Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.creatorPire Sierra, María Carolina
dc.creatorRodríguez Sargent, Karen
dc.creatorFuenmayor Reyes, Mary
dc.creatorFuenmayor, Yubislays
dc.creatorAcevedo, Hervis
dc.creatorCarrasquero Ferrer, Sedolfo
dc.creatorDíaz Montiel, Altamira
dc.date2011-12-01
dc.identifierhttps://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/257
dc.identifier10.18359/rcin.257
dc.descriptionTannery wastewater is composed by organic components with different biodegradability levels, so it is important to know its biodegradable and inert contents to select the most appropriate treatments. The organic matter fractionation, measured as chemical oxygen demand (COD), allowed to detect the contents of a readily biodegradable COD (rbCOD), slowly biodegradable COD (sbCOD), soluble inert COD (siCOD) and particulate inert COD (piCOD), contained in three types of tannery effluents produced (dyed-soak liquor mixture, dyed-tanning mixture, and pond-stored effluent). The goal of this research was to select the best effluent based on its biodegradability and propose the most appropriate purification treatments. For this investigation a 2L-batch reactor of mixed liquor was used with 70% industrial effluent and 30% biomass. The system remained aerated during the cycle (24 h). Total and soluble COD were measured for raw wastewater and mixed liquor at the beginning and end of the process. The effluent with the highest content of biodegradable COD was the mixture effluent stored in the pond with 57.4%, formed by 33.1% rbCOD and 24.3% sbCOD, whereas the segregated mixtures showed a lesser biodegradable COD (35.8 and 34.0%, respectively). Therefore, the COD fractionation showed that a biological treatment would be more effective to treat the effluent stored in the pond, reaching 57.4% biological removal of COD. Also, results showed a post-treatment is required to remove the colloidal part from a non-biodegradable fraction (29.0% siCOD and 13.6% piCOD).en-US
dc.descriptionLos efluentes de las tenerías están conformados por componentes orgánicos con diferentes niveles de biodegradabilidad, conocer su contenido biodegradable e inerte permite seleccionar los tratamientos de depuración más adecuados. El fraccionamiento de la materia orgánica, medida como demanda química de oxígeno (DQO), permitió cuantificar el contenido de DQO fácilmente biodegradable (DQOFB), DQO lentamente biodegradable (DQOLB), DQO no biodegradable soluble (DQONBs), y DQO no biodegradable particulada (DQONBp), contenidas en tres tipos de efluentes producidos en una tenería (mezcla pelambre-teñido, mezcla curtidoteñido y el efluente almacenado en una laguna). El objetivo fue seleccionar el efluente con mejores características de biodegradabilidad y así proponer los tratamientos de depuración más adecuados. Para tal fin, se utilizó un reactor por carga de 2 L de capacidad, alimentado con 70% de efluente industrial y 30% de biomasa. El sistema permaneció aireado durante el ciclo (24 h). Se midió la DQO total y soluble del agua residual cruda y licor mezcla, al inicio y al final del proceso. Se concluyó que el efluente con mayor contenido de DQO biodegradable fue el almacenado en la laguna con 57,4%, conformado por 33,1% de DQOFB y 24,3% de DQOLB, mientras que los efluentes segregados P-T y C-T mostraron menor contenido de DQO biodegradable (35,8 y 34,0%,respectivamente). Por lo tanto, el fraccionamiento de la DQO mostró que un tratamiento biológico sería más efectivo para tratar los efluentes almacenados en la laguna, porque podría remover hasta 57,4% de DQO por vía biológica. Así mismo, los resultados mostraron que se requería de un postratamiento que removiera la parte coloidal de la fracción no biodegradable (29,0% DQONBs y 13,6% DQONBp).es-ES
dc.formatapplication/pdf
dc.formattext/html
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Militar Nueva Granadaes-ES
dc.relationhttps://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/257/67
dc.relationhttps://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/257/1895
dc.relation/*ref*/Ekama G. and Wentzel M. (2008). Biological Wastewater Treatment: Principles, Modelling and Design. Published by IWA Publishing, London, UK.
