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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Remoción de turbiedad en agua de una fuente natural mediante coagulación/floculación usando almidón de plátano]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This work presents the analysis of turbidity removal in water from a natural source, via coagulation/ flocculation using plantain starch. A random factorial experimental design was formulated with four variable factors: pH, coagulant dose, rapid mixing speed and slow mixing speed. The jar test was carried out in order to determine the optimal values of such factors. The plantain starch is proper as flocculation aid, although its sedimentation is slow. The best turbidity removal corresponds to: pH of 5, a 50:50 weigh percent for the alum sulfate/plantain starch combination, fast mixing speed of 150rpm and slow mixing speed of 20rpm.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Neste trabalho se estuda a remoção da turbidez de água de uma fonte natural, utilizando a coagulação/ floculação com amido de banana. Foi proposto um desenho experimental fatorial aleatorio de quatro factores: pH, dose de coagulante, velocidade de mistura rápida e velocidade de mistura lenta. Foram realizados testes, "jar test", para determinar os valores ótimos de tais fatores. O amido de banana mostra que é efetivo como apoio para floculação, não obstante a sedimentação foi lenta. A melhor eficiência de remoção de turbidez foi obtida para os seguintes valores: pH de 5, percentagem em massa de mistura de sulfato de alumínio/ amido de banana de 50:50, velocidade de mistura rápida de 150rpm, e velocidade de mistura lenta de 20rpm.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">   <font size="4">       <center><b>Remoci&oacute;n de turbiedad en agua de una fuente natural mediante    <br> coagulaci&oacute;n/floculaci&oacute;n usando almid&oacute;n de pl&aacute;tano</b></center></font> 		     <p align="center">Daniela Trujillo; Luisa Fernanda Duque; Juan Sebasti&aacute;n Arcila; Alejandro Rinc&oacute;n<sup>*</sup>; Sebasti&aacute;n Pacheco;    <br> Oscar Fernando Herrera.</p> 	     <p align="center">Programa de Ingenier&iacute;a Ambiental. Universidad Cat&oacute;lica de Manizales, Carrera 23 No 60-63,    <br> bloque E, Manizales, Colombia.    <br> <sup>*</sup><a href="mailto:arincons@ucm.edu.co">arincons@ucm.edu.co</a></p>       <p align="right"><i>Fecha Recepci&oacute;n: 18 de mayo de 2013    <br> Fecha Aceptaci&oacute;n: 06 de mayo de 2014</i></p>   <hr>  <font size="3">    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><left>Resumen</left></b></p></font>      <p align="justify">En este trabajo se analiza la remoci&oacute;n de turbiedad en agua proveniente de una fuente natural, mediante coagulaci&oacute;n/floculaci&oacute;n, usando almid&oacute;n de pl&aacute;tano. Se plante&oacute; un dise&ntilde;o experimental factorial aleatorio de cuatro factores variables, a saber: pH, dosis de coagulante, velocidad de mezcla r&aacute;pida y velocidad de mezcla lenta. Se realizaron pruebas de jarras para determinar los valores &oacute;ptimos de dichos factores. El almid&oacute;n de pl&aacute;tano muestra ser adecuado como ayuda de floculaci&oacute;n, aunque se present&oacute; una sedimentaci&oacute;n lenta. La mejor eficiencia de remoci&oacute;n de turbiedad se obtuvo para los siguientes valores de los factores: pH de 5, 50:50 porcentaje en peso de la combinaci&oacute;n sulfato de aluminio/almid&oacute;n de pl&aacute;tano, velocidad de mezcla r&aacute;pida de 150rpm, velocidad de mezcla lenta de 20rpm.</p> 	     <p align="justify"><i><b>Palabras clave:</b> coagulaci&oacute;n, tratamiento primario avanzado, pol&iacute;mero, sedimentaci&oacute;n.</i></p>  <font size="3">      <p><b>    <center>Turbidity removal in a water sample from a natural source    <br> via coagulation/flocculation using plantain starch</center></b></p></font>  <font size="3">      <p><b><left>Abstract</left></b></p></font> 	     <p align="justify">This work presents the analysis of turbidity removal in water from a natural source, via coagulation/ flocculation using plantain starch. A random factorial experimental design was formulated with four variable factors: pH, coagulant dose, rapid mixing speed and slow mixing speed. The jar test was carried out in order to determine the optimal values of such factors. The plantain starch is proper as flocculation aid, although its sedimentation is slow. The best turbidity removal corresponds to: pH of 5, a 50:50 weigh percent for the alum sulfate/plantain starch combination, fast mixing speed of 150rpm and slow mixing speed of 20rpm.</p>      <p align="justify"><i><b>Keywords:</b> coagulation, advanced primary treatment, polymer, sedimentation.</i></p>  <font size="3">      <p><b>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center>Remo&ccedil;&atilde;o de turbidez em &aacute;gua de uma fonte natural    <br> utilizando a coagula&ccedil;&atilde;o/flocula&ccedil;&atilde;o com amido de banana</center></b></p></font>  <font size="3">      <p><b><left>Resumo</left></b></p></font> 	     <p align="justify">Neste trabalho se estuda a remo&ccedil;&atilde;o da turbidez de &aacute;gua de uma fonte natural, utilizando a coagula&ccedil;&atilde;o/ flocula&ccedil;&atilde;o com amido de banana. Foi proposto um desenho experimental fatorial aleatorio de quatro factores: pH, dose de coagulante, velocidade de mistura r&aacute;pida e velocidade de mistura lenta. Foram realizados testes, &quot;jar test&quot;, para determinar os valores &oacute;timos de tais fatores. O amido de banana mostra que &eacute; efetivo como apoio para flocula&ccedil;&atilde;o, n&atilde;o obstante a sedimenta&ccedil;&atilde;o foi lenta. A melhor efici&ecirc;ncia de remo&ccedil;&atilde;o de turbidez foi obtida para os seguintes valores: pH de 5, percentagem em massa de mistura de sulfato de alum&iacute;nio/ amido de banana de 50:50, velocidade de mistura r&aacute;pida de 150rpm, e velocidade de mistura lenta de 20rpm.</p>      <p align="justify"><i><b>Palavras-chave:</b> coagula&ccedil;&atilde;o, tratamento prim&aacute;rio avan&ccedil;ado, pol&iacute;mero, sedimenta&ccedil;&atilde;o.</i></p>  <hr>      <p align="justify"><b>Citar como:</b> Trujillo D, Duque LF, Arcila JS, Rinc&oacute;n A, Pacheco S, Herrera OF. Remoci&oacute;n de turbiedad en agua de una fuente natural mediante coagulaciÃ³n/floculaci&oacute;n usando almid&oacute;n de pl&aacute;tano. rev.ion. 2014;27(1):17-34.</p>  <hr>  <font size="3">		     <p><b><left>Introducci&oacute;n</left></b></p></font>      <p align="justify">En el tratamiento de agua residual o tratamiento por potabilizaci&oacute;n de agua para consumo dom&eacute;stico, el uso de polielectrolitos en uni&oacute;n con coagulantes met&aacute;licos presenta grandes beneficios: i) se produce un floc cuya sedimentaci&oacute;n es r&aacute;pida, y ii) se puede reducir el gasto de coagulante, para el caso de ciertos tipos de aguas tratadas. Los polielectrolitos se pueden clasificar en sint&eacute;ticos y naturales, cada uno de los cuales se discute a continuaci&oacute;n: i) los polielectrolitos sint&eacute;ticos son compuestos de tipo org&aacute;nico, obtenidos por v&iacute;a qu&iacute;mica a partir de derivados del carb&oacute;n y del petr&oacute;leo, ii) los polielectrolitos naturales son pol&iacute;meros generados por reacciones bioqu&iacute;micas naturales, ya sea en plantas o animales, y pueden ser prote&iacute;nas, carbohidratos y polisac&aacute;ridos &#91;1&#93;.    <br> Actualmente, los pol&iacute;meros sint&eacute;ticos (polielectrolitos) son muy usados para coagulaci&oacute;n y floculaci&oacute;n en tratamiento de aguas residuales. Entre los pol&iacute;meros m&aacute;s usados est&aacute;n la poliacrilamida, el &aacute;cido poliacr&iacute;lico y varios pol&iacute;meros cati&oacute;nicos. Sin embargo, tienen las siguientes desventajas: i) su costo es elevado para los pa&iacute;ses de Am&eacute;rica Latina, teniendo en cuenta que debe ser importado, ii) su costo sufre incrementos debido al aumento de los costos de las reservas de petr&oacute;leo, iii) tiene muy baja biodegradabilidad en suelo y en agua, y iv) los mon&oacute;meros residuales tienen alto nivel de toxicidad &#91;2,3,4&#93;. De hecho, su elevado costo hace que su uso en Am&eacute;rica Latina sea limitado. En contraste, los polielectrolitos naturales son de bajo costo, su grado de toxicidad es bajo y tienen buena biodegradabilidad &#91;1,2,3&#93;. As&iacute;, se ha despertado un inter&eacute;s cada vez mayor en desarrollar floculantes que sean biodegradables y que sean basados en productos naturales. Algunos de estos son: almid&oacute;n modificado, celulosa, y polisac&aacute;ridos bacteriales &#91;1,2,3&#93;.    <br> El uso del almid&oacute;n natural en combinaci&oacute;n con coagulantes inorg&aacute;nicos es una alternativa que permite disminuir el consumo de pol&iacute;meros sint&eacute;ticos utilizados como ayudantes de coagulaci&oacute;n y floculaci&oacute;n (polielectrolitos), reduciendo as&iacute; los costos en plantas de tratamiento de lixiviados o aguas residuales &#91;4&#93;. El almid&oacute;n y sus derivados han demostrado ser muy &uacute;tiles para floculaci&oacute;n de part&iacute;culas minerales ultrafinas y metales de hierro &#91;5&#93;.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> En el trabajo de Ortega &#91;6&#93;, se propone una metodolog&iacute;a de coagulaci&oacute;n/floculaci&oacute;n (CF) de lixiviados utilizando almid&oacute;n de pl&aacute;tano. Esta metodolog&iacute;a comprende: i) la modificaci&oacute;n de almid&oacute;n de pl&aacute;tano utilizando entrecruzamiento con trimetafosfato de sodio, ii) la CF con sulfato de aluminio y almid&oacute;n modificado como ayudas de coagulaci&oacute;n y floculaci&oacute;n, respectivamente, iii) el an&aacute;lisis de diferentes mezclas de almid&oacute;n modificado y sulfato de aluminio.    <br> En el trabajo realizado por Laines &#91;4&#93; se estudi&oacute; la remoci&oacute;n de materia org&aacute;nica presente en un lixiviado de un relleno sanitario mediante CF. Se evalu&oacute; la efectividad de cuatro mezclas distintas de almid&oacute;n de pl&aacute;tano, sulfato de aluminio y arcillas. Se utiliz&oacute; tambi&eacute;n sulfato de aluminio y cloruro f&eacute;rrico puros con el fin de comparar la efectividad de las cuatro mezclas. Se consideraron seis concentraciones diferentes de las mezclas, a saber: 75, 150, 225, 300, 375mg/L. Se realiz&oacute; acidificaci&oacute;n y neutralizaci&oacute;n del lixiviado como un pre-tratamiento anterior a la CF. Se realiz&oacute; la prueba de jarras, y se midieron turbiedad, color, demanda qu&iacute;mica de ox&iacute;geno (DQO), pH, s&oacute;lidos suspendidos totales (SST) y conductividad. La mejor remoci&oacute;n de turbiedad para dosis de 75mg/L se obtuvo con sulfato de aluminio, seguido por la mezcla LASA55, con porcentajes de remoci&oacute;n de 94 y 90&#37;, respectivamente, donde la mezcla LASA55 corresponde a 50&#37; de almid&oacute;n de pl&aacute;tano, 50&#37; de aluminio y 0 &#37; de arcilla. La mejor remoci&oacute;n de color para dosis de 75mg/L se obtuvo con cloruro f&eacute;rrico, seguido por sulfato de aluminio y seguido por la mezcla LASA55, respectivamente, con porcentajes de remoci&oacute;n de 60, 44 y 42&#37;, respectivamente. La mejor remoci&oacute;n de DQO se obtuvo con cloruro f&eacute;rrico y sulfato de aluminio, seguido por la mezcla LASAR 23530, donde la mezcla LASAR 23530 corresponde a 35&#37; de almid&oacute;n de pl&aacute;tano, 35&#37; de aluminio, y 30&#37; de arcilla. La remoci&oacute;n de DQO por las mezclas de almid&oacute;n fue pobre. La raz&oacute;n de esto se explica a continuaci&oacute;n. Las mezclas basadas en almid&oacute;n s&oacute;lo remueven la fracci&oacute;n particulada de DQO y no la fracci&oacute;n disuelta. En contraste, el cloruro f&eacute;rrico y el sulfato de aluminio causan una oxidaci&oacute;n qu&iacute;mica de la materia org&aacute;nica disuelta, al generar una reducci&oacute;n significativa del pH.    <br> En el trabajo de Dogu y Arol &#91;5&#93; se considera la remoci&oacute;n de minerales de feldespato, mediante floculaci&oacute;n usando almid&oacute;n. Se us&oacute; almid&oacute;n de ma&iacute;z como floculante, y NaOH y HCl para ajustar el pH. La adsorci&oacute;n de almid&oacute;n por el feldespato es menor que la adsorci&oacute;n por minerales color oscuro (DCM). La adsorci&oacute;n de almid&oacute;n es &oacute;ptima para pH en el rango 3-6. Se concluy&oacute; que los DCM tienen afinidad por el almid&oacute;n, y pueden ser removidos por floculaci&oacute;n con almid&oacute;n.    <br> En otro trabajo &#91;7&#93; se analiz&oacute; la floculaci&oacute;n de suspensiones de caol&iacute;n mediante almid&oacute;n modificado. Se us&oacute; un almid&oacute;n modificado cati&oacute;nicamente por un proceso de oxidaci&oacute;n. Se us&oacute; poliacrilato de sodio de bajo peso molecular como agente dispersor que facilita la floculaci&oacute;n. Se analiz&oacute; la remoci&oacute;n de turbiedad, mediante un sensor de fibra &oacute;ptica. Se analiz&oacute; el efecto de la temperatura y la fuerza i&oacute;nica. Se encontr&oacute; lo siguiente: i) el almid&oacute;n mostr&oacute; ser efectivo como floculante en un rango de temperatura de 23 a 50&deg;C, incluso en bajas concentraciones, ii) el almid&oacute;n en general present&oacute; menos efectividad cuando la suspensi&oacute;n de caol&iacute;n era pretratada con poli acrilato de sodio, iii) el efecto de la temperatura sobre la floculaci&oacute;n fue significativa solamente para algunas concentraciones de sal y de poliacrilato de sodio. Las mediciones de adsorci&oacute;n indicaron que el almid&oacute;n utilizado lograba la floculaci&oacute;n del caol&iacute;n mediante un mecanismo de formaci&oacute;n de puente.    <br> En Colombia, el pl&aacute;tano que no est&aacute; en buenas condiciones generalmente es desechado, de modo que puede usarse para procesos de CF. En este trabajo se considera una muestra de agua proveniente de una fuente natural de agua del Cerro de Oro de la ciudad de Manizales (Manizales, Colombia), cerca de la entrada a la planta de potabilizaci&oacute;n de agua de Niza. Considerando esta muestra de agua, se estudia la remoci&oacute;n de turbiedad mediante CF, usando almid&oacute;n de pl&aacute;tano como ayuda de floculaci&oacute;n. Se utiliza pl&aacute;tano de malas condiciones, de modo que no sirve para consumo humano, y que de otra forma ser&iacute;a desechado. Se pretende: i) analizar la eficiencia del almid&oacute;n de pl&aacute;tano para el tratamiento de la muestra de agua por CF, ii) comparar la eficiencia de distintas cantidades de sulfato de aluminio y almid&oacute;n de pl&aacute;tano. El beneficio es estudiar la posibilidad de generar una disminuci&oacute;n del uso de sulfato de aluminio.    <br> En otros estudios &#91;4&#93; se menciona: i) la utilizaci&oacute;n de pol&iacute;meros sint&eacute;ticos y de coagulantes inorg&aacute;nicos como sulfato de aluminio y cloruro f&eacute;rrico representan altos costos para los pa&iacute;ses en v&iacute;as en desarrollo, como los pa&iacute;ses de Am&eacute;rica Latina, ii) la viabilidad de las mezclas naturales all&iacute; estudiadas implica la posibilidad de reducir la cantidad de coagulantes inorg&aacute;nicos como sulfato de aluminio y cloruro f&eacute;rrico, y de pol&iacute;meros sint&eacute;ticos, iii) las mezclas naturales all&iacute; utilizadas son de bajo costo en comparaci&oacute;n con los coagulantes inorg&aacute;nicos como sulfato de aluminio y cloruro f&eacute;rrico, y de pol&iacute;meros sint&eacute;ticos. Adem&aacute;s, en lo reportado por Guzm&aacute;n LE, Garc&iacute;a R &#91;8&#93; se menciona: i) el empleo de materiales naturales puede reducir el uso de sales f&eacute;rricas y pol&iacute;meros sint&eacute;ticos, generando una reducci&oacute;n en los costos de tratamiento si se dispone de ellos a nivel local, ii) el empleo de pol&iacute;meros naturales genera un menor volumen de lodos en comparaci&oacute;n con el sulfato de aluminio. Por tanto, el presente trabajo tiene como beneficio dar un primer paso hacia la reducci&oacute;n del uso de coagulantes inorg&aacute;nicos como el sulfato de aluminio, lo cual a su vez es una posibilidad para lograr ahorro econ&oacute;mico.</p>      <p align="justify"><b>Los pol&iacute;meros</b>    <br> El almid&oacute;n es un pol&iacute;mero natural. Los pol&iacute;meros resultan de mon&oacute;meros que se acoplan, dando lugar a un alto peso molecular en el intervalo 10<sup>4</sup> a 10<sup>6</sup>Da &#91;9&#93;. Los pol&iacute;meros tienen diferente peso molecular, estructura, composici&oacute;n, y tipo de carga. La cantidad de carga depende de las caracter&iacute;sticas de la ionizaci&oacute;n de cada grupo funcional, la copolimerizaci&oacute;n y la substituci&oacute;n de grupos en caso presentarse dicha substituci&oacute;n.    <br> Los polielectrolitos (pol&iacute;meros) tienen tres tipos de acciones &#91;4&#93;: i) coagulaci&oacute;n, causando una disminuci&oacute;n de la carga de las part&iacute;culas, que es el caso de los polielectrolitos cati&oacute;nicos, ii) formaci&oacute;n de puentes entre part&iacute;culas, que es el caso de pol&iacute;meros ani&oacute;nicos y pol&iacute;meros no i&oacute;nicos, iii) coagulaci&oacute;n-formaci&oacute;n de puentes, que es el caso de polielectrolitos cati&oacute;nicos de alto peso molecular. Los pol&iacute;meros de alto peso molecular son efectivos para inducir floculaci&oacute;n &#91;9&#93;. Estos pol&iacute;meros forman colas que conectan varias part&iacute;culas mediante puentes. As&iacute;, se supera el efecto de las fuerzas de repulsi&oacute;n entre part&iacute;culas cargadas negativamente &#91;10&#93;. Generalmente, la efectividad de la floculaci&oacute;n mejora con el peso molecular del pol&iacute;mero, ya que esto implica la formaci&oacute;n de fl&oacute;culos m&aacute;s largos. Sin embargo, una concentraci&oacute;n muy alta de pol&iacute;mero puede degradar la floculaci&oacute;n porque en este caso cada mol&eacute;cula de pol&iacute;mero se pega sobre una sola part&iacute;cula, de modo que no se forman los puentes &#91;9&#93;.    <br> Los pol&iacute;meros disueltos generalmente tienen una alta viscosidad, de modo que se debe usar agitaci&oacute;n mec&aacute;nica para disolver el pol&iacute;mero en el agua. La intensidad del mezclado debe ser tal que se logre la dispersi&oacute;n, pero sin degradar los fl&oacute;culos. La efectividad del pol&iacute;mero depende de su concentraci&oacute;n, carga, peso molecular, pero tambi&eacute;n depende de las caracter&iacute;sticas del agua a tratar y los par&aacute;metros del proceso &#91;9&#93;.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Los pol&iacute;meros naturales se producen como resultado de reacciones bioqu&iacute;micas ocurridas en plantas y animales. Los que muestran mayor efectividad y tienen mayor potencial para ser usados en plantas de tratamiento son: los almidones, los compuestos alg&iacute;nicos y los derivados de la tuna o nopal. Una gran ventaja de los pol&iacute;meros naturales es su baja toxicidad. Los almidones tienen la desventaja de que a partir de ellos es dif&iacute;cil obtener compuestos solubles en agua &#91;1&#93;. Sin embargo, se han obtenido resultados favorables usando pol&iacute;meros naturales sin utilizar modificaci&oacute;n del almid&oacute;n. Por ejemplo, algunas especies de cactus han sido utilizadas como coagulantes para tratamiento de aguas, como el Opuntia y el Cactus latifaria. Su preparaci&oacute;n consiste de secado y pulverizado, sin utilizar ninguna modificaci&oacute;n del almid&oacute;n &#91;11&#93;. En otra ocasi&oacute;n se estudi&oacute; la remoci&oacute;n de s&oacute;lidos suspendidos y turbiedad, presente en lixiviados de un relleno sanitario de la ciudad de Tunja (Colombia), mediante coagulaci&oacute;n floculaci&oacute;n usando muc&iacute;lago del cactus Opuntia ficus &#91;12&#93;. Se utilizaron dos m&eacute;todos de tratamiento: coagulaci&oacute;n/floculaci&oacute;n y electrocoagulaci&oacute;n. El muc&iacute;lago del cactus se utiliz&oacute; como agente coagulante. El muc&iacute;lago se extrajo utilizando el siguiente m&eacute;todo: maceraci&oacute;n del par&eacute;nquima con agua en medio &aacute;cido, medio neutro y medio b&aacute;sico; filtraci&oacute;n y centrifugaci&oacute;n. La eficiencia de los dos m&eacute;todos de tratamiento se evalu&oacute; mediante la medici&oacute;n de la remoci&oacute;n de la turbidez del lixiviado. Se estudiaron los siguientes factores variables: proporci&oacute;n de muc&iacute;lago a lixiviado, pH, y segmento de la celda electroqu&iacute;mica.</p>      <p align="justify"><b>El almid&oacute;n</b>    <br> El almid&oacute;n se puede obtener a partir de frutas y granos, por ejemplo el pl&aacute;tano y el arroz &#91;6&#93;. El principal componente del fruto de pl&aacute;tano es el almid&oacute;n. El pl&aacute;tano en su etapa biche tiene un gran porcentaje de almid&oacute;n, entre 60 y 70&#37;, de modo que funciona como un excelente floculizante &#91;4&#93;. De acuerdo con el trabajo de Ortega &#91;6&#93;, los componentes del pl&aacute;tano en orden de mayor a menor porcentaje son: almid&oacute;n, humedad, fibra, l&iacute;pidos, prote&iacute;nas y cenizas.    <br> El almid&oacute;n es una mezcla de glucanos, ya que cada part&iacute;cula insoluble de almid&oacute;n involucra principalmente amilasa y amilopectina. El almid&oacute;n se localiza en el interior de las c&eacute;lulas vegetales, formando part&iacute;culas insolubles. La amilasa es un pol&iacute;mero lineal, mientras que la amilopectina es un pol&iacute;mero altamente ramificado &#91;6&#93;. En la literatura se mencionan algunos valores del contenido de amilosa y amilopectina en el almid&oacute;n de pl&aacute;tano: i) en &#91;6&#93;, se mencionan 11g de amilosa por 100g de almid&oacute;n, y 89g de amilopectina por 100g de almid&oacute;n, lo cual corresponde con la afirmaci&oacute;n de que la amilopectina es el componente mayoritario del almid&oacute;n &#91;13&#93;, ii) en &#91;14&#93; se menciona que la amilopectina constituye aproximadamente 70- 80&#37; del almid&oacute;n, iii) en &#91;6&#93; se menciona un dato de 42,4g de amilosa por cada 100g de almid&oacute;n, iv) en &#91;13&#93; se menciona que cerca del 36,2&#37; del almid&oacute;n de pl&aacute;tano corresponde a amilosa, componente que le confiere caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas especiales como la tendencia a producir geles m&aacute;s firmes y claros.    <br> De acuerdo con el trabajo de Ortega &#91;6&#93;, el almid&oacute;n en su forma nativa tiene propiedades gelificantes y espesantes, lo cual es muy &uacute;til para regular y estabilizar la textura en procesos de manufactura. En ocasiones, el pl&aacute;tano es desechado en procesos de manufactura por no cumplir normas y est&aacute;ndares de calidad. Sin embargo, las propiedades gelificantes y espesantes se pueden mejorar por modificaci&oacute;n de la estructura qu&iacute;mica. En el trabajo de Ortega &#91;6&#93; se propone el uso de la t&eacute;cnica de entrecruzamiento con trimetafosfato de sodio, para la modificaci&oacute;n del almid&oacute;n de pl&aacute;tano. La adsorci&oacute;n del almid&oacute;n mejora con valores bajos de pH. El almid&oacute;n tiene carga negativa, y el pH bajo implica carga positiva de los sitios superficiales, favoreciendo la adsorci&oacute;n del almid&oacute;n. A altos pH, los sitios superficiales tienen carga negativa, degradando la adsorci&oacute;n del almid&oacute;n. Sin embargo, el almid&oacute;n puede presentar afinidad espec&iacute;fica hacia ciertos minerales, en cuyo caso el efecto del pH es despreciable y se puede considerar un pH alto. Una concentraci&oacute;n muy alta de almid&oacute;n puede degradar la efectividad de la floculaci&oacute;n. Esto se debe a que en este caso el almid&oacute;n cubre completamente las superficies de las part&iacute;culas previniendo la formaci&oacute;n de puentes entre ellas &#91;5&#93;.</p>      <p align="justify"><b>El proceso de coagulaci&oacute;n/floculaci&oacute;n</b>    <br> El proceso de coagulaci&oacute;n/floculaci&oacute;n (CF) se usa generalmente para remover s&oacute;lidos suspendidos del agua, ya sea agua que se someter&aacute; a proceso de potabilizaci&oacute;n o agua residual. Las ayudas de coagulaci&oacute;n/floculaci&oacute;n m&aacute;s comunes son: alumbre, cloruro f&eacute;rrico y pol&iacute;meros de cadena larga &#91;9,15,16&#93;. La coagulaci&oacute;n consiste en reducir la carga el&eacute;ctrica de las part&iacute;culas suspendidas. Las part&iacute;culas de aguas residuales generalmente est&aacute;n cargadas negativamente. Las cargas el&eacute;ctricas similares generan fuerzas de repulsi&oacute;n que promueven la suspensi&oacute;n de las part&iacute;culas. El proceso de coagulaci&oacute;n reduce la carga negativa, contribuyendo a la agregaci&oacute;n de part&iacute;culas para formar microfl&oacute;culos. La floculaci&oacute;n consiste en la agregaci&oacute;n de part&iacute;culas para formar fl&oacute;culos m&aacute;s grandes. La sedimentaci&oacute;n comprende la precipitaci&oacute;n de s&oacute;lidos, incluyendo los s&oacute;lidos debidos a la contaminaci&oacute;n y los s&oacute;lidos generados por los qu&iacute;micos. La floculaci&oacute;n depende de la temperatura y el pH del agua &#91;16&#93;. El proceso de CF involucra los siguientes pasos &#91;9,17&#93;:</p>      <p align="justify">Si) Mezclado r&aacute;pido. Tambi&eacute;n llamado mezclado flash, en el cual las ayudas de coagulaci&oacute;n y floculaci&oacute;n y las sustancias de ajuste de pH son a&ntilde;adidos a la muestra de agua, y se efect&uacute;a mezclado r&aacute;pido. El objetivo es dispersar los qu&iacute;micos en el agua, reducir las fuerzas repulsivas entre las part&iacute;culas, es decir permitir la coagulaci&oacute;n.</p>      <p align="justify">Sii) Mezclado lento. El mezclado se efect&uacute;a a velocidad moderada. El objetivo es mantener los componentes de agua mezclados y promover la formaci&oacute;n de fl&oacute;culos largos, es decir floculaci&oacute;n.</p>      <p align="justify">Siii) Sedimentaci&oacute;n. El mezclado es suspendido, para promover la precipitaci&oacute;n del fl&oacute;culos.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Las sales met&aacute;licas han sido convencionalmente usadas como ayudas de coagulaci&oacute;n. Las principales desventajas son: i) estas sales reducen la alcalinidad del agua, ii) estas sales pueden reducir el pH del agua resultante, iii) las caracter&iacute;sticas de precipitaci&oacute;n pueden ser pobres, iv) se puede producir una gran cantidad de lodos.    <br> La efectividad del proceso de CF depende de los siguientes factores &#91;9,18&#93;: i) caracter&iacute;sticas y dosis de las ayudas de coagulaci&oacute;n y floculaci&oacute;n, ii) si se usa un pol&iacute;mero, hay influencia de la concentraci&oacute;n del pol&iacute;mero, la carga (ani&oacute;nica, cati&oacute;nica y no i&oacute;nica), el peso molecular y la densidad de carga, iii) pH, iv) velocidad y tiempo de mezclado lento y r&aacute;pido, v) temperatura, vi) caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas y qu&iacute;micas de la muestra de agua a estudiar. Una alta cantidad de coagulante puede generar la inversi&oacute;n de la carga, y por tanto un bajo nivel de remoci&oacute;n de carga org&aacute;nica y un alto nivel de turbiedad residual &#91;15,19&#93;. La optimizaci&oacute;n de los factores i, ii, iii y iv genera una mejora significativa de la efectividad del proceso.    <br> La meta de una prueba de jarras b&aacute;sica es establecer los par&aacute;metros de proceso que dan lugar a un desempe&ntilde;o &oacute;ptimo del proceso de CF. Los par&aacute;metros del proceso son &#91;20&#93;: i) dosis de ayudas de coagulaci&oacute;n y floculaci&oacute;n, ii) intensidad y tiempo de mezcla r&aacute;pida y lenta, iii) valor del consumo de productos qu&iacute;micos correspondiente a la intensidad y tiempo de mezcla &oacute;ptimos, iv) relaci&oacute;n entre dosis utilizada de productos qu&iacute;micos y eficiencia de remoci&oacute;n. La prueba de jarras involucra los pasos Si, Sii y Siii, mencionados anteriormente.    <br> Se hacen las siguientes recomendaciones para una alta efectividad de la CF &#91;15,20&#93;: i) adicionar los componentes qu&iacute;micos en lugares de la jarra donde haya mezcla intensa, para obtener una buena dispersi&oacute;n de estos, ii) en el caso que se agrega una sal como FeCl<sub>3</sub>, esta debe agregarse antes de agregar el pol&iacute;mero, iii) la intensidad y duraci&oacute;n de la mezcla deben ser tales que los productos qu&iacute;micos agregados se distribuyan y mezclen completamente, pero de forma que los microfl&oacute;culos no se rompan. Incluso, en el trabajo de G&oacute;mez &#91;15&#93; se recomienda aplicar el coagulante a nivel de la paleta agitadora, en la zona de turbulencia y no sobre la superficie del agua.</p>      <p align="justify"><b>La turbiedad y el pH</b>    <br> La turbiedad mide el nivel de tramitancia de luz en el agua, y sirve como una medida de la calidad del agua en relaci&oacute;n a materia suspendida coloidal y residual &#91;19,21&#93;. En t&eacute;rminos generales, no hay relaci&oacute;n entre turbidez y concentraci&oacute;n de s&oacute;lidos suspendidos. La turbiedad var&iacute;a de acuerdo a: i) la fuente de luz y el m&eacute;todo de medici&oacute;n, ii) las propiedades de absorci&oacute;n de luz del material suspendido. Esto hace que se deba tener mucho cuidado al comparar valores de turbiedad de distintas referencias de la literatura. Sin embargo, en un mismo proceso o sistema los valores de turbiedad permiten analizarlo y controlarlo. En Colombia, generalmente se usa el m&eacute;todo nefelom&eacute;trico-2130 para medir la turbiedad, el cual se encuentra reportado en &#91;22&#93;. Este m&eacute;todo permite comparar valores de distintas referencias de la literatura siempre y cuando se aplique con rigurosidad.    <br> La materia suspendida genera los siguientes efectos en las aguas &#91;23&#93;: i) se deposita en los lechos de los r&iacute;os, ii) cubre el fondo de los r&iacute;os, de modo que afecta la reproducci&oacute;n de los peces, o afecta la cadena alimentaria de los mismos, iii) si la materia suspendida es materia org&aacute;nica, &eacute;sta sufre descomposici&oacute;n y flota sobre el agua, iv) los s&oacute;lidos suspendidos pueden generar dep&oacute;sitos de lodos y situaci&oacute;n anaerobia. La turbiedad junto con el color y el olor afectan la est&eacute;tica del agua, de modo que la hacen inaceptable para uso p&uacute;blico.    <br> El pH inicial de la muestra a tratar afecta significativamente la coagulaci&oacute;n, y generalmente hay un rango de pH &oacute;ptimo que var&iacute;a seg&uacute;n la muestra de agua estudiada y los reactivos utilizados &#91;1&#93;. El pH apropiado para los procesos de tratamiento generalmente est&aacute; en el rango de 6,5 a 8,5 &#91;23&#93;. En el caso de valores de pH por debajo del rango de pH &oacute;ptimo, se puede utilizar cal o hidr&oacute;xido de sodio para aumentarlo &#91;6&#93;. Si la coagulaci&oacute;n se lleva a cabo fuera del rango de pH &oacute;ptimo, es necesario aumentar la cantidad de coagulante. Se debe tener en cuenta que el pH de la muestra a tratar se afecta de acuerdo al tipo y cantidad de los coagulantes y ayudantes de coagulaci&oacute;n utilizados.