• No se han encontrado resultados

Promedio 11,559 FUENTE: Elaboración Propia

Determinación de pH y Tiempo

M- Promedio 11,559 FUENTE: Elaboración Propia

Teniendo en cuenta la cantidad inicial del efluente (106,215 ppm) podemos evaluar el porcentaje de remoción de la Tabla 3.24:

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 = 106,215 − 11,559

106,215 ∗ 100

% 𝑹𝒆𝒎𝒐𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟖𝟗, 𝟏𝟏𝟕 %

El porcentaje de cromo remanente en la solución viene a ser entonces de 6,554%.

Para hallar la cantidad de Cromo removido usaremos la siguiente fórmula:

𝑞𝑒𝑞 =( 𝐶𝑜 − 𝐶𝑒𝑞) ∗ 𝑉 𝑀

Haciendo los reemplazos de valores respectivos:

𝑞𝑒𝑞 =( 106,215 − 11,559) 𝑚𝑔 𝐿⁄ ∗ 1𝐿 10 𝑔

𝒒𝒆𝒒= 𝟗, 𝟒𝟕 𝒎𝒈 𝑪𝒓/𝒈 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒄𝒊𝒍𝒍𝒂

La máxima capacidad de adsorción que se registró en un filtro de arcilla llegó a ser de 21,545 ppm en condiciones similares a la actual, por lo que teóricamente la adsorción de cromo en este punto debería de llegar a 0. El análisis de este resultado nos lleva a pensar que esto se debe a la presencia de compuestos interferentes en la solución. Si bien la presencia de grasas es poca y se encuentra de los LMP, son los compuestos inorgánicos (Nitrito sódico, Sulfuro sódico y Fosfato trisódico) hallados en la caracterización los que pueden estar mermando la capacidad de adsorción del filtro, ya sea porque enmascaran al contaminante que deseamos remover o bien porque ellos mismos son adsorbidos en cantidades pequeñas y ocuparían así área superficial de contacto que ya no es usada para el cromo.

CONCLUSIONES

 La arcilla obtenida de Chongos – Chupaca presenta en sus características fisicoquímicas los siguientes datos: Área superficial BET: 43,574 m2/g, Área Molecular transversal 0,162 nm2 y Volumen de poro BJH: 0,146795 cm3/g.

Las técnicas de FRX y DRX muestran la presencia de Sílice, Oxido de Magnesio y Alúmina, mientras el de difracción comprueban su existencia de estas moléculas en formación que origina Montmorillonita que representa la mayor composición, junto a otras especies minerales (Moscovita, Cuarzo, Caolinita, Vermiculita, Illita, Albita, Riebeckita y Clorita). El análisis IR presenta también los enlaces Si-O (Si) y Si-O-(Al) en puentes tetraédricos.

 A partir de arcilla natural se elaboró los filtros, que fueron hechos con arcilla y aserrín en proporción de 6g de arcilla/g de aserrín, secados y calcinados a temperaturas en variaciones de 150 °C – 300 °C – 900 °C por espacio de 2h entre intervalos.

 Se determinaron las siguientes características del efluente de la empresa textil: Tiene 22040 UC (unidades de color), con tonalidad caramelo oscuro, posee un pH de 6,24, hay presencia de grasas y aceites en cantidad menor a 10 mg/L, presencia de compuestos inorgánicos: Nitrito sódico, Sulfuro sódico y Fosfato trisódico y sólidos totales en suspensión en cantidad de 120 mg/L.

 Se concluyó que el tiempo de adsorción para la remoción de Cromo en el efluente textil es 17h y 30min.

 Se determinó como el valor del pH de adsorción un valor de 1.

 Tras determinar los parámetros de remoción del cromo se obtuvo como resultado del proceso de remoción de cromo de efluente textil de la industria, una concentración final de 11,559 ppm, expresado numéricamente en porcentaje de remoción como 89,117 %, esto tras un proceso ejecutado en etapas que incluyó un total de 5, pues la capacidad de remoción de cada filtro se estableció en 21,545 ppm. Todas las etapas se cumplieron en las mismas condiciones, es decir en un tiempo de 17 h y 30 min en agitación orbital a 225 RPM en medio ácido (HCl) con un valor de pH de 1.

RECOMENDACIONES

 Se recomienda utilizar una arcilla que posea una alta concentración de Montmorillonita pues su propiedad de Hinchamiento representa una ventaja al otorgarle porosidad a los filtros.

