO, M.E., 2018. Rediseño humedal artificial para depuración de aguas residuales y reúso: modelo didáctico laboratorio de recursos hídricos Universidad Católica de Colombia. , CISNEROS, J.R., 2005. Sistema de Recuperación de Agua Residual Textil Mediante Nanofiltración y Ozonación Para Reuso en Teñido-Edición Única [en línea]. 2005. S.l.: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Disponible en: http://hdl.handle.net/11285/567287. COCK, L.S. y LEÓN, C.T., 2015. Potencial agroindustrial de cáscaras de mango (Mangifera indica) variedades Keitt y Tommy Atkins. Acta Agronómica, vol. 64, no. 2, pp. 110-115. ISSN 0120-2812. DANE, 2019. Encuesta nacional agropecuaria (ENA). [en línea]. [Consulta: 11 mayo 2020]. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria-ena. DAVEY, M.W., GUDIMELLA, R., HARIKRISHNA, J.A., SIN, L.W., KHALID, N. y KEULEMANS, J., 2013. A draft Musa balbisiana genome sequence for molecular genetics in polyploid, inter-and intra-specific Musa hybrids. BMC genomics, vol. 14, no. 1, pp. 683. ISSN 1471-2164. DE SOUZA, A.A.U., MELO, A.R., PESSOA, F.L.P. y DE ARRUDA GUELLI ULSON DE SOUZA, S.M., 2010. The modified water source diagram method applied to reuse of textile industry continuous washing water. Resources, Conservation and Recycling, vol. 54, no. 12, pp. 1405-1411. ISSN 09213449. DOI 10.1016/j.resconrec.2010.06.001. EATON A CLESCERI L GREENBERG A FRANSON M, 1992. Method 4500-H. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater [en línea], vol. 552. [Consulta: 25 agosto 2019]. Disponible en: https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/apha.method.4500-h.1992.pdf. ELLOUZE, E., TAHRI, N. y AMAR, R. Ben, 2012. Enhancement of textile wastewater treatment process using Nanofiltration. Desalination [en línea], vol. 286, pp. 16-23. [Consulta: 19 septiembre 2019]. ISSN 0011-9164. DOI 10.1016/J.DESAL.2011.09.025. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0011916411008204. ENA, 2018. IDEAM,REPORTE DE AVANCE DEL ESTUDIO NACIONAL DEL AGUA 2018. [en línea]. bogota: [Consulta: 17 septiembre 2019]. Disponible en: http://www.andi.com.co/Uploads/Cartilla_ENA_ 2018.pdf. ESTUPIÑAN BALAGUERA, SINDY. BERMÚDEZ CRUZ, EDWIN. MARIMÓN BOLÍVAR, W., 2019. Utilización de nanopartículas magnéticas en la modificación de coagulante para proceso de tratamiento de agua lluvia. S.l.: s.n. FINDGLOCAL, 2020. Pectinas de Colombia SAS, Medellín. [en línea]. [Consulta: 11 mayo 2020]. Disponible en: http://www.findglocal.com/CO/Medellín/204733683052491/Pectinas-de-Colombia-SAS. GARCÍA CUETO, R., SANTILLÁN SOTO, N. y OJEDA-BENÍTEZ, S., 2012. Radiactive balance and its impact on the thermal behavior in municipal dump: A case study in the city of Mexicali, B. C. Mexico. Revista internacional de contaminación ambiental, vol. 28, no. 3, pp. 109-117. ISSN 0188-4999. GÓMEZ, I.C., 2000. Saneamiento Ambiental. EUNED. GOROKHOVICH, Y., 2016. Turbidity. Encyclopedia of Earth Sciences Series. S.l.: s.n., GUALDRÓN DURÁN, L.E., 2018. Evaluación de la calidad de agua de ríos de colombia usando parámetros físicoquímicos y biológicos. Dinamica ambiental, no. 1, pp. 83-102. ISSN 2590-6704. DOI 10.18041/2590-6704/ambiental.1.2016.4593. HOINKIS, J., DEOWAN, S.A., PANTEN, V., FIGOLI, A., HUANG, R.R. y DRIOLI, E., 2012. Membrane Bioreactor (MBR) Technology – a Promising Approach for Industrial Water Reuse. Procedia Engineering [en línea], vol. 33, pp. 234-241. [Consulta: 17 septiembre 2019]. ISSN 1877-7058. DOI 10.1016/J.PROENG.2012.01.1199. