Diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales prevenientes de curtiembre con carbón activado modificado con nanopartículas magnetizadas
Trabajo de investigación
- Autores:
-
Angulo-García, Laura Daniela
Molina-Suarez, Juan Daniel
- 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:10983/24836
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10983/24836
- Palabra clave:
- NANOPARTÍCULAS
CURTIEMBRES
REUTILIZACIÓN
CARBÓN ACTIVADO
CROMO
DISEÑO Y PLANTA DE TRATAMIENTO
- Rights
- openAccess
- License
- Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2020
id |
UCATOLICA2_bab010816b71156d4ecafd8134a73803 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/24836 |
network_acronym_str |
UCATOLICA2 |
network_name_str |
RIUCaC - Repositorio U. Católica |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales prevenientes de curtiembre con carbón activado modificado con nanopartículas magnetizadas |
title |
Diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales prevenientes de curtiembre con carbón activado modificado con nanopartículas magnetizadas |
spellingShingle |
Diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales prevenientes de curtiembre con carbón activado modificado con nanopartículas magnetizadas NANOPARTÍCULAS CURTIEMBRES REUTILIZACIÓN CARBÓN ACTIVADO CROMO DISEÑO Y PLANTA DE TRATAMIENTO |
title_short |
Diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales prevenientes de curtiembre con carbón activado modificado con nanopartículas magnetizadas |
title_full |
Diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales prevenientes de curtiembre con carbón activado modificado con nanopartículas magnetizadas |
title_fullStr |
Diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales prevenientes de curtiembre con carbón activado modificado con nanopartículas magnetizadas |
title_full_unstemmed |
Diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales prevenientes de curtiembre con carbón activado modificado con nanopartículas magnetizadas |
title_sort |
Diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales prevenientes de curtiembre con carbón activado modificado con nanopartículas magnetizadas |
dc.creator.fl_str_mv |
Angulo-García, Laura Daniela Molina-Suarez, Juan Daniel |
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 |
Angulo-García, Laura Daniela Molina-Suarez, Juan Daniel |
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
NANOPARTÍCULAS CURTIEMBRES REUTILIZACIÓN CARBÓN ACTIVADO CROMO DISEÑO Y PLANTA DE TRATAMIENTO |
topic |
NANOPARTÍCULAS CURTIEMBRES REUTILIZACIÓN CARBÓN ACTIVADO CROMO DISEÑO Y PLANTA DE TRATAMIENTO |
description |
Trabajo de investigación |
publishDate |
2020 |
dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv |
2020-08-27T03:49:12Z |
dc.date.available.spa.fl_str_mv |
2020-08-27T03:49:12Z |
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 |
Angulo-García, L. D. y Molina-Suarez, J. D. (2020). Diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales prevenientes de curtiembre con carbón activado modificado con nanopartículas magnetizadas. 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/10983/24836 |
identifier_str_mv |
Angulo-García, L. D. y Molina-Suarez, J. D. (2020). Diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales prevenientes de curtiembre con carbón activado modificado con nanopartículas magnetizadas. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombia |
url |
https://hdl.handle.net/10983/24836 |
dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
