Remoción de turbidez de aguas grises mediante filtración utilizando carbón activado de cáscara de coco (Cocos nucífera)
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Resumen
La creciente preocupación por la calidad del agua y la sostenibilidad ambiental, ha llevado a la búsqueda de métodos efectivos para el tratamiento de aguas contaminadas, la ciudad de Tacna no es ajena a la escasez hídrica, debido a que se encuentra en una zona desértica. En este contexto, la presente investigación tuvo por objetivo utilizar carbón activado a base de cáscara de coco (Coco nucífera) para la remoción de la turbidez de aguas grises. Se utilizó un diseño completo al azar con cuatro tratamientos y tres repeticiones, los tratamientos fueron con 0 g, 10 g, 15 g y 20 g de carbón activado (C.A.), en cada prueba se empleó 100 ml de agua gris. Se analizó la remoción de la turbidez, el pH y la conductividad eléctrica. El mejor resultado de remoción de turbidez del agua gris fue de un 81.61 % con la dosis de 20 g de carbón activado. Se concluye que a medida que se aumenta la adición del carbón activado en la filtración del agua gris, disminuye el pH, la turbidez y la conductividad eléctrica obteniéndose agua tratada de mejor calidad.
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Anaya, F., Espinosa, E. N., Loayza, J. E., Zamudio, R. A., & Yáñez, M. A. (2022). Diseño de un sistema de tratamiento de aguas grises claras para reúso como agua de regadío. Revista de La Sociedad Química Del Perú, 88(1), 52–62. https://doi.org/10.37761/rsqp.v88i1.375
Blanco, H., Lara, M., Velezmoro, A. C., & Aguilar, V. H. (2014). Consumo de agua en actividades domésticas. Caso de estudio: Estudiantes de la asignatura saneamiento ambiental de la UCV. Revista de La Facultad de Ingeniería, 29(1), 51–56. https://ve.scielo.org/pdf/rfiucv/v29n1/art07.pdf
Burbano, J. L. (2015). Análisis de la reutilización de las aguas grises en edificaciones domiciliarias [Universidad de Especialidades Espíritu Santo]. In Ekp (Vol. 13). http://repositorio.uees.edu.ec/bitstream/123456789/420/1/analisis de la reutilizacion de aguas grises en edificaciones domiciliarias.pdf
Cabrera, E., León, V., Montano, A., & Dopico, D. (2016). Caracterización de residuos agroindustriales con vistas a su aprovechamiento. Centro Azúcar, 43(4), 27–35. http://scielo.sld.cu/pdf/caz/v43n4/caz03416.pdf
Cabrera, O., Bautista, C. L., Ortega, Y., Cabrera, D., & Cuello, M. (2020). Obtención de carbón activado a partir de la cáscara del coco (Cocos nucífera L) y su evaluación en la remoción de residuos líquidos coloreados. UTC, 7(3), 36–47. http://investigacion.utc.edu.ec/index.php/utciencia/article/view/321
Carriazo, J. G., Saavedra, M. J., & Molina, M. F. (2010). Propiedades adsortivas de un carbón activado y determinación de la ecuación de Langmuir empleando materiales de bajo costo. Educación Química, 21(3), 224–229. https://doi.org/10.1016/s0187-893x(18)30087-9
Chino, E., Miranda, R., & Del Castillo, C. (2019). Comportamiento agronómico del cultivo de quinua (Chenopodium quinoa willd.) con la aplicación de niveles de estiércol camélido. 6(1), 41–49. http://www.scielo.org.bo/pdf/riiarn/v6n1/v6n1_a07.pdf
Cueva, P. S., & Lazarte, D. A. (2021). Biofiltro con carbón activado de cáscara de coco para remoción de Arsénico del agua del río Tablachaca, Ancash – 2021 [Universidad César Vallejo]. In Google Académico. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/50737/Cusma_GM-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Domínguez, O., Gómez, E., Mendoza, E., Vásquez, J., Franco, Y., & Tejedor de León, A. (2017). Tratamientos de efluentes industriales mediante biomasas tropicales activadas. RIC, 3(1), 0–4. https://revistas.utp.ac.pa/index.php/ric/article/view/1692/2428
Gavrilescu, M. (2021). Water, soil, and plants interactions in a threatened environment. Water (Switzerland), 13(19), 2746. https://doi.org/10.3390/w13192746
González, C. M. I. (2013). Un futuro a favor de la protección del agua. Revista Cubana de Higiene y Epidemiología, 51(2), 126–128. http://scielo.sld.cu/pdf/hie/v51n2/hie01213.pdf
Hernández-Aguilar, H., García-Lara, C. M., Nájera-Aguilar, H., Gutiérrez-Hernández, R., Martínez-Salinas, R., & Araiza Aguilar, J. A. (2022). Evaluation of the Toxicity of Cafeteria Wastewater Treated by a Coupled System (ARFB-SD). 10(8), 1442. https://doi.org/10.3390/pr10081442