 La realización de los filtros de arcilla deben de tener etapas de cocción.

Una elevación abrupta de temperatura origina quiebre y rupturas en los filtros.

 Recomendamos para un mejor proceso de adsorción, realizar el proceso en medio ácido fuerte, pues favorece la captación del adsorbato en el proceso de remoción.

 Se recomienda utilizar el filtro en reactores continuos para comparar y contrastar la capacidad de remoción por ambos métodos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Alonso Jaques (2011), “Equilibrio de Fases” Ingeniería Química Ambiental.

2. Álvarez y Veli, (2014) “Remoción de Arsénico Mediante Arcilla Natural del agua procedente del Manantial de Quero – Jauja”

3. Arce, Calderón, (2004) Tomasini “Fundamentos Técnicos Para el Muestreo y Análisis de Aguas Residuales”

4. Armas, C.; C. Armas. (2002) “Tecnología Ambiental en Nuestro Hogar la Nave Sideral Tierra”. Trujillo-Perú. Edit. APLIGRAF.S.R.L.

5. Bansal, Donnet and Stoeckli, (1988) ¨Active Carbon¨, New York.

6. Barnes M., Dorairaja y Zela (1990) Wastewater. Vol. 35, 1990. p.446.

7. Bendezú Roca, Yéssica et al. (2013) “Evaluación de la capacidad adsorbente de arcillas modificadas termoácidamente y por intercambio catiónico”. Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo.

8. Buzzo, A.; M. Soria. (1960). “Toxicología”. Buenos Aires, Argentina. 5ta.

Edición. Edit. López Libreros.

9. Calabrese, A.; E. Astolfi, (1972). “Toxicología”. Buenos Aires Argentina.

2da Edición. Edit. Kapelusz, S.A.

10. Chupina De León, Alejandra (2006) “Estudio Comparativo entre las Técnicas más utilizadas para la caracterización de Arcillas y su Aplicación Industrial en la fabricación de ladrillos”.

11. De Santiago, Cristina (2012), “La fisisorción de nitrógeno”, CEDEX, España.

12. Dasgupta Avijit – Nemerow Nelson L. (1998), “Tratamiento de vertidos industriales y peligrosos”, S.A- España. Editorial Díaz de Santos,

13. Dayan A.D., Paine A.J., (2001), “Mechanisms of chromium toxicity, carcinogenicity and allergenicity”.

14. Dochain, D., Babary, J.P., & Tali-Maamar, (1992). “Modelling and adaptive control of nonlinear distributed parameter bioreactors vía orthog nal collocation”.Automatica, 55, 873-883.

15. Dr. Jorge Villaseñor Fica (s.f.) “Reducción de Cromo (VI) por Catálisis Fotoasistida”. Recuperado de:

16. Dreisbach, R.; W. Roberton. (1988). “Toxicología clínica”, México. Editorial El manual moderno S.A.

17. Droguett, S., (1983), ¨Elementos de catálisis heterogénea¨, Secretaria de la Organización de los Estados Americanos, Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico”, Monografía Nº 26.

18. Echavarria A., (1998), Uso de bentonita en aguas residuales de curtiembres para la remoción de Cr (III), Colombia.

19. Elika (2014), ATSDR Agency for Toxic Substances and Disease Registry.

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. 31 de marzo.

20. Elizabeth Oré, (2005), “Evaluación de bentonitas en la remoción de Cr del efluente residual de curtiembre, trabajo de investigación” Huancayo-Perú.

21. García M. (1993). “Guía Técnica para Minimización de Residuos en curtiembres”.N Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Medio Ambiente CEPIS. Lima-Perú.

22. García y Oré, (2003) “Evaluación de bentonitas en la remoción de Cr del efluente residual de curtiembre generando cromo hidroxitrimérico (TCF) para la síntesis de Cr-PILC”.

23. Garrido, Mercedes (s.f). Instituto De Catálisis Y Petróleo, Consejo Superior de Investigaciones científicas.

24. Gómez y Villar, (2012) “Efectos en la Superficie Especifica BET en bentonitas sometidas a ensayos termohidráulicos”.

25. Green, D.W., Perry, R. H. (2008) Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, 8th edition. 1795.

26. Gregorio Sánchez, (2006) Universidad Gran Mariscal de Ayacucho

“Muestreo de Aguas residuales e Industriales”.