Agua | Naciones Unidas. , 2017. AMBIENTE, M. de, 2015. Resolucion_631_de_2015_vertimientos_minambiente.pdf. 2015. S.l.: s.n. ARTUZ, L.A., MARTÍNEZ, M.S. y MORALES, C.J., 2011. Las industrias curtiembres y su incidencia en la contaminación del río Bogotá. Isocuanta, vol. 1, no. 1, pp. 43-53. ISSN 2145-1419. Calidad del agua - IDEAM. , 2012. CARRIAZO, J.G., SAAVEDRA, M.J. y MOLINA, M.F., 2010. Adsorption properties of an activated carbon and determination of Langmuir’s equation using low cost materials. Educacion Quimica [en línea], vol. 21, no. 3, pp. 224-229. ISSN 18708404. DOI 10.1016/S0187-893X(18)30087-9. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/S0187-893X(18)30087-9. CARVAJAL-BERNAL, A.M., GÓMEZ-GRANADOS, F., GIRALDO, L., MORENO-PIRAJÁN, J.C., BALSAMO, M. y ERTO, A., 2020. Kinetic and thermodynamic study of n-pentane adsorption on activated carbons modified by either carbonization or impregnation with ammonium hydroxide. Microporous and Mesoporous Materials, vol. 302, no. March. ISSN 13871811. DOI 10.1016/j.micromeso.2020.110196. CASTELLÓ TORRE, L. y CASTELLÓ TORRE, L., 2017. Diseño de una columna de adsorción. [en línea], Disponible en: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/93468/CASTELLÓ - Diseño de un sistema de adsorción para la eliminación de colorantes presentes en disol....pdf?sequence=1. CEPIS/OPS-Informe técnico sobre minimización de residuos en una curtiembre. , [sin fecha]. COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE (CONAMA)., 1999. Guía para el control y la prevención de la contaminación industrial : curtiembre. DELGADILLO, O., CAMACHO, A. y ANDRADE, M., 2010. 1. A cleaner causes a mob to undergo two displacements on a floor. If the resultant displacement has a magnitude of 120 cm and is directed at an angle of 55. S.l.: s.n. ISBN 9789995476625. Determinación de As (III) y As (V) en aguas naturales por generación de hidruro con detección por espectrometría de absorción atómica. Revista CENIC. Ciencias Químicas, 2003. vol. 34, no. 3, pp. 133-147. ISSN 1015-8553. EL-SHERIF, I.Y., TOLANI, S., OFOSU, K., MOHAMED, O.A. y WANEKAYA, A.K., 2013. Polymeric nanofibers for the removal of Cr(III) from tannery waste water. 2013. S.l.: s.n. ELAHI, A. y REHMAN, A., 2018. Multiple metal resistance and Cr6+ reduction by bacterium, Staphylococcus sciuri A-HS1, isolated from untreated tannery effluent. Journal of King Saud University - Science [en línea], ISSN 10183647. DOI 10.1016/j.jksus.2018.07.016. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jksus.2018.07.016. GOUTAMA, S.P., SAXENAB, G., SINGHC, V., YADAVA, A.K., BHARAGAVAB, R.N. y KHEM B. THAPAA, 2018. Green synthesis of TiO2 nanoparticles using leaf extract of Jatropha curcas L. for photocatalytic degradation of tannery wastewater. 2018. S.l.: s.n. HUBER, D., 2008. Iron Nanoparticles. 2008. S.l.: s.n. IRAWAN, C., NATA, I.F. y LEE, C.K., 2019. Removal of Pb(II) and As(V) using magnetic nanoparticles coated montmorillonite via one-pot solvothermal reaction as adsorbent. Journal of Environmental Chemical Engineering, vol. 7, no. 2. ISSN 22133437. DOI 10.1016/j.jece.2019.103000. ISLAM, M.R., 2018. EFFECTS OF RELOCATION OF TANNERY INDUSTRIES FROM HAZARIBAGH ON WATER QUALITY OF BURIGANGA RIVER. , vol. 10, no. 2, pp. 1-15. KANAGARAJ, J., CHANDRA BABU, N.K. y MANDAL, A.B., 2008. Recovery and reuse of chromium from chrome tanning waste water aiming towards zero discharge of pollution. Journal of Cleaner Production, vol. 16, no. 16, pp. 1807-1813. ISSN 09596526. DOI 10.1016/j.jclepro.2007.12.005. KARELYS SÁNCHEZ, GILBERTO COLINA, MARÍA PIRE, ALTAMIRA DÍAZ, S.C., 2013. Capacidad de adsorción del carbón activado sobre cromo total proveniente de los desechos de tenerías. [en línea]. [Consulta: 9 mayo 2020]. