Remoción de turbidez de aguas grises mediante filtración utilizando carbón activado de cáscara de coco (Cocos nucífera)

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Gian Marco Quispe Yujra
Miryam Milagros Vera Alcázar
Florencia Beatriz Herrera Córdova
Juana Alejandrina Rojas Benites
Yessenia Danidtza Gomez Aguilar
Alvaro Nilton Herrera Villanueva
Jorge Fernando Pacompia Vega

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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Remoción de turbidez de aguas grises mediante filtración utilizando carbón activado de cáscara de coco (Cocos nucífera). (2025). Ciencia & Desarrollo, 23(2), 36-46. https://doi.org/10.33326/26176033.2024.2.2394

Referencias

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

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