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Fitorremediación en aguas residuales sin tratamiento previo. Caso: Tierra Negra, Boyacá

dc.creatorAraque Niño, Iván Darío
dc.creatorBritto Aponte, Monica Carolina
dc.creatorCuellar Rodríguez, Luz Anela
dc.creatorPerico Granados, Néstor Rafael
dc.date2020-04-27
dc.date.accessioned2020-08-21T20:40:39Z
dc.date.available2020-08-21T20:40:39Z
dc.identifierhttps://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RevTec/article/view/2950
dc.identifier10.18270/rt.v17i1.2950
dc.identifier.urihttp://test.repositoriodigital.com:8080/handle/123456789/10828
dc.descriptionhe present investigation was carried out through a process of phytoremediation using water buzzard (Eichhornia crassipes) in the treatment of domestic, industrial and institutional wastewater generated by the population of the Tierra Negra sector, jurisdiction of the municipality of Ventaquemada, in the brook La Pinocha, the design of the phytoremediation process was executed, which consisted of four pools of horizontal flow, with a black plastic coating in order to avoid the infiltration and contamination of the soil. The floating macrophyte plants of water hyacinths (Eichhornia crassipes) used in the process were extracted from the cooling pools of the Paipa Thermoelectric Plant. The research had a descriptive, experimental, quantitative and explanatory scope. As a first phase, the type of metals present in the plant and the organic matter were established. In turn, the biological characterization of pathogenic microorganisms that are present in the wastewater before and after the phytoremediation process was carried out. Laboratory tests of atomic absorption of heavy metals were carried out both in the wastewater and in the buchon water plant. In addition, an on-site monitoring was made on Monday, Wednesday and Friday for six weeks to measure physical parameters such as pH, conductivity and turbidity of the water in the four pools. According to the results obtained in the analysis, it is concluded that the efficiency of the phytoremediation process using the buchon water plant in the treatment of wastewater was 71.19% in the colony forming units (CFU) populations. According to the above, artificial wetlands are useful where there are no wastewater treatment plants or to supplement said process.en-US
dc.descriptiona investigación se llevó a través de un proceso de fitorremediación, empleando buchón de agua (Eichhornia crassipes), en el tratamiento de aguas residuales de tipo domésticas, industriales e institucionales, generadas por la población del sector Tierra Negra, jurisdicción del municipio de Ventaquemada, vertidas a la quebrada La Pinocha. Se diseñó el proceso de fitorremediación, con cuatro piscinas de flujo horizontal, recubiertas con plástico negro para evitar la infiltración y contaminación del suelo. Las plantas macrófitas flotantes, buchones de agua (Eichhornia crassipes), empleadas en el proceso, se extrajeron de las piscinas de enfriamiento de la Termoeléctrica de Paipa. La investigación fue cuantitativa, descriptiva, experimental y explicativa. En la primera fase se establecieron los tipos de metales presentes en la planta, la materia orgánica y se hizo la caracterización física y química. Igualmente, se llevó a cabo la caracterización biológica de microorganismos patógenos que están presentes en el agua residual, antes y después