Recopilación del uso de coagulantes naturales para remoción de turbiedad en aguas en América Latina

El presente documento es una monografía de tipo compilación donde se determinó los avances que se han desarrollado entre el año 2015 y 2020 en Latinoamérica acerca del manejo de coagulantes naturales para la remoción de turbiedad en aguas con el fin de analizar la eficiencia de estos productos en lo...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Repositorio:
RIUD: repositorio U. Distrital
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.udistrital.edu.co:11349/26571
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11349/26571
Palabra clave:
Coagulación
Agua
Turbiedad
Coagulante natural
Tratamiento de aguas
Tecnología en Saneamiento Ambiental - Tesis y disertaciones académicas
Tratamiento del agua - América Latina
Purificación del agua - América Latina
Conservación del agua - América Latina
Análisis del agua - América Latina
Agua potable - Análisis de turbiedad - América Latina
Water
Coagulation
Natural coagulant
Turbidity
Water treatment
Rights
License
Atribución-SinDerivadas 4.0 Internacional
id UDISTRITA2_41816896ed7dee9aeef70f35512831f6
oai_identifier_str oai:repository.udistrital.edu.co:11349/26571
network_acronym_str UDISTRITA2
network_name_str RIUD: repositorio U. Distrital
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Recopilación del uso de coagulantes naturales para remoción de turbiedad en aguas en América Latina
dc.title.titleenglish.spa.fl_str_mv Compilation on the use of natural coagulants in the treatment of turbid water in Latin America
title Recopilación del uso de coagulantes naturales para remoción de turbiedad en aguas en América Latina
spellingShingle Recopilación del uso de coagulantes naturales para remoción de turbiedad en aguas en América Latina
Coagulación
Agua
Turbiedad
Coagulante natural
Tratamiento de aguas
Tecnología en Saneamiento Ambiental - Tesis y disertaciones académicas
Tratamiento del agua - América Latina
Purificación del agua - América Latina
Conservación del agua - América Latina
Análisis del agua - América Latina
Agua potable - Análisis de turbiedad - América Latina
Water
Coagulation
Natural coagulant
Turbidity
Water treatment
title_short Recopilación del uso de coagulantes naturales para remoción de turbiedad en aguas en América Latina
title_full Recopilación del uso de coagulantes naturales para remoción de turbiedad en aguas en América Latina
title_fullStr Recopilación del uso de coagulantes naturales para remoción de turbiedad en aguas en América Latina
title_full_unstemmed Recopilación del uso de coagulantes naturales para remoción de turbiedad en aguas en América Latina
title_sort Recopilación del uso de coagulantes naturales para remoción de turbiedad en aguas en América Latina
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv Guerra Rodríguez, Jayerth
dc.subject.spa.fl_str_mv Coagulación
Agua
Turbiedad
Coagulante natural
Tratamiento de aguas
topic Coagulación
Agua
Turbiedad
Coagulante natural
Tratamiento de aguas
Tecnología en Saneamiento Ambiental - Tesis y disertaciones académicas
Tratamiento del agua - América Latina
Purificación del agua - América Latina
Conservación del agua - América Latina
Análisis del agua - América Latina
Agua potable - Análisis de turbiedad - América Latina
Water
Coagulation
Natural coagulant
Turbidity
Water treatment
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv Tecnología en Saneamiento Ambiental - Tesis y disertaciones académicas
Tratamiento del agua - América Latina
Purificación del agua - América Latina
Conservación del agua - América Latina
Análisis del agua - América Latina
Agua potable - Análisis de turbiedad - América Latina
dc.subject.keyword.spa.fl_str_mv Water
Coagulation
Natural coagulant
Turbidity
Water treatment
description El presente documento es una monografía de tipo compilación donde se determinó los avances que se han desarrollado entre el año 2015 y 2020 en Latinoamérica acerca del manejo de coagulantes naturales para la remoción de turbiedad en aguas con el fin de analizar la eficiencia de estos productos en los procesos de tratamiento de aguas en la clarificación (coagulación y floculación). Los agentes químicos más usados en los procesos de clarificación de aguas son sales inorgánicas como el sulfato de aluminio, cloruro férrico, sulfato férrico, aluminato de sodio también se encuentran los polieléctrolitos estos se clasifican según su carga en catiónicos, aniónicos, neutros (Guzmán, Villabona, Tejada, & García, 2013) estos agentes presentan un alto costo en los países de América Latina dado que tiene que ser importados (Trujillo, y otros, 2014) de modo similar los coagulantes metálicos afectan los lodos generados en el proceso de tratamiento de aguas lo que conlleva a que estos residuos no puedan ser usados como biosólidos ya que son muy corrosivos, cambian el pH y la conductividad eléctrica; los coagulantes químicos están relacionados con efectos negativos para la salud humana según (Camacho, Campos, Mercado, & Cubilán, 2019) estudios neuropatológicos y epidemiológicos han evidenciado la relación que tiene el aluminio residual del agua potable con el padecimiento del Alzheimer y deterioro cognitivo (Olivero, Mercado, & Montes, 2013). Debido a lo anterior, el uso de coagulantes naturales ha tomado en los últimos años una gran importancia como una tecnología para lograr la reducción de turbidez, color y materia orgánica sin dejar algún tipo de residuo metálico que pueda llegar afectar la salud (Meza, Riaño, Martínez , Olivero , & Jurado, 2018); dentro de las ventajas que presentan los diferentes coagulantes naturales está la presencia de propiedades antimicrobianas, además estos son biodegradables, tienen un bajo costo y son seguros para el 10 medio ambiente (Másmela & Aguilar, 2017), estos agentes coagulantes pueden ser de origen vegetal y animal, en donde se destaca el uso de hojas, cortezas, raíces, semillas de especies vegetales (Camacho, Campos, Mercado, & Cubilan, 2019) ya que se demuestran tener alta presencia de polisacáridos y almidón. La efectividad de los polímeros naturales en la coagulación depende de su concentración, de la cantidad de coagulante, ya que esta puede provocar una inversión de carga, y por lo tanto un bajo nivel de remoción de carga orgánica. De igual manera las características del agua a tratar y los parámetros del proceso como pH, velocidad y tiempo de mezclado lento y rápido, temperatura, tiempo de sedimentación tienen influencia en el porcentaje de remoción de turbiedad de los coagulantes naturales (Trujillo et al, 2014). Es por ello que la investigación se hizo utilizando los repositorios de las universidades a nivel de América Latina y las bases de datos donde se tuvo en cuenta artículos científicos, trabajos de grado entre otros con el fin de identificar los principales coagulantes naturales utilizados en Latinoamérica, y las variables del proceso de coagulación que afectan la efectividad que tienen los coagulantes naturales en la remoción de turbiedad.
publishDate 2021
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2021-09-08T21:12:05Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2021-09-08T21:12:05Z
dc.date.created.spa.fl_str_mv 2021-05-13
dc.type.degree.spa.fl_str_mv Monografía
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/11349/26571
url http://hdl.handle.net/11349/26571
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.*.fl_str_mv Atribución-SinDerivadas 4.0 Internacional
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.acceso.spa.fl_str_mv Abierto (Texto Completo)
rights_invalid_str_mv Atribución-SinDerivadas 4.0 Internacional
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Abierto (Texto Completo)
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv pdf
institution Universidad Distrital Francisco José de Caldas
bitstream.url.fl_str_mv http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/26571/8/license_rdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/26571/9/license.txt
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/26571/11/VanegasLeonBrayanStiveNayibeAlexandraLopezMontoya2021.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/26571/6/Licencia%20y%20autorizaci%c3%b3n%20de%20los%20autores%20para%20publicar.pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/26571/12/VanegasLeonBrayanStiveNayibeAlexandraLopezMontoya2021.pdf.jpg
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/26571/10/Licencia%20y%20autorizaci%c3%b3n%20de%20los%20autores%20para%20publicar.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv 217700a34da79ed616c2feb68d4c5e06
997daf6c648c962d566d7b082dac908d
72617387c261de6b55631fd95bd4a525
5761024af48c3446e25e21e4ac143c0e
a7ab1c47fb87fdc1e749f66aefb31a88
61175629cc9bb41b0cb440163c9c20f4
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Distrital - RIUD
repository.mail.fl_str_mv repositorio@udistrital.edu.co
_version_ 1803712702385750016
