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
- Rights
- openAccess
- License
- Copyright-Universidad Católica de Colombia, 2021
id |
UCATOLICA2_e892179b53fcbe134f43772fe837d825 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/27171 |
network_acronym_str |
UCATOLICA2 |
network_name_str |
RIUCaC - Repositorio U. Católica |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Aplicación de modelos de isotermas de adsorción y cinética de adsorción para la remoción selectiva de nitrógeno y fósforo de aguas residuales agrícolas |
title |
Aplicación de modelos de isotermas de adsorción y cinética de adsorción para la remoción selectiva de nitrógeno y fósforo de aguas residuales agrícolas |
spellingShingle |
Aplicación de modelos de isotermas de adsorción y cinética de adsorción para la remoción selectiva de nitrógeno y fósforo de aguas residuales agrícolas AGUAS RESIDUALES ADSORCIÓN BIOMASA RESIDUAL EUTROFIZACÓN FÓSFORO NITRÓGENO |
title_short |
Aplicación de modelos de isotermas de adsorción y cinética de adsorción para la remoción selectiva de nitrógeno y fósforo de aguas residuales agrícolas |
title_full |
Aplicación de modelos de isotermas de adsorción y cinética de adsorción para la remoción selectiva de nitrógeno y fósforo de aguas residuales agrícolas |
title_fullStr |
Aplicación de modelos de isotermas de adsorción y cinética de adsorción para la remoción selectiva de nitrógeno y fósforo de aguas residuales agrícolas |
title_full_unstemmed |
Aplicación de modelos de isotermas de adsorción y cinética de adsorción para la remoción selectiva de nitrógeno y fósforo de aguas residuales agrícolas |
title_sort |
Aplicación de modelos de isotermas de adsorción y cinética de adsorción para la remoción selectiva de nitrógeno y fósforo de aguas residuales agrícolas |
dc.creator.fl_str_mv |
Bocachica-Galvis, Daniel Felipe Moreno-Bernal, Nathalia Lorena |
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Marimón-Bolívar, Wilfredo Marimón-Bolívar, Wilfredo |
dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Bocachica-Galvis, Daniel Felipe Moreno-Bernal, Nathalia Lorena |
dc.subject.lemb.none.fl_str_mv |
AGUAS RESIDUALES |
topic |
AGUAS RESIDUALES ADSORCIÓN BIOMASA RESIDUAL EUTROFIZACÓN FÓSFORO NITRÓGENO |
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
ADSORCIÓN BIOMASA RESIDUAL EUTROFIZACÓN FÓSFORO NITRÓGENO |
description |
Auxiliar de Investigación |
publishDate |
2022 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2022-03-01T20:30:00Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2022 2022-03-01T20:30:00Z |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2022 |
dc.type.spa.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Pregrado |
dc.type.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.coarversion.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_fa2ee174bc00049f http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 |
dc.type.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 |
dc.type.content.spa.fl_str_mv |
Text |
dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 |
dc.identifier.citation.none.fl_str_mv |
Bocachica-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, Colombia |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/10983/27171 |
identifier_str_mv |
Bocachica-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, Colombia |
url |
https://hdl.handle.net/10983/27171 |
dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