dc.relation/*ref*/Orhon D., Genceli E., and Ubay E. (1999). Characterization and modelling of activated sludge for tannery wastewater. In: Water Environment Research Vol. 71 (1), pp. 50-63. http://dx.doi.org/10.2175/106143099X121508
dc.relation/*ref*/Karahan Ö., Dogruel S., Dulekgurgen E., and Orhon D. (2008). COD fractionation of tannery wastewaters – Particle size distribution, biodegradability and modeling. In: Water Research 42, 1083-1092. http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2007.10.001
dc.relation/*ref*/Vidal G., Nieto J., Cooman K., Gajardo M., and Bornhardt C. (2004). Unhairing effluents treated by an activated sludge system. In: Journal of Hazardous Materials B112, pp. 143–149. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2004.04.004
dc.relation/*ref*/Lefebvre O., Vasudevan N., Torrijos M., Thanasekaran K., and Moletta R. (2005). Halophilic biological treatment of tannery soak liquor in a sequencing batch reactor. In: Water Research. Vol 39, pp. 1471-1480. http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2004.12.038
dc.relation/*ref*/Orhon D., Artan N., and Ates E. (1994). A description of three methods for the determination of the initial inert particulate chemical oxygen demand of wastewater. In: Journal of Chemical Technology and Biotechnology. Vol 61, Nº 1, pp. 73-80. http://dx.doi.org/10.1002/jctb.280610111
dc.relation/*ref*/Park J., Wang J., and Novotny G. (1997). Wastewater characterization for evaluation of biological phosphorus removal. In: Research Report. Vol 174, pp. 1-26.
dc.relation/*ref*/Stoop M.L.M. (2003). Water management of production systems optimised by environmentally oriented integral chain management: case study of leather manufacturing in developing countries. In: Technovation. Vol 23, pp. 265-278. http://dx.doi.org/10.1016/s0166-4972(01)00117-1
dc.relation/*ref*/Ganesh R., Balaji G., and Ramanujam R. (2006). Biodegradation of tannery wastewater using sequencing batch reactor – Respirometric assessment. In: Bioresource Technology. Vol 97. Nº 15, pp.1815-1821. http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2005.09.003
dc.relation/*ref*/Integrated Pollution Prevention and Control of the European Commission (IPPC). (2003). Reference Document on Best Available Techniques for the Tanning of Hides and Skins. European Commission.
dc.relation/*ref*/Lefebvre O., Vasudevan N., Torrijos M., Thanasekaran K., and Moletta R. (2006). Anaerobic digestión of tannery soak liquor with an aerobic post-treatment. In: Water Research. Vol 40, pp. 1492-1500. http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2006.02.004
dc.relation/*ref*/López-López A., Barrera-Fraire J., y Vallejo-Rodríguez R. (2008). Estudio comparativo entre un proceso fisicoquímico y uno biológico para tratar agua residual de rastro. In: Interciencia. Vol. 33 (7), pp. 490-496.
dc.relation/*ref*/Pire M.C., Palmero J., Araujo I., y Díaz A. (2010a). Tratabilidad del efluente de una tenería usando un reactor por carga secuencial. En: Revista Científica, FCV-LUZ. Vol XX, Nº 3, pp.284-292.
dc.relation/*ref*/Pire M.C., Palmero J., Araujo I., y Díaz A. (2010b). Tratabilidad del efluente de una tenería con presencia de cromo usando un reactor por carga secuencial. En: Revista Científica, FCV-LUZ. Vol. XX (4), pp. 390-398.
dc.relation/*ref*/Farabegoli G., Caruccí A., Majone M. and Rolle E. (2004). Biological treatment of tannery wastewater in the presence of chromium. In: Journal of Environmental Management. Vol 71, pp. 345–349. http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2004.03.011
dc.relation/*ref*/American Public Health Association (APHA-AWWA-WEF). (1998). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20th edition. American Public Health Association, Washintong.
