PROCESOS DE ELIMINACIÓN DE METALES PESADOS
Sinopsis
El presente libro aborda de manera clara y precisa la contaminación de las aguas residuales por metales pesados. La obra se divide en 5 capítulos a través de los cuales se van desarrollando diversos tópicos que giran en torno a la temática central. En el primer capítulo se describen cuáles son las principales industrias generadoras de metales pesados, haciendo énfasis en la industria minera, la industria química y en la industria metalúrgica. En este capítulo también se describen los principales síntomas y efectos debido a la intoxicación por metales pesados y los daños que estos ocasionan en el ambiente. En el capítulo dos se profundiza sobre la contaminación de aguas residuales debido a la presencia de metales pesados, específicamente por cromo, cadmio, cobre, plomo y zinc. En el tercer capítulo se describen las técnicas convencionales para la eliminación de estos metales en las aguas residuales, detallando los fundamentos de la precipitación química, la coagulación / floculación, la sedimentación / flotación, la separación por membranas, el intercambio de iones, las técnicas electrolíticas y la biorremediación, para posteriormente, en el capítulo cuatro, describir las técnicas no convencionales empleadas para el mismo fin. Finalmente, el capítulo cinco trata sobre los humedales artificiales y su empleo para la eliminación de metales pesados presentes en las aguas residuales.
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Citas
Alfalaval. (2016). ¿Qué es la filtración por membrana?
Andrade, G. (2007). Activación y caracterización de materiales nanoestructurados (CNx y CST): remoción de cadmio.
Arciniega Galaviz, M. A. (2023). Remoción de cobre en agua sintética utilizando pectina de cáscara de naranja (Citrus sinensis) . Revista Chapingo. Serie Agricultura Tropical , 45-54 .
Arias Patiño, L. C. (2019). Evaluación de la capacidad de remoción de Cr (VI) en solución con una mezcla de cáscara de naranja y cáscara de banano como bioadsorbente. Bogotá, Colombia. Disponible en: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria/1112.Consulta: 2 de noviembre de 2023: Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería.
Ariza, M., & Pinzón, L. (2022). Tratamiento de suelos impactados por elementos traza de zinc, cobre y níquel mediante aplicación de zeolitas como agente inmovilizador . Bogotá : Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería.
Armijo, P. (2023). Tecnología USACH patentada: Investigación impulsa uso de cenizas volantes como adsorbentes de metales pesados en aguas industriales. . Dirección de Gestión Tecnológica USACH.
Asprilla, W., Ramírez, J., & Rodríguez, D. (2020). “Humedales artificiales de flujo subsuperficial: comparación de metodologías de diseño para el cálculo del área superficial basado en la remoción de materia orgánica”. Ingenierías USBMed , 11(2), 65-73.
B., K., J., T., T., J. D., H., H., & T., H. (2012). Adsorption kinetics and equilibrium of phenol drifts on three zeolites.
Barrón, H. (2016). Contaminación por metales pesados en suelo y agua de la zona chinampera de San Nicolás Tetelco, Tláhuac, Distrito Federal. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.
Basurto, N., & Medina, N. (n.d.). Evaluación técnico-económica del uso de biopolímeros para el tratamiento de aguas residuales de curtiembres. Revista de Ciencias Ambientales (Trop J Environ Sci), 57(2), 1-25.
Bernaola, J., & Gutierrez, J. (2023). Eficiencia de reducción del zinc con Quitosano de Platyxanthus orbignyi y Diatomita en aguas del río Pisco, anexo Pallasca – Ica . Lima, Perú: Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitectura .
Bilandzic, N., Dovic, M., & Sedak, M. (2012). Niveles de elementos traza en la leche cruda de las regiones del norte y sur de Croacia. . Química de alimentos, 4(2), 63-66.
Burciaga, N., Claudio, J., Cano, L., Martínez, A., & Vega, P. (2020). Compósitos en estado hidrogel con aplicación en la adsorción de metales pesados presentes en aguas residuales. . Revista especializada en ciencias químico-biológicas, 23.
Carbonel, D. (2018). Adsorción de Cadmio, Cobre y Plomo en Bentonita, Caolín y Zeolita Naturales y Modificadas: Una Revisión de los Parámetros de Operación, Isotermas y Cinética. Ingeniería, 23(3), 252-273.
Carbotecnia. (7 de febrero de 2023). Cobre. https://www.carbotecnia.info/aprendizaje/quimica-del-agua/cobre-en-el-agua/
Castiblanco, Y., & Perilla, A. (2019). Remoción de cromo hexavalente en aguas residuales proveniente de procesos de cromado de plásticos en empresas de Bogotá . Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia.