J. 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]. Available: https://www.agro.uba.ar/users/quiros/Eutrofizacion/EutroArgentina.pdf. [Último acceso: 05 marzo 2021]. S. Correa, Y. Gamarra, A. Salazar y N. Pitta, «SciELO,» 2015. [En línea]. Available: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-07642015000600011&lng=es&nrm=iso. [Último acceso: 05 marzo 2021]. R. K. Cury, M. Y. Aguas, V. R. Olivero y C. L. Chams, «Revista colombiana de ciencia animal,» 05 mayo 2017. [En línea]. Available: https://revistas.unisucre.edu.co/index.php/recia/article/view/530. [Último acceso: 05 marzo 2021]. S. Saval, «Academia,» 2012. [En línea]. Available: https://n9.cl/kqxj6. [Último acceso: 05 marzo 2021]. M. Fernández, «Contaminación por fósforo procedente de la fertilización orgánica de suelos agrícolas,» 2011. [En línea]. Available: https://cutt.ly/Cc3dw1O. [Último acceso: 30 Marzo 2021]. D. Harper, «What is eutrophication?,» de Eutrophication of Freshwaters, Springer, Dordrecht, 1992, pp. 1-28 G. M. Wilkinson, «Eutrophication of Freshwater and Coastal Ecosystems,» Encyclopedia of Sustainable Technologies, pp. 145-152, 2017 J. V. Camacho, Eliminación biológica de fósforo en aguas residuales urbanas, España: Universidad de Castilla-La Mancha, 1998 D. Harper, «The biochemical manifestations of eutrophication,» de Eutrophication of Freshwaters, Springer,Dordrecht, 1992, pp. 61-84. R. Herbert, «Nitrogen cycling in coastal marine ecosystems,» FEMS Microbiology Reviews, vol. 23, no 5, pp. 563-590, 1999 E. Silva, M. Álvarez-Cobelas y E. Montero González, «Impactos del nitrógeno agrícola en los ecosistemas acuáticos,» ecosistemas, vol. 26, no 1, pp. 37-44, 2017. J. Fernández, «Biomasa,» Energias renovables, pp. 1-2. Thallada Bhaskar, Balagurumurthy Bhavya , Rawel Singh, Desavath Viswanath Naik, Ajay Kumar y Hari Bhagwan Goyal, «Thermochemical Conversion of Biomass to Biofuels,» de Biofuels, Academic Press, 2011, pp. 51-77. G.K Morse, S.W Brett, J.AGuy y J.N Lester, «Review: Phosphorus removal and recovery technologies,» Science of The Total Environment, vol. 212, no 1, pp. 69-81, 1998. J. Camacho, Eliminación biológica de fósforo en aguas residuales urbanas, España: Univ de Castilla La Mancha, 2001. G. Morse, S. Brett, J. Guy y J.NLester, «Review: Phosphorus removal and recovery technologies,» Science of The Total Environment, vol. 212, no 1, pp. 69-81, 1998. Jae-Woo Choi, Seung-Yeon Lee, Ki-Young Park, Ki-Bong Lee, Dong-Ju Kim y Sang-Hyup Lee, «Investigation of phosphorous removal from wastewater through ion exchange of mesostructure based on inorganic material,» Desalination, vol. 266, no 1-3, pp. 281-285, 2011 U. 3. F. D. S. ADSORCIÓN. [En línea]. Available: http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Unidad3Adsorcion_19664.pdf. [Último acceso: 29 09 2021]. C. 3. S. D. ADSORCIÓN. [En línea]. Available: http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4986/fichero/Cap%C3%ADtulo3+Sistema+de+adsorci %C3%B3n.pdf. [Último acceso: 27 09 2021]. J. M. A. P. Barragán, «Physical adsorption on solids: thermodynamic aspects,» 2009. F. J. H. ,. L. ,. X. D. G. Bingtang Li, «Simultaneous recovery of nitrogen and phosphorus from biogas slurry by Fe-modified biochar,» Journal of Saudi Chemical Society, vol. 25, no 4, pp. 101-213, 2021 D. Figueroa, A. Moreno y A. Hormaza, «Equilibrio, termodinámica y modelos cinéticos en la adsorción de Rojo 40 sobre tuza de maíz,» Ingenierías, vol. 14, no 26, pp. 106-119, 2014. A. E. N. ,. M. R. S.