dc.relation/*ref*/Palmero J., Pire M.C., Hernández J.L., López F.L., Rincón N.C., y Díaz A.R. (2009). Fraccionamiento de la materia orgánica de un agua residual de la industria avícola para la remoción biológica de nutrientes. En: Boletin del Centro de Investigaciones Biológicas. Vol. 43 (2), pp. 211-224.
dc.relation/*ref*/Ahn D.H., Chang W.S., and Yoon T.I. (1999). Dyestuff wastewater treatment using chemical oxidation, physical adsorption and fixed bed biofilm process. In: Process Biochem. Vol. 34, pp 429-439. http://dx.doi.org/10.1016/s0032-9592(98)00111-3
dc.relation/*ref*/INESCOP. Centro de Innovación y Tecnología (2008). Aplicación de bioensayos respirométricos en aguas de tenerías. Departamento del Medio Ambiente de INESCOP.Alicante, Espa-a.
dc.relation/*ref*/Ministerio del Ambiente de Recursos Naturales Renovables (1995). Normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos. Decreto 883. Gaceta Oficial 5021. Venezuela.
dc.relation/*ref*/Hermida-Veret S., Galisteo M., y Vi-as M. (2000). Evaluación respirométrica de la biodegradabilidad aeróbica de un efluente de curtiembre. XXVII Congresso Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental. Trabajo en extenso I-184. pp 1-7. Porto Alegre, Brasil.
dc.relation/*ref*/Ubay E., Sözen S., Orhon D., and Henze M. (1998). Respirometric analysis of activated sludge behavior – I. Assessment of the readily biodegradable substrate. In: Water Research. Vol. 32 (2), pp. 461-475 http://dx.doi.org/10.1016/S0043-1354(97)00209-1
dc.relation/*ref*/Insel H., Görgün E., Artan N., and Orhon D. (2009). Model based optimization of nitrogen removal in a full scale activated sludge plant. In: Environmental Engineering Science. Vol. 26 (3), pp. 471-479. http://dx.doi.org/10.1089/ees.2007.0272
dc.relation/*ref*/Insel G. (2007). Effects of design and aeration control parameters on simultaneous nitrification and denitrification (SNdN) performance for activated sludge process. In: Environmental engineering Science. Vol. 24 (5), pp. 675-686. http://dx.doi.org/10.1089/ees.2006.0029
dc.relation/*ref*/Palma M., y Manga J. (2005). Simulación de un sistema de fangos activados en discontinuo (SBR) para el tratamiento de aguas residuales con altos contenidos de nitrógeno. En: Ingeniería y desarrollo. Vol. 2 (18), pp. 61-71.
dc.relation/*ref*/González M., y Saldarriaga J. (2008). Remoción biológica de materia orgánica, nitrógeno y fósforo en un sistema tipo anaerobio. En: Revista EIA. Vol. 10, pp. 45-53.
dc.rightsDerechos de autor 2016 Ciencia e Ingeniería Neogranadinaes-ES
dc.sourceCiencia e Ingenieria Neogranadina; Vol. 21 No. 2 (2011); 5-19en-US
dc.sourceCiencia e Ingeniería Neogranadina; Vol. 21 Núm. 2 (2011); 5-19es-ES
dc.sourceCiencia e Ingeniería Neogranadina; v. 21 n. 2 (2011); 5-19pt-BR
dc.source1909-7735
dc.source0124-8170
dc.subjectOrganic matteren-US
dc.subjectbiodegradable CODen-US
dc.subjectinert CODen-US
dc.subjecttannery.en-US
dc.subjectDQO biodegradablees-ES
dc.subjectDQO no biodegradablees-ES
dc.subjectmateria orgánicaes-ES
dc.subjectteneríaes-ES
dc.titleBiodegradability of different fractions of wastewater produced in a tanneryen-US
dc.titleBiodegradabilidad de las diferentes dracciones de agua residual producidas en una teneríaes-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


Archivos en el ítem

ArchivosTamañoFormatoVer

No hay archivos asociados a este ítem.

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem