Eichhornia Crassipes como tratamiento biológico de aguas residuales : fitorremediación con plantas acuáticas como alternativa de tratamiento para aguas domésticas.

208 p.

Autores:
Mendoza Guerra, Yoma Isabel
Castro Echavez, Fernando Luis
Marín Leal, Julio César
Tipo de recurso:
Book
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad de la Guajira
Repositorio:
Repositorio Uniguajira
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositoryinst.uniguajira.edu.co:uniguajira/310
Acceso en línea:
https://repositoryinst.uniguajira.edu.co/handle/uniguajira/310
Palabra clave:
Fitorremediación
Eichhornia crassipes
Tratamiento biológico
Remoción de carga orgánica
Aguas residuales domésticas
Phytoremediation
Eichhornia crassipes
Biological treatment
Removal of organic load
Domestic wastewater
Rights
openAccess
License
Copyright - Universidad de La Guajira, 2019
id Uniguajra2_5287df83703dab040478f2d40824f913
oai_identifier_str oai:repositoryinst.uniguajira.edu.co:uniguajira/310
network_acronym_str Uniguajra2
network_name_str Repositorio Uniguajira
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Eichhornia Crassipes como tratamiento biológico de aguas residuales : fitorremediación con plantas acuáticas como alternativa de tratamiento para aguas domésticas.
title Eichhornia Crassipes como tratamiento biológico de aguas residuales : fitorremediación con plantas acuáticas como alternativa de tratamiento para aguas domésticas.
spellingShingle Eichhornia Crassipes como tratamiento biológico de aguas residuales : fitorremediación con plantas acuáticas como alternativa de tratamiento para aguas domésticas.
Fitorremediación
Eichhornia crassipes
Tratamiento biológico
Remoción de carga orgánica
Aguas residuales domésticas
Phytoremediation
Eichhornia crassipes
Biological treatment
Removal of organic load
Domestic wastewater
title_short Eichhornia Crassipes como tratamiento biológico de aguas residuales : fitorremediación con plantas acuáticas como alternativa de tratamiento para aguas domésticas.
title_full Eichhornia Crassipes como tratamiento biológico de aguas residuales : fitorremediación con plantas acuáticas como alternativa de tratamiento para aguas domésticas.
title_fullStr Eichhornia Crassipes como tratamiento biológico de aguas residuales : fitorremediación con plantas acuáticas como alternativa de tratamiento para aguas domésticas.
title_full_unstemmed Eichhornia Crassipes como tratamiento biológico de aguas residuales : fitorremediación con plantas acuáticas como alternativa de tratamiento para aguas domésticas.
title_sort Eichhornia Crassipes como tratamiento biológico de aguas residuales : fitorremediación con plantas acuáticas como alternativa de tratamiento para aguas domésticas.
dc.creator.fl_str_mv Mendoza Guerra, Yoma Isabel
Castro Echavez, Fernando Luis
Marín Leal, Julio César
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Mendoza Guerra, Yoma Isabel
Castro Echavez, Fernando Luis
Marín Leal, Julio César
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Fitorremediación
Eichhornia crassipes
Tratamiento biológico
Remoción de carga orgánica
Aguas residuales domésticas
topic Fitorremediación
Eichhornia crassipes
Tratamiento biológico
Remoción de carga orgánica
Aguas residuales domésticas
Phytoremediation
Eichhornia crassipes
Biological treatment
Removal of organic load
Domestic wastewater
dc.subject.proposal.eng.fl_str_mv Phytoremediation
Eichhornia crassipes
Biological treatment
Removal of organic load
Domestic wastewater
description 208 p.
publishDate 2019
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2019
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2021-07-15T05:01:39Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2021-07-15T05:01:39Z
dc.type.spa.fl_str_mv Libro
dc.type.coarversion.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/book
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33
status_str publishedVersion
dc.identifier.isbn.none.fl_str_mv 9789585534582
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repositoryinst.uniguajira.edu.co/handle/uniguajira/310
identifier_str_mv 9789585534582
url https://repositoryinst.uniguajira.edu.co/handle/uniguajira/310
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria Distrital Ambiente. (2008). Concentraciones de referencia para los vertimientos industriales realizados a la red de alcantarillado y de los vertimientos industriales y domésticos efectuados a cuerpos de agua de la ciudad de Bogotá. Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental – CIIA. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Universidad de los Andes.Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria Distrital Ambiente. (2008). Concentraciones de referencia para los vertimientos industriales realizados a la red de alcantarillado y de los vertimientos industriales y domésticos efectuados a cuerpos de agua de la ciudad de Bogotá. Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental – CIIA. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Universidad de los Andes.
Anzar, A. (2000). Determinación de los parámetros físico-químicos de calidad de las aguas. Instituto Tecnológico de Química y Materiales “Álvaro Alonso Barba”. Revista Gestión Ambiental. 2(23), 12 - 19.
APHA, AWWA and WEF. (2017). Standard methods for the examination of water and wastewater, 23rd edition. Washington, D.C. 1546 p.
APHA, AWWA and WEF. (2005). Standard methods for the examinatión of water and wasterwater. 21th Edition. American Public Health Association. Washington, D.C. 1368 p.
Aragón, R., Parra A. y Peña M. (2015). Evaluación preliminar del funcionamiento de un sistema prototipo de humedales artificiales empleando Heliconia psittacorum y Cyperus papyrus para el tratamiento de aguas residuales. Revista Agroecología Ciencia y Tecnología, 3(1), 7-12.
Arias, M. y Brown M. (2009). Feasibility of using constructed treatment wetlands for municipal wastewater treatment in the Bogotá Savannah, Colombia. Ecological Engineering (35), 1070-1078.
Arnáiz, C., lsac, L. y Lebrato J. (2000). Tratamiento biológico de aguas residuales. Revista Tecnología del Agua. Grupo de tratamiento de aguas residuales. Escuela Universitaria Politécnica. Universidad de Sevilla. 7 p.
Barbecho, V. y Bósquez, C. (2008). Estudio de la prefactibiliadad del tratamiento de aguas residuales del colector norte, en la ciudad de Puyo. Quito. Escuela politécnica Nacional. 198 p.
Behling, E., Marín, J., Gutiérrez, E. y Fernández, N. (2003). Tratamiento aeróbico de dos efluentes industriales utilizando reactores biológicos rotativos de contacto. Multiciencias. 3(2), 126 - 135.
Bejarano, E. y Cortes, J. (2017). Propuesta para el diseño de un sistema de tratamiento y aprovechamiento del agua residual tratada para uso agrícola en el barrio Holanda, vereda Pueblo viejo-Facatativá. Trabajo de tesis. Bogotá. Universidad de La Salle, Facultad de Ingeniería Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. 171 p.
Benítez, I. (2008). Evaluación de la distribución de metales pesados en las plantas acuáticas jacinto de agua (Eichhornia crassipes) y tul (Thypa spp.) utilizadas en la planta de tratamiento de aguas residuales La Cerra, Villa Canales por medio de fluorescencia de rayos X. Tesis de grado. Ciudad de Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala. 104 p.
Bofill-Mas, S., Clemente, P., Albiñana, N., Maluquer, C., Hundesa, A. y Girones, R. (2005). Efectos sobre la salud de la contaminación de agua y alimentos por virus emergentes humanos. Revista Española de Salud Pública. 79(2), 253 - 269.
Boutiliera, L., Jamiesonb, R., Gordonc, R., Laked C. & Harte, W. (2009). Adsorption, sedimentation, and inactivation of E. coli within wastewater treatment wetlands. Water Research. (43),4370 - 4380.
Burgoon, P. (2001). Denitrification in free water surface wetlands receiving carbon supplements. Water Science & Technology. (44), 163 - 169.
Carrión, C.G. (2008). Manual técnico de difusión-Sistema de tratamiento de aguas residuales para albergues en zonas rurales. Lima-Perú. Edición. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 62 p.
Castro, F. (2004). Aislamiento y caracterización de un consorcio de bacterias degradadoras de materia orgánica presente en aguas de formación. Trabajo de grado. Maracaibo. División de Postgrado. Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia. 266 p.
Castro, F., Fernández N. & Chávez, M. (2008). Diminution of the COD in formation waters using bacterial stocks. Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia. 31(3), 256 – 265.
Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA). (2010). Manual de depuración de aguas residuales urbanas. Zaragoza. IDEASAMARES.
Cervantes, F., Pérez J. y Gómez J. (2000). Avances en la eliminación biológica del nitrógeno de las aguas residuales. Revista Latinoamericana de Microbiología. (42), 73 - 82.