27. Ingrid Garcés M. (2007), “Minerales Industriales”, Universidad de Antofagasta.

28. J. García Guinea y J. Martínez Friasm, (2008),” Recursos Minerales de España”, España. Editorial RAYCAR, S.A.

29. Jean Louis Salager, (1998) “Adsorción - Mojabilidad”.

30. José Miguel Martín Martínez, (1990) “Adsorción Física de Gases y Vapores por Carbones”.

31. Lazo, J., Navarro, A., Sun-Kou, M., Llanos, B. Rev. Soc. Quím. Perú, 2007, 73, 3, 166-170.

32. Madejota J. y Komadel P. (2001) Revista “Clays and Clay Minerals”

33. María C. Valentinuzzi, Héctor Jorge Sánchez, (2008), UNC, Universidad Nacional de Córdova, Facultad de Matemática, Astronomía y Física.

34. María del Rosario Sun Kou, José Inga, Abel Gutarra (2011), “La cantidad de contaminantes textiles”. Perú.

35. Masciareli, Stancich, Stoppani, (2011) “Distribución de Macro y Micro Poros”. Universidad Tecnológica Nacional – Argentina

36. Miguel Alcaraz Baños (2004) “Elementos Básicos en los Equipos Y Haces de Rayos X”.

37. Nestor Barillas, Mairet Córcega, (2006), “Muestreo de aguas Residuales e Industriales”.

38. P. Gracia, (2001). “Radar de subsuelo. Evaluación para aplicaciones en arqueología y en patrimonio histórico-artístico”.

39. Park, H; Tavlarides, L (2008) “Adsorption of Chromium (VI) from Aqueous Solutions Using an Imidazole Functionalized Adsorbent” Ind. Eng. Chem.

Res., 2008, DOI: 10.1021/ie7017096. Publication Date

40. Quer-Brossa, S. (1983). Toxicología Industrial. Barcelona. España. Edit.

Salvat S.A.

41. Quispe R.M. y Tello R. R. (2001). “Estudio de caracterización y usos industriales potenciales de arcilla esmectíticas de la mina Santa Fe S.A.”

42. Revista Daphnia N° 23, (2000) “Reducción de tóxicos en el textil”.

43. Saad, A.K. (1995). “Adsortion of chromium (III), chromium (VI) and silver (I) on bentonita”. Waste Management, Vol. 15 N0.4, p.271.

44. Sandra Lidia Zambrano Fajardo, (2010) Corpoamazonia, “Protocolo para toma de Muestras de Aguas Residuales”.

45. Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, (2000) “Análisis de Agua - Determinación de Grasas y Aceites Recuperables en Aguas Naturales, Residuales y Residuales Tratadas - Método De Prueba”.

46. Slavee y Peckering (1998) “Ciencia y Tecnología para el Desarrollo”

(CYTED).

47. Smith J.M. (1987); “Ingeniería de la cinética química”; México. Compañía Editorial Continental;

48. Son Kou et-al. (1998) Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) 49. Singer, Sonja S. (1976) “Cerámica”, Bilbao – España. Ed. Urmo. S.A. de

ediciones.

50. Stanley E. Manahan (1990),” Introducción a la química ambiental”, Primera Edición, Editorial Reverté, S.A.

51. Sun Mou, Apolaya, Balvín, y Neira, (2000) “Procesos para el desarrollo de tratamiento de aguas residuales de una planta galvánica de cromo”.

Universidad Nacional de Ingeniería, Lima-Perú.

52. Treybal R. (1986); “Operaciones de transferencia de masa”; México. Ed.

McGraw Hill; 2da ed.

53. Tuesta, Erika; Vivas, Magaly; Sun, Rosario; Gutarra, Abel, (2005)

“Modificación Química de Arcillas y su Aplicación en la Retención de Colorantes”

PAGINAS WEB

54. http://cidta.usal.es/cursos/ETAP/modulos/libros/Caracteristicas.PDF fecha de acceso

55. http://www.ehu.eus/imacris/PIE06/web/images/IRnumerado.png

56. http://facultad.bayamon.inter.edu/rrey/CHEM%204160/Cap%C3%ADtulo

%2013%20Introduccion%20a%20la%20Espectrometria%20de%20absorci on%20molecular%20UVVisible_files/slide0006_image028.gif

57. http://tomaslasarte.wikispaces.com/file/view/Filosilicatos.pdf/73197347

58. http://www.icdd.com/translation/esp/about.htmhttp://www.uantof.cl/salares/

Fichas/Bentonita.pdf

59. http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Leccion3.PropiedadesArcillas.pdf

Documento similar