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812012301. IDEAM, 2003. VI Fase de Seguimiento de Efluentes Industriales y Corrientes Superficiales de Bogotá D.C. [en línea]. S.l.: [Consulta: 12 mayo 2020]. Disponible en: www.ideam.gov.co. JARAMILLO-GALLEGO, M.L., AGUDELO-CADAVID, R.M. y PEÑUELA-MESA, G.A., 2016. Optimización del tratamiento de aguas residuales de cultivos de flores usando humedales construidos de flujo subsuperficial horizontal | Revista Facultad Nacional de Salud Pública. [en línea]. [Consulta: 12 mayo 2020]. Disponible en: https://revistas.udea.edu.co/index.php/fnsp/article/view/20108. KEFENI, K.K., MAMBA, B.B. y MSAGATI, T.A.M., 2017. Application of spinel ferrite nanoparticles in water and wastewater treatment: A review. Separation and Purification Technology [en línea], vol. 188, pp. 399-422. [Consulta: 19 septiembre 2019]. ISSN 1383-5866. DOI 10.1016/J.SEPPUR.2017.07.015. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383586617308067. KISER, M.A., RYU, H., JANG, H., HRISTOVSKI, K. y WESTERHOFF, P., 2010. Biosorption of nanoparticles to heterotrophic wastewater biomass. Water Research [en línea], vol. 44, no. 14, pp. 4105-4114. [Consulta: 20 septiembre 2019]. ISSN 0043-1354. DOI 10.1016/J.WATRES.2010.05.036. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0043135410003441. KÖRBAHTI, B.K. y TANYOLAÇ, A., 2008. Electrochemical treatment of simulated textile wastewater with industrial components and Levafix Blue CA reactive dye: Optimization through response surface methodology. Journal of Hazardous Materials, vol. 151, no. 2-3, pp. 422-431. ISSN 03043894. DOI 10.1016/j.jhazmat.2007.06.010. LAFI, R., GZARA, L., LAJIMI, R.H. y HAFIANE, A., 2018. Treatment of textile wastewater by a hybrid ultrafiltration/electrodialysis process. Chemical Engineering and Processing - Process Intensification [en línea], vol. 132, pp. 105-113. [Consulta: 19 septiembre 2019]. ISSN 0255-2701. DOI 10.1016/J.CEP.2018.08.010. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0255270118302113. LINAREZ GARCIA, CRISTIAN. GONZÁLEZ ESCOBAR, ANYI. MARIMON BOLIVAR, W., 2019. OPTIMIZACIÓN DE UN SISTEMA DE FILTRACIÓN CON NANOMATERIALES PARA LA MEJORA DE LOS INDICES DE CALIDAD DEL AGUA. S.l.: Universidad Catolica de Colombia. LUPRANO, M.L., DE SANCTIS, M., DEL MORO, G., DI IACONI, C., LOPEZ, A. y LEVANTESI, C., 2016. Antibiotic resistance genes fate and removal by a technological treatment solution for water reuse in agriculture. Science of the Total Environment, vol. 571, pp. 809-818. ISSN 18791026. DOI 10.1016/j.scitotenv.2016.07.055. MARIMÓN-BOLÍVAR, W. y GONZÁLEZ, E.E., 2018. Green synthesis with enhanced magnetization and life cycle assessment of Fe3O4 nanoparticles. Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management, vol. 9, no. 42, pp. 58-66. ISSN 22151532. DOI 10.1016/j.enmm.2017.12.003. MARIMÓN-BOLÍVAR, W., TEJEDA-BENÍTEZ, L. y HERRERA, A.P., 2018. Removal of mercury (II) from water using magnetic nanoparticles coated with amino organic ligands and yam peel biomass. Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management [en línea], vol. 10, pp. 486-493. [Consulta: 20 septiembre 2019]. ISSN 2215-1532. DOI 10.1016/J.ENMM.2018.10.001. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215153218301612?via%3Dihub. MARIMON-BOLÍVAR, W., TEJEDA-BENÍTEZ, L.P., NÚÑEZ-AVILÉS, C.A. y DE LÉON-PÉREZ, D. De, 2019. Evaluation of the in vivo toxicity of green magnetic nanoparticles using Caenorhabditis elegans as a biological model. Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management [en línea], vol. 12, pp. 100253. [Consulta: 22 septiembre 2019]. ISSN 22151532. DOI 10.1016/j.enmm.2019.100253. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2215153219300443. MENESES, M.M., AGATÓN, L.L., GUTIÉRREZ, L.F.M., MENDIETA, L.E.G. y BOTERO, J.D., 2010. Aprovechamiento industrial de residuos de cosecha y poscosecha del plátano en el departamento de Caldas. Revista Educación en Ingeniería, vol. 5, no. 9, pp. 128-139. ISSN 1900-8260. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2016. Escasez de agua. . OYEBAMIJI, O.O., BOEING, W.J., HOLGUIN, F.O., ILORI, O. y AMUND, O., 2019. Green microalgae cultured in textile wastewater for biomass generation and biodetoxification of heavy metals and chromogenic substances. Bioresource Technology Reports [en línea], vol. 7, pp. 100247. [Consulta: 20 septiembre 2019]. ISSN 2589-014X. DOI 10.1016/J.BITEB.2019.100247. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2589014X19301379. PATANJALI, P., SINGH, R., KUMAR, A. y CHAUDHARY, P., 2019. Nanotechnology for water treatment: A green approach. Green Synthesis, Characterization and Applications of Nanoparticles. S.l.: Elsevier, pp. 485-512. PATHAK, P.D., MANDAVGANE, S.A. y KULKARNI, B.D., 2017. Fruit peel waste: Characterization and its potential uses. Current Science, vol. 113, no. 3, pp. 444-454. ISSN 00113891. DOI 10.18520/cs/v113/i03/444-454. QASIM, S.R. y ZHU, G., 2017. Wastewater Treatment and Reuse Theory and Design Examples, Volume 2:: Post-Treatment, Reuse, and Disposal [en línea]. S.l.: CRC Press. ISBN 9781351402736. Disponible en: https://books.google.com.co/books?id=Ne5HDwAAQBAJ. RANADE, V. V. y BHANDARI, V.M., 2014. Industrial Wastewater Treatment, Recycling, and Reuse-Past, Present and Future. Industrial Wastewater Treatment, Recycling and Reuse. S.l.: Elsevier Inc., pp. 521-535. ISBN 9780444634030. RENUKA, N., SOOD, A., RATHA, S.K., PRASANNA, R. y AHLUWALIA, A.S., 2013. NUTRIENT SEQUESTRATION, BIOMASS PRODUCTION BY MICROALGAE AND PHYTOREMEDIATION OF SEWAGE WATER. International Journal of Phytoremediation [en línea], vol. 15, no. 8, pp. 789-800. DOI 10.1080/15226514.2012.736436. Disponible en: https://doi.org/10.1080/15226514.2012.736436. RICART, S. y RICO, A.M., 2019. Assessing technical and social driving factors of water reuse in agriculture: A review on risks, regulation and the yuck factor. 20 mayo 2019. S.l.: Elsevier B.V. RITTER, J.A. y AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION., 2010. Water quality. S.l.: American Water Works Association. ISBN 1613001118. RODRÍGUEZ MIRANDA, J.P., GARCÍA-UBAQUE, C.A. y GARCÍA-UBAQUE, J.C., 2016. Enfermedades transmitidas por el agua y saneamiento básico en Colombia. Revista de Salud Publica, vol. 18, no. 5, pp. 738-745. ISSN 01240064. DOI 10.15446/rsap.v18n5.54869. SPERLICH, A.; SCHIMMELPFENNIG, S.; BAUMGARTEN, B.; GENZ, A.; AMY, G.; WORCH, E.; JEKEL, M., 2008. FAST Fixed-bed Adsorption Simulation Tool Predicting anion breakthrough in granular ferric hydroxide (GFH) adsorption filters. Water Research. [en línea]. S.l.: [Consulta: 13 mayo 2020]. Disponible en: http://www.fast-software.de/documentation.html. TIWARI, D.K., BEHARI, J. y SEN, P., 2008. Application of nanoparticles in waste water treatment 1. , TREJO VÁZQUEZ, R., COM, D., VIRGINIA, I. y MONTOYA, H., 2015. Riesgos a la salud por presencia del aluminio en el agua potable. . S.l.: TUŠAR, N.N., MAUČEC, D., RANGUS, M., ARČON, I., MAZAJ, M., COTMAN, M., PINTAR, A. y KAUČIČ, V., 2012. Manganese functionalized silicate nanoparticles as a Fenton-type catalyst for water purification by Advanced Oxidation Processes (AOP). Advanced Functional Materials, vol. 22, no. 4, pp. 820-826. ISSN 1616301X. DOI 10.1002/adfm.201102361. VARGAS CORREDOR, Y.A. y PERÉZ PÉREZ, L.I., 2018. Aprovechamiento de residuos agroindustriales en el mejoramiento de la calidad del ambiente. Revista Facultad de Ciencias Básicas, vol. V, no. 1, pp. 59-72. ISSN 1900-4699. DOI 10.18359/rfcb.3108. VERA, I., JORQUERA, C., LÓPEZ, D. y VIDAL, G., 2016. Humedales construidos para tratamiento y reúso de aguas servidas en Chile: reflexiones. Tecnología y ciencias del agua, vol. 7, no. 3, pp. 19-35. ISSN 2007-2422. WESTERHOFF, P.K., KISER, A. y HRISTOVSKI, K., 2013. Nanomaterial removal and transformation during biological wastewater treatment. 1 marzo 2013. S.l.: s.n. |