Chan, S., Tsang, Y., Cui L. & Chua, H. (2008). Domestic wastewater treatment using batch-fed constructed wetland and predictive model development for NH3-N removal. Process Biochemistry, (43), 297 - 305.
Chen, S., Kao, C., Jou, C., Fu, Y. & Chang, Y. (2008). Use of a constructed wetland for post-treatment of swine wastewater. Environmental Engineering Science. 25(3), 407 - 417.
Coleman, J., Hench, K., Sexstone, A., Bissonnette, G. & Skousen, J. (2001). Treatment of domestic wastewater by three plant species in constructed wetland. Water, Air, and Soil Pollution. (128), 283 - 295.
Collazos, C. (2008). Tratamiento de aguas residuales. Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de Colombia. Recuperado el 15 de Diciembre de 2011 en: http://www.ing.unal.edu.co/catedra/drs_diaz_collazos/GENERALIDADES.pdf.
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT). (2007) ¿Qué es una planta de tratamiento de aguas residuales? Consultado por última vez el 26 de Diciembre de 2011 en: http://www.cuidoelagua.org/empapate/aguaresiduales/plantatratamiento.html.
Conte G., Martinuzzi N., Giovannelli L., Pucci, B. & Masi, F. (2001). Constructed wetlands for wastewater treatment in central Italy. Water Science & Technology. (44), 339 - 343.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística o DANE. (2005). Informe técnico sobre número de habitantes en Colombia. (Consultado el 15 de Septiembre de 2011 en: http://www.dane.gov.co/#twoj_fragment1-4
Departamento Nacional de Planeación. (2002). Ministerio del medio ambiente y ministerio de desarrollo económico. Documento Conpes 3177, Acciones prioritarias y lineamientos para la formulación del Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales. Bogotá. 27 p.
Departamento técnico Administrativo del Medio Ambiente. (1997). Resolución 1074 del 28 de Octubre de 1997. Estándares ambientales en materia de vertimiento. 4 p.
Díaz-Cuenca, E., Alavarado-Granados, A.R. y Camacho-Calzada, K.E. (2012). El tratamiento de agua residual doméstica para el desarrollo local sostenible: el caso de la técnica del sistema unitario de tratamiento de aguas, nutrientes y energía (SUTRANE) en San Miguel Almaya, México. Revista Quivera, 14(1), 78-97.
Ecoamerica. (2007). Tratamiento biológico de aguas residuales. Consultado el 26 de Enero de 2012 en: http://www.ecoamerica.cl
Esponda, A. (2001). Arranque de un sistema experimental de flujo vertical a escala piloto de tipo humedal artificial para el tratamiento de aguas residuales. Tesis de Licenciatura. México. Facultad de Química. Universidad Nacional Autónoma de México.
España, J. (2006). Características de la especie Eichhornia crassipes. Santiago de Cali. Universidad del Valle, Facultad de Ingenierías, Escuela de Ingeniería Química.
Fernández, K. (2012). Comportamiento de las variables fisicoquímicas durante el tratamiento biológico de aguas petrolizadas empleando un consorcio microbiano. Trabajo especial de grado. Maracaibo. Departamento de Biología. Universidad del Zulia.
Fountoulakis, M., Terzakis, S., Chatzinotas, A., Brix, H., Kalogerakis, N. & Manios, T. (2009). Pilot-scale comparison of constructed wetlands operated under high hydraulic loading rates and attached biofilm reactors for domestic wastewater treatment. Science of the Total Environment. (407), 2996 - 3003.
Fox, L., Struik, P., Appleton, B. & Rule, J. (2008). Nitrogen phytoremediation by water hyacinth (Eichhornia crassipes (Mart.) solms). Water, air & soil pollution. 194 (1-4), 199 - 207.
Fresr, C. (2008). El uso de plantas acuáticas para el tratamiento de aguas residuales. Observatorio Medioambiental. (11), 301 - 305.
Fundación Mana. (2011). Evaluación social y plan de reasentamiento indígena para la población afectada por el proyecto “construcción y operación del sistema de tratamiento de las aguas residuales, en el Municipio de Riohacha”. Riohacha. Gobernación de la Guajira. 120 p.
Galvis, A., Cardona, D. y Bernal, D. (2006). Modelo conceptual de selección de tecnología para el control de la contaminación por aguas residuales domésticas en localidades Colombianas menores de 30.000 habitantes, SELTAR. Conferencia Internacional: de la acción local a las metas globales. Cali. Universidad del Valle, Instituto Cinara. 10 p.
Garbagnati, M., González, P., Antón, R. y Mallea, M. (2005). Características físico-químicas, capacidad buffer y establecimiento de la línea base ambiental del Río Grande, San Luis, Argentina. Ecología austral. 15, 59 - 71.
García, D. y Leal, D. (2006). Desarrollo de un humedal artificial piloto con especies no convencionales para mitigar la contaminación generada por el vertimiento de aguas residuales provenientes del centro de visitantes del parque nacional natural Amacayacu–Amazonas. Tesis de grado. Bogotá D.C. Universidad de la Salle. 232 p.
García, J., Morató, J. y Bayona, J. (2005). Depuración con sistemas naturales: humedales construidos. Barcelona. Universidad Politécnica de Cataluña. 12 p.
GEIA, Grupo de Estudio de Ingeniería Ambiental. (2001). Proyecto de gestión ambiental integral de los residuos en la localidad de Cabildo (partido de Bahía Blanca). Bahía Blanca. Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional.
GEIB, Grupo Especialista en Invasiones Biológicas. (2006). TOP 20: Las 20 especies exóticas invasoras más dañinas presentes en España. León. GEIB, Serie Técnica N.2. 116 p.
Giraldo E. and Zárate E. (2001). Development of a conceptual model for vertical flow wetland metabolism. Water Science & Technology. (44), 273 - 280.
Gómez, S., Gutiérrez, C., Hernández, A., Hernández, C., Losada, K. y Mantilla, P. (2008). Factores bióticos y abióticos que condicionan la biorremediación por Pseudomonas en suelos contaminados por hidrocarburos. NOVA. Publicación científica en ciencias biomédicas. 6(9), 76 - 84.
Gupta, P., Roy, S. y Mahindrakar, A.B. (2012). Treatment of water using water hyacinth, water lettuce and vetiver grass-A. Resources and Environment, 2(5), 202- 215.
Hidalgo, J., Junod, J. y Sandoval, M. (2005). Recientes aplicaciones de la depuración de aguas residuales con plantas acuáticas. Theoria. 14 (1), 17 - 25.
Hunt, P. and Poach, M. (2001). State of the art for animal wastewater treatment in constructed wetlands. Water Science & Technology. (44), 19 - 25.
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, (INVEMAR). (2003). Manual de técnicas analíticas para la determinación de parámetros fisicoquímicos y contaminantes marinos (aguas, sedimentos y organismos. Santa Marta, DTCH.
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudia Ambientales o IDEAM. (2000). Condiciones climáticas de Colombia. Consultado por última vez el 24 de Septiembre 2011 en: http://institucional.ideam.gov.co/jsp/index.jsf
Kadlec, R., Knight, R., Vymazal, J., Brix, H., Cooper, P. & Haberl, R. (2000). Constructed wetlands for pollution control. Scientific and technical report No 8. London International Water Association.
Kao, C., Wang, Y., Lee, H. & Wen, K. (2001). Application of a constructed wetland for non-point source pollution control. Water Science Technology. (44), 585 - 590.
Kanethanasis, A., Potter, C. & Coyne, M. (2003). Vegetation effects on fecal bacteria, BOD, and suspended solid removal in constructed wetlands treating domestic wastewater. Ecological Engineering. (20), 157-169.
Karpiscak, W. & Foster, A. (2000). Nutrient and heavy metal uptake and storage in constructed wetland systems in Arizona wetland systems for water pollution control. Water Science. Technology. (3), 1271-1278.
Kaseva, M. (2014). Performance of a sub-surface flow constructed wetland in polishing pre-treated wastewater a tropical case study. Water Research, (38), 681– 687.
Lansing, S. & Martin, J. (2006). Use of an ecological treatment system (ETS) for removal of nutrients from dairy wastewater. Ecological engineering. 28 (3), 35-245.
Lara, G., Yeomans, J., Ulloa, O. y Kojima, K. (2007). Efecto del nuevo sistema de tratamiento de residuos sépticos en el funcionamiento del humedal artificial del relleno sanitario de la Universidad Earth. Tierra Tropical, 3 (2), 173-181.
Lekeufack, M., Fonkou, T., Pamo, T. y Amougou, A. (2012). Removal of faecal bacteria and nutrients from domestic wastewater in a horizontal surface flow wetland vegetated with Echinochloa pyramidalis, African Journal of Environmental Science and Technology, 6(9), 337-345.
