Remoción de DQO y nitrógeno de aguas residuales de una tenería usando tratamiento biológico y fisicoquímico

Autores/as

  • María Carolina Pire-Sierra Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado https://orcid.org/0000-0002-6668-8261
  • Diana Dielui Cegarra-Badell Universidad del Zulia
  • Sedolfo José Carrasquero-Ferrer Universidad del Zulia https://orcid.org/0000-0002-4725-963X
  • Nancy Elena Angulo-Cubillan Universidad del Zulia
  • Altamira Rosa Díaz-Montiel Universidad del Zulia

DOI:

https://doi.org/10.17533/udea.redin.n80a08

Palabras clave:

agua residual tenería, tratamiento biológico, tratamiento fisicoquímico, nutrientes, monitoreo en línea, densidad bacteriana

Resumen

Se evaluó la remoción de DQO y nitrógeno de aguas residuales de una tenería usando un sistema integrado de tratamiento. El sistema estuvo conformado por la combinación de un tratamiento biológico usando un reactor por carga secuencial (SBR) seguido de un tratamiento fisicoquímico basado en un proceso de coagulación-floculación. Las concentraciones promedio de los contaminantes en el agua residual fueron 1546 mg·L-1 de DQO, 200 mg·L-1 de NTK y 121 mg·L-1 de N-NH4 + . La duración del ciclo en el SBR fue de 12 h. La concentración de oxígeno disuelto (OD), pH y potencial de óxido-reducción (POR) se usaron para monitorear el proceso de remoción biológica de nutrientes en el reactor. Adicionalmente, se determinó la densidad de microorganismos nitrificantes y desnitrificantes en el licor mezcla. Para el tratamiento fisicoquímico se emplearon concentraciones de 2,7 y 100 g·L-1 para el FeCl3 .6H2 O y amargos de salmuera (desecho agroindusrial usado como coadyuvante), las dosis fueron de 60 y 5 mL·L-1, respectivamente. Se obtuvo que el sistema integrado de tratamiento fue efectivo para producir un efluente apto para ser descargado a cuerpos de agua, según la normativa ambiental venezolana. Las concentraciones del efluente al final del tratamiento integrado fueron 303 mg·L-1 de DQO, 35,1 mg·L-1 de NT y 0,5 mg·L-1 de N-NH4 + , representando remociones de 80%, 82% y 99,6%, respectivamente. Los perfiles de POR, OD y pH resultaron ser una forma eficiente de evaluar la evolución de la remoción biológica de nutrientes, por tanto, el control en tiempo real puede ser implementado para optimizar el funcionamiento del SBR. Finalmente, la densidad de los microorganismos nitrificantes resultó ser mayor que la de los desnitrificantes durante el tratamiento biológico.

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Biografía del autor/a

María Carolina Pire-Sierra, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado

Departamento de Ecología y Control de Calidad.

Diana Dielui Cegarra-Badell, Universidad del Zulia

Laboratorio de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Facultad de Ingeniería.

Sedolfo José Carrasquero-Ferrer, Universidad del Zulia

Laboratorio de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Facultad de Ingeniería.

Nancy Elena Angulo-Cubillan, Universidad del Zulia

Centro de Investigaciones del Agua, Facultad de Ingeniería.

Altamira Rosa Díaz-Montiel, Universidad del Zulia

Laboratorio de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Facultad de Ingeniería.

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Publicado

2016-09-15

Cómo citar

Pire-Sierra, M. C., Cegarra-Badell, D. D., Carrasquero-Ferrer, S. J., Angulo-Cubillan, N. E., & Díaz-Montiel, A. R. (2016). Remoción de DQO y nitrógeno de aguas residuales de una tenería usando tratamiento biológico y fisicoquímico. Revista Facultad De Ingeniería Universidad De Antioquia, (80), 63–73. https://doi.org/10.17533/udea.redin.n80a08