spelling Guerra Rodríguez, JayerthVanegas León, Brayan StiveLópez Montoya, Nayibe Alexandra2021-09-08T21:12:05Z2021-09-08T21:12:05Z2021-05-13http://hdl.handle.net/11349/26571El presente documento es una monografía de tipo compilación donde se determinó los avances que se han desarrollado entre el año 2015 y 2020 en Latinoamérica acerca del manejo de coagulantes naturales para la remoción de turbiedad en aguas con el fin de analizar la eficiencia de estos productos en los procesos de tratamiento de aguas en la clarificación (coagulación y floculación). Los agentes químicos más usados en los procesos de clarificación de aguas son sales inorgánicas como el sulfato de aluminio, cloruro férrico, sulfato férrico, aluminato de sodio también se encuentran los polieléctrolitos estos se clasifican según su carga en catiónicos, aniónicos, neutros (Guzmán, Villabona, Tejada, & García, 2013) estos agentes presentan un alto costo en los países de América Latina dado que tiene que ser importados (Trujillo, y otros, 2014) de modo similar los coagulantes metálicos afectan los lodos generados en el proceso de tratamiento de aguas lo que conlleva a que estos residuos no puedan ser usados como biosólidos ya que son muy corrosivos, cambian el pH y la conductividad eléctrica; los coagulantes químicos están relacionados con efectos negativos para la salud humana según (Camacho, Campos, Mercado, & Cubilán, 2019) estudios neuropatológicos y epidemiológicos han evidenciado la relación que tiene el aluminio residual del agua potable con el padecimiento del Alzheimer y deterioro cognitivo (Olivero, Mercado, & Montes, 2013). Debido a lo anterior, el uso de coagulantes naturales ha tomado en los últimos años una gran importancia como una tecnología para lograr la reducción de turbidez, color y materia orgánica sin dejar algún tipo de residuo metálico que pueda llegar afectar la salud (Meza, Riaño, Martínez , Olivero , & Jurado, 2018); dentro de las ventajas que presentan los diferentes coagulantes naturales está la presencia de propiedades antimicrobianas, además estos son biodegradables, tienen un bajo costo y son seguros para el 10 medio ambiente (Másmela & Aguilar, 2017), estos agentes coagulantes pueden ser de origen vegetal y animal, en donde se destaca el uso de hojas, cortezas, raíces, semillas de especies vegetales (Camacho, Campos, Mercado, & Cubilan, 2019) ya que se demuestran tener alta presencia de polisacáridos y almidón. La efectividad de los polímeros naturales en la coagulación depende de su concentración, de la cantidad de coagulante, ya que esta puede provocar una inversión de carga, y por lo tanto un bajo nivel de remoción de carga orgánica. De igual manera las características del agua a tratar y los parámetros del proceso como pH, velocidad y tiempo de mezclado lento y rápido, temperatura, tiempo de sedimentación tienen influencia en el porcentaje de remoción de turbiedad de los coagulantes naturales (Trujillo et al, 2014). Es por ello que la investigación se hizo utilizando los repositorios de las universidades a nivel de América Latina y las bases de datos donde se tuvo en cuenta artículos científicos, trabajos de grado entre otros con el fin de identificar los principales coagulantes naturales utilizados en Latinoamérica, y las variables del proceso de coagulación que afectan la efectividad que tienen los coagulantes naturales en la remoción de turbiedad.The present document is a compilation-type monograph that identified the advances that have been developed between 2015 and 2020 in Latin America regarding the management of natural coagulants for the removal of turbidity in waters in order to analyze the efficiency of these products in water treatment processes in the clarification (coagulation and flocculation). The most commonly used chemical agents in water clarification processes are inorganic salts such as aluminum sulfate, ferric chloride, ferric sulfate, sodium aluminate are also found polyelectrytes these are classified according to their load in cationic, Aniónicos, neutros(Guzmán, Villabona, Tejada, & Garcia, 2013) these agents present a high cost in the countries of Latin America since they have to be imported (Trujillo, and others, 2014) similarly, metal coagulants affect sludge generated in the water treatment process, which means that these wastes cannot be used as biosolids because they are very corrosive, change pH and electrical conductivity,chemical coagulants are related to negative effects on human health according to (Camacho, Campos, Mercado, & Cubilán, 