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-07702013000100007. KATHURIA, V., 2006. Controlling water pollution in developing and transition countries - Lessons from three successful cases. Journal of Environmental Management, vol. 78, no. 4, pp. 405-426. ISSN 03014797. DOI 10.1016/j.jenvman.2005.05.007. KIBRIA, G., 2013. Relation between Hazaribagh Tannery Industry Development and Buriganga River Pollution in Bangladesh Banani Biswas and Takeshi Hamada. International Journal of Environment, vol. 2, no. 2, pp. 117-127. La importancia de reutilizar el agua | Sostenibilidad para todos. , 2018. MÁLAGA TELLO, P., 1991. El sector textil en Colombia. Boletín económico de ICE, Información Comercial Española, no. 2295, pp. 3039-3046. ISSN 0214-8307. 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, pp. 58-66. ISSN 22151532. DOI 10.1016/j.enmm.2017.12.003. MEDIO, E.L., DIRECTORES, A., CAPÍTULO, D., SPIEGEL, J. y MAYSTRE, L.Y., 2008. CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL. . S.l.: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 2010. Resolución 1207 de 2014. Diario Oficial, vol. 49242, pp. 1-18. MINISTERIO DE VIVIENDA, C. y T.C., 2017. 0330 - 2017.Pdf. 2017. S.l.: s.n. MOLINA, S., MONTEVERDI, S. y BETTAHAR, M., 1999. Adsorption du trichlorure d’azote gazeux sur charbon actif. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences - Series IIC - Chemistry, vol. 2, no. 14, pp. 693-696. ISSN 13871609. DOI 10.1016/s1387-1609(00)88462-5. Nanotecnología una alternativa para el tratamiento de aguas residuales: Avances, Ventajas y Desventajas Nanotechnology an alter. , 2018. PASSÉ-COUTRIN, N., ALTENOR, S. y GASPARD, S., 2009. Assessment of the surface area occupied by molecules on activated carbon from liquid phase adsorption data from a combination of the BET and the Freundlich theories. Journal of Colloid and Interface Science [en línea], vol. 332, no. 2, pp. 515-519. ISSN 00219797. DOI 10.1016/j.jcis.2008.12.079. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2008.12.079. PAVCO, 2020. Manual tecnico de tuberias hidrosanitarias. , pp. 368. PENAGOS, N.E.O., 2013. 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. , vol. 84, pp. 487-492. QASIM, S.R. y ZHU, G., 2017. Wastewater treatment and reuse theory and design examples: Volume 2: Post-treatment, reuse, and disposal. S.l.: s.n. ISBN 9781351402743. RAVICHANDRAN, V., VASANTHI, S., SHALINI, S., SHAH, S.A.A., TRIPATHY, M. y PALIWAL, N., 2019. Green synthesis, characterization, antibacterial, antioxidant and photocatalytic activity of Parkia speciosa leaves extract mediated silver nanoparticles. Results in Physics [en línea], vol. 15, no. December 2018, pp. 102565. ISSN 22113797. DOI 10.1016/j.rinp.2019.102565. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.rinp.2019.102565. SDA y ALCALDIADEBOGOTÁ, 2012. El sector curtiembres de Bogotá Enfoque en vertimientos y residuos. S.l.: s.n. ISBN 9789589387979. SHARMA, S. y ADHOLEYA, A., 2011. Detoxification and accumulation of chromium from tannery effluent and spent chrome effluent by Paecilomyces lilacinus fungi. International Biodeterioration and Biodegradation, vol. 65, no. 2, pp. 309-317. ISSN 09648305. DOI 10.1016/j.ibiod.2010.12.003. SISTEMA, D., GESTIÓN, I. De y HSEQ, C., 2018. Criterios de implementación ISO 14000 : 2015 Caso Estudio Sector Porcícola Contexto General del Sector Contexto del Sector Porcícola Descripción de la Problemática Problemática del Sector Porcícola Aspectos e Impactos Diagrama de Flujo. , TROX TECHNIK, 2002. Principios difusion de aire. , UNEP, 2015. Vers un Secteur de Tannerie plus Durable en Méditerranée. S.l.: s.n. ISBN 9789280735383. US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2012. Guidelines