dc.rights.spa.fl_str_mv |
Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2020 |
dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.creativecommons.spa.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) |
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
rights_invalid_str_mv |
Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2020 Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv |
Facultad de Ingeniería |
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Ingeniería Civil |
institution |
Universidad Católica de Colombia |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/7cd6e0cc-3cc4-493b-aa2f-301297fa78a7/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/80b43457-5eaf-40a1-8936-84c668aad64e/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/d34843f4-508e-418e-8bbf-22e5bc17f8e4/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/445cdc74-8270-4d50-be6a-1562663eb87a/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/02e8e3e5-1e61-4887-ae21-254a772d8155/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/69a43f1f-2850-4e1a-a4db-62b3365761bd/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
2192dab8dcb757c05f8df7cf457f27af 3df0d6792f4e60dc02419a1c2c3145d5 2695416aeb3434453c5294e7722fe469 54f888361b589ac8d6a1886a8945568e 49b30be4bba92a02774a486d78c5d8d0 fea6748001be93c8cdd277488c9dc7a9 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaC |
repository.mail.fl_str_mv |
bdigital@metabiblioteca.com |
_version_ |
1814256280973344768 |
spelling |
Marimón-Bolívar, Wilfredo2207c9fa-0327-4c08-926d-9f0de420d275-1Marimón-Bolívar, Wilfredovirtual::427-1Núñez-Bautista, Sandra Sofíacc1ea792-b07a-4eb4-a18d-14ab0c351fc7-1Victoria-Rueda, Tania Judith21ab2871-59eb-4814-b3fb-494eaf6d0daf-12020-08-20T04:02:42Z2020-08-20T04:02:42Z2020Trabajo de investigaciónLa investigación se fundamentó en implementar cáscaras de naranja modificadas magnéticamente como tratamiento terciario de aguas residuales de una industria textil con fines de reuso, se propone el esquema de tratamiento para el agua problema y sus parámetros de operación.PregradoIngeniero CivilINTRODUCCIÓN 1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 3. MARCO DE REFERENCIA 4. ESTADO DEL ARTE 5. OBJETIVOS 6. METODOLOGÍA 7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 8. CONCLUSIONES 9. RECOMENDACIONES 10. BIBLIOGRAFÍA 11. ANEXOSapplication/pdfNúñez-Bautista, S. S. & Victoria-Rueda, T. J. (2020). Tratamiento de agua residual de la industria textil utilizando nanopartículas magnéticas@biomasa residual como tratamiento terciario. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombiahttps://hdl.handle.net/10983/24754spaFacultad de IngenieríaIngeniería CivilADEGOKE, K.A. y BELLO, O.S., 2015. Dye sequestration using agricultural wastes as adsorbents. Water Resources and Industry [en línea], vol. 12, pp. 8-24. [Consulta: 19 septiembre 2019]. ISSN 2212-3717. DOI 10.1016/J.WRI.2015.09.002. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212371715300056.AHLUWALIA, S.S. y GOYAL, D., 2007. Microbial and plant derived biomass for removal of heavy metals from wastewater. Bioresource Technology [en línea], vol. 98, no. 12, pp. 2243-2257. [Consulta: 1 septiembre 2019]. ISSN 0960-8524. DOI 10.1016/J.BIORTECH.2005.12.006. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852405005675.AHMED, M., MASHKOOR, F. y NASAR, A., 2020. Development, characterization, and utilization of magnetized orange peel waste as a novel adsorbent for the confiscation of crystal violet dye from aqueous solution. Groundwater for Sustainable Development [en línea], vol. 10, pp. 100322. ISSN 2352-801X. DOI https://doi.org/10.1016/j.gsd.2019.100322. Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352801X19301614.ALIANZA UNINORTE CON EL HERALDO, 2015. La agricultura consume el 70% del agua en el mundo | El Heraldo. [en línea]. [Consulta: 17 septiembre 2019]. Disponible en: https://www.elheraldo.co/economia/la-agricultura-consume-el-70-del-agua-en-el-mundo-188535.AUGE, M., 2007. Agua fuente de vida [en línea]. S.l.: s.n. [Consulta: 17 septiembre 2019]. Disponible en: http://tierra.rediris.es/hidrored/ebooks/miguel/AguaFuenteVida.pdf.AZHONI, A., JUDE, S. y HOLMAN, I., 2018. Adapting to climate change by water management organisations: Enablers and barriers. Journal of hydrology, vol. 559, pp. 736-748. ISSN 0022-1694.BAHMANI, P., KALANTARY, R.R., ESRAFILI, A., GHOLAMI, M. y JAFARI, A.J., 2013. Evaluation of Fenton oxidation process coupled with biological treatment for the removal of reactive black 5 from aqueous solution. Journal of Environmental Health Science and Engineering, vol. 11, no. 1. ISSN 2052336X. DOI 10.1186/2052-336X-11-13.CARLOS M.LÓPEZ, G.B.M., 2017. Tratamiento biológico de aguas residuales: principios, modelación y diseño. Iwa Publishing.CASTELLANOS RODÍGUEZ, L.L. y MORALES CAICEDO, M.E., 2018. Rediseño humedal artificial para depuración de aguas residuales y reúso: modelo didáctico laboratorio de recursos hídricos Universidad Católica de Colombia. ,CISNEROS, J.R., 2005. Sistema de Recuperación de Agua Residual Textil Mediante Nanofiltración y Ozonación Para Reuso en Teñido-Edición Única [en línea]. 2005. S.l.: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Disponible en: http://hdl.handle.net/11285/567287.COCK, L.S. y LEÓN, C.T., 2015. Potencial agroindustrial de cáscaras de mango (Mangifera indica) variedades Keitt y Tommy Atkins. Acta Agronómica, vol. 64, no. 2, pp. 110-115. ISSN 0120-2812.DANE, 2019. Encuesta nacional agropecuaria (ENA). [en línea]. [Consulta: 11 mayo 2020]. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria-ena.DAVEY, M.W., GUDIMELLA, R., HARIKRISHNA, J.A., SIN, L.W., KHALID, N. y KEULEMANS, J., 2013. A draft Musa balbisiana genome sequence for molecular genetics in polyploid, inter-and intra-specific Musa hybrids. BMC genomics, vol. 14, no. 1, pp. 683. ISSN 1471-2164.DE SOUZA, A.A.U., MELO, A.R., PESSOA, F.L.P. y DE ARRUDA GUELLI ULSON DE SOUZA, S.M., 2010. The modified water source diagram method applied to reuse of textile industry continuous washing water. Resources, Conservation and Recycling, vol. 54, no. 12, pp. 1405-1411. ISSN 09213449. DOI 10.1016/j.resconrec.2010.06.001.EATON A CLESCERI L GREENBERG A FRANSON M, 1992. Method 4500-H. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater [en línea], vol. 552. [Consulta: 25 agosto 2019]. Disponible en: https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/apha.method.4500-h.1992.pdf.ELLOUZE, E., TAHRI, N. y AMAR, R. Ben, 2012. Enhancement of textile wastewater treatment process using Nanofiltration. Desalination [en línea], vol. 286, pp. 16-23. [Consulta: 19 septiembre 2019]. ISSN 0011-9164. DOI 10.1016/J.DESAL.2011.09.025. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0011916411008204.ENA, 2018. IDEAM,REPORTE DE AVANCE DEL ESTUDIO NACIONAL DEL AGUA 2018. [en línea]. bogota: [Consulta: 17 septiembre 2019]. Disponible en: http://www.andi.com.co/Uploads/Cartilla_ENA_ 2018.pdf.ESTUPIÑAN BALAGUERA, SINDY. BERMÚDEZ CRUZ, EDWIN. MARIMÓN BOLÍVAR, W., 2019. Utilización de nanopartículas magnéticas en la modificación de coagulante para proceso de tratamiento de agua lluvia. S.l.: s.n.FINDGLOCAL, 2020. Pectinas de Colombia SAS, Medellín. [en línea]. [Consulta: 11 mayo 2020]. Disponible