del proceso de fitorremediación. Al respecto, se llevaron a cabo los ensayos de laboratorio de absorción atómica de metales pesados, tanto en el agua residual como en la planta buchón de agua. Así mismo, se hizo un monitoreo in situ los días lunes, miércoles y viernes durante cinco semanas para medir los parámetros físicos como Ph, conductividad y turbidez del agua en las cuatro piscinas. Con base en los resultados obtenidos en los análisis respectivos se concluyó que la eficiencia del proceso de fitorremediación, usando la planta denominada buchón de agua, en el tratamiento de aguas residuales, fue de más del 71% en las poblaciones de unidades formadoras de colonias (UFC). De la misma manera, sustentado con éste y los otros análisis se concluye que los humedales artificiales son útiles para sitios en donde no existen plantas de tratamiento de aguas residuales o para complementar dicho proceso.es-ES
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad El Bosquees-ES
dc.relationhttps://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RevTec/article/view/2950/2319
dc.relation/*ref*/Fyndecol, «Blog Fibras Y Normas De Colombia. S.A.S,» [En Línea]. Available: Https://Tratamientodeagua. Co/Aguas-Residuales/Las-Aguas-Residuales-Colombia- Tratamiento-Diferentes-Ventajas/. [Último Acceso: 13 07 2018]. [2] K. A. Reynolds, «Tratamiento De Aguas Residuales,» Agua Latinoamérica, P. 4, 2002. [3] I. Salgado-Bernal, C. Durán Domínguez, M. Cruz Arias, M. E. Carballo Valdés Y A. Martínez Sardiñas, «Bacterias Rizosféricas Con Potencialidades Fisiológicas Para Eliminar Materia Orgánica De Aguas Residuales,» Contam. Ambient, Vol. 28, Nº 1, P. 10, 2012. [4] J. I. Montoya , L. Ceballos, J. C. Casas Y J. Morato , «Estudio Comparativo De La Remoción De Materia Orgánica En Humedales Construidos De Flujo Horizontal Subsuperficial Usando Tres Especies De Macrófitas,» Revista Escuela De Ingeniería De Antioquia, P. 10, 2010. [5] S. R. Mendonca, Sistemas De Lagunas De Estabilización., Mcgraw Hill, 2000. [6] V. M. Luna Pabello Y H. F. Ramírez Carrillo, «Medios De Soporte Alternativos Para La Remoción De Fósforo En Humedales Artificiales,» Contam. Ambient, P. 8, 2004. [7] G. Correa Restrepo, H. Cuervo Fuentes, R. Mejía Ruíz Y N. Aguirre, «Monitoreo Del Sistema De Lagunas De Estabilización Del Municipio De Santa Fé De Antioquia, Colombia,» Producción + Limpia, Vol. 7, Nº 2, P. 16, 2012. [8] S. Correa Torres, Y. Gamarra, A. Salazar Y N. Pitta, «Evaluación De La Remoción De Nitrógeno, Fósforo Y Sulfuros En Agua Residual Doméstica, Utilizando Phragmites Australis En Bioreactores,» Información Tecnológica, Vol. 26, Nº 6, Pp. 89-98, 2015 [9] P. M. Acosta Castellanos , C. A. Caro Camargo Y N. R. Perico Granados, «Analisis De Interferencia De Parámetros Físicos Del Agua, En Desinfección Por Radiación UV.,» Revista De Tecnología., Vol. 14, Nº 2, Pp. 105-112, 2015. [10] J. Martelo Y J. Lara Borrero, «Macrófitas Flotantes En El Tratamiento De Aguas Residuales; Una Revisi´On Del Estado Del Arte,» Ingenier´Ia Y Ciencia, Vol. 8, Nº 15, P. 221–243, 2012. [11] C. Rodríguez Pérez De Agreda, «Humedales Construidos. Estado Del Arte. (II),» Ingeniería Hidráulica Y Ambiental, Vol. 24, Nº 3, Pp. 41-48, 2003. [12] R. Benitez , V. Calero, E. Peña Y J. Martín , «Evaluación De La Cinética De La Acumulación De Cromo En El Buchón De Agua.,» Biotecnologia En El Sector Agropecuario Y Agroindustrial., Vol. 9, Nº 