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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[SISTEMA DE ELECTROCOAGULACIÓN COMO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GALVÁNICAS]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This paper shows the second phase of the project "implementation and evaluation of an Electro-coagulation pilot test as Treatment of Wastewater to be reused. Case Study: Industrial Wastewater Galvanic source." For its development, a prototype located at the university was evaluated and optimized from wastewater tests, implementing a percentage higher than 47 % to remove heavy metals, such as Cr+6, Pb and Zn by electro-coagulation. This study used to 10 l wastewater from Compañía eléctrica ltd. Was used. Analysis was made by comparing Cu, Cr, Cr+6, Ni, Pb and Zn parameters before and after electro-coagulation treatment. There was a Cr 51,65 % decrease, where value achieved is below standards set regarding waste (resolution no 1074 28 Oct. 1997), Ni 18,09 %, Pb 50 %, Zn 47,37 %, despite their removal have produced higher values than legislation parameters. There was a Cu 519,48 % increasing due to the plate used by treatment. Average values during tests were pH: 3,18; conductivity: 21,83 mS/m; and temperature: 48,5°C. Although variable and parameter values are not generally within those given in accordance to literature with wastewater electro-coagulation, there was a signifcant reduction in the presence of metals studied.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="verdana">       <p><font size="4">    <center><b>SISTEMA DE ELECTROCOAGULACI&Oacute;N COMO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GALV&Aacute;NICAS</b></center></font></p>     <p><font size="3">    <center><b>ELECTROCOAGULATION SYSTEM AS TREATMENT OF GALVANIC WASTEWATER</b></center></font></p>     <p>    <center><i>Nelly Bibiana Morales Posada</i><sup>1</sup>    <br> <i>Gema Eunice Acosta Ni&ntilde;o</i><sup>2</sup></center></p>      <p><sup>1</sup>Licenciada en Qu&iacute;mica, Joven investigador Grupo Tecnolog&iacute;as Ambientales y Qu&iacute;mica Te&oacute;rica, Universidad Militar Nueva Granada, Bogot&aacute;, Colombia.    <br> E-mail:<a href="mailto:nelly.morales@unimilitar.edu.co">nelly.morales@unimilitar.edu.co</a>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <sup>2</sup>Qu&iacute;mica, M. Sc., Coordinadora y docente Departamento de Qu&iacute;mica, Investigador Grupo Tecnolog&iacute;as Ambientales y Qu&iacute;mica Te&oacute;rica. Universidad Militar Nueva Granada, Bogot&aacute;, Colombia. gema.    <br> E-mail:<a href="mailto:acosta@unimilitar.edu.co">acosta@unimilitar.edu.co</a></p>     <p>Fecha de recepci&oacute;n: 27 de abril de 2010 Fecha de aprobaci&oacute;n: 28 de mayo de 2010</p> <hr>     <p><font size="3"><b>RESUMEN</b></font></p>     <p>El presente art&iacute;culo muestra la segunda fase del proyecto "implementaci&oacute;n y evaluaci&oacute;n de un sistema piloto de electrocoagulaci&oacute;n como tratamiento de aguas residuales con fines de reuso. Estudio de caso: aguas residuales industriales de origen galv&aacute;nico". Para su desarrollo, se valor&oacute; y optimiz&oacute; un prototipo existente en la universidad, a partir de ensayos realizados en aguas residuales con contenido de metales, implementando un porcentaje mayor al 47% para la remoci&oacute;n de metales pesados como Cr<sup>+6</sup>, Pb y Zn de tales aguas, mediante proceso de electrocoagulaci&oacute;n. Para el estudio, se utilizaron 10L de agua residual correspondientes al vertimiento de la empresa Compa&ntilde;&iacute;a el&eacute;ctrica ltda. Los