en: http://www.findglocal.com/CO/Medellín/204733683052491/Pectinas-de-Colombia-SAS.GARCÍA CUETO, R., SANTILLÁN SOTO, N. y OJEDA-BENÍTEZ, S., 2012. Radiactive balance and its impact on the thermal behavior in municipal dump: A case study in the city of Mexicali, B. C. Mexico. Revista internacional de contaminación ambiental, vol. 28, no. 3, pp. 109-117. ISSN 0188-4999.GÓMEZ, I.C., 2000. Saneamiento Ambiental. EUNED.GOROKHOVICH, Y., 2016. Turbidity. Encyclopedia of Earth Sciences Series. S.l.: s.n.,GUALDRÓN DURÁN, L.E., 2018. Evaluación de la calidad de agua de ríos de colombia usando parámetros físicoquímicos y biológicos. Dinamica ambiental, no. 1, pp. 83-102. ISSN 2590-6704. DOI 10.18041/2590-6704/ambiental.1.2016.4593.HOINKIS, J., DEOWAN, S.A., PANTEN, V., FIGOLI, A., HUANG, R.R. y DRIOLI, E., 2012. Membrane Bioreactor (MBR) Technology – a Promising Approach for Industrial Water Reuse. Procedia Engineering [en línea], vol. 33, pp. 234-241. [Consulta: 17 septiembre 2019]. ISSN 1877-7058. DOI 10.1016/J.PROENG.2012.01.1199. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812012301.IDEAM, 2003. VI Fase de Seguimiento de Efluentes Industriales y Corrientes Superficiales de Bogotá D.C. [en línea]. S.l.: [Consulta: 12 mayo 2020]. Disponible en: www.ideam.gov.co.JARAMILLO-GALLEGO, M.L., AGUDELO-CADAVID, R.M. y PEÑUELA-MESA, G.A., 2016. Optimización del tratamiento de aguas residuales de cultivos de flores usando humedales construidos de flujo subsuperficial horizontal | Revista Facultad Nacional de Salud Pública. [en línea]. [Consulta: 12 mayo 2020]. Disponible en: https://revistas.udea.edu.co/index.php/fnsp/article/view/20108.KEFENI, K.K., MAMBA, B.B. y MSAGATI, T.A.M., 2017. Application of spinel ferrite nanoparticles in water and wastewater treatment: A review. Separation and Purification Technology [en línea], vol. 188, pp. 399-422. [Consulta: 19 septiembre 2019]. ISSN 1383-5866. DOI 10.1016/J.SEPPUR.2017.07.015. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383586617308067.KISER, M.A., RYU, H., JANG, H., HRISTOVSKI, K. y WESTERHOFF, P., 2010. Biosorption of nanoparticles to heterotrophic wastewater biomass. Water Research [en línea], vol. 44, no. 14, pp. 4105-4114. [Consulta: 20 septiembre 2019]. ISSN 0043-1354. DOI 10.1016/J.WATRES.2010.05.036. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0043135410003441.KÖRBAHTI, B.K. y TANYOLAÇ, A., 2008. Electrochemical treatment of simulated textile wastewater with industrial components and Levafix Blue CA reactive dye: Optimization through response surface methodology. Journal of Hazardous Materials, vol. 151, no. 2-3, pp. 422-431. ISSN 03043894. DOI 10.1016/j.jhazmat.2007.06.010.LAFI, R., GZARA, L., LAJIMI, R.H. y HAFIANE, A., 2018. Treatment of textile wastewater by a hybrid ultrafiltration/electrodialysis process. Chemical Engineering and Processing - Process Intensification [en línea], vol. 132, pp. 105-113. [Consulta: 19 septiembre 2019]. ISSN 0255-2701. DOI 10.1016/J.CEP.2018.08.010. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0255270118302113.LINAREZ GARCIA, CRISTIAN. GONZÁLEZ ESCOBAR, ANYI. MARIMON BOLIVAR, W., 2019. OPTIMIZACIÓN DE UN SISTEMA DE FILTRACIÓN CON NANOMATERIALES PARA LA MEJORA DE LOS INDICES DE CALIDAD DEL AGUA. S.l.: Universidad Catolica de Colombia.LUPRANO, M.L., DE SANCTIS, M., DEL MORO, G., DI IACONI, C., LOPEZ, A. y LEVANTESI, C., 2016. Antibiotic resistance genes fate and removal by a technological treatment solution for water reuse in agriculture. Science of the Total Environment, vol. 571, pp. 809-818. ISSN 18791026. DOI 10.1016/j.scitotenv.2016.07.055.MARIMÓN-BOLÍVAR, W. y GONZÁLEZ, E.E., 2018. Green synthesis with enhanced magnetization and life cycle assessment of Fe3O4 nanoparticles. Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management, vol. 9, no. 42, pp. 58-66. ISSN 22151532. DOI 10.1016/j.enmm.2017.12.003.MARIMÓN-BOLÍVAR, W., TEJEDA-BENÍTEZ, L. y HERRERA, A.P., 2018. Removal of mercury (II) from water using magnetic nanoparticles coated with amino organic ligands and yam peel biomass. Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management [en línea], vol. 10, pp. 486-493. [Consulta: 20 septiembre 2019]. ISSN 2215-1532. DOI 10.1016/J.ENMM.2018.10.001. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215153218301612?via%3Dihub.MARIMON-BOLÍVAR, W., TEJEDA-BENÍTEZ, L.P., NÚÑEZ-AVILÉS, C.A. y DE LÉON-PÉREZ, D. De, 2019. Evaluation of the in vivo toxicity of green magnetic nanoparticles using Caenorhabditis elegans as a biological model. Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management [en línea], vol. 12, pp. 100253. [Consulta: 22 septiembre 2019]. ISSN 22151532. DOI 10.1016/j.enmm.2019.100253. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2215153219300443.MENESES, M.M., AGATÓN, L.L., GUTIÉRREZ, L.F.M., MENDIETA, L.E.G. y BOTERO, J.D., 2010. Aprovechamiento industrial de residuos de cosecha y poscosecha del plátano en el departamento de Caldas. Revista Educación en Ingeniería, vol. 5, no. 9, pp. 128-139. ISSN 1900-8260.ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2016. Escasez de agua. .OYEBAMIJI, O.O., BOEING, W.J., HOLGUIN, F.O., ILORI, O. y AMUND, O., 2019. Green microalgae cultured in textile wastewater for biomass generation and biodetoxification of heavy metals and chromogenic substances. Bioresource Technology Reports [en línea], vol. 7, pp. 100247. [Consulta: 20 septiembre 2019]. ISSN 2589-014X. DOI 10.1016/J.BITEB.2019.100247. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2589014X19301379.PATANJALI, P., SINGH, R., KUMAR, A. y CHAUDHARY, P., 2019. Nanotechnology for water treatment: A green approach. Green Synthesis, Characterization and Applications of Nanoparticles. S.l.: Elsevier, pp. 485-512.PATHAK, P.D., MANDAVGANE, S.A. y KULKARNI, B.D., 2017. Fruit peel waste: Characterization and its potential uses. Current Science, vol. 113, no. 3, pp. 444-454. ISSN 00113891. DOI 10.18520/cs/v113/i03/444-454.QASIM, S.R. y ZHU, G., 2017. Wastewater Treatment and Reuse Theory and Design Examples, Volume 2:: Post-Treatment, Reuse, and Disposal [en línea]. S.l.: CRC Press. ISBN 9781351402736. Disponible en: https://books.google.com.co/books?id=Ne5HDwAAQBAJ.RANADE, V. V. y BHANDARI, V.M., 2014. Industrial Wastewater Treatment, Recycling, and Reuse-Past, Present and Future. Industrial Wastewater Treatment, Recycling and Reuse. S.l.: Elsevier Inc., pp. 521-535. ISBN 9780444634030.RENUKA, N., SOOD, A., RATHA, S.K., PRASANNA, R. y AHLUWALIA, A.S., 2013. NUTRIENT SEQUESTRATION, BIOMASS PRODUCTION BY MICROALGAE AND PHYTOREMEDIATION OF SEWAGE WATER. International Journal of Phytoremediation [en línea], vol. 15, no. 8, pp. 789-800. DOI 10.1080/15226514.2012.736436. Disponible en: https://doi.org/10.1080/15226514.2012.736436.RICART, S. y RICO, A.M., 2019. Assessing technical and social driving factors of water reuse in agriculture: A review on risks, regulation and the yuck factor. 