Efecto de coagulación-floculación en remoción del hierro y manganeso en acuífero
DOI:
https://doi.org/10.51252/reacae.v2i1.464Palabras clave:
agua, coagulantes, floculantes, parámetrosResumen
En el distrito de Yantaló, Moyobamba, existe un acuífero que abastece de agua como servicio ambiental a la comunidad, éste presenta evidencias de alta concentración de hierro y manganeso indicando contaminación por metales pesados. El objetivo fue determinar el efecto del proceso de coagulación - floculación en la remoción del hierro (Fe) y manganeso (Mn) en el acuífero. Se hipotetizó que el proceso de coagulación - floculación favorece la remoción del hierro y manganeso, siendo la investigación aplicada, cuyo diseño fue pre experimental. El acuífero se dividió en cinco zonas, tomándose 20 muestras y se utilizó el método de Prueba de Jarras. Los resultados iniciales arrojaron que la concentración de hierro superaba los Límites Máximos Permisibles (LMP) de agua para consumo humano; después de aplicar la variable independiente las concentraciones de hierro disminuyeron hasta 0,3 mg Fe/L. Concluyendo que luego del proceso de coagulación - floculación a través de la dosis óptima de sulfato de aluminio al 1% de solución madre, los parámetros finales se mantienen dentro del rango esperado. Se propone el diseño de dosificación óptima del Coagulante - Floculante para el tratamiento convencional del agua del acuífero.
Descargas
Citas
Álvarez Bastida, C. (2018). Impacto del carácter corrosivo iónico y por dióxido de carbono del agua en materiales de acero al carbón de un sistema de abastecimiento de agua potable en el Municipio de Toluca [Universidad Autónoma del Estado de México]. http://hdl.handle.net/20.500.11799/94960
Bora, A. J., Mohan, R., & Dutta, R. K. (2018). Simultaneous removal of arsenic, iron and manganese from groundwater by oxidation-coagulation-adsorption at optimized pH. Water Supply, 18(1), 60–70. https://doi.org/10.2166/ws.2017.092
Chang-Long, F., Liu, C., YU, M.-Y., Chen, S.-Q., & Mehmood, T. (2022). Removal performance and mechanism of the dissolved manganese in groundwater using ultrafiltration coupled with HA complexation. Journal of Environmental Chemical Engineering, 10(6), 108931. https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.108931
Cruz Monzon, J. A., Padilla Guzman, M., & Azabache Liza, Y. F. (2011). Efecto del proceso de coagulación floculación, en la remoción del hierro (II), presente en las aguas de la quebrada Juninguillo, Moyobamba [Universidad Nacional de San Martín]. http://hdl.handle.net/11458/2821
Decreto Supremo N.° 031-2010-SA. (2010). Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano. Ministerio de Salud (26 de Setiembre de 2010). https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/244805-031-2010-sa
Decreto Supremo N.°015-2015-MINAM. (2015). Modifican los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y establecen dis-posiciones complementarias para su aplicación. Ministerio Del Ambiente (19 de Diciembre de 2015). https://www.minam.gob.pe/disposiciones/decreto-supremo-n-015-2015-minam/
Du, X., Liu, G., Qu, F., Li, K., Shao, S., Li, G., & Liang, H. (2017). Removal of iron, manganese and ammonia from groundwater using a PAC-MBR system: The anti-pollution ability, microbial population and membrane fouling. Desalination, 403, 97–106. https://doi.org/10.1016/j.desal.2016.03.002
Galindo Yantas, G. (2018). Determinación de la dosis óptima de sulfato de aluminio granulado tipo b en la planta de tratamiento de agua potable Yurajhuanca – emapa Pasco [Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión]. http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/347
Guillen-Rivas, J. R., Jaramillo-Cedeño, A. R., Baquerizo-Crespo, R. J., & Córdova-Mosquera, R. A. (2021). Estudio de los procesos de remoción de hierro y manganeso en aguas subterráneas: una revisión. Polo Del Conocimiento, 6(9), 1384–1407. https://doi.org/10.23857/pc.v6i9.3118
Hernández González, S., Gómez Vega, A., Juárez Yáñez, P., & Hernández Zárate, G. (2017). Determinación de hierro y manganeso en el agua subterránea del municipio de Apan, Hidalgo, México. Revista de Divulgación Científica, 5(1). http://reaxion.utleon.edu.mx/Art_Determinacion_de_hierro_y_manganeso_en_el_agua_subterranea_del_municipio_de_Apan_Hidalgo_Mexico.html#
Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. del P. (2014). Metodología de la Investigación (6th ed.). Interamericana editores, S.A.