-K. ,. B. P. L. 3 José C. Lazo, «SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE ARCILLAS ORGANOFÍLICAS Y SU APLICACIÓN COMO ADSORBENTES DEL FENOL,» Rev Soc Quím Perú, vol. 74, no 1, pp. 3-19, 2008 D. F. A. M. A. Hormaza***, «Equilibrio, termodinámica y modelos cinéticos en la adsorción de Rojo 40 sobre tuza de maíz,» Revista Ingenierías Universidad de Medellín, pp. 106-119, 2014 W. M. BOLIVAR, INGENIERÍA DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS PARA LA REMOCIÓN DE METALES PESADOS EN AGUAS., Bogota D.C, 2018. D. Figueroa, A. Moreno y A. Hormaza, «Equilibrio, termodinámica y modelos cinéticos en la adsorción de Rojo 40 sobre tuza de maíz,» Ingenierías, vol. 14, no 26, pp. 106-120, 2014. Minambiente, «Minambiente,» 2017. [En línea]. Available: https://n9.cl/hponz. [Último acceso: 11 marzo 2021]. Aguas de occidente, «Gurpo epm,» 2018. [En línea]. Available: https://www.grupo-epm.com/site/portals/23/documentos/Boletines/ABC-%20Calidad%20de%20Agua.pdf. [Último acceso: 11 marzo 2021]. M. Canales, Metodologías de la investigación social., Santiago de Chile: LOM, 2006. L. P. C. Mendoza, «Investigación y Desarrollo de Óxido de Calcio como Material Sorbente de CO2, proveniente de la Cáscara de Huevo, de tamaño nanométrico, Dopado con TiO2, PET y Carbón Activado». Mexico Agosto 2019. L. D. Arroyo Ramirez y D. M. Ruiz Rivera, «Determinación de la cinética de adsorción de cloruros de vertimientos del sector agrécola cultivos energéticos, sobre carbón activado comercial». Colombia Agosto 2018. M. L. Pinzon Bedoya y L. E. Vera Villamizar, «Modelamiento de la cinética de bioadsroción de Cr(lll) usando cáscara de naranja.». Colombia Marzo 2009 |
dc.rights.spa.fl_str_mv |
Copyright-Universidad Católica de Colombia, 2021 |
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 |
Copyright-Universidad Católica de Colombia, 2021 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.extent.spa.fl_str_mv |
98 páginas |
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Universidad Católica de Colombia |
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv |
Facultad de Ingeniería |
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv |
Bogotá |
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/808f6852-b37c-4181-9ea2-e65588a75584/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/bedd9339-ab2b-4a86-8c9d-8e7d9b18cbc1/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/5705f595-d546-4669-a92e-058ada9d5042/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/a7d6b4a1-e9e4-4e38-9a85-cadf01b4f982/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/04756d1a-b2f2-4cee-8037-583be15d5958/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/4e56dcc9-e429-4de3-aa41-6e8a6a3016c6/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
159972dfdcb3a089c5b1fe78500cc353 f040cf7500cca778812f50a39ae1d46e 8586f417e7f5007eb5b4bfbad6a95353 f61902d16ce6ebc7a9c3e07becd5b70c 668d3baabb8e27ba657c75acb6d373ac ca354ee8d8cc2a81afa8926b62915f25 |
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_ |
1814256322656337920 |
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]. Available: https://www.agro.uba.ar/users/quiros/Eutrofizacion/EutroArgentina.pdf. [Último acceso: 05 marzo 2021].S. Correa, Y. Gamarra, A. Salazar y N. Pitta, «SciELO,» 2015. [En línea]. Available: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-07642015000600011&lng=es&nrm=iso. [Último acceso: 05 marzo 2021].R. K. Cury, M. Y. Aguas, V. R. Olivero y C. L. Chams, «Revista colombiana de ciencia animal,» 05 mayo 2017. [En línea]. Available: https://revistas.unisucre.edu.co/index.php/recia/article/view/530. [Último acceso: 05 marzo 2021].S. Saval, «Academia,» 2012. [En línea]. Available: https://n9.cl/kqxj6. [Último