20 mayo 2019. S.l.: Elsevier B.V.RITTER, J.A. y AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION., 2010. Water quality. S.l.: American Water Works Association. ISBN 1613001118.RODRÍGUEZ MIRANDA, J.P., GARCÍA-UBAQUE, C.A. y GARCÍA-UBAQUE, J.C., 2016. Enfermedades transmitidas por el agua y saneamiento básico en Colombia. Revista de Salud Publica, vol. 18, no. 5, pp. 738-745. ISSN 01240064. DOI 10.15446/rsap.v18n5.54869.SPERLICH, A.; SCHIMMELPFENNIG, S.; BAUMGARTEN, B.; GENZ, A.; AMY, G.; WORCH, E.; JEKEL, M., 2008. FAST Fixed-bed Adsorption Simulation Tool Predicting anion breakthrough in granular ferric hydroxide (GFH) adsorption filters. Water Research. [en línea]. S.l.: [Consulta: 13 mayo 2020]. Disponible en: http://www.fast-software.de/documentation.html.TIWARI, D.K., BEHARI, J. y SEN, P., 2008. Application of nanoparticles in waste water treatment 1. ,TREJO VÁZQUEZ, R., COM, D., VIRGINIA, I. y MONTOYA, H., 2015. Riesgos a la salud por presencia del aluminio en el agua potable. . S.l.:TUŠAR, N.N., MAUČEC, D., RANGUS, M., ARČON, I., MAZAJ, M., COTMAN, M., PINTAR, A. y KAUČIČ, V., 2012. Manganese functionalized silicate nanoparticles as a Fenton-type catalyst for water purification by Advanced Oxidation Processes (AOP). Advanced Functional Materials, vol. 22, no. 4, pp. 820-826. ISSN 1616301X. DOI 10.1002/adfm.201102361.VARGAS CORREDOR, Y.A. y PERÉZ PÉREZ, L.I., 2018. Aprovechamiento de residuos agroindustriales en el mejoramiento de la calidad del ambiente. Revista Facultad de Ciencias Básicas, vol. V, no. 1, pp. 59-72. ISSN 1900-4699. DOI 10.18359/rfcb.3108.VERA, I., JORQUERA, C., LÓPEZ, D. y VIDAL, G., 2016. Humedales construidos para tratamiento y reúso de aguas servidas en Chile: reflexiones. Tecnología y ciencias del agua, vol. 7, no. 3, pp. 19-35. ISSN 2007-2422.WESTERHOFF, P.K., KISER, A. y HRISTOVSKI, K., 2013. Nanomaterial removal and transformation during biological wastewater treatment. 1 marzo 2013. S.l.: s.n.Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2020info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICASTRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALESCÁSCARAS DE NARANJAADSORCIÓNTratamiento de agua residual de la industria textil utilizando nanopartículas magnéticas@biomasa residual como tratamiento terciarioTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/submittedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32PublicationXXXvirtual::427-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001020099virtual::427-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001020099virtual::427-10000-0002-6947-2220virtual::427-1xxxvirtual::427-102ae5670-e37f-44a9-a9b7-77f4e49c618evirtual::427-102ae5670-e37f-44a9-a9b7-77f4e49c618evirtual::427-1ORIGINALTesis Biomasa TextilR.pdfTesis Biomasa TextilR.pdfTesisapplication/pdf2598015https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/7cd6e0cc-3cc4-493b-aa2f-301297fa78a7/download2192dab8dcb757c05f8df7cf457f27afMD51RAE.pdfRAE.pdfRAEapplication/pdf127713https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/80b43457-5eaf-40a1-8936-84c668aad64e/download3df0d6792f4e60dc02419a1c2c3145d5MD52TEXTTesis Biomasa TextilR.pdf.txtTesis Biomasa TextilR.pdf.txtExtracted texttext/plain170176https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/d34843f4-508e-418e-8bbf-22e5bc17f8e4/download2695416aeb3434453c5294e7722fe469MD53RAE.pdf.txtRAE.pdf.txtExtracted texttext/plain20822https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/445cdc74-8270-4d50-be6a-1562663eb87a/download54f888361b589ac8d6a1886a8945568eMD55THUMBNAILTesis Biomasa TextilR.pdf.jpgTesis Biomasa TextilR.pdf.jpgRIUCACimage/jpeg13040https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/02e8e3e5-1e61-4887-ae21-254a772d8155/download49b30be4bba92a02774a486d78c5d8d0MD54RAE.pdf.jpgRAE.pdf.jpgRIUCACimage/jpeg20232https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/69a43f1f-2850-4e1a-a4db-62b3365761bd/downloadfea6748001be93c8cdd277488c9dc7a9MD5610983/24754oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/247542023-06-26 19:30:50.489https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2020https://repository.ucatolica.edu.coRepositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaCbdigital@metabiblioteca.com |