an&aacute;lisis se hicieron, mediante la confrontaci&oacute;n de par&aacute;metros de Cu, Cr, Cr<sup>+6</sup>, Ni, Pb y Zn, antes y despu&eacute;s del tratamiento de electrocoagulaci&oacute;n. Se obtuvo una reducci&oacute;n en Cr del 51.65%, donde el valor arrojado est&aacute; por debajo de los est&aacute;ndares establecidos en materia de vertimientos (<i>Res. No 1074 28 Oct. 1997</i>), Ni del 18.09%, Pb del 50%, Zn del 47.37%, los cuales a pesar de la remoci&oacute;n producida, tienen valores superiores a lo estipulado en esta normativa. El Cu tuvo un aumento del 519.48%, debido a la placa empleada para el tratamiento. Los valores promedio obtenidos durante los ensayos fueron: pH: 3.18, conductividad: 21.83 mS/m y temperatura: 48.5 &deg;C. A pesar de que los valores de las variables y los par&aacute;metros no se encuentran dentro de los rangos generalmente expuestos por la literatura consultada para sistemas de electrocoagulaci&oacute;n con aguas residuales, se obtuvo una reducci&oacute;n relevante en cuanto a la presencia de los metales estudiados.</p>     <p><b>Palabras clave</b>: Aguas residuales galv&aacute;nicas, electrocoagulaci&oacute;n, metales pesados, celda electrol&iacute;tica.</p>  <hr>     <p><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p>      <p>This paper shows the second phase of the project "implementation and evaluation of an Electro-coagulation pilot test as Treatment of Wastewater to be reused. Case Study: Industrial Wastewater Galvanic source." For its development, a prototype located at the university was evaluated and optimized from wastewater tests, implementing a percentage higher than 47 % to remove heavy metals, such as Cr<sup>+6</sup>, Pb and Zn by electro-coagulation. This study used to 10 l wastewater from Compa&ntilde;&iacute;a el&eacute;ctrica ltd. Was used. Analysis was made by comparing Cu, Cr, Cr<sup>+6</sup>, Ni, Pb and Zn parameters before and after electro-coagulation treatment. There was a Cr 51,65 % decrease, where value achieved is below standards set regarding waste (resolution no 1074 28 Oct. 1997), Ni 18,09 %, Pb 50 %, Zn 47,37 %, despite their removal have produced higher values than legislation parameters. There was a Cu 519,48 % increasing due to the plate used by treatment. Average values during tests were pH: 3,18; conductivity: 21,83 mS/m; and temperature: 48,5&deg;C. Although variable and parameter values are not generally within those given in accordance to literature with wastewater electro-coagulation, there was a signifcant reduction in the presence of metals studied.</p>     <p><b>Key words</b>: galvanic wastes waters, electrocoagulation, heavy metals, electrolytic cell.</p><hr>     <p><font size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En Colombia, la legislaci&oacute;n ampara la protecci&oacute;n del buen uso del agua y la restricci&oacute;n de sustancias que pueden alterar su ciclo normal, por ejemplo: la Resoluci&oacute;n 1074 de 1997, establece los est&aacute;ndares ambientales en materia de vertimientos. Sin embargo, a pesar de tener herramientas legales suficientes para hacer cumplir los par&aacute;metros requeridos por normas ambientales internacionales, el sector industrial colombiano viene proponiendo desde hace poco tiempo, con respecto de pa&iacute;ses industrializados o en v&iacute;a de industrializaci&oacute;n como Brasil, alternativas de soluci&oacute;n para disminuir sus fuentes contaminantes.