Aplicación de modelos de isotermas de adsorción y cinética de adsorción para la remoción selectiva de nitrógeno y fósforo de aguas residuales agrícolas

Auxiliar de Investigación

Autores:
Bocachica-Galvis, Daniel Felipe
Moreno-Bernal, Nathalia Lorena
Tipo de recurso:
Article of investigation
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad Católica de Colombia
Repositorio:
RIUCaC - Repositorio U. Católica
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/27171
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10983/27171
Palabra clave:
AGUAS RESIDUALES
ADSORCIÓN
BIOMASA RESIDUAL
EUTROFIZACÓN
FÓSFORO
NITRÓGENO
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spelling Marimón-Bolívar, Wilfredo2207c9fa-0327-4c08-926d-9f0de420d275-1Marimón-Bolívar, Wilfredovirtual::437-1Bocachica-Galvis, Daniel Felipeabcfa8dd-56f5-4954-be45-d56e9c53f01e-1Moreno-Bernal, Nathalia Lorena393a901d-66c6-4506-b4a8-8f907440e169-12022-03-01T20:30:00Z20222022-03-01T20:30:00Z2022Auxiliar de InvestigaciónEn el presente trabajo se hace uso del método de adsorción para la remoción selectiva de nitrógeno y fósforo de aguas residuales producto del sector agrícola. Se utilizo la biomasa residual de plátano y biomasa residual de mandarina con el fin de emplearse como adsorbentes para la remoción selectiva de nitrógeno y fósforo de agua residual sintética. Se efectúa el modelamiento por ajuste no lineal de isotermas y cinética de adsorción para la determinación de la capacidad de adsorción de iones de nitrato y fosfatos en la biomasa como adsorbente, donde, la biomasa residual de plátano mostro un mejor eficiencia en la remoción de estos nutrientes determinando de igual manera que los modelos que mejor representan la capacidad de adsorción son el modelo de isoterma de Sips y el modelo cinética de Elovich. Adicional a ello, se estudió y analizo el efecto del pH a partir del cambio de acidez del agua residual sintética, donde no se observan variaciones en la capacidad de adsorción y se analizó el resultado de iones modificantes en el agua residual sintética, siendo que los iones de Mg+2 y Na+ poseen mayor interferencia en la interfase (superficie del adsorbente) de la fase solida-liquida del sistema adsorbente-adsorbato.PregradoIngeniero Civil1. TITULO 2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 3. EJE TEMÁTICO 4. INTRODUCCIÓN 5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 6. PLATEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 7. ESTADO DEL ARTE 8. MARCO DE REFERENCIA 9. MARCO CONCEPTUAL 10. MARCO LEGAL 11. OBJETIVOS 12. ALCACE Y LIMITACIONES 13. METODOLOGIA 14. RESULTADOS Y DISCUSION 15. CONCLUSIONES 16. BIBLIOGRAFÍA98 páginasapplication/pdfBocachica-Galvis, D. F. & Moreno-Bernal, N. L. (2021). Aplicación de modelos de isotermas de adsorción y cinética de adsorción para la remoción selectiva de nitrógeno y fósforo de aguas residuales agrícolas. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombiahttps://hdl.handle.net/10983/27171spaUniversidad Católica de ColombiaFacultad de IngenieríaBogotáIngeniería CivilJ. A. Torres y A. L. Mateus, «Repositorio institucional Universidad Catolica de Colombia,» 21 octubre 2019. [En línea]. Available: https://n9.cl/ikgzt. [Último acceso: 05 abril 2021].R. Quiróz, «UBA.Agronomia,» 16 marzo 2000. [En línea]. 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