</p>      <p align="justify"><b>Lineamientos del reglamento t&eacute;cnico del sector de agua potable y saneamiento b&aacute;sico-RAS 2000</b>    <br> En el Reglamento t&eacute;cnico del sector de agua potable y saneamiento b&aacute;sico -RAS 2000 &#91;24&#93;, se menciona que se debe realizar un estudio previo de prueba de jarras con el fin de determinar cu&aacute;l es el coagulante o los coagulantes y los auxiliares de coagulaci&oacute;n adecuados, las dosis &oacute;ptimas de los mismos, y las condiciones de operaci&oacute;n, de tal forma que se obtenga una buena calidad del agua. Entre las condiciones de operaci&oacute;n a ser determinadas est&aacute;n el tiempo y el gradiente &oacute;ptimo de coagulaci&oacute;n y de floculaci&oacute;n. Adem&aacute;s, se menciona que la prueba de jarras debe de realizarse de acuerdo a la Norma T&eacute;cnica Colombiana NTC 3903. Los coagulantes y auxiliares de coagulaci&oacute;n que pueden usarse en estas pruebas son igualmente mencionados. En caso de emplear productos qu&iacute;micos distintos a los mencionados en el documento RAS-2000, se debe solicitar permiso al Ministerio de Salud para su aplicaci&oacute;n.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>Coagulaci&oacute;n.</b> La mezcla r&aacute;pida debe generar fuerte turbulencia, de modo que haya dispersi&oacute;n r&aacute;pida y homog&eacute;nea de los coagulantes en el tiempo requerido. Como coagulantes pueden emplearse sales de aluminio, por ejemplo sulfato de aluminio. Si en los ensayos de laboratorio se observa que es adecuado utilizar insumos auxiliares para mejorar la eficiencia de la coagulaci&oacute;n o de la floculaci&oacute;n, estos pueden ser adicionados. De hecho, deben emplearse insumos auxiliares para llevar el pH a valores que correspondan a coagulaci&oacute;n &oacute;ptima. Los coagulantes y auxiliares de coagulaci&oacute;n y floculaci&oacute;n se deben aplicar en el punto de mayor turbulencia, verificando que se dispersen de manera uniforme en todo el volumen de agua.</p>      <p align="justify"><b>Floculaci&oacute;n.</b> La agitaci&oacute;n no debe ser muy r&aacute;pida porque genera el rompimiento de los fl&oacute;culos, ni muy lenta porque favorece la sedimentaci&oacute;n durante el proceso de floculaci&oacute;n. Algunos elementos a verificar en la floculaci&oacute;n son: i) garantizar que el tiempo de floculaci&oacute;n sea suficiente para que los fl&oacute;culos alcancen el tama&ntilde;o apropiado, ii) verificar que la dosis de insumos y sustancias de coagulaci&oacute;n y floculaci&oacute;n sean adecuados de tal forma que se genere un fl&oacute;culo estable y de adecuado tama&ntilde;o. Se debe verificar la eficiencia de remoci&oacute;n de turbiedad y la formaci&oacute;n de un fl&oacute;culo estable.</p>	      <p align="justify"><b>Metodolog&iacute;a o parte experimental</b>    <br>    <br> En el presente trabajo se realiza un estudio por prueba de jarras para tratar una muestra de agua tomada de una fuente natural de agua del sector El Cerro de Oro de la ciudad de Manizales (Colombia), cerca de la entrada a la planta de potabilizaci&oacute;n de agua de Niza. Se utiliza almid&oacute;n de pl&aacute;tano como ayuda de floculaci&oacute;n. El almid&oacute;n de pl&aacute;tano considerado en el presente trabajo cumple con el lineamiento que establece que el producto auxiliar no debe tener efectos nocivos sobre la calidad del agua tratada, siendo dicho lineamiento mencionado en la secci&oacute;n de Introducci&oacute;n. Se consideran como factores variables el pH, la dosis de coagulante, la velocidad de mezcla lenta y la velocidad de mezcla r&aacute;pida. Este estudio es &uacute;til para procesos de potabilizaci&oacute;n de agua, con el fin de disminuir el uso de sales met&aacute;licas como el sulfato de aluminio, lo cual implica la posibilidad de obtener ahorro econ&oacute;mico.    <br> Seg&uacute;n el art&iacute;culo 9 &#39;Usos del agua&#39; del Cap&iacute;tulo IV del Decreto 3930 se tiene en cuenta el uso del aguas superficiales para consumo humano y dom&eacute;stico &#91;25&#93;. Los estudios previos para proceso de CF se realizan por pruebas de jarras &#91;24&#93;. Entre los coagulantes y productos auxiliares que pueden usarse para potabilizaci&oacute;n, se incluyen los coagulantes met&aacute;licos como el sulfato de aluminio. Adem&aacute;s, debe adicionarse un producto auxiliar de la coagulaci&oacute;n o de la floculaci&oacute;n, si en previos ensayos se ha encontrado que su uso es conveniente. Dicho producto auxiliar no debe tener efectos nocivos sobre la calidad f&iacute;sica, qu&iacute;mica o biol&oacute;gica del agua tratada &#91;24&#93;. El almid&oacute;n de pl&aacute;tano considerado en el presente trabajo cumple dicho lineamiento.</p>      <p align="justify"><b>Dise&ntilde;o del experimento</b>    <br> El n&uacute;mero de variables a evaluar y la complejidad del proceso de CFS, es la raz&oacute;n por la cual los procedimientos convencionales de CFS tienen un consumo significativo de tiempo, y un n&uacute;mero relativamente alto de experimentos, como se puede concluir del trabajo de Suarez y el de Laines &#91;4,20&#93;. En contraste, las metodolog&iacute;as estad&iacute;sticas permiten definir los factores variables que tienen una mayor influencia en la variable de respuesta, con las siguientes ventajas &#91;26,27&#93;: i) permiten entender las interacciones entre las variables, ii) permiten reducir el n&uacute;mero total de experimentos, ahorrando esfuerzo y tiempo, ahorrando gasto de insumos y componentes qu&iacute;micos, ahorrando utilizaci&oacute;n de materiales y equipos, y ahorrando fuerza de trabajo. Hay varios estudios de remoci&oacute;n de contaminantes en agua, en los cuales se han utilizado dise&ntilde;o factorial en lugar del m&eacute;todo de variaci&oacute;n de un solo factor, por ejemplo el trabajo de D&aacute;vila &#91;28&#93; y el trabajo de Gonz&aacute;lez &#91;29&#93;. De hecho, el trabajo de D&aacute;vila &#91;28&#93; es sobre coagulaci&oacute;n, para remoci&oacute;n de s&oacute;lidos totales en vinazas provenientes de una destiler&iacute;a de alcohol. As&iacute;, el presente trabajo pretende identificar la influencia de cuatro factores variables sobre la remoci&oacute;n de turbiedad, no como una prueba definitiva de determinaci&oacute;n de los valores &oacute;ptimos, sino como un primer estudio que permitir&iacute;a un posterior estudio riguroso de prueba de jarras que forma parte del trabajo futuro. En dicho estudio futuro, los ensayos ser&iacute;an en menor n&uacute;mero y considerar&iacute;a como variables los factores m&aacute;s relevantes, ya que partir&iacute;a de las conclusiones obtenidas en el presente trabajo. El presente trabajo permite identificar: i) las interacciones entre los factores variables, ii) los factores variables con mayor efecto en remoci&oacute;n de turbiedad, iii) rangos de valores de los factores variables.    <br> Se utiliza un dise&ntilde;o experimental factorial 2<sup>k</sup> que permite identificar los valores &oacute;ptimos de los par&aacute;metros a analizar &#91;30&#93;. Las variables se definen de la siguiente forma:</p>      <p align="justify"><b>Factores variables:</b> pH, dosis de coagulante, velocidad de mezcla r&aacute;pida y velocidad de mezcla lenta. La dosis de coagulante se refiere al porcentaje en peso de la mezcla de sulfato de aluminio y almid&oacute;n de pl&aacute;tano.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>Variables de respuesta:</b> turbiedad en NTU.</p>      <p align="justify"><b>Factores constantes:</b> tipo de agua, tipo de coagulante, tiempo de mezcla r&aacute;pida, tiempo de mezcla lenta, tiempo de sedimentaci&oacute;n.</p>      <p align="justify">Se utilizar&aacute; agua con una misma turbiedad para todos los experimentos, dado que el tipo de agua no es un factor variable sino un factor constante. Dado que los factores variables son cuatro, el dise&ntilde;o factorial implica 2<sup>4</sup> = 16 experimentos. Los cuatro factores variables mencionados anteriormente se identificaron con las letras A, B, C, D y se defini&oacute; un valor m&aacute;ximo y un valor m&iacute;nimo para cada uno de ellos, como se muestra en la <a href="#t01">Tabla 1</a>.    <br> Para la definici&oacute;n del valor m&aacute;ximo y el valor m&iacute;nimo de cada factor variable, que se muestran en la <a href="#t01">Tabla 1</a>, se realiza un an&aacute;lisis de los valores encontrados en la literatura, como se muestra a continuaci&oacute;n. Con respecto a la velocidad de mezcla r&aacute;pida y velocidad de mezcla lenta, a partir de &#91;4,12,17,19,20&#93; se puede concluir que la velocidad de mezcla r&aacute;pida generalmente est&aacute; en el rango 75-300rpm, mientras que la velocidad de mezcla lenta generalmente est&aacute; en el rango 10-40rpm. As&iacute;, partiendo de estos rangos, en el presente trabajo se definieron los valores 100rpm y 150rpm como valores m&aacute;ximos y m&iacute;nimos, respectivamente, de velocidad de mezcla r&aacute;pida, y los valores 20rpm y 50rpm como valores m&aacute;ximos y m&iacute;nimos, respectivamente, de velocidad de mezcla lenta (<a href="#t01">Tabla 1</a>). Con respecto al pH, en &#91;14&#93; se reporta la utilizaci&oacute;n de valores en el rango 6-8 para el pH inicial de la muestra de agua a tratar, en pruebas de FCS usando almid&oacute;n, mientras que en &#91;5&#93;, se utilizan valores de pH en el rango 4-12. As&iacute;, a partir de estos valores, en el presente trabajo se definieron valores de pH de 5 y 7 como valores m&aacute;ximo y m&iacute;nimo de pH, respectivamente, (<a href="#t01">Tabla 1</a>). Con respecto a las proporciones de insumos de coagulaci&oacute;n y floculaci&oacute;n, en &#91;4&#93; se definen las proporciones para las mezclas de coagulantes con almid&oacute;n de pl&aacute;tano y arcilla, y para el caso de mezclas sin arcilla se definen las siguientes proporciones: i) 50&#37; de sulfato de aluminio con 50&#37; de almid&oacute;n de pl&aacute;tano, ii) 30&#37; de sulfato de aluminio con 70&#37; de almid&oacute;n de pl&aacute;tano. As&iacute;, en el presente trabajo se definieron unas proporciones muy similares: i) 50&#37; de sulfato de aluminio con 50&#37; almid&oacute;n de pl&aacute;tano, ii) 20&#37; de sulfato de aluminio con 80&#37; de almid&oacute;n de pl&aacute;tano (<a href="#t01">Tabla 1</a>).</p>      <p align="center"><a name="t01"></a><img src="img/revistas/rion/v27n1/v27n1a03t1.jpg"></p>      <p align="justify">Como se discuti&oacute; anteriormente y por las razones mencionadas, se utilizar&aacute; un dise&ntilde;o basado en la estad&iacute;stica en lugar del dise&ntilde;o convencional de prueba de jarras. De acuerdo con el dise&ntilde;o del experimento, se deben realizar 16 ensayos o pruebas distintas, lo que corresponde a 16 condiciones operacionales distintas de coagulaci&oacute;n/floculaci&oacute;n. Para lograr estos 16 ensayos, se planea la realizaci&oacute;n de 8 corridas de la prueba de jarras, cada corrida involucrando dos beakers, que corresponden al valor m&aacute;ximo y m&iacute;nimo, respectivamente. Adem&aacute;s, se planea la realizaci&oacute;n de cada corrida por duplicado para disminuir el error de medici&oacute;n, lo cual implica 32 ensayos distintos, que corresponden a 16 corridas de la prueba de jarras.