for Water Reuse. Development [en línea], vol. 26, no. September, pp. 252. DOI EPA16251R-921004. Disponible en: http://www.epa.gov/nrmrl/pubs/625r04108/625r04108.pdf. WILFREDO MARIMÓN BOLIVAR, 2018. INGENIERÍA DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS PARA LA REMOCIÓN DE METALES PESADOS EN AGUAS. , vol. 10, no. 2, pp. 1-15. WINDOWS, M., CORPORATION, M., HORI, K. y SAKAJIRI, A., 2007. Producción limpia en la industria de curtiembre. , WORLD HEALTH ORGANISATION, 2017. Guidance for Producing Safe Drinking-Water [en línea]. S.l.: s.n. ISBN 9789241512770. Disponible en: https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/potable-reuse-guidelines/en/. YIN, Y., ZHOU, T., LUO, H., GENG, J., YU, W. y JIANG, Z., 2019. Adsorption of arsenic by activated charcoal coated zirconium-manganese nanocomposite: Performance and mechanism. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol. 575, pp. 318-328. ISSN 18734359. DOI 10.1016/j.colsurfa.2019.04.093. |
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 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) |
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
rights_invalid_str_mv |
Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2020 Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/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/38ef7409-0fd3-45b3-9dcc-4ac79ef0b9ec/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/3a38b03c-23bb-466a-8ee4-6a28344baef1/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/fca9a9a3-26fd-461c-96d9-dd6e6a99e5b3/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/3735c88c-2d46-4ebd-8089-96bfe938a566/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/2be5d1ab-359d-415b-9138-a272cfe5d1f2/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/69aaf063-f0cc-48ba-9f10-cea99afc8098/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
0a03ca18ff2f4a09ab472bf61af370f6 44531ef7a4cfb38a6d4df7f2a59b7437 6a99f998447113e81a786ca2d227d794 6349c0ea8eaf4d508bc8e038c7316eed 0a31b5355eb596a34ac3a1e7227b4021 1147323ecbef46d53b5fca11b1ae008d |
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_ |
1814256233718218752 |
spelling |
Marimón-Bolívar, Wilfredo2207c9fa-0327-4c08-926d-9f0de420d275-1Marimón-Bolívar, Wilfredovirtual::441-1Angulo-García, Laura Daniela8d4d3ad2-7698-431e-9ea1-304546fb6205-1Molina-Suarez, Juan Daniel20bbae87-92de-48cc-89e1-97334e3f55a2-12020-08-27T03:49:12Z2020-08-27T03:49:12Z2020Trabajo de investigaciónSe planteó el diseño implementando el software GPS-X 7.0, donde se variaron los parámetros de entrada de los clarificadores y los aireadores, con el fin de determinar la proyección mas económica y factible que diese una calidad de agua optima para la reutilización de la misma. Tras esto, con los parámetros finales se ingresa al software Fast 2.0, el cual permite determinar la eficiencia de la columna de adsorción para la remoción del contaminante objetivo (cromo) partiendo de 4 materiales carbon activado granular y en polvo, junto a carbon activado granular y en polvo modificados magnéticamente con las nanopartículas sintetizadas. Finalmente se realiza el diseño de la columna de absorción para este sistema de tratamiento.PregradoIngeniero CivilINTRODUCCIÓN PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROYECTO JUSTIFICACIÓN ANTECEDENTES MARCO TEÓRICO MARCO LEGAL OBJETIVOS METODOLOGÍA ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN CONCLUSIONES REFERENCIASapplication/pdfAngulo-García, L. D. y Molina-Suarez, J. D. (2020). Diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales prevenientes de curtiembre con carbón activado modificado con nanopartículas magnetizadas. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombiahttps://hdl.handle.net/10983/24836spaFacultad de IngenieríaIngeniería CivilAgua | Naciones Unidas. , 2017.AMBIENTE, M. de, 2015. Resolucion_631_de_2015_vertimientos_minambiente.pdf. 2015. S.l.: s.n.ARTUZ, L.A., MARTÍNEZ, M.S. y MORALES, C.J., 2011. Las industrias curtiembres y su incidencia en la contaminación del río Bogotá. Isocuanta, vol. 1, no. 1, pp. 43-53. ISSN 2145-1419.Calidad del agua - IDEAM. , 2012.CARRIAZO, J.G., SAAVEDRA, M.J. y MOLINA, M.F., 2010. Adsorption properties of an activated carbon and determination of Langmuir’s equation using low cost materials. Educacion Quimica [en línea], vol. 21, no. 3, pp. 224-229. ISSN 18708404. DOI 10.1016/S0187-893X(18)30087-9. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/S0187-893X(18)30087-9.CARVAJAL-BERNAL, A.M., GÓMEZ-GRANADOS, F., GIRALDO, L., MORENO-PIRAJÁN, J.C., BALSAMO, M. y ERTO, A., 2020. Kinetic and thermodynamic study of n-pentane adsorption on activated carbons modified by either carbonization or impregnation with ammonium hydroxide. Microporous and Mesoporous Materials, vol. 302, no. March. ISSN 13871811. DOI 10.1016/j.micromeso.2020.110196.CASTELLÓ TORRE, L. y CASTELLÓ TORRE, L., 2017. Diseño de una columna de adsorción. [en línea], Disponible en: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/93468/CASTELLÓ - Diseño de un sistema de adsorción para la eliminación de colorantes presentes en disol....pdf?sequence=1.CEPIS/OPS-Informe técnico sobre minimización de residuos en una curtiembre. , [sin fecha].COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE (CONAMA)., 1999. Guía para el control y la prevención de la contaminación industrial : curtiembre.DELGADILLO, O., CAMACHO, A. y ANDRADE, M., 2010. 1. A cleaner causes a mob to undergo two displacements on a floor. If the resultant displacement has a magnitude of 120 cm and is directed at an angle of 55. S.l.: s.n. ISBN 9789995476625.Determinación de As (III) y As (V) en aguas naturales por generación de hidruro con detección por espectrometría de absorción atómica. Revista CENIC. Ciencias Químicas, 2003. vol. 34, no. 3, pp. 133-147. ISSN 1015-8553.EL-SHERIF, I.Y., TOLANI, S., OFOSU, K., MOHAMED, O.A. y WANEKAYA, A.K., 2013. Polymeric nanofibers for the removal of Cr(III) from tannery waste water. 2013. S.l.: s.n.ELAHI, A. y REHMAN, A., 2018. Multiple metal resistance and Cr6+ reduction by bacterium, Staphylococcus sciuri A-HS1, isolated from untreated tannery effluent. Journal of King Saud University - Science [en línea], ISSN 10183647. DOI 10.1016/j.jksus.2018.07.016. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jksus.2018.07.016.GOUTAMA, S.P., SAXENAB, G., SINGHC, V., YADAVA, A.K., BHARAGAVAB, R.N. y KHEM B. THAPAA, 2018. Green synthesis of TiO2 nanoparticles using leaf extract of Jatropha curcas L. for photocatalytic degradation of tannery wastewater. 2018. S.l.: s.n.HUBER, D., 2008. Iron Nanoparticles. 2008. S.l.: s.n.IRAWAN, C., NATA, I.F. y LEE, C.K., 2019. Removal of Pb(II) and As(V) using magnetic nanoparticles coated montmorillonite via one-pot solvothermal reaction as adsorbent. Journal of Environmental Chemical Engineering, vol. 7, no. 2. ISSN 22133437. DOI 10.1016/j.jece.2019.103000.ISLAM, M.R., 2018. EFFECTS OF RELOCATION OF TANNERY INDUSTRIES FROM HAZARIBAGH ON WATER QUALITY OF BURIGANGA RIVER. , vol. 10, no. 2, pp. 1-15.KANAGARAJ, J., CHANDRA BABU, N.K. y MANDAL, A.B., 2008. Recovery and reuse of chromium from chrome tanning waste water aiming towards zero discharge of pollution. Journal of Cleaner Production, vol. 16, no. 16, pp. 1807-1813. ISSN 09596526. DOI 10.1016/j.jclepro.2007.12.005.KARELYS SÁNCHEZ, GILBERTO COLINA, MARÍA PIRE, ALTAMIRA DÍAZ, S.C., 2013. Capacidad de adsorción del carbón activado sobre cromo total proveniente de los desechos de tenerías. [en línea]. [Consulta: 9 mayo 2020]. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-07702013000100007.KATHURIA, V., 2006. Controlling water pollution in developing and transition countries - Lessons from three successful cases. Journal of Environmental Management, vol. 78, no. 4, pp. 405-426. ISSN 03014797. DOI 10.1016/j.jenvman.2005.05.007.KIBRIA, G., 2013. Relation between Hazaribagh Tannery Industry Development and Buriganga River Pollution in Bangladesh Banani Biswas and Takeshi Hamada. International Journal of Environment, vol. 2, no. 2, pp. 117-127.La importancia de reutilizar el agua | Sostenibilidad para todos. , 2018.MÁLAGA TELLO, P., 1991. El sector textil en Colombia. Boletín económico de ICE, Información Comercial Española, no. 2295, pp. 3039-3046. ISSN 0214-8307.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, pp. 58-66. ISSN 22151532. DOI 10.1016/j.enmm.2017.12.003.MEDIO, E.L., DIRECTORES, A., CAPÍTULO, D., SPIEGEL, J. y MAYSTRE, L.Y., 2008. CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL. . S.l.:MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 2010. Resolución 1207 de 2014. Diario Oficial, vol. 49242, pp. 1-18.MINISTERIO DE VIVIENDA, C. y T.C., 2017. 0330 - 2017.Pdf. 2017. S.l.: s.n.MOLINA, S., MONTEVERDI, S. y BETTAHAR, M., 1999. Adsorption du trichlorure d’azote gazeux sur charbon actif. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences - Series IIC - Chemistry, vol. 2, no. 14, pp. 693-696. ISSN 13871609. DOI 10.1016/s1387-1609(00)88462-5.Nanotecnología una alternativa para el tratamiento de aguas residuales: Avances, Ventajas y Desventajas Nanotechnology an alter. , 2018.PASSÉ-COUTRIN, N., ALTENOR, S. y GASPARD, S., 2009. Assessment of the surface area occupied by molecules on activated carbon from liquid phase adsorption data from a combination of the BET and the Freundlich theories. Journal of Colloid and Interface Science [en línea], vol. 332, no. 2, pp. 515-519. ISSN 00219797. DOI 10.1016/j.jcis.2008.12.079. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2008.12.079.PAVCO, 2020. Manual tecnico de tuberias hidrosanitarias. , pp. 368.PENAGOS, N.E.O., 2013. 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. , vol. 84, pp. 487-492.QASIM, S.R. y ZHU, G., 2017. Wastewater treatment and reuse theory and design examples: Volume 2: Post-treatment, reuse, and disposal. S.l.: s.n. ISBN 9781351402743.RAVICHANDRAN, V., VASANTHI, S., SHALINI, S., SHAH, S.A.A., TRIPATHY, M. y PALIWAL, N., 2019. Green synthesis, characterization, antibacterial, antioxidant and photocatalytic activity of Parkia speciosa leaves extract mediated silver nanoparticles. Results in Physics [en línea], vol. 15, no. December 2018, pp. 102565. ISSN 22113797. DOI 10.1016/j.rinp.2019.102565. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.rinp.2019.102565.SDA y ALCALDIADEBOGOTÁ, 2012. El sector curtiembres de Bogotá Enfoque en vertimientos y residuos. S.l.: s.n. ISBN 9789589387979.SHARMA, S. y ADHOLEYA, A., 2011. Detoxification and accumulation of chromium from tannery effluent and spent chrome effluent by Paecilomyces lilacinus fungi. International Biodeterioration and Biodegradation, vol. 65, no. 2, pp. 309-317. ISSN 09648305. DOI 10.1016/j.ibiod.2010.12.003.SISTEMA, D., GESTIÓN, I. De y HSEQ, C., 2018. Criterios de implementación ISO 14000 : 2015 Caso Estudio Sector Porcícola Contexto General del Sector Contexto del Sector Porcícola Descripción de la Problemática Problemática del Sector Porcícola Aspectos e Impactos Diagrama de