Lin X., Chongyu, L. y Wensheng, S. (2003). Treatment of landfill leachate by subsurface-flow constructed wetland: a microcosm test. Tercera conferencia internacional y exhibición. Vetiver y Agua. Guangzhou, pp. 222 - 230.
Lucero, A. y León, M. (2009). Estudio Eichhornia crassipes, Azolla filiculoides y Lemna gibba, en el tratamiento de aguas residuales domésticas aplicando a sistemas unifamiliares y comunitarios en el cantón Cotacachi. Tesis de grado. Ibarra-Ecuador. Universidad técnica del Norte. Facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Ambientales. Escuela de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. 188 p.
Luederitz, V., Eckert, E., Lange-Weber, M., Lange, A. & Gersberg, R. (2001). Nutrient removal efficiency and resource economics of vertical flow and horizontal flow constructed wetlands. Ecol. Eng. (18) 157 - 171.
Mahmood, Q., Zheng, P., Islam, E., Hayat, Y., Hassan, M.J., Jilani, G. and Jin, R.C. (2005). Lab scale studies on water hyacinth (Eichhornia crassipes marts solms) for biotreatment of textile wastewater. Caspian Journal of Environmental Sciences. 3(2), 83-88.
Marsilli, A. (2005). Tratamiento de aguas residuales. Consultado por última vez el 22 de Diciembre de 2011 en: http://www.tierramor.org/Articulos/tratagua.htm.
Meerhoff, M., Rodríguez, L. y Mazzeo, N. (2002). Potencialidades y limitaciones del uso de Eichhornia crassipes (Mart.) Solms en la restauración de lagos hipereutróficos subtropicales. En: Fernández A & G Chalar (eds.) Agua en Iberoamérica: de la limnología a la gestión en Sudamérica (pp 61-74). CYTED XVII, Buenos Aires.
Méndez, J., Alberto, A. y Morales, E. (2009). Salud y medio ambiente. Revista Médica Electrónica. 31(5). Consultado por última vez 16 de Diciembre de 2011) en: http://www.revmatanzas.sld.cu/revista%20medica/ano%202009/vol5%202009/tema13.htm.
Metcalf. L. y Eddy. H.P. (2003). Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. In: Wastewater Engineering, Treatment, Disposal and Re-use. Tchobanoglous, G., Burton, F.L. and Stensel, H.D. (eds). 4th edition. New Delhi, India. McGraw-Hill Publishing Company Limited. 1878 p.
Meuleman, A., Logtestijn, R., Rijs, G. & Verhoeven, J. (2003). Water and mass budgets of a vertical-flow constructed wetland used for wastewater treatment. Ecological Engineering. (20), 31 - 44.
Meza, M. (2012). Bioabsorción de plomo y de cromo usando Pistia stratioides. Trabajo de Grado. Maracaibo. División de Postgrado. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia
Ministerio de Desarrollo Económico. (2000). Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico (RAS). Sección II. Título E. Tratamiento de aguas residuales. Santa Fe de Bogotá. 150 p.
Ministerio de Salud. (1984). Decreto 1594 del 26 de Junio de 1984. Normas de usos del agua y residuos líquidos. Colombia. 36 p.
Miranda, M. (2010). Una aproximación a la gestión sostenible del agua en comunidades rurales del semiárido brasileño. Barcelona. Tesis de Maestría. Maestría en sostenibilidad. Instituto de sostenibilidad de la universidad politécnica de Catalunya
Molledam, P., Blancoa, I., Ansolab, G. & De Luisb, E. (2008). Removal of wastewater pathogen indicators in a constructed wetland in León, Spain. Ecological Engineering. (33), 252 - 257.
Mongkon, T., Patcharee. T., Santibhab, P. & Sultipong, P. (2003). Vetiver grass research: Primary management of wastewater from community. In Tercera conferencia internacional y exhibición. Vetiver y agua. Guangzhou, República Popular de China (pp. 128- 139).
Monrari, F. & Giardini, L. (2009). Municipal wastewater treatment with vertical flow constructed wetlands for irrigation reuse. Ecological Engineering. (35), 643 - 653.
Moreno, L. y Balderas, R. (2001). Tratamiento de las aguas residuales del área de ingeniería química del instituto tecnológico de Aguascalientes México (I.T.A). Revista Conciencia Tecnológica. 38 - 39.
Mumtaz, S., Hashim, N., Arshad, A. y Abdul, R. (2014). Performance assessment of aquatic macrophytes for treatment of municipal wastewater. Revista Journal of Environmental Health Science & Engineering, 12(106), 1-12.
Nivetha, C., Subraja, S., Sowmya, R. y Induja, N.M. (2016). Water Lettuce for Removal of Nitrogen and Phosphate from Sewage. Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE), 13(2), 104-107.
Olguín, E.J., Sánchez-Galván, G. nd Pérez-Pérez, T. (2007). Assessment of the phytoremediation potential of salvinia minima baker compared to spirodela polyrrhiza in high-strength organic wastewater. Water, Air, and Soil Pollution. 181, 135 - 147.
Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2005). Situación de salud en las Américas, indicadores básicos. Washington DC. Consultado el 21 de Diciembre de 2011 en: http://www.bvsde.ops-oms/bvsacg/e/foro4/24Brochure2005.pdf
Orozco, A. (2002). Levantamiento sanitario de las cabeceras municipales de Riohacha, Uribía, Albania, el Molino y Urumita del Departamento de La Guajira (Colombia). Consultado por última vez el 13 de Junio de 2011en Http://www.Roboroz.Ca/Riofiles/Riohacha-General.Htm.
Ortíz, V. (2011). Puesta a punto de una metodología para la determinación de la Actividad Metanogénica Específica (AME) de un fango anaerobio mediante el sistema OXITOP. Influencia de las principales variables experimentales. Tesis de Maesría en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente. Valencia. Universidad Politécnica de Valencia.
Pardo, J., Perdomo, M. y López, J. (2004). Efecto de la adición de fertilizantes inorgánicos compuestos en la degradación de hidrocarburos en suelos contaminadas con petróleo. Nova. 2(002), 40 - 49.
Peña, J., Martínez, F., Esparza, F. & Cañizares, R. (2004). Heavy metals removal by the microalga Scenedesmus incrassatulus in continuous cultures. Bioresource Technology. (94), 219 - 222.
Prochoska, C. & Zoubolis, A. (2006). Removal of phosphates by pilot vertical-flow constructed wetlands using a mixture of sand and dolomite as substrate. Ecological Engineering. 26 (3), 293 - 303.
Reed, S., Crites, R. & Middlebrooks, E. (1995). Natural systems for waste management and treatment, Second Edition. New York. McGraw-Hill, Inc. 433 p.
Rodríguez-Momroy, J. y Durán-de-Bazúa, C. (2006). Remoción de nitrógeno en un sistema de tratamiento de aguas residuales usando humedales artificiales de flujo vertical a escala de banco. Tecnología, Ciencia, Educación. (21), 25 - 33.
Roldán, G. y Ramírez, J. (2008). Fundamentos de limnología neotropical, 2a edición. Editorial Universidad de Antioquia. 440 p.
Romero, J. (2008). Tratamiento de aguas residuales, teoría y principio de diseño. Bogotá D.C. Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. 1232 p.
Romero, J. (2013). Tratamiento de Aguas Residuales: Teoría y Principio de Diseño. Bogotá D.C. Escuela Colombiana de Ingeniería. 1248 p.
Romero, M., Álvarez, M. y Álvarez, A. (2007). Los factores ambientales como determinantes del estado de salud de la población. Revista Cubana Higiene Epidemiología. 45(2), 1-5.
Romero, M., Colín, A., Sánchez, E. y Ortiz, M. (2009). Tratamiento de aguas residuales por un sistema piloto de humedales artificiales: evaluación de la remoción de la carga orgánica. Universidad Nacional Autónoma de México. Revista Internacional de Contaminación Ambiental. 25 (3), 157 - 167.
Sáenz, P. (2002). Depuración de aguas residuales. Hipertextos del área de biología. Facultad de agroindustrias. Universidad Nacional del Nordeste. República de Argentina. Consultado por última vez el 21 de Diciembre de 2011 en: http://www.biologia.edu.ar/tesis/forcillo/depuraci%C3%B3n_de_aguas_residuales.htm#Contenidos.
Sánchez, R. (2011). Evaluación del humedal artificial de la hostería Cuicocha, utilizado para el tratamiento de aguas residuales domésticas. Quito. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad Politécnica Nacional. 169 p.