Caviedes Rubio, D. I., Muñoz Calderón, R. A., Perdomo Gualtero, A., Rodríguez Acosta, D., & Sandoval Rojas, I. J. (2015). Tratamientos para la Remoción de Metales Pesados Comúnmente Presentes en Aguas Residuales Industriales. Una revision. Ingeniería Y Región, 13(1), 73–90, 13(1), 73-90.
Céspedes, R. (2021). Análisis del uso de humedales artificiales empleando plantas macrófitas para el tratamiento de aguas residuales en el ámbito rural, Apurímac 2021. . [Tesis de Grado]. Universidad. Perú.
Chango Panchi, C. W. (2022). Propuesta de un sistema de tratamiento avanzado de aguas residuales para la industria de servicio de comida rápida. Quito: Facultad de Ingeniería Química, Universidad Central del Ecuador.
ChiemiVall. (2022). ¿Qué puede adsorber el carbón activado? .
Chuquilin, C. (2020). Técnicas de tratamiento para la remoción de metales pesados en aguas residuales. . Universidad Científica. Perú. [Trabajo de Investigación]. .
Collins, F., Rozhkovskaya, A., Outram, J., & Millar, G. (2020). A critical review of waste resources, synthesis, and applications for Zeolite LTA. . Microporous and Mesoporous Materials, 291.
Del Olmo, A. (24 de noviembre de 2015 ). Efectos ambientales de la contaminación por cobre . https://toxamb.wordpress.com/2015/11/24/efectos-de-la-contaminacion-por-cobre/
Díaz, Y., Mendiola, L., González, A., Rivas, L., & Romero, R. (2021). Capacidad de adsorción de materiales naturales para el tratamiento de aguas de proceso de la actividad petrolera. . Centro Azúcar, 48(3).
Duany, S., Arias, T., Bessy, T., & Rodríguez, D. (2022). Bioadsorbentes no convencionales empleados en la remoción de metales pesados. Revisión. Tecnología Química, 1-20.
Duany, S., Arias, T., Bessy, T., & Rodríguez, D. (2022). Bioadsorbentes no convencionales empleados en la remoción de metales pesados. Revisión. . Tecnología Química , 42(1), 94-113.
Escajadillo, F. (2021). Revisión Sistemática: . Tipos de Humedales Artificiales para el Tratamiento de Aguas Grises.
Farías, B. (2016). Conocimientos básicos sobre Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales . (Módulo II). .
Fernández C., A. (. (2012). El agua: un recurso esencial. . Revista QuímicaViva (3).
Fundación Aquae. (12 de 12 de 2021). La importancia del agua en los seres vivos. Fundación Aquae: https://www.fundacionaquae.org/wiki/importancia-del-agua/
Gallardo, L. (2020). Depuración de aguas residuales de una industria láctea por medio de humedales artificiales de totora. [Trabajo de Fin de Máster]. Universidad de Alcalá. España. .
García-Astillero, A. (2018). Qué es la sedimentación del agua potable.
Ghuge, S., Chandrakant, G., Sopanrao, U., Suprasanna, P., & Chan, J. (2023). Comprehensive mechanisms of heavy metal toxicity in plants, detoxification, and remediation. . Journal of Hazardous Materials, 450.
González, A. (2016). Determinación del equilibrio de adsorción de fenol y sus derivados en polímeros altamente reticulados a base de EGDMA.
González, A. (2021). Precipitación química.
Guevara, E., & Gayoso, Y. (2022). Caudal de aguas residuales y su relación con el diseño de la planta de tratamiento en la ciudad de Jaen, 2022. Huacho, Perú: Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Facultad de Ingeniería Civil .
Guio, D., & Toscano, J. (2018). Fitorremediación en humedal artificial con Eichhornia Crassipes para remoción de materia orgánica en muestras de agua del canal albina en Bogotá. .
Hernández, C., & Martín, M. (2023). Guía didáctica sobre diseño de humedales artificiales. . Valencia: edUPV.
Hernández, C., & Martín, M. (2023). Guía didáctica sobre diseño de humedales artificiales. . Valencia: edUPV.
Hincapié, A., & Puerto, N. (2019). Evaluación de la reducción del cromo total en muestras de suelos aledaños al Río Cauca por medio de un proceso químico y biológico. Bogotá: Universidad El Bosque. Facultad de Ingeniería. Programa Ingeniería Ambiental.
Huang, J., Peng, L., Zeng, G., Li, X., Zhao, Y., Liu, L., . . . Chai, Q. (2014). Evaluation of micellar enhanced ultrafiltration for removing methylene blue and cadmium ion simultaneously with mixed surfactants. Separation and Purification Technology.