</p>      <p>El sector de la galvanotecnia conforma un rengl&oacute;n de importancia en la competitividad del mercado interno del Pa&iacute;s, hace parte de la Cadena Productiva Metalmec&aacute;nica y comprende todos aquellos procesos de recubrimiento v&iacute;a electrol&iacute;tica sobre diferentes superficies asociadas a motivos decorativos y de protecci&oacute;n contra la corrosi&oacute;n. Hay varios aspectos cr&iacute;ticos en el control del proceso y generaci&oacute;n de residuos, dentro de los cuales se destaca el consumo de agua en los ba&ntilde;os del proceso, en las etapas de lavado y enjuague. Las descargas de estas aguas residuales est&aacute;n compuestas por efluentes caracterizados por su carga contaminante t&oacute;xica en t&eacute;rminos de su contenido de cianuro, metales pesados como el cromo hexavalente, &aacute;cidos y &aacute;lcalis. El volumen total de las aguas residuales descargadas por la industria galvanotecnia en Bogot&aacute;, no puede ser calculado exactamente, pero el volumen estimado es igual o mayor a 3.000 m3/mes con base en el n&uacute;mero total de compa&ntilde;&iacute;as. &#91;1&#93;</p>     <p>Como medida de acci&oacute;n para prevenir la contaminaci&oacute;n por parte de las aguas residuales, se debe dar prioridad a las buenas pr&aacute;cticas, la reducci&oacute;n en origen y el reciclaje en la fuente. Estas actividades economizan el tratamiento posterior de recolecci&oacute;n, tratamiento y disposici&oacute;n, adem&aacute;s de disminuir los riesgos ambientales para el entorno en general &#91;1&#93;, &#91;5&#93;, &#91;6&#93;, &#91;7&#93;.</p>     <p>En pro de beneficiar el reciclaje en la fuente, se dispone de varias alternativas de gesti&oacute;n ambiental en galvanotecnia, que dependen del tipo de actividad que se desarrolle en cada empresa. Espec&iacute;fcamente, la empresa con la cual se desarrolla el proyecto, Compa&ntilde;&iacute;a el&eacute;ctrica ltda., se enfoca en la fabricaci&oacute;n de herrajes para redes de comunicaci&oacute;n y telecomunicaciones, estructuras met&aacute;licas, torres para l&iacute;neas de transmisi&oacute;n de energ&iacute;a y telecomunicaciones, torrecillas y p&oacute;rticos de subestaciones, en servicio de galvanizaci&oacute;n por inmersi&oacute;n caliente &#91;2&#93;. Para la elaboraci&oacute;n de estos productos, el procedimiento industrial desarrollado es galvanizado en caliente &#91;2&#93;, &#91;3&#93; y &#91;4&#93;, que consiste en sumergir piezas de hierro o acero, superfcialmente limpias, en un ba&ntilde;o de zinc fundido para que por la reacci&oacute;n con el hierro, se forme un recubrimiento protector, que proporciona a la pieza, propiedades anticorrosivas, dureza, resistencia al impacto y a la abrasi&oacute;n.</p>     <p>Existen tres tipos de galvanizado en caliente: uno con electrolitos de zinc cianurados en alta o media concentraci&oacute;n de cianuro; otro, con electrolitos &aacute;cidos y; finalmente otro, exento de los electrolitos cianurado que se denomina alcalino. Los tres permiten tratar las aguas residuales a un bajo costo. Sin embargo, se realizan las mismas operaciones que todo proceso de galvanotecnia: desengrase, enjuague 1, decapado, enjuague 2, ba&ntilde;o de fux, secado, inmersi&oacute;n del zinc fundido, enfriamiento (<a href="#tab1">tabla 1</a>). Es relevante destacar los residuos generados en cada una de estas actividades, para determinar posibles tratamientos. Seg&uacute;n el objetivo del proyecto que dio lugar a este documento, los residuos generados en el enjuague 2, son el objeto de estudio.