Santos, J., Rodríguez G. y Huezo, J. (2009). Estudio sobre plantas acumuladoras de As, Cd, Pb, Cu Y Zn en jales de la mina La Negra. XXVIII Convención minera Internacional, Veracruz, 28 al 31 de octubre. 416 - 423.
Scavo, M., Rodríguez, O., y Luque, O. (2005). Estudio de un sistema de tratamiento de aguas residuales complementario, con pasto Vetiver (Vetiveria zizanioides L.), provenientes de una planta de producción de gaseosas, en Villa de Cura, Estado Aragua. Caracas. Tesis de grado. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomía.
Solarte, Y., Peña, M., y Madera, C. (2006). Transmisión de protozoarios patógenos a través del agua para consumo humano. Colombia Médica. 37(1), 74 - 82.
Song, X., Li, Q. & Yan, D. (2010). Nutrient removal by hybrid subsurface flow constructed wetlands for high concentration ammonia nitrogen wastewater. Procedia Environmental Sciences. (2), 1461 - 1468.
Srisatit, T. & Sengsai W. (2003). Chromium removal efficiency by Vetiveria zizanioides and Vetiveria nemoralis in constructed wetlands for tannery posttreatment wastewater. In Proceedings of the third international conference on vetiver and exhibition, Guangzhou, China. pp. 171 - 180.
Tebbutt, T. (2001). Fundamentos de control de la calidad del agua. México D. F. Editorial Limusa, S. A. de C. V. Grupo Noriega Editores.
Tietz, A., Langergraber, G., Watzinger, A., Haberl, R., Kirschner, A.K.T. (2008). Bacterial carbon utilization in vertical subsurface flow constructed wetlands. Water research .42 (6–7), 1622–1634.
United State Environmental Protection Agency (USEPA). (2011). Most probable number (MPN), calculator version 1.0. Consultadopor última vez el Octubre de 2011 en: http://html.epa.gov/microbes/mpn.htlm.
Valipour, A., Raman, K. & Ghole V. (2009).A new approach in wetland systems for domestic wastewater treatment using Phragmites sp. Ecological Enginneering. (35), 1797 - 1803.
Valipour, A., Raman, V. y Ahn, Y. (2015). Effectiveness of domestic wastewater treatment using a bio-hedge water hyacinth wetland system, doi: http://dx.doi. org/10.3390/w7010329, Water. (7), 329-347.
Vargas, L. (2003). Manual de laboratorio para análisis ambiental. Maracaibo.Universidad del Zulia, Facultad de Ingeniería, División de Postgrado.
Vera, A., Andrade, C., Flores, E., Núñez, M., Cárdenas, C y Morales, E. (2010). Remoción de nutrientes y materia orgánica en un humedal construido en función del desarrollo de la macrófita Typha dominguensis Pers, Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia, 33(2), 153-163.
Voltolina, D., Gómez, H., & Correa, G. (2005). Nitrogen removal and recycling by Scenedesmus obliquus in semicontinuous cultures using artificial wastewater and a simulated light and temperature cycle. Bioresource Technology. (96), 359 - 362.
Vymazal, J. (2002). The use of sub-surface constructed wetlands for wastewater treatment in the Czech Republic: 10 years experience. Ecolological Enginneering. 18, 633 - 646.
Vymazal, J. & Kröpfelová, L. (2009). Removal of organic in constructed wetlands with horizontal sub-surface flow: A review of the field experience. Science of the total environment. 407 (13), 3911 - 3922.
Yabroudi, S., Almarza, J., Pedrique, F., Cárdenas, C. y Herrera, L. (2009). Optimización del proceso de tratamiento de aguas residuales de una industria cervecera. Interciencia. 34(11), 764 - 770.
Yadav, S., Jadhav, A., Chonde, S. & Raut, P. (2011). Perfomance evaluation of surface flow constructed wetland system by using Echhiornia crassipes for wastewater treatment in an institutional complex. Universal jornual of environmental research and techology. 1(4), 435 - 441.
Yousefi, Z., & Mohseni, A. (2010). Nitrogen and phosphorus removal from wastewater by subsurface wetlands planted with Iris pseudacorus. Ecological Engineering, (36), 777–782.
Zhang, Z., Rengel, Z. & Meney, K. (2008). Interactive effects of nitrogen and phosphorus loadings on nutrient removal from simulated wastewater using Schoenoplectus validus in wetland microcosms. Chemosphere. (72), 1823 - 1828.
Zhao, Y., Liu, Z., Wen, O., & Shu, Q. (2010). Performance of pilot-scale vertical-flow constructed wetlands in responding to variation in influent C/N ratios of simulated urban sewage. Bioresource Technology. 101(6), 1693 - 1700.
dc.rights.eng.fl_str_mv Copyright - Universidad de La Guajira, 2019
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommons.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
rights_invalid_str_mv Copyright - Universidad de La Guajira, 2019
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 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.spa.fl_str_mv Universidad de la Guajira
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv Colombia
institution Universidad de la Guajira
bitstream.url.fl_str_mv http://dspace7-uniguajira.metabuscador.org/bitstreams/00a2f630-3a65-44cc-b8d4-51aa5fa11636/download
http://dspace7-uniguajira.metabuscador.org/bitstreams/9a4037f8-20bd-4f36-b2a8-5ce3cb623895/download
http://dspace7-uniguajira.metabuscador.org/bitstreams/766de959-506a-4f09-9b2a-759530f1c7e9/download
http://dspace7-uniguajira.metabuscador.org/bitstreams/c1b3dafa-ae45-444a-9b4a-ec3377e4bbd3/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 1635a402a08c7b558981739a56e4ef58
2f9959eaf5b71fae44bbf9ec84150c7a
72b2609bab62106673922a7d1bc45e67
3d5644dfc9f1b5b6c0d78a484a06afe6
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital Universidad de la Guajira
repository.mail.fl_str_mv repositorio@uniguajira.edu.co
_version_ 1814204055552000000
spelling Mendoza Guerra, Yoma IsabelCastro Echavez, Fernando LuisMarín Leal, Julio César2021-07-15T05:01:39Z2021-07-15T05:01:39Z20199789585534582https://repositoryinst.uniguajira.edu.co/handle/uniguajira/310208 p.En la ciudad de Riohacha (La Guajira) las aguas residuales no reciben tratamiento y son arrojadas al mar por medio de un emisario final, debido a las deficiencias en la infraestructura sanitaria y el mal estado de tuberías, lo que genera problemas políticos, sociales, económicos y ambientales. Como alternativa de solución la presente investigación diseñó un sistema de fitorremediación a escala de laboratorio, para evaluar la capacidad de Eichhornia crassipes (Jacinto de agua) para disminuir la carga orgánica y los indicadores de contaminación fecal. Para ello se diseñaron 9 estanques que operaron a flujo semicontinuo y con un Tiempo de Retención Hidráulico (TRH) de 7 días: en tres de ellos se trataron las aguas residuales con Eichhornia crassipes con cobertura de 100%; en otros tres las plantas sólo cubrieron el 50% de la superficie de los contenedores y los restantes permanecieron sin plantas acuáticas para ser usados como control. El monitoreo duró ocho meses durante este periodo se aplicaron tasas de renovación de efluentes de 25, 50 y 75%, y, los siguientes parámetros se evaluaron de acuerdo con los métodos estándares: temperatura, pH, alcalinidad total, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, salinidad, cloruro, nitrato, nitrito, amonio, ortofosfato, demanda química de oxígeno (DQO), demanda bioquímica de oxígeno (DBO5 ), sólidos suspendidos totales (SST), sólidos suspendidos volátiles (SSV), sólidos suspendidos fijos (SSF), y coliformes totales y fecales. Los resultados mostraron que los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del efluente tratado en su mayoría se mantuvieron por debajo de los valores máximos establecidos en el Decreto 1594 de 1984. Además, la mejor eficiencia del sistema se presentó al aplicar la tasa de renovación de 25% en los estanques cubiertos 100% con las plantas: registrándose altos porcentajes de remoción de hasta 99,9% para nitrato, nitrito y amonio; de 79,6% para ortofosfato; 91,1% de DQO; 89,8% de DBO5 ; 95,9% de SST; 79,7% de SSV; 95,4% de SSF; y 99,9% de Coliformes. Por todo lo anterior, la fitorremediación es una alternativa eficiente para el tratamiento de las aguas residuales domésticas de la población de Riohacha.In Riohacha city (La Guajir) the untreated wastewater and are thrown into the sea through an outfall end. Deficiencies in health