</p>      <p align="justify"><b>Obtenci&oacute;n del almid&oacute;n de pl&aacute;tano</b>    <br> En &#91;6&#93; se utiliza pl&aacute;tano proveniente de la manufactura de la empresa &#39;Las Mirandas&#39;, de M&eacute;xico, se utiliza pl&aacute;tano que es desechado por no cumplir las normas y est&aacute;ndares de calidad, aunque no se menciona el grado de madurez.    <br> Se reporta el siguiente procedimiento para la extracci&oacute;n del almid&oacute;n de pl&aacute;tano: i) preparaci&oacute;n de la muestra: comprende el pesado, lavado y macerado de las muestras de pl&aacute;tano, ii) separaci&oacute;n de la muestra, que comprende el filtrado, separaci&oacute;n y centrifugaci&oacute;n, iii) extracci&oacute;n de la muestra, que comprende el secado, pulverizado y envasado. Dicho procedimiento se muestra en la <a href="#f01">Figura 1</a>.    <br> En el presente trabajo, para la obtenci&oacute;n del almid&oacute;n de pl&aacute;tano se utilizaron los siguientes equipos y materiales: un horno, una nevera, una licuadora, un cuchillo, papel tamiz y pl&aacute;tano verde. Se utilizaron 2kg de pl&aacute;tano verde recolectado en la plaza de mercado de la ciudad de Manizales (Colombia). Este pl&aacute;tano fue llevado al Laboratorio Calidad de Aguas de la Universidad Cat&oacute;lica de Manizales, donde fue preparado para la prueba de jarras. Cada pl&aacute;tano fue cortado en trozos iguales, incorporado en agua al fuego, durante 45 minutos, hasta ebullici&oacute;n. Luego fue licuado y pasado por el papel tamiz, para absorber el agua. La pasta fue llevada al horno durante 24 horas.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f01"></a><img src="img/revistas/rion/v27n1/v27n1a03f1.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Preparaci&oacute;n del sulfato de aluminio l&iacute;quido</b>    <br> Para preparar el sulfato de aluminio l&iacute;quido se utiliz&oacute; sulfato de aluminio granulado tipo B. Fue necesario calcular el volumen con base en la densidad: V=m/&#961;. Despu&eacute;s de haber calculado el volumen se afor&oacute; con 100ml de agua destilada en un bal&oacute;n volum&eacute;trico.</p>      <p align="justify"><b>Obtenci&oacute;n de la muestra de agua</b>    <br> Se recolect&oacute; agua proveniente de una fuente natural de agua en el sector del Cerro de Oro de la ciudad de Manizales (Colombia), cerca de la entrada a la planta de potabilizaci&oacute;n de agua de Niza, siendo dicha planta operada por la empresa Aguas de Manizales. Se midieron par&aacute;metros iniciales de turbiedad y pH. Dado que la turbiedad presente en el agua tomada de la fuente natural de agua era muy baja, fue necesario a&ntilde;adir arcilla y arena con el fin de aumentar la turbiedad. Este hecho implica que no se est&aacute; utilizando el agua con su nivel original de contaminaci&oacute;n, pero permite evaluar el efecto del almid&oacute;n de pl&aacute;tano en la remoci&oacute;n de turbiedad. Luego de la adici&oacute;n de arcilla y arena se realiz&oacute; nuevamente una medici&oacute;n inicial de pH y turbiedad. Las caracter&iacute;sticas del agua son: i) para el caso de experimentos a ser realizados con sulfato de aluminio granulado, el agua present&oacute; los siguientes valores: pH inicial: 7,89, turbiedad inicial: 360 NTU, siendo esta turbiedad de nivel medio, y ii) para el caso de los experimentos a ser realizados con sulfato de aluminio l&iacute;quido, el agua present&oacute; los siguientes valores: pH inicial: 8, turbiedad inicial: 369 NTU. Dichos valores de turbiedad corresponden a agua con turbiedad media.</p>      <p align="justify"><b>Realizaci&oacute;n de la prueba de jarras</b>    <br> En este trabajo se desarrolla la prueba de jarras, utilizando almid&oacute;n de pl&aacute;tano como ayuda de floculaci&oacute;n. El objeto es determinar la influencia de cuatro factores variables mostrados en la <a href="#t01">Tabla 1</a> sobre la remoci&oacute;n de turbiedad, no como una prueba definitiva de determinaci&oacute;n de los valores &oacute;ptimos, sino como un primer estudio que permitir&iacute;a un posterior estudio riguroso de prueba de jarras que forma parte del trabajo futuro. En dicho futuro estudio riguroso, los ensayos ser&iacute;an en menor n&uacute;mero y ser&iacute;an en las variables m&aacute;s relevantes, ya que partir&iacute;a de las conclusiones obtenidas en el presente trabajo. El presente trabajo permite identificar: i) las interacciones entre los factores variables, ii) los factores variables con mayor efecto en remoci&oacute;n de turbiedad, iii) rangos de valores de los factores variables.    <br> El beneficio es generar una disminuci&oacute;n del uso de sulfato de aluminio, lo cual implicar&iacute;a la posibilidad de obtener ahorro econ&oacute;mico. El m&eacute;todo de prueba de jarras se encuentra ampliamente explicado en el trabajo de Suarez y Navia &#91;20&#93;, pero tambi&eacute;n se encuentra en Arboleda &#91;1&#93; y Ebeling &#91;17&#93;. Se tienen en cuenta los lineamientos del Reglamento t&eacute;cnico del sector de agua potable y saneamiento b&aacute;sico -RAS 2000 mencionados en la secci&oacute;n de Introducci&oacute;n. Los equipos y materiales utilizados son: Un equipo de jarras de seis puestos E&amp;Q, 6 beakers de 2000ml marca Schott, turbid&iacute;metro Turbiquant 1100 Merck, pHmetro Metrohm 827, pipeteadores y pipetas Brand, balanza anal&iacute;tica Ohaus y balones volum&eacute;tricos Schott. Los reactivos, qu&iacute;micos e ingredientes utilizados son: sulfato de aluminio granulado, sulfato de aluminio l&iacute;quido al 1&#37;, agua destilada, almid&oacute;n de pl&aacute;tano, NaOH, &aacute;cido sulf&uacute;rico. El sulfato de aluminio granulado es tipo B, y el sulfato de aluminio l&iacute;quido fue preparado con base en sulfato de aluminio granulado tipo B.    <br> La experimentaci&oacute;n se realiz&oacute; en el laboratorio de Calidad de Aguas de la Universidad Cat&oacute;lica de Manizales, durante dos d&iacute;as, como se explica a continuaci&oacute;n. Se realizaron 16 experimentos el primer d&iacute;a y otros 16 experimentos el segundo d&iacute;a, con sulfato de aluminio como coagulante y almid&oacute;n de pl&aacute;tano como ayudante de floculaci&oacute;n. El primer d&iacute;a se utiliz&oacute; sulfato de aluminio granulado, mientras que el segundo d&iacute;a se utiliz&oacute; sulfato de aluminio l&iacute;quido.    <br> Para cada prueba de jarras, la concentraci&oacute;n de sulfato de aluminio y almid&oacute;n de pl&aacute;tano, el pH, los gradientes de velocidad r&aacute;pida y lenta, se definieron de acuerdo al dise&ntilde;o factorial aleatorio 2<sup>k</sup> con r&eacute;plica. La definici&oacute;n de estos par&aacute;metros est&aacute; dada por las columnas A, B, C y D de la <a href="#t02">Tabla 2</a>: el n&uacute;mero 1 indica el m&aacute;ximo de cada variable y se obtienen de la tercera columna de la <a href="#t01">Tabla 1</a>, mientras que el n&uacute;mero -1 indica el valor m&iacute;nimo de cada variable y se obtienen de la segunda columna de la <a href="#t01">Tabla 1</a>.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> El pH se modifica con NaOH o &aacute;cido, hasta obtener el valor m&aacute;ximo o m&iacute;nimo de pH, de acuerdo con la <a href="#t01">Tabla 1</a>. Se vierte un litro de agua problema en cada beaker. La medici&oacute;n de las cantidades de sulfato de aluminio y almid&oacute;n de pl&aacute;tano fueron medidos mediante una balanza, de tal forma que se obtuvieran los porcentajes definidos en el dise&ntilde;o del experimento.    <br> Se inicia la operaci&oacute;n del agitador m&uacute;ltiple, con una velocidad de agitaci&oacute;n r&aacute;pida, y se agrega la combinaci&oacute;n prevista de sulfato de aluminio con almid&oacute;n de pl&aacute;tano. Cuando se alcanza el tiempo de mezclado r&aacute;pido, que es de un minuto, la velocidad del agitador se reduce al valor de mezclado lento. Cuando se alcanza el tiempo de mezclado lento, la operaci&oacute;n del agitador es detenida, para favorecer la precipitaci&oacute;n de los fl&oacute;culos. Cuando se completa el tiempo de sedimentaci&oacute;n, es decir 20min, se mide nuevamente la turbiedad. Se realiza una r&eacute;plica a cada experimento.</p>      <p align="center"><a name="t02"></a><img src="img/revistas/rion/v27n1/v27n1a03t2.jpg"></p>  <font size="3">		     <p><b><left>Resultados y Discusi&oacute;n</left></b></p></font>      <p align="justify"><b>Resultados de la prueba de jarras</b>    <br> Seg&uacute;n observaciones visuales, el almid&oacute;n de pl&aacute;tano demora mucho tiempo en sedimentarse. Sin embargo, muestra capacidad de servir como coadyuvante de floculaci&oacute;n. Los datos obtenidos de los experimentos para el caso de sulfato de aluminio granulado, no fueron adecuados para el an&aacute;lisis estad&iacute;stico puesto que en la tabla de factores relevantes no era clara la diferenciaci&oacute;n del orden de relevancia o influencia que ten&iacute;an los factores variables sobre la turbiedad. Este comportamiento est&aacute; en concordancia con las recomendaciones hechas por Arboleda J &#91;1&#93;: los floculantes y coagulantes, as&iacute; como las ayudas de floculaci&oacute;n deben de diluirse antes de a&ntilde;adirse al proceso para mejorar la eficiencia de &eacute;ste. A pesar de la existencia de esta recomendaci&oacute;n, se decidi&oacute; utilizar sulfato de aluminio granulado con el fin de evaluar su efecto. En contraste, los datos para el caso de sulfato de aluminio l&iacute;quido s&iacute; dieron lugar a factores relevantes, y por tanto son considerados en el an&aacute;lisis estad&iacute;stico.    <br> Con respecto al sulfato de aluminio l&iacute;quido, hubo una disminuci&oacute;n considerable de la turbiedad. La turbiedad inicial para el caso del sulfato de aluminio l&iacute;quido fue de 369 NTU y el pH inicial fue de 8.    <br> En la <a href="#t02">Tabla 2</a> se muestran los resultados de turbiedad, para cada una de las dos r&eacute;plicas. Como se explic&oacute; en la <a href="#t01">Tabla 1</a>, los factores variados son: A pH; B dosis de coagulante; C velocidad de mezcla r&aacute;pida; D velocidad de mezcla lenta. En las columnas A, B, C y D el n&uacute;mero 1 indica el valor m&aacute;ximo de cada variable, y se obtienen de la tercera columna de la <a href="#t01">Tabla 1</a>, mientras que el n&uacute;mero -1 indica el valor m&iacute;nimo de cada variable, y se obtiene de la segunda columna de la <a href="#t01">Tabla 1</a>.