</p>      <p>    <center><a name="tab1"><img src="img/revistas/cein/v20n1/v20n1a03t1.jpg"></a></center></p>      <p>Uno de los tratamientos para las aguas residuales generadas en el galvanizado, tiene que ver con el empleo del principio de la electroqu&iacute;mica, seg&uacute;n m&eacute;todos tradicionales como: electrocoagulaci&oacute;n, electrofotaci&oacute;n y electrodecantaci&oacute;n &#91;3&#93;, &#91;5&#93;, pues ofrecen ser una alternativa eficiente para la remoci&oacute;n de sustancias presentes en los efluentes industriales. Estos m&eacute;todos poseen ventajas econ&oacute;micas y ambientales sobre los m&eacute;todos tradicionales de remoci&oacute;n con empleo de productos qu&iacute;micos. Entre las ventajas de los m&eacute;todos electroqu&iacute;micos, se encuentran los beneficios ambientales, la eficiencia de energ&iacute;a, la seguridad, la facilidad de automatizaci&oacute;n del proceso y los bajos costos.</p>     <p>El reactor electroqu&iacute;mico utilizado con esta clase de tecnolog&iacute;a, se puede considerar como una celda electrol&iacute;tica cuyos elementos conductores de corriente o de sacrifcio (&aacute;nodos o electrodos de trabajo y c&aacute;todos o electrodos inertes), son sumergidos en el fluido por tratar (que contiene los metales o sustancias que van a ser retirados), y que es aprovechado como medio electrol&iacute;tico. Para que el reactor funcione, se requiere de una fuente externa de energ&iacute;a el&eacute;ctrica que origina las reacciones electroqu&iacute;micas como consecuencia del flujo de electrones entre los electrodos met&aacute;licos y los compuestos presentes en el efluente, generando los procesos de reducci&oacute;n en el c&aacute;todo (conversi&oacute;n de los protones del agua en hidr&oacute;geno), y los de oxidaci&oacute;n en el &aacute;nodo (que produce iones met&aacute;licos y ox&iacute;geno, este &uacute;ltimo proveniente de la hidr&oacute;lisis del agua). Cuando esto ocurre, los contaminantes forman componentes hidrof&oacute;bicos que se precipitan o flotan, facilitando su remoci&oacute;n por alg&uacute;n m&eacute;todo de separaci&oacute;n secundario &#91;6&#93;, &#91;7&#93; y &#91;8&#93; (<a href="#fig1">figura 1</a>).</p>      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="fig1"><img src="img/revistas/cein/v20n1/v20n1a03f1.jpg"></a></center></p>      <p>Aunque la electrocoagulaci&oacute;n no es una tecnolog&iacute;a nueva, ha sido estudiada con fines acad&eacute;micos para lograr un impacto positivo en el sector de la galvanotecnia del Pa&iacute;s; sin embargo, no se ha logrado que esta propuesta tenga un auge en el sector industrial. Sin embargo, ha logrado alcanzar un aprovechamiento comercial importante en el tratamiento puntual de algunos contaminantes y se ha ubicado como una t&eacute;cnica de mayores ventajas comparativas con respecto a las tecnolog&iacute;as tradicionales de tratamiento &#91;6&#93; y &#91;9&#93;.</p>     <p><font size="3"><b>1. METODOLOG&Iacute;A</b></font></p>     <p><b>1.1. DISE&Ntilde;O DEL PROTOTIPO</b></p>     <p>El prototipo que existe en la Universidad, est&aacute; construido en acr&iacute;lico y consta de un conjunto de tres placas met&aacute;licas, dispuestas en forma vertical, dos de hierro y una de cobre. La placa de cobre tiene una polaridad negativa (c&aacute;todo), y las dos de hierro una polaridad positiva (&aacute;nodos), que cumplen la funci&oacute;n de electrodos en paralelo dentro de la celda electrol&iacute;tica (<a href="#fig1">figura 1</a>), cuyas dimensiones son de 10 cm x 17.6 cm, con capacidad para unos 8 L de aguas residuales galv&aacute;nicas en una &uacute;nica zona de operaci&oacute;n.