infrastructure and the poor condition of pipes, generate political, social, economic and environmental. As an alternative solution in the present investigation was designed phytoremediation systems at laboratory scale to evaluate the capacity of Eichhornia crassipes in reducing the organic load and indicators of fecal contamination. To this end were designed 9 ponds operated semi-flow with a HRT of 7 days in three of them were treated wastewater Eichhornia crassipes, with coverage of 100% in three other plants covered only 50% surface and the three remaining ponds remained without water plants (control). Monitoring lasted eight months, during which were applied effluent renewal rates of 25, 50 and 75%, and evaluated according to standard methods, the following parameters: temperature, pH, total alkalinity, dissolved oxygen, electric conductivity, salinity, chloride, nitrate, nitrite, ammonium, orthophosphate, chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD5 ), total suspended solids (TSS), volatile suspended solids (VSS), fixed suspended solids (FSS), total and fecal coliforms. The results show that the physicochemical and microbiological parameters of treated effluent remained mostly below the maximum set out in Decree 1594 of 1984 (Colombian law). In addition, the improved efficiency of the system is presented to implement the renewal rate of 25% in ponds covered 100% with plants, recorded high percentages of removal of up to 99,9% for nitrate, nitrite and ammonium of 79.6% for orthophosphate, 91.1% of COD, 89.8% of BOD5 , 95.9% of TSS, 79.7% of VSS, 95.4% of SSF, and 99.9% of coliforms. Based on the foregoing, phytoremediation is an efficient alternative for the treatment of domestic wastewater of the population of Riohacha.Prefacio 13 Introducción 17 Capítulo I Marco Teórico 1.1. Aguas residuales domésticas 23 1.1.1 Características de las aguas residuales domésticas 24 1.1.2 Efectos de las aguas residuales domésticas 27 1.2 Tratamiento de las aguas residuales 31 1.2.1 Tratamiento biológico de aguas residuales. 34 1.3 Parámetros de calidad de agua 47 1.3.1 Temperatura 47 1.3.2 Potencial de hidrógeno 47 1.3.3 Conductividad eléctrica 48 1.3.4 Salinidad. 48 1.3.5 Alcalinidad total 48 1.3.6 Oxígeno disuelto (OD). 49 1.3.7 Sólidos suspendidos totales (SST), sólidos suspendidos volátiles (SSV) y sólidos fijos totales (SFT). 50 1.3.8 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5 ). 51 1.3.9 Demanda química de oxígeno (DQO). 51 1.3.10 Cloruro (Cl-.) 52 1.3.11 Amonio (NH4), nitrito (NO2), y nitrato (NO3). 52 1.3.12 Ortofosfato (PO4 ) 53 1.3.13 Coliformes totales y fecales 53 1.4 Normativa legal vigente en la República de Colombia en materia de vertidos a cuerpo de aguas naturales 54 1.4.1 Decreto 1594 del 26 de Junio de 1984, del Ministerio de Salud (Usos del agua y residuos líquidos). 54 Capítulo II Metodología Experimental 2.1 Área de estudio 59 2.2 Efluente 61 2.3 Diseño del sistema de tratamiento 62 2.4 Recolección y toma de las muestras 65 2.5 Procesamiento de las muestras 65 2.5.1 Temperatura (Método 2550). 65 2.5.2 Potencial de hidrógeno (pH) (Método 4500 H+ B). 66 2.5.3 Conductividad eléctrica (Método 2510 B). 67 2.5.4 Salinidad (Método 2520 B). 67 2.5.5 Alcalinidad total (Método 2320 B). 68 2.5.6 Oxígeno disuelto (Método 2500- O -C). 68 2.5.7 Sólidos suspendidos totales (SST), sólidos suspendidos volátiles (SSV) y sólidos fijos totales (SFT) (Método 2540 E y 2540 D). 69 2.5.8 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) (Método 5210 B). 70 2.5.9 Cloruro (Cl-). 72 2.5.10 Amonio (NH4), nitrito (NO2), y nitrato (NO3). 73 2.5.11 Ortofosfato (PO4) 74 2.5.12 Coliformes totales y termotolerantes (fecales). 75 2.6 Análisis estadístico de resultados 77 Capítulo III Resultados y discusión 3.1 Tratamiento con Eichhornia crassipes: Tasa de renovación 25% del efluente 81 3.1.1 pH y Alcalinidad Total 87 3.1.2 Temperatura y oxígeno disuelto 90 3.1.3 Conductividad eléctrica, salinidad y cloruros 92 3.1.4 Nitrógeno y fósforo 97 3.1.5 Demanda química de oxígeno y demanda bioquímica de oxígeno 105 3.1.6 Sólidos 108 3.1.7 Coliformes 113 3.2. Tratamiento con Eichhornia crassipes: tasa de renovación 50% del efluente. 116 3.2.1 pH y alcalinidad total 122 3.2.2 Temperatura y oxígeno disuelto 125 3.2.3 Conductividad eléctrica, salinidad y cloruro. 128 3.2.4 Nitrógeno y fósforo. 132 3.2.5 Demanda química de oxígeno y demanda bioquímica de oxígeno. 138 3.2.6 Sólidos 142 3.2.7 Coliformes 146 3.3. Tratamiento con Eichhornia crassipes: tasa de renovación 75% del efluente 150 3.3.1 pH y alcalinidad total 156 3.3.2 Temperatura y oxígeno disuelto. 158 3.3.3 Conductividad eléctrica, salinidad y cloruro 161 3.3.4 Nitrógeno y fósforo 164 3.3.5 Demanda química de oxígeno y demanda bioquímica de oxígeno 170 3.3.6 Sólidos 176 3.3.7 Coliformes 178 3.4 Comparación del tratamiento con E. crassipes bajo diferentes tasas de renovación del efluente y porcentaje de cobertura de la planta. 181 3.4.1 pH y Alcalinidad Total 182 3.4.2 Temperatura y oxígeno disuelto 183 3.4.3 Conductividad eléctrica, salinidad y cloruro. 185 3.4.4 Nitrógeno y fósforo 186 3.4.5 Demanda química de oxígeno y demanda bioquímica de oxígeno. 189 3.4.6 Sólidos 190 3.4.7 Coliformes 192 Conclusiones 195 Recomendaciones 198 Referencias Bibliográficas 200application/pdfspaUniversidad de la GuajiraColombiaCopyright - Universidad de La Guajira, 2019https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Eichhornia Crassipes como tratamiento biológico de aguas residuales : fitorremediación con plantas acuáticas como alternativa de tratamiento para aguas domésticas.Librohttp://purl.org/coar/resource_type/c_2f33Textinfo:eu-repo/semantics/bookinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria Distrital Ambiente. (2008). Concentraciones de referencia para los vertimientos industriales realizados a la red de alcantarillado y de los vertimientos industriales y domésticos efectuados a cuerpos de agua de la ciudad de Bogotá. Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental – CIIA. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Universidad de los Andes.Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria Distrital Ambiente. (2008). Concentraciones de referencia para los vertimientos industriales realizados a la red de alcantarillado y de los vertimientos industriales y domésticos efectuados a cuerpos de agua de la ciudad de Bogotá. Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental – CIIA. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Universidad de los Andes.Anzar, A. (2000). Determinación de los parámetros físico-químicos de calidad de las aguas. Instituto Tecnológico de Química y Materiales “Álvaro Alonso Barba”. Revista Gestión Ambiental. 2(23), 12 - 19.APHA, AWWA and WEF. (2017). Standard methods for the examination of water and wastewater, 23rd edition. Washington, D.C. 1546 p.APHA, AWWA and WEF. (2005). Standard methods for the examinatión of water and wasterwater. 21th Edition. American Public Health Association. Washington, D.C. 1368 p.Aragón, R., Parra A. y Peña M. (2015). Evaluación preliminar del funcionamiento de un sistema prototipo de humedales artificiales empleando Heliconia psittacorum y Cyperus papyrus para el tratamiento de aguas residuales. Revista Agroecología Ciencia y Tecnología, 3(1), 7-12.Arias, M. y Brown M. (2009). Feasibility of using constructed treatment wetlands for municipal wastewater treatment in the Bogotá Savannah, Colombia. Ecological Engineering (35), 1070-1078.Arnáiz, C., lsac, L. y Lebrato J. (2000). Tratamiento biológico de aguas residuales. Revista Tecnología del Agua. Grupo de tratamiento de aguas residuales. Escuela Universitaria Politécnica. Universidad de Sevilla. 7 p.Barbecho, V. y Bósquez, C. (2008). Estudio de la prefactibiliadad del tratamiento de aguas residuales del colector norte, en la ciudad de Puyo. Quito. Escuela politécnica Nacional. 198 p.Behling, E., Marín, J., Gutiérrez, E. y Fernández, N. (2003). Tratamiento aeróbico de dos efluentes industriales utilizando reactores biológicos rotativos de contacto. Multiciencias. 