Marín-Velásquez, T. D., & Arriojas-Tocuyo, D. D. J. (2020). Remoción de turbidez de agua mediante filtración utilizando cáscara de coco (Cocos nucífera) a nivel de laboratorio. Revista ION, 33(2), 99–110. https://doi.org/10.18273/revion.v33n2-2020008
Murcia-Sarmiento, M. L., Calderón-Montoya, O. G., & Díaz-Ortiz, J. E. (2014). Impacto de aguas grises en propiedades físicas del suelo. TecnoLógicas, 17(32), 57–65. https://doi.org/10.22430/22565337.204
Njewa, J. B., & Shikuku, V. O. (2023). Recent advances and issues in the application of activated carbon for water treatment in Africa: A systematic review (2007–2022). Applied Surface Science Advances, 18(June), 100501. https://doi.org/10.1016/j.apsadv.2023.100501
Nuñez, L., Molinari, C., Paz, M., Tornello, C., Mantovano, J., & Moretton, J. (2014). Análisis de riesgo sanitario en aguas grises de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Revista Internacional de Contaminacion Ambiental, 30(4), 341–350. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-49992014000400003
Oladimeji, T. E., Odunoye, B. O., Elehinafe, F. B., Obanla, Oyinlola, R., & Odunlami, Olayemi, A. (2021). Production of activated carbon from sawdust and its efficiency in the treatment of sewage water. Heliyon, 7(1), e05960. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e05960
Oliveira, N. dos S., Ginoris, Y. P., & Ratnaweera, H. (2024). Removal of Bisphenol S (BPS) by Adsorption on Activated Carbons Commercialized in Brazil. International Journal of Environmental Research and Public Health, 21(6), 792. https://doi.org/10.3390/ijerph21060792
Pereira, E., Botini, M., & Sánchez, I. A. (2012). Utilización de columnas verticales de filtración de manta y arena como pre-tratamiento de un sistema de filtración lenta. 35(1), 40–51. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-07702012000100006
Prías, J. J., Rojas, C. A., Echeverry, N. A., Fonthal, G., & Ariza, H. (2023). Identificación de las variables óptimas para la obtención de carbón activado a partir del precursor Guadua Angustifolia Kunth. Revista de La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 35(135), 157–166. https://doi.org/10.18257/raccefyn.35(135).2011.2500
Rachid, E. B., Abderrahim, S., Hafid, A., & Souad, R. (2024). Water treatment: Aluminum sulfate, polymer, and activated carbon between efficacy and overdosing. Case of Oum Er-Rbia River, Morocco. Desalination and Water Treatment, 317(February), 100273. https://doi.org/10.1016/j.dwt.2024.100273
Ramos-Mancheno, A. (2024). Efectos del consumo de agua contaminada en la calidad de vida de las personas. Polo Del Conocimiento, 9(1), 614–632. https://doi.org/10.23857/pc.v9i1.6396
Rondón, A. Y., Castillo, L. A., & Miranda, J. (2021). Uso de la cáscara de coco (Cocos nucifera) como tratamiento del agua del medio filtrante en el campo El Salto, Venezuela. Ingeniería y Desarrollo, 38(1), 125–147. https://doi.org/10.14482/inde.38.1.628.16
Salas-Salvadó, J., Maraver, F., Rodríguez-Mañas, L., de Pipaon, M. S., Vitoria, I., & Moreno, L. A. (2020). Importancia del consumo de agua en la salud y la prevención de la enfermedad: situación actual. Nutrición Hospitalaria, 37(5), 1072–1086. https://doi.org/10.20960/nh.03160
Toi Bissang, B., Aragón-Barroso, A. J., Baba, G., González-López, J., & Osorio, F. (2024). Integrated Assessment of Heavy Metal Pollution and Human Health Risks in Waters from a Former Iron Mining Site: A Case Study of the Canton of Bangeli, Togo. Water (Switzerland), 16(3), 471. https://doi.org/10.3390/w16030471
Tolkou, A. K., Maroulas, K. N., Theologis, D., Katsoyiannis, I. A., & Kyzas, G. Z. (2024). Comparison of Modified Peels: Natural Peels or Peels-Based Activated Carbons for the Removal of Several Pollutants Found in Wastewaters. C-Journal of Carbon Research, 10(1), 22. https://doi.org/10.3390/c10010022
Torres-Lozada, P., Amezquita-Marroquín, C. P., Agudelo-Martínez, K. D., Ortiz-Benítez, N., & Martínez-Ducuara, D. S. (2018). Evaluación de la remoción de turbiedad y materia orgánica disuelta mediante la tecnología de doble filtración con carbón activado. DYNA (Colombia), 85(205), 234–239. http://www.scielo.org.co/pdf/dyna/v85n205/0012-7353-dyna-85-205-00234.pdf
Xu, X., Wu, F., Yu, Q., Chen, X., & Zhao, Y. (2022). Invisible Effect of Virtual Water Transfer on Water Quantity Conflict in Transboundary Rivers — Taking Ili River as a Case. 19(15), 8917. https://doi.org/10.3390/ijerph19158917