</p>     <p>Las deficiencias generadas por este dise&ntilde;o, estuvieron relacionadas con el control de factores como: dimensiones de las placas, 10 cm x 17.6 cm y espesor de 5 mm, no benefici&oacute; una r&aacute;pida producci&oacute;n de flocs en relaci&oacute;n con el tiempo; distancia entre electrodos 3 cm, que al ser una distancia corta para las dimensiones de las placas, infuy&oacute; en la disminuci&oacute;n de la densidad de corriente; pH, rango 1.52 - 2.73, al estar muy por debajo de los valores de pH referenciados &#91;7&#93;, &#91;9&#93; (rango de pH entre 5 - 6), hace que la reacci&oacute;n dada en la celda no se d&eacute; f&aacute;cilmente y no se d&eacute; en un su m&aacute;ximo rendimiento de producto; conductividad, rango 0.2 - 0.6 mS/m, muestra que en el transcurso de la reacci&oacute;n no se est&aacute; permitiendo el paso de la corriente, y temperatura, rango 37.5 - 39 &deg;C, que baja con respecto de la energ&iacute;a que deber&iacute;a liberarse en este tipo de reacciones, la cual est&aacute; en un rango de 50-60 &deg;C. Todos estos factores, seg&uacute;n la literatura &#91;6&#93;, &#91;10&#93;, &#91;11&#93;, &#91;12&#93;, &#91;13&#93;, presentaban valores muy por debajo para sistemas de electrocoagulaci&oacute;n aplicados en aguas residuales. Por esta raz&oacute;n se mejor&oacute; el dise&ntilde;o del prototipo: mayor distancia entre placas (paso de 3 cm a 6 cm entre ellas), menor tama&ntilde;o de placas (de 10 cm x 17.6 cm y 5 mm de espesor se paso a 3.725 cm x 9.91 cm de largo y 3 mm de espesor), material (de hierro (&aacute;nodo) y cobre (c&aacute;todo) se pas&oacute; a cobre (c&aacute;todo) y aluminio (&aacute;nodo), y la capacidad del prototipo pas&oacute; de 8L a 10L (<a href="#fig2">figura 2</a>).</p>      <p>    <center><a name="fig2"><img src="img/revistas/cein/v20n1/v20n1a03f2.jpg"></a></center></p>      <p>Se sigui&oacute; con el principio de un reactor tipo bach por ser m&aacute;s sencillo y de menor costo, bajo un tratamiento espec&iacute;fico para aguas residuales determinadas, con el proceso de electrocoagulaci&oacute;n - flotaci&oacute;n y as&iacute; aprovechar la producci&oacute;n de burbujas en la separaci&oacute;n del contaminante, por medio de flocs. Se conect&oacute; a una fuente de voltaje (de 50 a 60dc), con corriente directa (de 3a). La polaridad de las placas se ajust&oacute; al colocarlas en contacto con los cables positivo (+) o negativo (-), y qued&oacute; la placa de cobre con polaridad negativa.</p>     <p><b>1.2. CARACTERIZACI&Oacute;N</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Con el fin de optimizar y evaluar el sistema, se visitaron las instalaciones de la empresa Compa&ntilde;&iacute;a El&eacute;ctrica Ltda., en donde se recolectaron 10L de agua (<a href="#fig3">figura 3</a>), proveniente de la actividad denominada "Enjuague 2" (<a href="#tab1">tabla 1</a>), aguas dispuestas para ser descargadas en el alcantarillado; con esta muestra se realizaron los diferentes ensayos y caracterizaciones. Antes de iniciar la electrocoagulaci&oacute;n, se encontr&oacute; que el pH oscilaba entre 0-1 con papel indicador universal y 1.40 con el pHmetro Schott Duran calibrado en el rango de buffers 4.0 y 7.0; la conductividad era de 26.4mS/m, la Temperatura de 18.2&deg;C y el voltaje inicial de 31.8vdc, este valor debido a la conversi&oacute;n de corriente alterna a directa sin regularlo.</p>      <p>    <center><a name="fig3"><img src="img/revistas/cein/v20n1/v20n1a03f3.jpg"></a></center></p>      <p>En el transcurso del tratamiento, se mantuvo constante el voltaje en 31.8vdc, pero la conductividad disminuy&oacute; hasta 19.4mS/m; el amperaje fue variable entre 0.27 y 2.40A, relacionado con la densidad de corriente y la distancia entre placas; la temperatura como era de esperar, cambi&oacute; y aument&oacute; hasta 48.5 &deg;C en promedio, y fue m&aacute;s alta la temperatura cerca de los &aacute;nodos. Al final del proceso, el pH fue de 3-4 con papel indicador universal y 3.78 con pHmetro.</p>     <p>La <a href="#fig4">figura 4</a> corresponde a los mejores valores de operaci&oacute;n dados durante el tratamiento a un volumen determinado de aguas residuales de tipo galv&aacute;nico:</p>      <p>    <center><a name="fig4"><img src="img/revistas/cein/v20n1/v20n1a03f4.jpg"></a></center></p>      <p>La caracterizaci&oacute;n de los diferentes par&aacute;metros qu&iacute;micos del sistema se realiz&oacute; seg&uacute;n los m&eacute;todos de absorci&oacute;n at&oacute;mica de llama (referencia SM 3111) y colorim&eacute;trico (referencia SM 3500). La <a href="#fig5">figura 5</a>, muestra los par&aacute;metros qu&iacute;micos determinados al afluente y efluente, as&iacute; como sus correspondientes porcentajes de remoci&oacute;n.</p>      <p>    <center><a name="fig5"><img src="img/revistas/cein/v20n1/v20n1a03f5.jpg"></a></center></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>2. AN&Aacute;LISIS DE RESULTADOS</b></font></p>     <p>Los contaminantes analizados durante el estudio son reconocidos principalmente por tener un impacto negativo sobre los cuerpos de agua, las aguas residuales terminan en muchas ocasiones, en el sistema de alcantarillado de la ciudad de Bogot&aacute;, sin mayor tratamiento sobre la recolecci&oacute;n de metales presentes en las mismas. Seg&uacute;n el equipo profesional de Propel Fundes Colombia &#91;1&#93;, algunos de los principales compuestos disueltos que se deben controlar son: cromo hexavalente, esta&ntilde;o bivalente, iones de paladio, cobre, n&iacute;quel, plata, sodio y potasio, y algunos compuestos org&aacute;nicos reductores como formaldehido y az&uacute;cares.</p>     <p>Una de las aplicaciones m&aacute;s conocidas y populares de la electrocoagulaci&oacute;n, ha sido el tratamiento de aguas residuales de la industria de galvanoplastia y electroplateado met&aacute;lico &#91;14&#93;, &#91;15&#93; y &#91;16&#93;, proceso que busca remover la carga de metales solubles en las descargas de una industria por dem&aacute;s contaminante &#91;17&#93;. En este caso, se obtuvo una remoci&oacute;n en Cr del 51.65%, en Cr<sup>+6</sup> no hay un porcentaje definido y sin embargo, los valores arrojados en estos dos par&aacute;metros est&aacute;n por debajo de los est&aacute;ndares establecidos en materia de vertimientos (<i>Res. No 1074 28 Oct. 1997 </i>&#91;18&#93;), Ni del 18.09%, Pb del 50%, Zn del 47.37%, los cuales a pesar de la remoci&oacute;n producida, tienen valores superiores al estipulado en esta normativa. El Cu tuvo un aumento del 519.48%, lo cual se present&oacute; porque al hacer ensayos de polaridad en la celda electrol&iacute;tica, la placa de cobre invirti&oacute; su polaridad y por lo tanto la concentraci&oacute;n de este metal aument&oacute; en el agua residual; este resultado no invalida la prueba, pero implica tener en cuenta, un material diferente en pr&oacute;ximos ensayos.</p>     <p>Seg&uacute;n Holt et al &#91;6&#93;, para este tipo de aguas, se puede tolerar un pH entre 5 - 6 y una conductividad de 1.500 &mu;S/cm. Evidentemente, el vertimiento de agua residual de la empresa <i>Compa&ntilde;&iacute;a El&eacute;ctrica Ltda.</i>, usada en este estudio de electrocoagulaci&oacute;n, no est&aacute; dentro de las condiciones &oacute;ptimas, ya que inicialmente present&oacute; una conductividad de 26.4mS/m que baj&oacute; hasta 19.4mS/m y un pH de 3.78, como se mencion&oacute; anteriormente.