3(2), 126 - 135.Bejarano, E. y Cortes, J. (2017). Propuesta para el diseño de un sistema de tratamiento y aprovechamiento del agua residual tratada para uso agrícola en el barrio Holanda, vereda Pueblo viejo-Facatativá. Trabajo de tesis. Bogotá. Universidad de La Salle, Facultad de Ingeniería Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. 171 p.Benítez, I. (2008). Evaluación de la distribución de metales pesados en las plantas acuáticas jacinto de agua (Eichhornia crassipes) y tul (Thypa spp.) utilizadas en la planta de tratamiento de aguas residuales La Cerra, Villa Canales por medio de fluorescencia de rayos X. Tesis de grado. Ciudad de Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala. 104 p.Bofill-Mas, S., Clemente, P., Albiñana, N., Maluquer, C., Hundesa, A. y Girones, R. (2005). Efectos sobre la salud de la contaminación de agua y alimentos por virus emergentes humanos. Revista Española de Salud Pública. 79(2), 253 - 269.Boutiliera, L., Jamiesonb, R., Gordonc, R., Laked C. & Harte, W. (2009). Adsorption, sedimentation, and inactivation of E. coli within wastewater treatment wetlands. Water Research. (43),4370 - 4380.Burgoon, P. (2001). Denitrification in free water surface wetlands receiving carbon supplements. Water Science & Technology. (44), 163 - 169.Carrión, C.G. (2008). Manual técnico de difusión-Sistema de tratamiento de aguas residuales para albergues en zonas rurales. Lima-Perú. Edición. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 62 p.Castro, F. (2004). Aislamiento y caracterización de un consorcio de bacterias degradadoras de materia orgánica presente en aguas de formación. Trabajo de grado. Maracaibo. División de Postgrado. Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia. 266 p.Castro, F., Fernández N. & Chávez, M. (2008). Diminution of the COD in formation waters using bacterial stocks. Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia. 31(3), 256 – 265.Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA). (2010). Manual de depuración de aguas residuales urbanas. Zaragoza. IDEASAMARES.Cervantes, F., Pérez J. y Gómez J. (2000). Avances en la eliminación biológica del nitrógeno de las aguas residuales. Revista Latinoamericana de Microbiología. (42), 73 - 82.Chan, S., Tsang, Y., Cui L. & Chua, H. (2008). Domestic wastewater treatment using batch-fed constructed wetland and predictive model development for NH3-N removal. Process Biochemistry, (43), 297 - 305.Chen, S., Kao, C., Jou, C., Fu, Y. & Chang, Y. (2008). Use of a constructed wetland for post-treatment of swine wastewater. Environmental Engineering Science. 25(3), 407 - 417.Coleman, J., Hench, K., Sexstone, A., Bissonnette, G. & Skousen, J. (2001). Treatment of domestic wastewater by three plant species in constructed wetland. Water, Air, and Soil Pollution. (128), 283 - 295.Collazos, C. (2008). Tratamiento de aguas residuales. Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de Colombia. Recuperado el 15 de Diciembre de 2011 en: http://www.ing.unal.edu.co/catedra/drs_diaz_collazos/GENERALIDADES.pdf.Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT). (2007) ¿Qué es una planta de tratamiento de aguas residuales? Consultado por última vez el 26 de Diciembre de 2011 en: http://www.cuidoelagua.org/empapate/aguaresiduales/plantatratamiento.html.Conte G., Martinuzzi N., Giovannelli L., Pucci, B. & Masi, F. (2001). Constructed wetlands for wastewater treatment in central Italy. Water Science & Technology. (44), 339 - 343.Departamento Administrativo Nacional de Estadística o DANE. (2005). Informe técnico sobre número de habitantes en Colombia. (Consultado el 15 de Septiembre de 2011 en: http://www.dane.gov.co/#twoj_fragment1-4Departamento Nacional de Planeación. (2002). Ministerio del medio ambiente y ministerio de desarrollo económico. Documento Conpes 3177, Acciones prioritarias y lineamientos para la formulación del Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales. Bogotá. 27 p.Departamento técnico Administrativo del Medio Ambiente. (1997). Resolución 1074 del 28 de Octubre de 1997. Estándares ambientales en materia de vertimiento. 4 p.Díaz-Cuenca, E., Alavarado-Granados, A.R. y Camacho-Calzada, K.E. (2012). El tratamiento de agua residual doméstica para el desarrollo local sostenible: el caso de la técnica del sistema unitario de tratamiento de aguas, nutrientes y energía (SUTRANE) en San Miguel Almaya, México. Revista Quivera, 14(1), 78-97.Ecoamerica. (2007). Tratamiento biológico de aguas residuales. Consultado el 26 de Enero de 2012 en: http://www.ecoamerica.clEsponda, A. (2001). Arranque de un sistema experimental de flujo vertical a escala piloto de tipo humedal artificial para el tratamiento de aguas residuales. Tesis de Licenciatura. México. Facultad de Química. Universidad Nacional Autónoma de México.España, J. (2006). Características de la especie Eichhornia crassipes. Santiago de Cali. Universidad del Valle, Facultad de Ingenierías, Escuela de Ingeniería Química.Fernández, K. (2012). Comportamiento de las variables fisicoquímicas durante el tratamiento biológico de aguas petrolizadas empleando un consorcio microbiano. Trabajo especial de grado. Maracaibo. Departamento de Biología. Universidad del Zulia.Fountoulakis, M., Terzakis, S., Chatzinotas, A., Brix, H., Kalogerakis, N. & Manios, T. (2009). Pilot-scale comparison of constructed wetlands operated under high hydraulic loading rates and attached biofilm reactors for domestic wastewater treatment. Science of the Total Environment. (407), 2996 - 3003.Fox, L., Struik, P., Appleton, B. & Rule, J. (2008). Nitrogen phytoremediation by water hyacinth (Eichhornia crassipes (Mart.) solms). Water, air & soil pollution. 194 (1-4), 199 - 207.Fresr, C. (2008). El uso de plantas acuáticas para el tratamiento de aguas residuales. Observatorio Medioambiental. (11), 301 - 305.Fundación Mana. (2011). Evaluación social y plan de reasentamiento indígena para la población afectada por el proyecto “construcción y operación del sistema de tratamiento de las aguas residuales, en el Municipio de Riohacha”. Riohacha. Gobernación de la Guajira. 120 p.Galvis, A., Cardona, D. y Bernal, D. (2006). Modelo conceptual de selección de tecnología para el control de la contaminación por aguas residuales domésticas en localidades Colombianas menores de 30.000 habitantes, SELTAR. Conferencia Internacional: de la acción local a las metas globales. Cali. Universidad del Valle, Instituto Cinara. 10 p.Garbagnati, M., González, P., Antón, R. y Mallea, M. (2005). Características físico-químicas, capacidad buffer y establecimiento de la línea base ambiental del Río Grande, San Luis, Argentina. Ecología austral. 15, 59 - 71.García, D. y Leal, D. (2006). Desarrollo de un humedal artificial piloto con especies no convencionales para mitigar la contaminación generada por el vertimiento de aguas residuales provenientes del centro de visitantes del parque nacional natural Amacayacu–Amazonas. Tesis de grado. Bogotá D.C. Universidad de la Salle. 232 p.García, J., Morató, J. y Bayona, J. (2005). Depuración con sistemas naturales: humedales construidos. Barcelona. Universidad Politécnica de Cataluña. 12 p.GEIA, Grupo de Estudio de Ingeniería Ambiental. (2001). Proyecto de gestión ambiental integral de los residuos en la localidad de Cabildo (partido de Bahía Blanca). Bahía Blanca. Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional.GEIB, Grupo Especialista en Invasiones Biológicas. (2006). TOP 20: Las 20 especies exóticas invasoras más dañinas presentes en España. León. GEIB, Serie Técnica N.2. 116 p.Giraldo E. and Zárate E. (2001). Development of a conceptual model for vertical flow wetland metabolism. Water Science & Technology. (44), 273 - 280.Gómez, S., Gutiérrez, C., Hernández, A., Hernández, C., Losada, K. y Mantilla, P. (2008). Factores bióticos y abióticos que condicionan la biorremediación por Pseudomonas en suelos contaminados por hidrocarburos. NOVA. Publicación científica en ciencias biomédicas. 