Flujo. ,TROX TECHNIK, 2002. Principios difusion de aire. ,UNEP, 2015. Vers un Secteur de Tannerie plus Durable en Méditerranée. S.l.: s.n. ISBN 9789280735383.US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2012. Guidelines for Water Reuse. Development [en línea], vol. 26, no. September, pp. 252. DOI EPA16251R-921004. Disponible en: http://www.epa.gov/nrmrl/pubs/625r04108/625r04108.pdf.WILFREDO MARIMÓN BOLIVAR, 2018. INGENIERÍA DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS PARA LA REMOCIÓN DE METALES PESADOS EN AGUAS. , vol. 10, no. 2, pp. 1-15.WINDOWS, M., CORPORATION, M., HORI, K. y SAKAJIRI, A., 2007. Producción limpia en la industria de curtiembre. ,WORLD HEALTH ORGANISATION, 2017. Guidance for Producing Safe Drinking-Water [en línea]. S.l.: s.n. ISBN 9789241512770. Disponible en: https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/potable-reuse-guidelines/en/.YIN, Y., ZHOU, T., LUO, H., GENG, J., YU, W. y JIANG, Z., 2019. Adsorption of arsenic by activated charcoal coated zirconium-manganese nanocomposite: Performance and mechanism. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol. 575, pp. 318-328. ISSN 18734359. DOI 10.1016/j.colsurfa.2019.04.093.Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2020info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2NANOPARTÍCULASCURTIEMBRESREUTILIZACIÓNCARBÓN ACTIVADOCROMODISEÑO Y PLANTA DE TRATAMIENTODiseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales prevenientes de curtiembre con carbón activado modificado con nanopartículas magnetizadasTrabajo 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::441-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001020099virtual::441-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001020099virtual::441-10000-0002-6947-2220virtual::441-1xxxvirtual::441-102ae5670-e37f-44a9-a9b7-77f4e49c618evirtual::441-102ae5670-e37f-44a9-a9b7-77f4e49c618evirtual::441-1ORIGINALProyecto de grado_27 (Reutilizacion de agua de curtiembre).pdfProyecto de grado_27 (Reutilizacion de agua de curtiembre).pdfTesisapplication/pdf2475447https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/38ef7409-0fd3-45b3-9dcc-4ac79ef0b9ec/download0a03ca18ff2f4a09ab472bf61af370f6MD51RAE_27.pdfRAE_27.pdfRAEapplication/pdf243052https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/3a38b03c-23bb-466a-8ee4-6a28344baef1/download44531ef7a4cfb38a6d4df7f2a59b7437MD52TEXTProyecto de grado_27 (Reutilizacion de agua de curtiembre).pdf.txtProyecto de grado_27 (Reutilizacion de agua de curtiembre).pdf.txtExtracted texttext/plain113875https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/fca9a9a3-26fd-461c-96d9-dd6e6a99e5b3/download6a99f998447113e81a786ca2d227d794MD53RAE_27.pdf.txtRAE_27.pdf.txtExtracted texttext/plain13508https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/3735c88c-2d46-4ebd-8089-96bfe938a566/download6349c0ea8eaf4d508bc8e038c7316eedMD55THUMBNAILProyecto de grado_27 (Reutilizacion de agua de curtiembre).pdf.jpgProyecto de grado_27 (Reutilizacion de agua de curtiembre).pdf.jpgRIUCACimage/jpeg13474https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/2be5d1ab-359d-415b-9138-a272cfe5d1f2/download0a31b5355eb596a34ac3a1e7227b4021MD54RAE_27.pdf.jpgRAE_27.pdf.jpgRIUCACimage/jpeg18586https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/69aaf063-f0cc-48ba-9f10-cea99afc8098/download1147323ecbef46d53b5fca11b1ae008dMD5610983/24836oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/248362023-06-26 19:30:52.116https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2020https://repository.ucatolica.edu.coRepositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaCbdigital@metabiblioteca.com |