Kang, H., Liu, Y., Li, D., & Xu, L. (2022). Study on the Removal of Iron and Manganese from Groundwater Using Modified Manganese Sand Based on Response Surface Methodology. Applied Sciences, 12(22), 11798. https://doi.org/10.3390/app122211798
PNUD. (2015). Objetivos de desarrollo sostenible - Objetivo 6: Agua Limpia y Saneamiento. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#agua-limpia-saneamiento
Ruiz Martínez, A., & Coronado Coronel, M. (2016). Tratamiento de agua subterránea mediante la utilización de ósmosis inversa para consumo familiar en el sector Chuina, Morales-San Martín-2015. Revista de Investigación Ciencia, Tecnología y Desarrollo, 2(2), 1.10. https://revistas.upeu.edu.pe/index.php/ri_ctd/article/view/621/0
Sandoval Salazar, N. R., Bravo Mori, J., & Iñapi Bardalez, E. (2020). Mejoramiento del sistema de agua potable de la localidad de Yantaló provincia de Moyobamba región San Martin [Universidad Nacional de San Martín]. http://hdl.handle.net/11458/4254
SENA. (2020). Operación y mantenimiento de tratamiento de agua residual. Servicio Nacional de Aprendizaje. https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/arbol/1000.htm
Sierra Ramírez, C. A. (2021). Calidad del agua: Evaluación y diagnóstico (1st ed.). Ediciones de la U.
Swistock, B., & William Sharpe, P. D. (2019). Iron and Manganese in Private Water Systems. In Private well water in connecticut (pp. 1–4). PennState Extension. https://extension.psu.edu/iron-and-manganese-in-private-water-systems
UNESCO. (2021). Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2021: El valor del agua (1st ed.). Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Valeriano-Mamani, J. J., & Matos-Chamorro, R. A. (2019). Influencia de la Goma de Tara (Caesalpinia spinosa) como Ayudante en el Proceso de Coagulación-Floculación para la Remoción de Turbidez de una Suspensión Artificial de Bentonita. Información Tecnológica, 30(5), 299–308. https://doi.org/10.4067/S0718-07642019000500299
Zevi, Y., Dewita, S., Aghasa, A., & Dwinandha, D. (2018). Removal of Iron and Manganese from Natural Groundwater by Continuous Reactor Using Activated and Natural Mordenite Mineral Adsorption. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 111, 012016. https://doi.org/10.1088/1755-1315/111/1/012016
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2023 Roydichan Olano-Arévalo, Angel Tuesta-Casique, Belén Azabache-Aliaga
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Los autores retienen sus derechos:
a. Los autores retienen sus derechos de marca y patente, y tambien sobre cualquier proceso o procedimiento descrito en el artículo.
b. Los autores retienen el derecho de compartir, copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente el articulo publicado en la Revista Amazónica de Ciencias Ambientales y Ecológicas (REACAE) (por ejemplo, colocarlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro), con un reconocimiento de su publicación inicial en la REACAE.
c. Los autores retienen el derecho a hacer una posterior publicación de su trabajo, de utilizar el artículo o cualquier parte de aquel (por ejemplo: una compilación de sus trabajos, notas para conferencias, tesis, o para un libro), siempre que indiquen la fuente de publicación (autores del trabajo, revista, volumen, número y fecha).