2019) Neuropathological and epidemiological studies have evidenced the relationship between the residual aluminum of drinking water with Alzheimer’s disease and cognitive impairment (Olivero, Mercado, & Montes, 2013). Due to the above, the use of natural coagulants has taken in recent years a great importance as a technology to achieve the reduction of turbidity, color and organic matter without leaving any type of metallic residue that may come to affect health (Meza, Riaño, Martínez , Olivero , & Jurado, 2018);Among the advantages presented by the different natural coagulants is the presence of antimicrobial properties, in addition these are biodegradable, have a low cost and are safe for the environment (Másmela & Aguilar, 2017), these coagulating agents can be of plant and animal 12 origin, where the use of leaves, bark, roots, seeds of plant species stands out (Camacho, Campos, Mercado, & Cubilan, 2019) since they are proven to have high presence of polysaccharides and starch. The effectiveness of natural polymers in coagulation depends on their concentration, the amount of coagulant as this can cause a load reversal, and therefore a low level of organic load removal. Similarly the characteristics of the water to be treated and the parameters of the process such as pH, speed and mixing time slow and fast , temperature, sedimentation time have influence on the percentage of turbidity removal of natural coagulants (Trujillo et al, 2014). That is why the research was done using the repositories of universities at the level of Latin America and the databases where scientific articles were taken into account, grade work among others in order to identify the main natural coagulants used in Latin America, and the variables of the coagulation process that affect the effectiveness of natural coagulants in the removal of turbidity.pdfspaAtribución-SinDerivadas 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Abierto (Texto Completo)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2CoagulaciónAguaTurbiedadCoagulante naturalTratamiento de aguasTecnología en Saneamiento Ambiental - Tesis y disertaciones académicasTratamiento del agua - América LatinaPurificación del agua - América LatinaConservación del agua - América LatinaAnálisis del agua - América LatinaAgua potable - Análisis de turbiedad - América LatinaWaterCoagulationNatural coagulantTurbidityWater treatmentRecopilación del uso de coagulantes naturales para remoción de turbiedad en aguas en América LatinaCompilation on the use of natural coagulants in the treatment of turbid water in Latin AmericaMonografíainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/26571/8/license_rdf217700a34da79ed616c2feb68d4c5e06MD58open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-87167http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/26571/9/license.txt997daf6c648c962d566d7b082dac908dMD59open accessORIGINALVanegasLeonBrayanStiveNayibeAlexandraLopezMontoya2021.pdfVanegasLeonBrayanStiveNayibeAlexandraLopezMontoya2021.pdfapplication/pdf1660440http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/26571/11/VanegasLeonBrayanStiveNayibeAlexandraLopezMontoya2021.pdf72617387c261de6b55631fd95bd4a525MD511open accessLicencia y autorización de los autores para publicar.pdfLicencia y autorización de los autores para publicar.pdfapplication/pdf158191http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/26571/6/Licencia%20y%20autorizaci%c3%b3n%20de%20los%20autores%20para%20publicar.pdf5761024af48c3446e25e21e4ac143c0eMD56metadata only accessTHUMBNAILVanegasLeonBrayanStiveNayibeAlexandraLopezMontoya2021.pdf.jpgVanegasLeonBrayanStiveNayibeAlexandraLopezMontoya2021.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4967http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/26571/12/VanegasLeonBrayanStiveNayibeAlexandraLopezMontoya2021.pdf.jpga7ab1c47fb87fdc1e749f66aefb31a88MD512open accessLicencia y autorización de los autores para publicar.pdf.jpgLicencia y autorización de los autores para publicar.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg13733http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/26571/10/Licencia%20y%20autorizaci%c3%b3n%20de%20los%20autores%20para%20publicar.pdf.jpg61175629cc9bb41b0cb440163c9c20f4MD510open access11349/26571oai:repository.udistrital.edu.co:11349/265712023-06-13 14:08:42.098open accessRepositorio Institucional Universidad Distrital - RIUDrepositorio@udistrital.edu.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