6(9), 76 - 84.Gupta, P., Roy, S. y Mahindrakar, A.B. (2012). Treatment of water using water hyacinth, water lettuce and vetiver grass-A. Resources and Environment, 2(5), 202- 215.Hidalgo, J., Junod, J. y Sandoval, M. (2005). Recientes aplicaciones de la depuración de aguas residuales con plantas acuáticas. Theoria. 14 (1), 17 - 25.Hunt, P. and Poach, M. (2001). State of the art for animal wastewater treatment in constructed wetlands. Water Science & Technology. (44), 19 - 25.Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, (INVEMAR). (2003). Manual de técnicas analíticas para la determinación de parámetros fisicoquímicos y contaminantes marinos (aguas, sedimentos y organismos. Santa Marta, DTCH.Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudia Ambientales o IDEAM. (2000). Condiciones climáticas de Colombia. Consultado por última vez el 24 de Septiembre 2011 en: http://institucional.ideam.gov.co/jsp/index.jsfKadlec, R., Knight, R., Vymazal, J., Brix, H., Cooper, P. & Haberl, R. (2000). Constructed wetlands for pollution control. Scientific and technical report No 8. London International Water Association.Kao, C., Wang, Y., Lee, H. & Wen, K. (2001). Application of a constructed wetland for non-point source pollution control. Water Science Technology. (44), 585 - 590.Kanethanasis, A., Potter, C. & Coyne, M. (2003). Vegetation effects on fecal bacteria, BOD, and suspended solid removal in constructed wetlands treating domestic wastewater. Ecological Engineering. (20), 157-169.Karpiscak, W. & Foster, A. (2000). Nutrient and heavy metal uptake and storage in constructed wetland systems in Arizona wetland systems for water pollution control. Water Science. Technology. (3), 1271-1278.Kaseva, M. (2014). Performance of a sub-surface flow constructed wetland in polishing pre-treated wastewater a tropical case study. Water Research, (38), 681– 687.Lansing, S. & Martin, J. (2006). Use of an ecological treatment system (ETS) for removal of nutrients from dairy wastewater. Ecological engineering. 28 (3), 35-245.Lara, G., Yeomans, J., Ulloa, O. y Kojima, K. (2007). Efecto del nuevo sistema de tratamiento de residuos sépticos en el funcionamiento del humedal artificial del relleno sanitario de la Universidad Earth. Tierra Tropical, 3 (2), 173-181.Lekeufack, M., Fonkou, T., Pamo, T. y Amougou, A. (2012). Removal of faecal bacteria and nutrients from domestic wastewater in a horizontal surface flow wetland vegetated with Echinochloa pyramidalis, African Journal of Environmental Science and Technology, 6(9), 337-345.Lin X., Chongyu, L. y Wensheng, S. (2003). Treatment of landfill leachate by subsurface-flow constructed wetland: a microcosm test. Tercera conferencia internacional y exhibición. Vetiver y Agua. Guangzhou, pp. 222 - 230.Lucero, A. y León, M. (2009). Estudio Eichhornia crassipes, Azolla filiculoides y Lemna gibba, en el tratamiento de aguas residuales domésticas aplicando a sistemas unifamiliares y comunitarios en el cantón Cotacachi. Tesis de grado. Ibarra-Ecuador. Universidad técnica del Norte. Facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Ambientales. Escuela de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. 188 p.Luederitz, V., Eckert, E., Lange-Weber, M., Lange, A. & Gersberg, R. (2001). Nutrient removal efficiency and resource economics of vertical flow and horizontal flow constructed wetlands. Ecol. Eng. (18) 157 - 171.Mahmood, Q., Zheng, P., Islam, E., Hayat, Y., Hassan, M.J., Jilani, G. and Jin, R.C. (2005). Lab scale studies on water hyacinth (Eichhornia crassipes marts solms) for biotreatment of textile wastewater. Caspian Journal of Environmental Sciences. 3(2), 83-88.Marsilli, A. (2005). Tratamiento de aguas residuales. Consultado por última vez el 22 de Diciembre de 2011 en: http://www.tierramor.org/Articulos/tratagua.htm.Meerhoff, M., Rodríguez, L. y Mazzeo, N. (2002). Potencialidades y limitaciones del uso de Eichhornia crassipes (Mart.) Solms en la restauración de lagos hipereutróficos subtropicales. En: Fernández A & G Chalar (eds.) Agua en Iberoamérica: de la limnología a la gestión en Sudamérica (pp 61-74). CYTED XVII, Buenos Aires.Méndez, J., Alberto, A. y Morales, E. (2009). Salud y medio ambiente. Revista Médica Electrónica. 31(5). Consultado por última vez 16 de Diciembre de 2011) en: http://www.revmatanzas.sld.cu/revista%20medica/ano%202009/vol5%202009/tema13.htm.Metcalf. L. y Eddy. H.P. (2003). Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. In: Wastewater Engineering, Treatment, Disposal and Re-use. Tchobanoglous, G., Burton, F.L. and Stensel, H.D. (eds). 4th edition. New Delhi, India. McGraw-Hill Publishing Company Limited. 1878 p.Meuleman, A., Logtestijn, R., Rijs, G. & Verhoeven, J. (2003). Water and mass budgets of a vertical-flow constructed wetland used for wastewater treatment. Ecological Engineering. (20), 31 - 44.Meza, M. (2012). Bioabsorción de plomo y de cromo usando Pistia stratioides. Trabajo de Grado. Maracaibo. División de Postgrado. Facultad de Ingeniería. Universidad del ZuliaMinisterio de Desarrollo Económico. (2000). Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico (RAS). Sección II. Título E. Tratamiento de aguas residuales. Santa Fe de Bogotá. 150 p.Ministerio de Salud. (1984). Decreto 1594 del 26 de Junio de 1984. Normas de usos del agua y residuos líquidos. Colombia. 36 p.Miranda, M. (2010). Una aproximación a la gestión sostenible del agua en comunidades rurales del semiárido brasileño. Barcelona. Tesis de Maestría. Maestría en sostenibilidad. Instituto de sostenibilidad de la universidad politécnica de CatalunyaMolledam, P., Blancoa, I., Ansolab, G. & De Luisb, E. (2008). Removal of wastewater pathogen indicators in a constructed wetland in León, Spain. Ecological Engineering. (33), 252 - 257.Mongkon, T., Patcharee. T., Santibhab, P. & Sultipong, P. (2003). Vetiver grass research: Primary management of wastewater from community. In Tercera conferencia internacional y exhibición. Vetiver y agua. Guangzhou, República Popular de China (pp. 128- 139).Monrari, F. & Giardini, L. (2009). Municipal wastewater treatment with vertical flow constructed wetlands for irrigation reuse. Ecological Engineering. (35), 643 - 653.Moreno, L. y Balderas, R. (2001). Tratamiento de las aguas residuales del área de ingeniería química del instituto tecnológico de Aguascalientes México (I.T.A). Revista Conciencia Tecnológica. 38 - 39.Mumtaz, S., Hashim, N., Arshad, A. y Abdul, R. (2014). Performance assessment of aquatic macrophytes for treatment of municipal wastewater. Revista Journal of Environmental Health Science & Engineering, 12(106), 1-12.Nivetha, C., Subraja, S., Sowmya, R. y Induja, N.M. (2016). Water Lettuce for Removal of Nitrogen and Phosphate from Sewage. Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE), 13(2), 104-107.Olguín, E.J., Sánchez-Galván, G. nd Pérez-Pérez, T. (2007). Assessment of the phytoremediation potential of salvinia minima baker compared to spirodela polyrrhiza in high-strength organic wastewater. Water, Air, and Soil Pollution. 181, 135 - 147.Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2005). Situación de salud en las Américas, indicadores básicos. Washington DC. Consultado el 21 de Diciembre de 2011 en: http://www.bvsde.ops-oms/bvsacg/e/foro4/24Brochure2005.pdfOrozco, A. (2002). Levantamiento sanitario de las cabeceras municipales de Riohacha, Uribía, Albania, el Molino y Urumita del Departamento de La Guajira (Colombia). Consultado por última vez el 13 de Junio de 2011en Http://www.Roboroz.Ca/Riofiles/Riohacha-General.Htm.Ortíz, V. (2011). Puesta a punto de una metodología para la determinación de la Actividad Metanogénica Específica (AME) de un fango anaerobio mediante el sistema OXITOP. Influencia de las principales variables experimentales. Tesis de Maesría en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente. Valencia. Universidad Politécnica de Valencia.Pardo, J., Perdomo, M. y López, J. (2004). Efecto de la adición de fertilizantes inorgánicos compuestos en la degradación de hidrocarburos en suelos contaminadas con petróleo. Nova. 2(002), 40 - 49.Peña, J., Martínez, F., Esparza, F. & Cañizares, R. (2004). Heavy metals removal by the microalga Scenedesmus incrassatulus in continuous cultures. Bioresource Technology. (94), 219 - 222.Prochoska, C. & Zoubolis, A. (2006). Removal of phosphates by pilot vertical-flow constructed wetlands using a mixture of sand and dolomite as substrate. Ecological Engineering. 