</p>     <p>Haber producido una eficiencia de remoci&oacute;n en los porcentajes reportados, determin&oacute; que la disminuci&oacute;n de su carga contaminante en las fuentes h&iacute;dricas pr&oacute;ximas, es posible, promoviendo erradicar o disminuir hasta el est&aacute;ndar establecido &#91;18&#93;, seg&uacute;n la t&eacute;cnica de electrocoagulaci&oacute;n, pues se pudo determinar que es un m&eacute;todo eficaz para remover la clase de contaminantes usados como par&aacute;metro de medici&oacute;n, y, como tecnolog&iacute;a emergente, para el tratamiento de aguas residuales procedentes de la industria galv&aacute;nica.</p>     <p>Este sistema tiene una gran desventaja con respecto de otros tratamientos convencionales de depuraci&oacute;n de aguas residuales, ya que no tiene una alta optimizaci&oacute;n de la tecnolog&iacute;a y los estudios son reducidos; adem&aacute;s, no hay un dise&ntilde;o unificado y no hay validaci&oacute;n de los m&eacute;todos.</p>     <p>Debido a que las aguas tratadas por el m&eacute;todo mostrado no tienen fines de uso biol&oacute;gico, no se hace necesario identificar en las mismas, los par&aacute;metros tales como COT o DQO. Pero se debe realizar un tratamiento adicional para eliminar contaminantes org&aacute;nicos y microbiol&oacute;gicos en caso de darle un uso diferente a los de los procesos galv&aacute;nicos para estas aguas residuales recuperadas.</p>     <p><font size="3"><b>3. CONCLUSIONES</b></font></p>     <p>De las aguas estudiadas se removi&oacute; Cr, Cr<sup>+6</sup>, Ni, Pb y Zn en un 51.65, 18.09, 50 y 47.37 %, respectivamente, lo cual deduce afinidad electr&oacute;nica dentro del proceso.</p>     <p>Por medio de la caracterizaci&oacute;n qu&iacute;mica de los diferentes par&aacute;metros, se determin&oacute; que el mejoramiento al dise&ntilde;o del sistema de tratamiento para aguas residuales de origen galv&aacute;nico, a pesar de no estar dentro de los valores &oacute;ptimos seg&uacute;n lo expresan Restrepo et al &#91;7&#93;, en cuanto a las variables pH, conductividad y temperatura, promovi&oacute; la remoci&oacute;n de diferentes especies qu&iacute;micas, no s&oacute;lo cromo, lo cual evidencia la capacidad de la electrocoagulaci&oacute;n como removedor de metales pesados en aguas h&iacute;dricas.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La calidad y eficiencia del proceso, determin&oacute; que el sistema de tratamiento est&aacute; en un lapso de obtener un efluente m&aacute;s apropiado para fines de reuso dentro de la misma empresa, debido a que los procesos de galvanizado requieren de grandes cantidades de agua en los pasos de lavado y enjuagado.</p>     <p>La literatura no revela alg&uacute;n avance sistem&aacute;tico en el dise&ntilde;o y operaci&oacute;n de los reactores para la electrocoagulaci&oacute;n, y no hay alg&uacute;n dise&ntilde;o predominante usado hasta el momento. Este estudio experimental cre&oacute; un dise&ntilde;o que demostr&oacute; su aplicabilidad en el tratamiento de aguas residuales.</p>     <p>&Uacute;nicamente, los par&aacute;metros Cr y Cr<sup>+6</sup> cumplen con la normativa para est&aacute;ndares ambientales en materia de vertimientos &#91;18&#93;.</p>     <p>Teniendo en cuenta que el valor en el mercado de las placas empleadas para los ensayos, oscilan entre US. 2 - 4, para una muestra de 10L, se puede considerar que los costos de manufactura de las celdas electrol&iacute;ticas son bajos, de acuerdo con los trabajos realizados en el prototipo UMNG, y proporcionan incentivos para realizar una investigaci&oacute;n a mayor escala por el gremio de la industria galv&aacute;nica y por la academia; adem&aacute;s, es una t&eacute;cnica que proporciona ventajas respecto de las tecnolog&iacute;as tradicionales de tratamiento.