&#39; La corrida que present&oacute; menor remoci&oacute;n de turbiedad fue la n&uacute;mero seis (6), que corresponde a la siguiente configuraci&oacute;n de los factores A, B, C y D: m&aacute;ximo (+1), m&iacute;nimo (-1), m&aacute;ximo (+1) y m&iacute;nimo (-1). Con base en la <a href="#t01">Tabla 1</a> concluimos que dicha configuraci&oacute;n corresponde a los siguientes datos: pH m&aacute;ximo, es decir de 7; dosis de coagulante m&iacute;nima, es decir de 50:50 en peso de sulfato de aluminio y almid&oacute;n de pl&aacute;tano; velocidad de mezcla r&aacute;pida m&aacute;xima, es decir de 150rpm; velocidad de mezcla lenta m&iacute;nima, es decir de 20rpm. V&eacute;ase la <a href="#t01">Tabla 1</a> para los valores m&aacute;ximo (+1) y m&iacute;nimo (-1).    <br> La corrida que present&oacute; mayor remoci&oacute;n de turbiedad fue la n&uacute;mero nueve (9), que corresponde a la siguiente configuraci&oacute;n de los factores A, B, C y D: m&iacute;nimo (-1), m&iacute;nimo (-1), m&iacute;nimo (-1) y m&aacute;ximo (+1), respectivamente. Con base en la <a href="#t01">Tabla 1</a> concluimos que dicha configuraci&oacute;n corresponde a los siguientes datos: pH m&iacute;nimo, es decir de 5; dosis de coagulante m&iacute;nima, es decir 50:50 en peso de sulfato de aluminio y almid&oacute;n de pl&aacute;tano; velocidad de mezcla r&aacute;pida m&iacute;nima, es decir de 100rpm; velocidad de mezcla lenta m&aacute;xima, es decir 50rpm. En la <a href="#t03">Tabla 3</a> se presentan con mayor claridad los datos de dichas corridas. Entre par&eacute;ntesis se expresa el &iacute;ndice (-1) o (+1), que indica que se toma el valor m&iacute;nimo del factor variable en el caso de (-1), o se toma el valor m&aacute;ximo del factor variable en el caso de (+1), con base en la <a href="#t01">Tabla 1</a>.</p>      <p align="center"><a name="t03"></a><img src="img/revistas/rion/v27n1/v27n1a03t3.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</b>    <br> Los datos fueron sometidos a las pruebas para corroborar los supuestos de Normalidad, Homocedasticidad e Independencia, y posteriormente se realiz&oacute; el an&aacute;lisis de varianza y la prueba de Pareto (ver Montgomery D &#91;30&#93;).    <br> A continuaci&oacute;n se mostrar&aacute; los resultados obtenidos.</p>      <p align="justify"><b>Prueba de normalidad</b>    <br> En la <a href="#t04">Tabla 4</a> se muestran los resultados de la prueba de normalidad.</p>      <p align="center"><a name="t04"></a><img src="img/revistas/rion/v27n1/v27n1a03t4.jpg"></p>      <p align="justify">De acuerdo a las Hip&oacute;tesis a contrastar (Montgomery D &#91;30&#93;):</p>      <p align="justify">H<sub>0</sub>: Los datos analizados siguen una distribuci&oacute;n Normal.</p>      <p align="justify">H<sub>1</sub>: Los datos analizados no siguen una distribuci&oacute;n Normal</p>      <p align="justify">Analizando los p-valores de las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro Wilk los valores obtenidos son mayores al nivel de signifi cancia de la prueba estad&iacute;stica &#945;=0,05, lo cual indica un aceptaci&oacute;n de la hip&oacute;tesis nula H<sub>0</sub>, lo que conlleva a la aceptaci&oacute;n de que los datos siguen una distribuci&oacute;n normal. Esta aseveraci&oacute;n se corrobora con la <a href="#f02">Figura 2</a>, donde se observan que los datos siguen una tendencia a l&iacute;nea recta.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>Prueba de homocedasticidad</b>    <br> De acuerdo a la <a href="#f03">Figura 3</a>, la cual representa la dispersi&oacute;n de los residuales, se observa que los datos no presentan ninguna tendencia extra&ntilde;a o alg&uacute;n patr&oacute;n de distribuci&oacute;n, por esta raz&oacute;n se puede concluir que los datos cumplen con el supuesto de Homocedasticidad (ver Montgomery D &#91;30&#93;).</p>      <p align="center"><a name="f02"></a><img src="img/revistas/rion/v27n1/v27n1a03f2.jpg"></p>      <p align="center"><a name="f03"></a><img src="img/revistas/rion/v27n1/v27n1a03f3.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Supuesto de independencia</b>    <br> Para probar el an&aacute;lisis de autocorrelaci&oacute;n de las variables, se implement&oacute; el m&eacute;todo de Durbin- Watson. El p-valor obtenido fue de 0,9011, esto indica que bajo un nivel de signifi cancia &#945;=0,05 no existe auto-correlaci&oacute;n serial en los residuales. Esto indica la independencia entre los datos analizados (Montgomery D &#91;30&#93;).</p>      <p align="justify"><b>An&aacute;lisis de Varianza y pruebas de Pareto</b>    <br> Despu&eacute;s de realizar la comprobaci&oacute;n de los supuestos, se contin&uacute;a con el an&aacute;lisis del dise&ntilde;o experimental 2<sup>k</sup>. A continuaci&oacute;n se presentan los resultados de la ANOVA en la <a href="#t05">Tabla 5</a> y el diagrama de Pareto en la <a href="#f04">Figura 4</a>, para el dise&ntilde;o 2<sup>4</sup> replicado (Montgomery D &#91;30&#93;).</p>      <p align="center"><a name="t05"></a><img src="img/revistas/rion/v27n1/v27n1a03t5.jpg"></p>      <p align="center"><a name="f04"></a><img src="img/revistas/rion/v27n1/v27n1a03f4.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">De acuerdo con los resultados mostrados en la gr&aacute;fica de Pareto y la ANOVA, los factores principales relevantes para el an&aacute;lisis fueron el pH y el gradiente de velocidad para mezcla lenta. Adem&aacute;s de esto se observa que el gradiente de mezcla lenta se presenta como factor relevante al interactuar con la dosis de coagulante, los gradientes de mezcla r&aacute;pida y el pH. Esto concuerda con la literatura, pues en la referencia Arboleda J. &#91;1&#93; se expresa que el pH y el gradiente de velocidad son variables de un efecto significativo en la prueba de jarras. Por otra parte la interacci&oacute;n de la dosis de coagulante y el gradiente de mezcla r&aacute;pida se ubica como una interacci&oacute;n relevante pero con un menor peso respecto a las dem&aacute;s interacciones en las que est&aacute; incluida el gradiente de mezcla lenta.    <br> En la <a href="#f05">Figura 5</a>, correspondiente a los factores principales, se observa que el factor m&aacute;s relevante que produce cambios radicales en la turbiedad es el gradiente de mezcla lenta, encontrando que se encuentran bajas turbiedades en altos valores del gradiente de mezcla lenta, lo cual es coherente con lo observando en la ANOVA en la <a href="#t05">Tabla 5</a>, cuyo cuadrado medio es el m&aacute;s alto comparado con los cuadrados medios de los dem&aacute;s factores e interacci&oacute;n analizados en la ANOVA. Esto tiene coherencia con la literatura, pues en el libro de Arboleda &#91;1&#93; se considera al gradiente como un factor que tiene infl uencia signifi cativa sobre la prueba de jarras.</p>      <p align="center"><a name="f05"></a><img src="img/revistas/rion/v27n1/v27n1a03f5.jpg"></p>      <p align="justify">El hecho de que la menor turbiedad se presente para valor bajo de pH, es decir pH de 5, es coherente con la literatura, pues en el trabajo de Dogu y Arol &#91;5&#93; se concluy&oacute; que la adsorci&oacute;n del almid&oacute;n es &oacute;ptima para pH en el rango 3-6, y mejoraba a medida que se tomaban valores de pH menores, y la mejor adsorci&oacute;n se present&oacute; para pH 3.    <br> La <a href="#t06">Tabla 6</a> muestra el orden de infl uencia de las interacciones binarias sobre la turbiedad, y la magnitud del cambio en la turbiedad por efecto de las diferentes interacciones. La tabla se obtuvo con base en los valores de cuadrados medios mostrados en el an&aacute;lisis de varianza (ver <a href="#t05">Tabla 5</a>), y la <a href="#f06">Figura 6</a> de interacciones. Como se explic&oacute; en la <a href="#t01">Tabla 1</a>, los factores variados son: A pH; B dosis de coagulante; C velocidad de mezcla r&aacute;pida; D velocidad de mezcla lenta.    <br> La interacci&oacute;n que mayor tiene infl uencia en la turbiedad es la interacci&oacute;n AD que corresponde a pH con velocidad de mezcla lenta: las variaciones en estos factores genera las mayores variaciones en la turbiedad, en comparaci&oacute;n con las dem&aacute;s interacciones. De hecho, genera variaciones de 10 unidades en la turbiedad al variar el pH. Se obtuvo una menor turbiedad con valor bajo de pH 5, y un valor alto de velocidad de mezcla lenta de 50rpm.    <br> La interacci&oacute;n que ocupa el segundo puesto es la interacci&oacute;n entre velocidad de mezcla r&aacute;pida y velocidad de mezcla lenta. La velocidad de mezcla r&aacute;pida est&aacute; relacionada con la dispersi&oacute;n de los insumos en el agua a ser tratada.</p>      <p align="center"><a name="t06"></a><img src="img/revistas/rion/v27n1/v27n1a03t6.jpg"></p>      <p align="center"><a name="f06"></a><img src="img/revistas/rion/v27n1/v27n1a03f6.jpg"></p>       <p align="justify">La interacci&oacute;n que menos tiene infl uencia en la turbiedad, es la interacci&oacute;n entre pH y velocidad de mezcla r&aacute;pida.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> En la <a href="#f06">Figura 6</a> se muestra el efecto de las interacciones de dos factores.</p>      <p align="justify">A continuaci&oacute;n se analiza el efecto de las distintas interacciones binarias, teniendo en cuenta que los experimentos realizados buscan obtener valores bajos de turbiedad, lo cual corresponde a altos porcentajes de remoci&oacute;n de este par&aacute;metro. Por tanto, en este an&aacute;lisis de interacciones se analizan principalmente los valores bajos de turbiedad. En la &uacute;ltima columna de la <a href="#t06">Tabla 6</a> se puede observar la magnitud del cambio en la turbiedad por efecto de las diferentes interacciones.</p>      <p align="justify"><b>Interacci&oacute;n AD: interacci&oacute;n negativa.</b> Cabe resaltar que la interacci&oacute;n AD es la primera en importancia con respecto al efecto sobre la turbiedad. Se presentan cambios grandes en el comportamiento de la turbiedad, indicando que la menor turbiedad se presenta a condiciones bajas de pH y altos gradientes de velocidad de mezcla lenta, pero a medida que el pH aumenta la turbiedad aumenta al menos en 10 NTU. En la <a href="#t06">Tabla 6</a> se muestra el orden de infl uencia de las distintas interacciones, obtenido con base en la <a href="#t05">Tabla 5</a> de an&aacute;lisis de varianza.    <br> El caso contrario ocurre en gradientes de velocidad de mezcla lenta bajos: cuando el pH se encuentra en condiciones bajas se presenta altos niveles de turbiedad mientras que a altos pH y bajos gradientes de velocidad de mezcla lenta se presenta un disminuci&oacute;n de turbiedad, pero el cambio no es tan representativo como las variaciones que se presentan a gradientes de mezcla lenta con respecto a la turbiedad.</p>      <p align="justify"><b>Interacci&oacute;n BD: interacci&oacute;n negativa.