26 (3), 293 - 303.Reed, S., Crites, R. & Middlebrooks, E. (1995). Natural systems for waste management and treatment, Second Edition. New York. McGraw-Hill, Inc. 433 p.Rodríguez-Momroy, J. y Durán-de-Bazúa, C. (2006). Remoción de nitrógeno en un sistema de tratamiento de aguas residuales usando humedales artificiales de flujo vertical a escala de banco. Tecnología, Ciencia, Educación. (21), 25 - 33.Roldán, G. y Ramírez, J. (2008). Fundamentos de limnología neotropical, 2a edición. Editorial Universidad de Antioquia. 440 p.Romero, J. (2008). Tratamiento de aguas residuales, teoría y principio de diseño. Bogotá D.C. Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. 1232 p.Romero, J. (2013). Tratamiento de Aguas Residuales: Teoría y Principio de Diseño. Bogotá D.C. Escuela Colombiana de Ingeniería. 1248 p.Romero, M., Álvarez, M. y Álvarez, A. (2007). Los factores ambientales como determinantes del estado de salud de la población. Revista Cubana Higiene Epidemiología. 45(2), 1-5.Romero, M., Colín, A., Sánchez, E. y Ortiz, M. (2009). Tratamiento de aguas residuales por un sistema piloto de humedales artificiales: evaluación de la remoción de la carga orgánica. Universidad Nacional Autónoma de México. Revista Internacional de Contaminación Ambiental. 25 (3), 157 - 167.Sáenz, P. (2002). Depuración de aguas residuales. Hipertextos del área de biología. Facultad de agroindustrias. Universidad Nacional del Nordeste. República de Argentina. Consultado por última vez el 21 de Diciembre de 2011 en: http://www.biologia.edu.ar/tesis/forcillo/depuraci%C3%B3n_de_aguas_residuales.htm#Contenidos.Sánchez, R. (2011). Evaluación del humedal artificial de la hostería Cuicocha, utilizado para el tratamiento de aguas residuales domésticas. Quito. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad Politécnica Nacional. 169 p.Santos, J., Rodríguez G. y Huezo, J. (2009). Estudio sobre plantas acumuladoras de As, Cd, Pb, Cu Y Zn en jales de la mina La Negra. XXVIII Convención minera Internacional, Veracruz, 28 al 31 de octubre. 416 - 423.Scavo, M., Rodríguez, O., y Luque, O. (2005). Estudio de un sistema de tratamiento de aguas residuales complementario, con pasto Vetiver (Vetiveria zizanioides L.), provenientes de una planta de producción de gaseosas, en Villa de Cura, Estado Aragua. Caracas. Tesis de grado. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomía.Solarte, Y., Peña, M., y Madera, C. (2006). Transmisión de protozoarios patógenos a través del agua para consumo humano. Colombia Médica. 37(1), 74 - 82.Song, X., Li, Q. & Yan, D. (2010). Nutrient removal by hybrid subsurface flow constructed wetlands for high concentration ammonia nitrogen wastewater. Procedia Environmental Sciences. (2), 1461 - 1468.Srisatit, T. & Sengsai W. (2003). Chromium removal efficiency by Vetiveria zizanioides and Vetiveria nemoralis in constructed wetlands for tannery posttreatment wastewater. In Proceedings of the third international conference on vetiver and exhibition, Guangzhou, China. pp. 171 - 180.Tebbutt, T. (2001). Fundamentos de control de la calidad del agua. México D. F. Editorial Limusa, S. A. de C. V. Grupo Noriega Editores.Tietz, A., Langergraber, G., Watzinger, A., Haberl, R., Kirschner, A.K.T. (2008). Bacterial carbon utilization in vertical subsurface flow constructed wetlands. Water research .42 (6–7), 1622–1634.United State Environmental Protection Agency (USEPA). (2011). Most probable number (MPN), calculator version 1.0. Consultadopor última vez el Octubre de 2011 en: http://html.epa.gov/microbes/mpn.htlm.Valipour, A., Raman, K. & Ghole V. (2009).A new approach in wetland systems for domestic wastewater treatment using Phragmites sp. Ecological Enginneering. (35), 1797 - 1803.Valipour, A., Raman, V. y Ahn, Y. (2015). Effectiveness of domestic wastewater treatment using a bio-hedge water hyacinth wetland system, doi: http://dx.doi. org/10.3390/w7010329, Water. (7), 329-347.Vargas, L. (2003). Manual de laboratorio para análisis ambiental. Maracaibo.Universidad del Zulia, Facultad de Ingeniería, División de Postgrado.Vera, A., Andrade, C., Flores, E., Núñez, M., Cárdenas, C y Morales, E. (2010). Remoción de nutrientes y materia orgánica en un humedal construido en función del desarrollo de la macrófita Typha dominguensis Pers, Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia, 33(2), 153-163.Voltolina, D., Gómez, H., & Correa, G. (2005). Nitrogen removal and recycling by Scenedesmus obliquus in semicontinuous cultures using artificial wastewater and a simulated light and temperature cycle. Bioresource Technology. (96), 359 - 362.Vymazal, J. (2002). The use of sub-surface constructed wetlands for wastewater treatment in the Czech Republic: 10 years experience. Ecolological Enginneering. 18, 633 - 646.Vymazal, J. & Kröpfelová, L. (2009). Removal of organic in constructed wetlands with horizontal sub-surface flow: A review of the field experience. Science of the total environment. 407 (13), 3911 - 3922.Yabroudi, S., Almarza, J., Pedrique, F., Cárdenas, C. y Herrera, L. (2009). Optimización del proceso de tratamiento de aguas residuales de una industria cervecera. Interciencia. 34(11), 764 - 770.Yadav, S., Jadhav, A., Chonde, S. & Raut, P. (2011). Perfomance evaluation of surface flow constructed wetland system by using Echhiornia crassipes for wastewater treatment in an institutional complex. Universal jornual of environmental research and techology. 1(4), 435 - 441.Yousefi, Z., & Mohseni, A. (2010). Nitrogen and phosphorus removal from wastewater by subsurface wetlands planted with Iris pseudacorus. Ecological Engineering, (36), 777–782.Zhang, Z., Rengel, Z. & Meney, K. (2008). Interactive effects of nitrogen and phosphorus loadings on nutrient removal from simulated wastewater using Schoenoplectus validus in wetland microcosms. Chemosphere. (72), 1823 - 1828.Zhao, Y., Liu, Z., Wen, O., & Shu, Q. (2010). Performance of pilot-scale vertical-flow constructed wetlands in responding to variation in influent C/N ratios of simulated urban sewage. Bioresource Technology. 101(6), 1693 - 1700.FitorremediaciónEichhornia crassipesTratamiento biológicoRemoción de carga orgánicaAguas residuales domésticasPhytoremediationEichhornia crassipesBiological treatmentRemoval of organic loadDomestic wastewaterPublicationORIGINALEichhornia Tratamiento biologico -web-.pdfEichhornia Tratamiento biologico -web-.pdfEichhornia Crassipes como tratamiento biológico de aguas residuales : fitorremediación con plantas acuáticas como alternativa de tratamiento para aguas domésticas.application/pdf7095953http://dspace7-uniguajira.metabuscador.org/bitstreams/00a2f630-3a65-44cc-b8d4-51aa5fa11636/download1635a402a08c7b558981739a56e4ef58MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-814828http://dspace7-uniguajira.metabuscador.org/bitstreams/9a4037f8-20bd-4f36-b2a8-5ce3cb623895/download2f9959eaf5b71fae44bbf9ec84150c7aMD52TEXTEichhornia Tratamiento biologico -web-.pdf.txtEichhornia Tratamiento biologico -web-.pdf.txtExtracted texttext/plain397523http://dspace7-uniguajira.metabuscador.org/bitstreams/766de959-506a-4f09-9b2a-759530f1c7e9/download72b2609bab62106673922a7d1bc45e67MD53THUMBNAILEichhornia Tratamiento biologico -web-.pdf.jpgEichhornia Tratamiento biologico -web-.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg16155http://dspace7-uniguajira.metabuscador.org/bitstreams/c1b3dafa-ae45-444a-9b4a-ec3377e4bbd3/download3d5644dfc9f1b5b6c0d78a484a06afe6MD54uniguajira/310oai:dspace7-uniguajira.metabuscador.org:uniguajira/3102024-08-28 16:34:06.037https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Copyright - Universidad de La Guajira, 2019open.accesshttp://dspace7-uniguajira.metabuscador.orgBiblioteca Digital Universidad de la Guajirarepositorio@uniguajira.edu.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