{"id":132293,"date":"2015-06-10T09:07:31","date_gmt":"2015-06-10T08:07:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/remtavares\/?p=132293"},"modified":"2015-06-10T09:07:31","modified_gmt":"2015-06-10T08:07:31","slug":"tratamiento-de-aguas-de-vertederos-mediante-oxidacion-electroquimica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/remtavares\/2015\/06\/10\/132293","title":{"rendered":"Tratamiento de aguas de vertederos mediante oxidaci\u00f3n electroqu\u00edmica"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000;\">Esta noticia hace referencia a un reciente art\u00edculo publicado por investigadores de la Universidad Aut\u00f3noma de Madrid junto con investigadores de la Universidad Estatal de Campinas, universidad brasile\u00f1a (Silveira y col. Environ Sci Pollut Res (2015) 22:5831<\/span><span style=\"color: #000000;\">\u2013<\/span><span style=\"color: #000000;\">5841).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Este grupo de investigadores ha estudiado el tratamiento de aguas de vertederos mediante oxidaci\u00f3n electroqu\u00edmica obteniendo unos resultados notables cuando el sistema se encontr\u00f3 optimizado.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Patricia Garc\u00eda-Mu\u00f1oz, Ingenier\u00eda Qu\u00edmica, Universidad Aut\u00f3noma de Madrid<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><!--more--><span style=\"color: #000000;\">Los principales problemas del agua de los vertederos son la presencia de contaminantes org\u00e1nicos (o una elevada demanda qu\u00edmica de ox\u00edgeno, DQO) y la presencia de amonio. Esta \u00faltima, estimula el crecimiento de algas acelerando la eutrofizaci\u00f3n del medio lo que conlleva a una disminuci\u00f3n de la concentraci\u00f3n de O<\/span><sub><span style=\"color: #000000;\">2<\/span><\/sub><span style=\"color: #000000;\"> disuelto y con ello a un aumento de la toxicidad del mismo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Adem\u00e1s, estas aguas presentan composiciones muy complejas y son dif\u00edciles de tratar mediante m\u00e9todos convencionales tales como degradaci\u00f3n biol\u00f3gica, oxidaci\u00f3n qu\u00edmica, precipitaci\u00f3n qu\u00edmica, coagulaci\u00f3n-floculaci\u00f3n, adsorci\u00f3n con carb\u00f3n activo o procesos de membrana pues presentan desventajas como la formaci\u00f3n de lodos, su baja eficiencia y su alta sensibilidad a vol\u00famenes y concentraci\u00f3n de contaminantes. Una alternativa para tratar dichas aguas de vertedero la constituyen los procesos de oxidaci\u00f3n avanzada (AOPs) y entre ellos los <\/span><em><span style=\"color: #000000;\">procesos electroqu\u00edmicos <\/span><\/em><span style=\"color: #000000;\">ya que no producen lodos y presentan costes de operaci\u00f3n bastante bajos si el proceso est\u00e1 optimizado.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Las aguas procedentes del vertedero municipal de Limeira, San Pablo (Brasil) se trataron en un sistema continuo con recirculaci\u00f3n. Para este estudio se emple\u00f3 un \u00e1nodo estable recubierto con Ti\/TiO<\/span><sub><span style=\"color: #000000;\">2<\/span><\/sub><span style=\"color: #000000;\"> y RuO<\/span><sub><span style=\"color: #000000;\">2<\/span><\/sub><span style=\"color: #000000;\">. Para optimizar las condiciones de tratamiento electroqu\u00edmico se emple\u00f3 una metodolog\u00eda de superficie de respuesta, Box-Behnken ya que reduce el n\u00famero de ensayos y los costes asociados a los experimentos. En la optimizaci\u00f3n se estudi\u00f3 el efecto de 3 variables: densidad de corriente, tiempo de tratamiento y dosis del electrolito (NaCl y Na<\/span><sub><span style=\"color: #000000;\">2<\/span><\/sub><span style=\"color: #000000;\">SO<\/span><sub><span style=\"color: #000000;\">4<\/span><\/sub><span style=\"color: #000000;\">). Al aplicar las condiciones \u00f3ptimas a las aguas reales de vertedero se obtuvo 55 % de eliminaci\u00f3n de DQO y 71% de eliminaci\u00f3n de amonio.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Durante el transcurso de la oxidaci\u00f3n electroqu\u00edmica la eliminaci\u00f3n de los contaminantes presentes en dichas aguas se debi\u00f3 principalmente a la oxidaci\u00f3n indirecta, utilizando Cl<\/span><sub><span style=\"color: #000000;\">2<\/span><\/sub><span style=\"color: #000000;\">\/hipoclorito procedente de la oxidaci\u00f3n an\u00f3dica del Cl<\/span><sub><span style=\"color: #000000;\">2<\/span><\/sub><span style=\"color: #000000;\"> presente en el agua del lixiviado. La eliminaci\u00f3n de contaminantes mejor\u00f3 cuando la densidad de corriente aument\u00f3 probablemente debido a la activaci\u00f3n del Cl<\/span><sub><span style=\"color: #000000;\">2<\/span><\/sub><span style=\"color: #000000;\"> formado. No obstante, la eliminaci\u00f3n de amonio estuvo favorecida por la presencia del electrolito (NaCl) pues con una densidad de corriente muy baja se gener\u00f3 hipoclorito capaz de oxidar el amonio del medio.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">El estudio reflej\u00f3 la posibilidad de emplear este tratamiento para tratar aguas de vertederos ya que la regeneraci\u00f3n de las aguas residuales constituye uno de los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad actual.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esta noticia hace referencia a un reciente art\u00edculo publicado por investigadores de la Universidad Aut\u00f3noma de Madrid junto con investigadores de la Universidad Estatal de Campinas, universidad brasile\u00f1a (Silveira y col. Environ Sci Pollut Res (2015) 22:5831\u20135841). 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