</b> El mismo patr&oacute;n de comportamiento de la interacci&oacute;n AD ocurre con la dosis de coagulante y el gradiente de velocidad de mezcla lenta, en el cual se observa un m&iacute;nimo valor de la turbiedad en altos gradientes de velocidad lenta, pero se observan comportamientos opuestos cuando los niveles de los factores dosis de coagulante y velocidad de mezcla r&aacute;pida cambian de nivel alto a bajo.</p>      <p align="justify"><b>Interacci&oacute;n CD: interacci&oacute;n positiva.</b>    <br> Cabe recordar que la interacci&oacute;n CD es la segunda en importancia con respecto al efecto en la turbiedad. Se observa un menor valor de la turbiedad con la l&iacute;nea para valor alto de la velocidad de mezcla lenta, combinado con valor bajo de la velocidad de mezcla r&aacute;pida. Se observa un alto valor de la turbiedad para la l&iacute;nea de valor bajo de la velocidad de mezcla lenta.</p>      <p align="justify"><b>Interacci&oacute;n BC: interacci&oacute;n inversa.</b> La l&iacute;nea para valor alto y la l&iacute;nea para valor bajo de velocidad de mezcla r&aacute;pida se cruzan. En todo caso se obtiene menor valor de turbiedad con la l&iacute;nea para valor bajo de la velocidad de mezcla r&aacute;pida, combinado con valor bajo de la dosis de coagulante.</p>      <p align="justify"><b>Interacci&oacute;n AC: interacci&oacute;n inversa.</b> La l&iacute;nea para valor alto y la l&iacute;nea para valor bajo de velocidad de mezcla r&aacute;pida se cruzan. En todo caso, se obtiene menor turbiedad con la l&iacute;nea para valor bajo de velocidad de mezcla r&aacute;pida, combinada con un valor bajo de pH.</p>      <p align="justify"><b>Interacci&oacute;n AB: interacci&oacute;n inversa.</b> Se presenta un cruzamiento de la curva para valor alto con la l&iacute;nea para valor bajo de dosis de coagulante. Sin embargo, se presenta menor turbiedad con la l&iacute;nea para valor bajo de la dosis de coagulante, conminada con valor bajo de pH.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Un an&aacute;lisis m&aacute;s riguroso deber&aacute; tener en cuenta con mayor detalle el efecto de pH y la velocidad de mezcla lenta lo cual es coherente con lo propuesto por Laines &#91;4&#93;, ya que estos fueron los factores principales relevantes para el an&aacute;lisis seg&uacute;n la gr&aacute;fi ca de Pareto y la ANOVA. Incluso, la gr&aacute;fi ca de factores principales muestra que el gradiente de mezcla lenta es el factor que m&aacute;s infl uencia tiene en la turbiedad.</p>      <p align="justify">Los resultados del an&aacute;lisis de la turbiedad utilizando la combinaci&oacute;n sulfato de aluminio/ almid&oacute;n de pl&aacute;tano 50:50 en peso mostraron los mayores valores en la remoci&oacute;n de este par&aacute;metro, corroborando las propiedades qu&iacute;micas del almid&oacute;n como agente gelificante y espesante &#91;1,6&#93;. Sin embargo la influencia para este resultado implico valores de pH de 5 y una velocidad de mezcla lenta de 20rpm.    <br> Los valores num&eacute;ricos obtenidos del an&aacute;lisis de varianza son espec&iacute;ficos para las condiciones de operaci&oacute;n existentes, es decir, las caracter&iacute;sticas de la muestra de agua cruda y de la muestra de almid&oacute;n de pl&aacute;tano, y los valores espec&iacute;ficos de los siguientes factores: dosis de almid&oacute;n de pl&aacute;tano, dosis de sulfato de aluminio, rango de valores de pH, velocidad y tiempo de mezcla r&aacute;pida, velocidad y tiempo de mezcla lenta, tiempo de sedimentaci&oacute;n. Es claro que en el caso de que al menos una de las caracter&iacute;sticas mencionadas var&iacute;e, los valores num&eacute;ricos obtenidos del an&aacute;lisis de varianza no son aplicables.</p>  <font size="3">		     <p><b><left>Conclusiones</left></b></p></font>      <p align="justify">Las observaciones realizadas durante las pruebas de jarras y los datos de turbiedad indican que el almid&oacute;n de pl&aacute;tano utilizado es efectivo como ayudante de floculaci&oacute;n, cuando se usa sulfato de aluminio l&iacute;quido. De este modo se corrobora que el almid&oacute;n de pl&aacute;tano es prometedor para substituir el uso de polielectrolitos comerciales y reducir as&iacute; los costos de los tratamientos por coagulaci&oacute;n/ floculaci&oacute;n. Cuando se us&oacute; sulfato de aluminio granulado no se obtuvo una identificaci&oacute;n clara de los factores relevantes, de modo que los datos no son adecuados para el an&aacute;lisis estad&iacute;stico.    <br> El experimento factorial 2<sup>k</sup> permiti&oacute; determinar la influencia de distintos factores en la turbiedad para el caso de agua tomada de la fuente natural, utilizando almid&oacute;n de pl&aacute;tano como ayuda de floculaci&oacute;n. Aunque el dise&ntilde;o 2<sup>k</sup> utilizado comprende un bajo n&uacute;mero de ensayos, se obtienen resultados consistentes. Se verific&oacute; que es posible describir el comportamiento de la turbiedad en funci&oacute;n de un n&uacute;mero relativamente bajo de variables. Esto facilita la definici&oacute;n de par&aacute;metros a variar en las pruebas de jarras, y permite una reducci&oacute;n en el n&uacute;mero de ensayos y por lo tanto una reducci&oacute;n de los costos correspondientes. As&iacute;, se verific&oacute; que el dise&ntilde;o factorial 2<sup>k</sup> contribuye significativamente en la determinaci&oacute;n de condiciones &oacute;ptimas de operaci&oacute;n de los procesos de coagulaci&oacute;n/ floculaci&oacute;n.    <br> El uso de coagulantes vegetales como complemento de las tecnolog&iacute;as para tratamiento de agua que va a ser sometida a potabilizaci&oacute;n, representa una oportunidad de investigaci&oacute;n e innovaci&oacute;n, pues soporta gran parte del desarrollo de la regi&oacute;n, adem&aacute;s de contribuir a la sostenibilidad generando nuevos valores agregados para las materias primas locales.    <br> Se observ&oacute; que el sulfato de aluminio debe de agregarse diluido en lugar de granulado, teniendo en cuenta que los experimentos con sulfato de aluminio granulado generaron unos datos que no fueron adecuados para an&aacute;lisis estad&iacute;stico.    <br> Los datos de las corridas con menor y mayor remoci&oacute;n de turbiedad presentados en la <a href="#t03">Tabla 3</a> permiten obtener varias conclusiones, que son v&aacute;lidas para las condiciones de estudio y para el agua considerada:    <br> Se obtiene mayor efectividad con una proporci&oacute;n 50:50 en peso de sulfato de aluminio - almid&oacute;n de pl&aacute;tano, que con una proporci&oacute;n de 20:80en peso de sulfato de aluminio a almid&oacute;n de pl&aacute;tano. Esto indica que una proporci&oacute;n muy baja de sulfato de aluminio implica menor efectividad de remoci&oacute;n de turbiedad, lo cual es coherente con el siguiente factor mencionado en el trabajo de Laines &#91;4&#93;: el sulfato de aluminio genera una oxidaci&oacute;n qu&iacute;mica de la materia org&aacute;nica disuelta, mientras que el almid&oacute;n de pl&aacute;tano s&oacute;lo remueve la fracci&oacute;n particulada de DQO y no la fracci&oacute;n disuelta.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Conviene tener un valor menor de la velocidad de mezcla r&aacute;pida, de 100rpm en lugar de 150rpm. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que un valor muy bajo de la velocidad de mezcla r&aacute;pida no lograr&iacute;a la turbulencia necesaria para que haya buena dispersi&oacute;n de los insumos en el agua bajo estudio.    <br> Conviene tener un valor mayor de la velocidad de mezcla lenta, de 50rpm en lugar de 20rpm. La etapa de mezcla lenta involucra el contacto de las part&iacute;culas en pro de la formaci&oacute;n de fl&oacute;culos, de modo que un valor muy bajo de la velocidad de mezcla lenta no logra este contacto. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que una velocidad muy alta de mezcla lenta implica que los esfuerzos cortantes rompen los fl&oacute;culos, impidiendo su formaci&oacute;n.    <br> Conviene un pH de 5 en lugar de 7, lo cual depende del agua a tratar, del coagulante que es sulfato de aluminio, y del almid&oacute;n de pl&aacute;tano. El hecho de que la menor turbiedad se presente para valor bajo de pH, es decir pH de 5, es coherente con la literatura, pues en el trabajo de Dogu y Arol &#91;5&#93; se observ&oacute; que la adsorci&oacute;n del almid&oacute;n es &oacute;ptima para pH en el rango 3-6, y mejoraba a medida que se tomaban valores de pH menores, y la mejor adsorci&oacute;n se present&oacute; para pH de 3.    <br> Los supuestos de normalidad, homocedasticidad e independencia fueron verificados estad&iacute;sticamente: los datos analizados siguen una distribuci&oacute;n normal, no siguen ning&uacute;n patr&oacute;n de distribuci&oacute;n, y son independientes. As&iacute;, esto implica que los datos obtenidos en las pruebas de jarras de acuerdo con dise&ntilde;o 2<sup>k</sup> pueden ser analizados por an&aacute;lisis de varianza.    <br> La gr&aacute;fica de Pareto y la ANOVA indica que los factores que tienen m&aacute;s influencia en la turbiedad son la velocidad de mezcla lenta y el pH, pero de estos dos, el que tiene mayor influencia en la turbiedad es la velocidad de mezcla lenta. Esto es coherente con la literatura, donde se expresa que el pH y la velocidad de mezcla son variables que influencian significativamente los resultados del proceso de coagulaci&oacute;n/floculaci&oacute;n.    <br> La velocidad de mezcla lenta est&aacute; relacionada con la adsorci&oacute;n entre los coloides, lo que comprende el contacto entre las part&iacute;culas en pro de la formaci&oacute;n de fl&oacute;culos. Un valor muy alto genera el rompimiento de los fl&oacute;culos, mientras que un valor muy bajo genera ausencia de contacto entre las part&iacute;culas y por tanto ausencia de formaci&oacute;n de fl&oacute;culos. El pH es un factor clave para el &eacute;xito del proceso de coagulaci&oacute;n-floculaci&oacute;n, con base en el cual se define o determina el punto &oacute;ptimo del proceso de coagulaci&oacute;n-floculacion, como es reconocido en la literatura.    <br> As&iacute;, en futuros pruebas se debe tener en cuenta el pH y la velocidad de mezcla lenta como las variables que m&aacute;s requieren variaci&oacute;n en la determinaci&oacute;n de punto &oacute;ptimo de las condiciones de operaci&oacute;n.</p>  <font size="3">		     <p><b><left>Referencias bibliogr&aacute;ficas</left></b></p></font>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;1&#93; Arboleda J. Teor&iacute;a y pr&aacute;ctica de la purificaci&oacute;n del agua. Colombia: Asociaci&oacute;n Colombiana de Ingenier&iacute;a Sanitaria y Ambiental; 1992.