Ibarra, D. (2020). Análisis integral y optimización de un proceso de floculación-coagulación empleando pectina de nopal para el tratamiento de aguas contaminadas con metales de la industria de la galvanoplastía. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica. Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
JM, G., JP, R.-M., & C., H.-G. (2017). Revisión del aporte de la biorremediación para solucionar problemas de contaminación y su relación con el desarrollo sostenible. Rev Univ. Salud, 19(2), 309-318.
Kılıç, Z. (2020). The importance of water and conscious use of water. International Journal of Hydrology. , 4, 239-241.
Lenntech. (2022). Cadmio-Cd. Cobre-Cu. Zinc-Zn. .
Lugo, D. (2017). Remoción de metales pesados en el proceso de coagulación- floculación de aguas residuales industriales mediante el uso del tanino modificado de Acacia. Pontificia Universidad Javeriana.
Lujan, M. (2024). ¿Pueden los humedales artificiales reducir el impacto de la industria camaronera? . AQUAHOY.
Malca, D. (2019). Determinar el efecto de tecnologías de humedales artificiales como tratamiento de aguas residuales. [Trabajo de Investigación]. Universidad Privada del Norte. Perú.
Martínez, E. (2018). Metales pesados y la importancia de su análisis rutinario. Microlab Industrial.
Mazzini, L. (2023). Científicas construyen humedales artificiales para tratar desechos cloacales. . Fundación Bunge y Born.
Mero, M., Pernía, B., Ramírez, N., Bravo, K., Ramírez, L., & Larreta, E. (2019). Concentración de Cadmio en agua, sedimentos, Eichhornia crassipes y Pomacea canaliculata en el río Guayas (Ecuador) y sus afluentes. . Contaminación Ambiental, 623-640.
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2023). Metales Pesados. Madrid: Vicepresidencia Tercera del Gobierno. Disponible en: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/emisiones/prob-amb/metales_pesados.html#:~:text=No%20obstante%20hay%20una%20serie,)%20y%20cromo%20(Cr).
Molina Salgado, R. (2021). Importancia del agua y las problemáticas socio-ambientales. Educación Ambiental, 1-6.
Mora, C., Alfaro, C., Pérez, J., & Vega, I. (2022). Aporte ambiental de la planta de tratamiento de aguas residuales Los Tajos en la remoción de contaminantes fisicoquímicos y microbiológicos. . Uniciencia, 36(1), 1-17.
Moreira, L., Pilligua, J., García, S., Burgos, G., García, O., Briones, G., & Prado, J. (2022). Disminución de cromo y cobre en aguas residuales utilizando cáscaras de naranja y banano (Citrus sinensis y Musa paradisiaca) como bioadsorbente. . InfoAnalítica.
Neira, Y. (2020). Humedales artificiales en el tratamiento de aguas residuales. . [Trabajo de Investigación]. Universidad Católica Sedes Sapientiae. Perú.
Nuevo, D. (2023). Humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales.
ONU. (2021). Resumen actualizado de 2021 sobre los progresos en el ODS 6: agua y saneamiento para todos. Ginebra, Suiza.: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
OPS. (2020). Descriptores en ciencias de la salud: Bioacumulación. Disponible en:https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000081482. Consulta 02 de nviembre de 2023: Biblioteca virtual de salud.
Ortega, A., & Sánchez, N. (2021). Tratamientos avanzados para la potabilización de aguas residuales. Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 31(2), 121-134.
Pabón, S., Benítez, R. R., S.-V., & Gallo, J. (2020). Contaminación del agua por metales pesados, métodos de análisis y tecnologías de remoción. Una revisión. Entre Ciencia e Ingeniería, 9-18.
Pérez, L. (2023). Condiciones de operación favorables para la modificación del área superficial de las cenizas volantes de la industria del cocido de ladrillos para su aplicación en la remoción de iones cadmio (II). . Tesis de grado.
Pesca, S. (2015). Seguimiento del comportamiento físico y químico de los agroquímicos más utilizados en el cultivo de cebolla larga en el entorno cercano del lago de Tota y aplicación del modelo CEPIS para evaluar su impacto,. Trabajo de Grado. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Pochteca. (2022). Precipitado de metales como método de reducción de emisiones al MA.
Quevedo, A. (2021). Diseño y construcción de humedal artificial para la recuperación de aguas residuales en la población de Alcalá. . Revista Ciencia, Tecnología e Innovación , 19(24), 133-148.
Quiroz, S., Menéndez, C., & Izquierdo, E. (2019). Tratamiento de aguas y aguas residuales. . Ecuador: Ediciones UTM - Universidad Técnica de Manabí.