acceso: 05 marzo 2021].M. Fernández, «Contaminación por fósforo procedente de la fertilización orgánica de suelos agrícolas,» 2011. [En línea]. Available: https://cutt.ly/Cc3dw1O. [Último acceso: 30 Marzo 2021].D. Harper, «What is eutrophication?,» de Eutrophication of Freshwaters, Springer, Dordrecht, 1992, pp. 1-28G. M. Wilkinson, «Eutrophication of Freshwater and Coastal Ecosystems,» Encyclopedia of Sustainable Technologies, pp. 145-152, 2017J. V. Camacho, Eliminación biológica de fósforo en aguas residuales urbanas, España: Universidad de Castilla-La Mancha, 1998D. Harper, «The biochemical manifestations of eutrophication,» de Eutrophication of Freshwaters, Springer,Dordrecht, 1992, pp. 61-84.R. Herbert, «Nitrogen cycling in coastal marine ecosystems,» FEMS Microbiology Reviews, vol. 23, no 5, pp. 563-590, 1999E. Silva, M. Álvarez-Cobelas y E. Montero González, «Impactos del nitrógeno agrícola en los ecosistemas acuáticos,» ecosistemas, vol. 26, no 1, pp. 37-44, 2017.J. Fernández, «Biomasa,» Energias renovables, pp. 1-2.Thallada Bhaskar, Balagurumurthy Bhavya , Rawel Singh, Desavath Viswanath Naik, Ajay Kumar y Hari Bhagwan Goyal, «Thermochemical Conversion of Biomass to Biofuels,» de Biofuels, Academic Press, 2011, pp. 51-77.G.K Morse, S.W Brett, J.AGuy y J.N Lester, «Review: Phosphorus removal and recovery technologies,» Science of The Total Environment, vol. 212, no 1, pp. 69-81, 1998.J. Camacho, Eliminación biológica de fósforo en aguas residuales urbanas, España: Univ de Castilla La Mancha, 2001.G. Morse, S. Brett, J. Guy y J.NLester, «Review: Phosphorus removal and recovery technologies,» Science of The Total Environment, vol. 212, no 1, pp. 69-81, 1998.Jae-Woo Choi, Seung-Yeon Lee, Ki-Young Park, Ki-Bong Lee, Dong-Ju Kim y Sang-Hyup Lee, «Investigation of phosphorous removal from wastewater through ion exchange of mesostructure based on inorganic material,» Desalination, vol. 266, no 1-3, pp. 281-285, 2011U. 3. F. D. S. ADSORCIÓN. [En línea]. Available: http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Unidad3Adsorcion_19664.pdf. [Último acceso: 29 09 2021].C. 3. S. D. ADSORCIÓN. [En línea]. Available: http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4986/fichero/Cap%C3%ADtulo3+Sistema+de+adsorci %C3%B3n.pdf. [Último acceso: 27 09 2021].J. M. A. P. Barragán, «Physical adsorption on solids: thermodynamic aspects,» 2009.F. J. H. ,. L. ,. X. D. G. Bingtang Li, «Simultaneous recovery of nitrogen and phosphorus from biogas slurry by Fe-modified biochar,» Journal of Saudi Chemical Society, vol. 25, no 4, pp. 101-213, 2021D. Figueroa, A. Moreno y A. Hormaza, «Equilibrio, termodinámica y modelos cinéticos en la adsorción de Rojo 40 sobre tuza de maíz,» Ingenierías, vol. 14, no 26, pp. 106-119, 2014.A. E. N. ,. M. R. S.-K. ,. B. P. L. 3 José C. Lazo, «SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE ARCILLAS ORGANOFÍLICAS Y SU APLICACIÓN COMO ADSORBENTES DEL FENOL,» Rev Soc Quím Perú, vol. 74, no 1, pp. 3-19, 2008D. F. A. M. A. Hormaza***, «Equilibrio, termodinámica y modelos cinéticos en la adsorción de Rojo 40 sobre tuza de maíz,» Revista Ingenierías Universidad de Medellín, pp. 106-119, 2014W. M. BOLIVAR, INGENIERÍA DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS PARA LA REMOCIÓN DE METALES PESADOS EN AGUAS., Bogota D.C, 2018.D. Figueroa, A. Moreno y A. Hormaza, «Equilibrio, termodinámica y modelos cinéticos en la adsorción de Rojo 40 sobre tuza de maíz,» Ingenierías, vol. 14, no 26, pp. 106-120, 2014.Minambiente, «Minambiente,» 2017. [En línea]. Available: https://n9.cl/hponz. [Último acceso: 11 marzo 2021].Aguas de occidente, «Gurpo epm,» 2018. [En línea]. Available: https://www.grupo-epm.com/site/portals/23/documentos/Boletines/ABC-%20Calidad%20de%20Agua.pdf. [Último acceso: 11 marzo 2021].M. Canales, Metodologías de la investigación social., Santiago de Chile: LOM, 2006.L. P. C. Mendoza, «Investigación y Desarrollo de Óxido de Calcio como Material Sorbente de CO2, proveniente de la Cáscara de Huevo, de tamaño nanométrico, Dopado con TiO2, PET y Carbón Activado». Mexico Agosto 2019.L. D. Arroyo Ramirez y D. M. Ruiz Rivera, «Determinación de la cinética de adsorción de cloruros de vertimientos del sector agrécola cultivos energéticos, sobre carbón activado comercial». Colombia Agosto 2018.M. L. Pinzon Bedoya y L. E. Vera Villamizar, «Modelamiento de la cinética de bioadsroción de Cr(lll) usando cáscara de naranja.». Colombia Marzo 2009Copyright-Universidad Católica de Colombia, 2021info: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_abf2AGUAS RESIDUALESADSORCIÓNBIOMASA RESIDUALEUTROFIZACÓNFÓSFORONITRÓGENOAplicación de modelos de isotermas de adsorción y cinética de adsorción para la remoción selectiva de nitrógeno y fósforo de aguas residuales agrícolasTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/version/c_fa2ee174bc00049fhttp://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32PublicationXXXvirtual::437-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001020099virtual::437-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001020099virtual::437-10000-0002-6947-2220virtual::437-1xxxvirtual::437-102ae5670-e37f-44a9-a9b7-77f4e49c618evirtual::437-102ae5670-e37f-44a9-a9b7-77f4e49c618evirtual::437-1ORIGINALTesis 2021_507599_507810.pdfTesis 2021_507599_507810.pdfapplication/pdf23200875https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/808f6852-b37c-4181-9ea2-e65588a75584/download159972dfdcb3a089c5b1fe78500cc353MD51RESUMEN_ANALITICO_EN_EDUCACION_RAE 2021_507599_507810.pdfRESUMEN_ANALITICO_EN_EDUCACION_RAE 2021_507599_507810.pdfapplication/pdf281516https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/bedd9339-ab2b-4a86-8c9d-8e7d9b18cbc1/downloadf040cf7500cca778812f50a39ae1d46eMD52TEXTTesis 2021_507599_507810.pdf.txtTesis 2021_507599_507810.pdf.txtExtracted texttext/plain178050https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/5705f595-d546-4669-a92e-058ada9d5042/download8586f417e7f5007eb5b4bfbad6a95353MD53RESUMEN_ANALITICO_EN_EDUCACION_RAE 2021_507599_507810.pdf.txtRESUMEN_ANALITICO_EN_EDUCACION_RAE 2021_507599_507810.pdf.txtExtracted texttext/plain16823https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/a7d6b4a1-e9e4-4e38-9a85-cadf01b4f982/downloadf61902d16ce6ebc7a9c3e07becd5b70cMD55THUMBNAILTesis 2021_507599_507810.pdf.jpgTesis 2021_507599_507810.pdf.jpgRIUCACimage/jpeg16011https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/04756d1a-b2f2-4cee-8037-583be15d5958/download668d3baabb8e27ba657c75acb6d373acMD54RESUMEN_ANALITICO_EN_EDUCACION_RAE 2021_507599_507810.pdf.jpgRESUMEN_ANALITICO_EN_EDUCACION_RAE 2021_507599_507810.pdf.jpgRIUCACimage/jpeg19150https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/4e56dcc9-e429-4de3-aa41-6e8a6a3016c6/downloadca354ee8d8cc2a81afa8926b62915f25MD5610983/27171oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/271712023-06-26 19:30:48.679https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Copyright-Universidad Católica de Colombia, 2021https://repository.ucatolica.edu.coRepositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaCbdigital@metabiblioteca.com |