2, Pp. 66-73, 2011. [13] A. M. D. V. Boyacá, Esquema De Ordenamiento Territorial De Ventaquemada., 2010. [14] N. R. Perico Granados, C. Caro Camargo Y L. N. Garavito Rincón, «El Proyecto En La Investigación Formativa,» In Vestigium Ire, Vol. 9, Pp. 166-174, 2015. [15] M. Espigares García Y J. Peréz Lopéz, «Aspectos Sanitarios Del Estudio De Las Aguas.,» Universidad De Granada, P. 22, 1985. [16] UNESCO. [17] A. A. Jiménez, «Determinación De Los Parámetros Fisico-Químicos De Calidad De Las Aguas.,» Universidad Carlos III, P. 12, 2008. [18] Hidritec, «Hidritec,» 2006. [En Línea]. Available: Http://Www.Hidritec.Com/Hidritec/Tratamiento- De-Aguas-Residuales-Y-Disminucion-De-Dqo. [Último Acceso: 15 10 2018]. [19] A. Z. L. Elena Y M. G. R. Gabriel, «Determinación De Sólidos Totales, Suspendidos Sedimentados Y Volátiles, En El Efluente De Las Lagunas De Oxidación Situadas En La Parroquia Colón, Cantón Portoviejo, Provincia De Manabí, Durante El Período De Marzo A Septiembre 2013”,» Universidad Técnica De Manabí, Ecuador, 2013. [20] Orarbo, «Observatorio Regional Ambiental Y De Desarrollo Sostenible Del Rio Bogotá.,» [En Línea]. Available: Http://Www.Orarbo.Gov.Co/Es/Indicadores?Id=1306&V=L. [Último Acceso: 8 Octubre 2018]. [21] W. F. Amaya Y Ó. A. Cañón, «Control De Ph Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales,» Ciencia E Ingeniería Neogranadina, P. 6, 2004. [22] G. Rivas Mijares, «Tratamiento De Aguas Residuales, » 2ª Ed. Ediciones Vega, P. 14, 1978. [23] G. C. D. Rojas, «Análisis Y Administración Financiera, » P. 14, 2002. [24] J. A. R. Rojas, «Tratamiento De Aguas Residuales (Teoría Y Principios De Diseño),» Editorial Escuela De Ingeniería, P. 2013, 2015. [25] R. S. Fonfria, «Ingenieria Ambiental (Contaminación Y Tratamientos),» Editorial Alfaomega, P. 10, 2005. [26] M. D. A. Y. D. Sostenible, «Reglamento Tecnico Del Sector De Agua Potable Y Saneamiento Basico. (RAS),» De Titulo E: Tratamiento De Aguas Residuales. , 2000. [27] M. D. A. Y. D. Sostenible, Decreto 1076, 2015. [28] UNESCO, «Programa Mundial De Evaluacion De Los Recursos Hidricos. El Agua En Un Mundo En Constante Cambio.,» Un Water, 2006. [29] C. E. Carvajal Arias, P. Ortiz Y A. L. Vega Beltran, «Propuesta De Tratamiento De Aguas Residuales Domésticas Implementando Un Humedal Artificial De Flujo Subsuperficial Empleando Bambusa Sp En La Finca El Recreo Ubicada En Tauramena, Casanare.,» Revista De Tecnologia, Vol. 16, Nº 1, Pp. 65-76, 2017. [30] Metcalf-Eddy, «Tratamiento Y Depuración De Aguas Residuales,» Ed. Labor, S.A. Barcelona, P. 12, 1977.
dc.rightsDerechos de autor 2018 Revista de Tecnologíaes-ES
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0es-ES
dc.sourceJournal of Technology; Vol 17 No 1 (2018): Aplied Engineering for life quality; 37-48en-US
dc.sourceRevista de Tecnología; ##issue.vol## 17 ##issue.no## 1 (2018): Ingenieria aplicada a la calidad de vida; 37-48es-AR
dc.sourceRevista de Tecnología; Vol. 17 Núm. 1 (2018): Ingenieria aplicada a la calidad de vida; 37-48es-ES
dc.source1692-1399
dc.subjectAgua residual, Carga contaminante, Fitorremediación, Vertimientos.es-ES
dc.titlePhytoremediation in wastewater without previous treatment, Case: Tierra Negra Boyacá.en-US
dc.titleFitorremediación en aguas residuales sin tratamiento previo. Caso: Tierra Negra, Boyacáes-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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