Rodríguez Heredia, D. (2017). Intoxicación ocupacional por metales pesados. . Medisan , 21(12), 3372-3385.
Rodríguez, O., Pérez, R., Aguilera, I., Pérez, R., & Abalos, A. (2020). Remoción de cobre de aguas contaminadas empleando ramnolípidos. Revista Cubana de Química, 511-526.
Rosero Arteaga, J. P. (2021). Revisión bibliográfica de la ocurrencia y los métodos de remoción de cromo hexavalente en agua de efluentes industriales en los últimos 5 años . Cuenca, Ecuador: Universidad de Cuencas. Facultad de Ciencias Químicas.
Ruiz, F. (2019). Humedal artificial: una propuesta para el manejo de aguas residuales. . Universidad de Costa Rica.
SA, C., & JJ., P. C. (2017). Contaminación ambiental por metales pesados en México: Problemática y estrategias de fitorremediación. . Rev Int Contam Ambien., 33, 7-21.
Sánchez Barrón, G. (2016). Ecotoxicología del cadmio. Riesgo para la salud de la utilización de suelos ricos en cadmio. . Madrid: Universidad Complutense. Facultad de Farmacia .
Sánchez, J., González, R., Blancas, F., & Fonseca, A. (2020). Utilización de subproductos agroindustriales para la bioadsorción de metales pesados. . TIP Rev.Esp.Cienc.Quím.Biol. , 23, 1-18.
Santos, D., Delgado, R., Romero, A., & Castro, A. (2023). Fitorremediación de metales pesados en ambientes contaminados: una revisión. Frontera Biotecnológica, 26(4), 18-24.
Sarria, R., Gallo, J., & Benítez, R. (2020). Tecnologıas para remover metales pesados presentes en aguas. . Caso Cromo y Mercurio. Jou. Cie. Ing, 12(1), 94-109.
Sarria-Villa, R. A., Gallo-Corredor, J. A., & Benítez-Benítez, R. (2020). Tecnologías para remover metales pesados presentes en aguas. Caso Cromo y Mercurio. . Journal de Ciencia e Ingeniería, 12(1).
Schwarz., Z. &. (2022). ¿Qué son los biopolímeros y para qué se utilizan en la industria?
Segura, I., Cervantes, E., Vázquez, S., & García, J. (2018). Operación y mantenimiento básico de un humedal: el caso de San Francisco Uricho en el municipio de Erongarícuaro, Michoacán. . Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
Singh, A. e. (2010). Risk assessment of heavy metal toxicity through contaminated vegetables from waste water irrigated area of Varanasi, India. . Tropical Ecology, 375-387.
Terrel, P. (2019). Tecnologías para la recuperación de agua contaminada con metales pesados: plomo, cadmio, mercurio y arsénico. Lima, perú: instituto nacional de salud. Oficina general de investigación y transferencia tecnológica.
Ticona, J. (2021). Tratamiento electroquímico de aguas residuales procedentes del. Camal Municipal de Anta, Cusco - 2021 .
Torres López, M. A. (2018). La creciente importancia de la reutilización de las aguas residuales urbanas en un entorno de escasez hídrica . En F. D. Local, Medio ambiente (págs. 188-210). Madrid: QLD46.
UNESCO. (2021). El valor del agua. Perugia, Italia: División de Ciencias del Agua de la UNESCO.
Valdez, G. (2023). Equilibrio y cinética de adsorción de metales pesados en solución acuosa sobre nanomateriales de carbono. . Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Valladare, M., Cárdenaa, C., de la Cruz, P., & Melgoza, R. (2017). Adsorbentes no-convencionales, alternativas sustentables para el tratamiento de aguas residuales. . Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 13(31), 55-73.
Vallés, M., Fuentes, E., & Pons, J. (2018). El plomo: un problema medioambiental y para la salud. UABDivulga. Barcelona, España.
Vanegas, E. (2020). Eficiencia del Jacinto de Agua (Eichhornia Crassipes) en la Fitodepuración de Aguas Residuales Domésticas (ARD) y Aguas Residuales no Domésticas (ARnD). [Trabajo de Grado]. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Colombia. .
Vargas Perdomo, C. M., Oviedo Salazar, A., Montañez Velasquez, M. N., & Polania Patiño, A. (2019). Estado del arte; del uso de la eichhornia crassipes en la fitorremediación de aguas residuales industriales. . Ingenio Magno, 9(2), 105-130.
Zúñiga, S., Ibáñez, O., Salas, J., Flores, E., & Velázquez, A. (2022). Métodos de remoción de metales en aguas para consumo humano: Una revisión. CULCYT. Cultura Científica y Tecnológica, 12-27.
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