Estudio de tratabilidad de las aguas residuales de una planta pulverizadora de leche

Authors

  • Jorge Humberto Sierra Universidad de Antioquia
  • Beatriz Amparo Wills Universidad de Antioquia
  • Julio César Saldarriaga Universidad de Antioquia

DOI:

https://doi.org/10.17533/udea.redin.325813

Keywords:

Aguas residuales de industria láctea, Tratamientos fisicoquím icos de aguas residuales, Coagulación, Flotación.

Abstract

Las aguas residuales del proceso de pulverización de leche y suero presentan fuertes variaciones de pH, elevadas temperaturas y altas concentraciones de sólidos, carga orgánica y grasas, que justifican la busqueda de alternativas de tratabilidad para cumplir con la legislación y disminuir las potenciales erogaciones por concepto de tasas retributivas.

En este trabajo se presentan los resultados de los estudios de caracterización y tratabilidad de las aguas residuales de una industria dedicada a la pulverización de leche y suero con el fin de evaluar la susceptibilidad de las mismas a un tratamiento fisicoquímico.

Se describe la manera como se realizaron el aforo, el muestreo y los ensayos a los que se sometieron las diferentes muestras del agua residual, tanto cruda como tratada.

Los ensayos de jarras de las aguas residuales del proceso se llevaron a cabo con sulfato de aluminio, cal, sulfato férrico, cloruro férrico y un polímero, mientras que para las aguas de lavado de equipos e instalaciones se utilizó ácido sulfúrico con sulfato de aluminio o sulfato férrico con y sin polímero o cloruro férrico.

En el caso de las aguas residuales del proceso todos los tratamientos fueron muy efectivos en la remoción de sólidos suspendidos y grasas; la remoción de carga orgánica fue mejor con adición de sulfato férrico más flotación y con el uso de soda y cloruro férrico.

En el caso de las aguas residuales de lavado fue más efectiva la adición consecutiva de ácido sulfúrico y cloruro férrico.

|Abstract
= 542 veces | PDF (ESPAÑOL (ESPAÑA))
= 206 veces|

Downloads

Download data is not yet available.

References

ADAMS, C. E. et al. Development of design and operational criteria for wastewater treatment. Nashville and Boston, Enviro Press, Inc., 1981. 493 p. ilus. 1981

AMERICAN PETROLEUM TNSTITUTE. Manual on Disposal of Refinery Wastes, 7th edition, New York. 1963

BALABRAN, V y MACHADO E. Y. Tratamiento do efluente industrial de um laticínio. Saneamento, Rio de Janeiro. No.48, año 28: 32-53. 1974.

BARKER, J. et al Treatment of wastes oil-wastewater mixtures. Annual Conf; AlChE. Chicago, november, 1970

BOYO, J. L. Y SHELL, G. L. Dissolved air fotation application to industrial wastewater treatment. 45th Anual Conference Water Pollution Control Federation. 1972

DECRETO 1594/84, que reglamenta parcialmente la Ley 09/79 y el Decreto 2811/74 en cuanto a Usos del Agua y Residuos Líquidos.

ECKENFELDER, W. W., Jr.: Principles of water quality management. Bastan, CBI Publishing Company, Inc., 1980. X, 717 p. ilus.1981 DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-011-7115-1

GARRISON, V.M. Y GEPPERT R. J. Packinghouse waste prcessing applied improvement of conventional methods. Proc. 15th Purdue Ind. Waste Conf. 15, 207-217. 1960

HAMZA, A. Treatabilyte of dairy wastewater Proc. 37th Purdue Ind. Waste Conf. 37,311-319. 1982.

HUMENICK, M. J., Jr.: Water and Wastewater Treatment; Calculation far chemical and physical Processes. New York, Marcel Dekker lnc., 1977. VIII, 236 p. ilus.

MENTENS, A. Treatment of wastes originating from metal industries. Proc. 22th Purdue Ind. Waste Conf. 22, 908-925. 1967

PEREDA, M. J. tal. Depuración aerobia de vertidos lácteos de alta alcalinidad. Alimentación, equipos y tecnología, pp. 133-137 enero-febrero, 1991.

QUIGLEY, R. E. Y HOFFMAN, E. L. Flotation of oily wastes. Proc. 21 th Purdue Ind. Waste Conf. 21, 527-533. 1966 DOI: https://doi.org/10.4144/rpsj1954.1966.21

RAMALHO, R. S.: Introduction to wastewater treatment processes. 2 ed. New York and London, Academic Press, 1983. IX, 580 p. ilus. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-092533-2.50004-1

REYNOLDS, T. D.: Unit operations and processes in environmental engineering. Monterrey, Brooks/Cole Engineering Division, 1982. XV, 576 p. ilus.

RICO J. Letal. Valorización y tratamiento del lactosuero. Depuración anaerobia. Alimentación, equipos y tecnología, pp. 110-103, septiembre octubre, 1989.

SHANNON. W. T. Y BUJSSON, D. H. Dissolved air flotation hot water. Water Research (USA). 14(7): 759-765.1980 DOI: https://doi.org/10.1016/0043-1354(80)90252-3

STONER, L. B. Waste treatment facilities for Jones and Laughlin Steel Corporation Hennepin Works. Proc. 26th Purdue lnd. Waste Conf. 15, 207-217. 1960

VAUGHN, S. H. Y McCURDY, R. S. Wastewater treatmentat Ford's Winds or Complex. lnd. Waste; 19 (3), 34-43, 1973

WATER POLLUTION CONTROL. FEDERA TION. Wastewater treatment plant design (MOP 8). Washington, WPCF, 1977. XIV, 560 p. ilus. Manuals of practice far water pollution control.

WIGREN, A. A. Y BURTON, F. L. Refinery wastewater control. J. Water Pollution Control Federation. 44, 117-128. ( 1972).

WIGREN, A. A. Y BURTON, F. L. Refinery wastewater control. J. Water Pollution Control Federation. 44, 117-128.(1972).

Published

1999-10-30

How to Cite

Sierra, J. H., Wills, B. A., & Saldarriaga, J. C. (1999). Estudio de tratabilidad de las aguas residuales de una planta pulverizadora de leche. Revista Facultad De Ingeniería Universidad De Antioquia, (18), 20–37. https://doi.org/10.17533/udea.redin.325813