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000161&pid=S0120-100X201400010000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">&#91;2&#93; Sableviciene D, Klimaviciute R, Bendoraitiene J, Zemaitaitis A. Flocculation properties of high-substituted cationic starches. Colloids and Surfaces. 2005;259(1-3):23-30.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000163&pid=S0120-100X201400010000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;3&#93; Shogren R. Flocculation of kaolin by waxy maize starch phosphates. Carbohydrate Polymers. 2009;76(4):639-44.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000165&pid=S0120-100X201400010000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;4&#93; Laines JR, Go&ntilde;i JA, Adams RH, Camacho W. Mezclas con potencial coagulante para tratamiento de lixiviados de un relleno sanitario. Interciencia. 2008;33(1):22-8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000167&pid=S0120-100X201400010000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;5&#93; Dogu I, Arol AI. Separation of dark-colored minerals from feldspar by selective flocculation using starch. Powder Technol. 2004;139(3):258- 63.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000169&pid=S0120-100X201400010000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;6&#93; Ortega JA, Laines JR, Aparicio MA. Almid&oacute;n modificado de pl&aacute;tano: posible uso en el tratamiento de lixiviados provenientes de rellenos sanitarios. Kuxulkab. 2010;17(31):87- 96.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000171&pid=S0120-100X201400010000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">&#91;7&#93; J&auml;rnstr&ouml;m L, Lason L, Rigdahl M. Flocculation in kaolin suspensions induced by modified starches 1. Cationically modified starch- effects of temperatura and ionic strength. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 1995;104(2-3):191-205.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000173&pid=S0120-100X201400010000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;8&#93; Guzm&aacute;n LE, Garc&iacute;a R. Uso de coagulantes naturales para la remoci&oacute;n de color y turbidez en tratamiento de agua potable (tesis de especializaci&oacute;n). Cartagena, Colombia: Universidad de Cartagena; 2012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000175&pid=S0120-100X201400010000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;9&#93; Ebeling J, Rishel K, Sibrell P. Screening and evaluation of polymers as flocculation aids for the treatment of aquacultural effluents. Aquacultural Engineering. 2005;33(4):235-49.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000177&pid=S0120-100X201400010000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;10&#93; Abramovich B, Fern&aacute;ndez E, Lur&aacute; M, Gilli M, Haye M, Vaira S, Zerbatto M, Rey V. Remoci&oacute;n de enteropar&aacute;sitos en agua por coagulaci&oacute;n, floculaci&oacute;n y sedimentaci&oacute;n. Ingenier&iacute;a Sanitaria y Ambiental. 2002;5(62):55-62.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000179&pid=S0120-100X201400010000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;11&#93; Yin C. Emerging usage of plant-based coagulants for water and wastewater treatment. Process Biochemistry. 2010;45(9):1437-44.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000181&pid=S0120-100X201400010000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">&#91;12&#93; Castellanos MC, Becerra N, Carre&ntilde;o L, P&aacute;ez LP. Estudio comparativo de la acci&oacute;n coagulante-floculante del muc&iacute;lago de Opuntia ficus por los m&eacute;todos: coagulaci&oacute;n y electrocoagulaci&oacute;n en los lixiviados del relleno sanitario Pirgua de Tunja. Revista AIDIS de Ingenier&iacute;a y Ciencias Ambientales: Investigaci&oacute;n, desarrollo y pr&aacute;ctica. 2012;05(01):44-55.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000183&pid=S0120-100X201400010000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;13&#93; Espinosa V. Estudios estructurales de almid&oacute;n de fuentes no convencionales: Mango (<i>Mangifera indica L.</i>) y pl&aacute;tano (<i>Musa paradisiaca L.</i>) (tesis de Maestr&iacute;a). Yautepec, Morelos, M&eacute;xico: Instituto Polit&eacute;cnico Nacional; 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000185&pid=S0120-100X201400010000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;14&#93; Xing G, Zhang S, Ju B, Yang JZ. Recent advances in modified starch as flocculant. Proceedings of the Third International Conference on Functional Molecules; 2005; Dalian, China. Dalian: Dalian University of Technology; 2005. p. 13-18.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000187&pid=S0120-100X201400010000300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;15&#93; G&oacute;mez NA. Remoci&oacute;n de materia org&aacute;nica por coagulaci&oacute;n-floculaci&oacute;n (tesis de pregrado). Manizales, Colombia: Universidad Nacional de Colombia; 2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000189&pid=S0120-100X201400010000300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;16&#93; Henao JD, Isaza GC. Dise&ntilde;o y construcci&oacute;n de una unidad de banco para coagulaci&oacute;n, floculaci&oacute;n y sedimentaci&oacute;n (tesis de pregrado). Manizales, Colombia: Universidad Nacional de Colombia; 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000191&pid=S0120-100X201400010000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">&#91;17&#93; Ebeling J, Sibrell P, Ogden S, Summerfelt S. Evaluation of chemical coagulation-flocculation aids for the removal of suspended solids and phosphorus from intensive recirculating aquaculture effluent discharge. Aquacultural Engineering. 2003;29(1-2):23-42.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000193&pid=S0120-100X201400010000300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;18&#93; Wang J, Chen Y, Wang Y, Yuan S, Yu H. Optimization of the coagulation-flocculation process for pulp mill wastewater treatment using a combination of uniform design and response surface methodology. Water Res. 2011;45(17):5633-40.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000195&pid=S0120-100X201400010000300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;19&#93; Ibarra PG, Bastidas GD. Estudio de factibilidad de un proceso fisicoqu&iacute;mico para la remoci&oacute;n de carga org&aacute;nica, color y turbiedad en aguas residuales de una central de sacrificio (tesis de pregrado). Manizales, Colombia: Universidad Nacional de Colombia; 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000197&pid=S0120-100X201400010000300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;20&#93; Su&aacute;rez JJ, Navia GA. Aporte a la utilizaci&oacute;n de agua termal como coagulante en el tratamiento de las aguas residuales municipales (tesis de especializaci&oacute;n). Manizales, Colombia: Universidad Nacional de Colombia; 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000199&pid=S0120-100X201400010000300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;21&#93; Metcalf &amp; Eddy. Wastewater engineering, treatment and reuse. USA: Mc Graw Hill; 2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000201&pid=S0120-100X201400010000300021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">&#91;22&#93; American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation. Standard methods for the examination of water and wastewater. 19 ed. USA: American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation; 1995.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000203&pid=S0120-100X201400010000300022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;23&#93; Romero JA. Tratamiento de aguas residuales, teor&iacute;a y principios de dise&ntilde;o. Colombia: Escuela Colombiana de Ingenier&iacute;a; 1999.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000205&pid=S0120-100X201400010000300023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;24&#93; Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Decreto n&uacute;mero 3930 del 2010. Bogot&aacute;, Colombia: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000207&pid=S0120-100X201400010000300024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;25&#93; Ministerio de Desarrollo Econ&oacute;mico. Reglamento t&eacute;cnico del sector de agua potable y saneamiento b&aacute;sico -RAS 2000. Bogot&aacute;, Colombia: Ministerio de Desarrollo Econ&oacute;mico; 2000.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000209&pid=S0120-100X201400010000300025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;26&#93; Liu B, Yang M, Qi B, Chen X, Su Z, Wan Y. Optimizing L-(+)-lactic acid production by thermophile <i>Lactobacillus plantarum</i> As.1.3 using alternative nitrogen sources with response surface method. Biochemical Engineering Journal. 2010;52(2):212-9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000211&pid=S0120-100X201400010000300026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">&#91;27&#93; Balusu R, Paduru R, Kuravi S, Seenayya G, Reddy G. Optimization of critical medium components using response surface methodology for etanol production from cellulosic biomass by Clostridium thermocellum SS19. Process Biochemistry. 2005;40(9):3025- 30.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000213&pid=S0120-100X201400010000300027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;28&#93; Davila J, Marriaga N, Machuca F. Remoci&oacute;n de s&oacute;lidos totales de vinazas por electrocoagulaci&oacute;n -electroflotaci&oacute;n. DYNA. 2009;76(158):41-4.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000215&pid=S0120-100X201400010000300028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;29&#93; Alonso-Gonz&aacute;lez O, Zertuche-Salas M, Nava-Alonso F, &amp; Uribe-Salas A. Aplicaci&oacute;n del dise&ntilde;o de experimentos factorial 2<sup>k</sup> en la evaluaci&oacute;n del uso de aminas para la remoci&oacute;n de complejos cobre-cianuro de soluciones de cianuraci&oacute;n. Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales. 2009;1(2):821-6.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000217&pid=S0120-100X201400010000300029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;30&#93; Montgomery DC. Dise&ntilde;o y an&aacute;lisis de experimentos. M&eacute;xico: Limusa Wiley; 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000219&pid=S0120-100X201400010000300030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  </font>      ]]></body><back>
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