</p>     <p>Es necesario continuar con los estudios propuestos en esta l&iacute;nea de investigaci&oacute;n para consolidar procesos y variables, necesarios para optimizar la t&eacute;cnica de electrocoagulaci&oacute;n como tratamiento de vertimientos l&iacute;quidos, no s&oacute;lo de la industria galv&aacute;nica, sino de otras industrias que generen metales y otras sustancias disueltas para ser recuperadas o para liberar los cuerpos de agua, de estos contaminantes.</p> <HR>     <p><font size="3"><b>REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS</b></font></p>     <!-- ref --><p>&#91;1&#93; Equipo Profesional de Propel Fundes Colombia. (2001). Gu&iacute;a de Buenas Pr&aacute;cticas para el Sector Galvanot&eacute;cnia. Bogot&aacute;, D.C. Ministerio del Medio Ambiente y Fundes Colombia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0124-8170201000010000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;2&#93; Compa&ntilde;&iacute;a El&eacute;ctrica Ltda. (2010). Galvanizaci&oacute;n en caliente. P&aacute;gina consultada el 23 de marzo de 2010. En: <a href="http://www.companiaelectrica.com/paginas/galvanizado.1.html" target="_blank">http://www.companiaelectrica.com/paginas/galvanizado.1.html</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0124-8170201000010000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;3&#93; Mollah M., Schennach R., Parga J. y Cocke D. (2001) Electrocoagulation (EC) - Science and applications; En: Journal of hazardous materials, Vol.84 N&deg;1, pp. 29-41.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0124-8170201000010000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;4&#93; Galco S.A. (2010). Soluciones con ingenier&iacute;a. P&aacute;gina consultada el 8 de abril de 2010. En: <a href="http://www.galcosa.com/lineas.html" target="_blank">http://www.galcosa.com/lineas.html</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0124-8170201000010000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;5&#93; Rajeshwar K. y Ib&aacute;&ntilde;ez J., (1997). Environmental electrochemistry: Fundamentals and Applications in Pollution Abatement. San Diego, California: Academic Press Limited, 410p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0124-8170201000010000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;6&#93; Holt P., Barton G. y Mitchell C. (2005) The future for electrocoagulation as a localised water treatment technology; En: Chemosphere, Vol. 59 N&deg;3, pp. 355-367.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0124-8170201000010000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;7&#93; Restrepo A., Arango A. y Garc&eacute;s L. (2006) La Electrocoagulaci&oacute;n: retos y oportunidades en el tratamiento de aguas; En: Producci&oacute;n + limpia, Vol.1 N&deg;2, pp.58-77.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0124-8170201000010000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;8&#93; Stephenson R. y Tennant B. (2003) New electrocoagulation process treats emulsifed oily wastewater at Vancouver Shipyards; En: Environmental Science & Engineering Magazine. Disponible en: <a href="http://www.esemag.com/0103/electro.html" target="_blank">http://www.esemag.com/0103/electro.html</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0124-8170201000010000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;9&#93; Aristiz&aacute;bal A y Berm&uacute;dez M. (2007) Estudio de la factibilidad de un sistema de electrocoagulaci&oacute;n para tratamiento de aguas procedentes de lavander&iacute;as industriales con fines de reuso; Medell&iacute;n. Trabajo de Grado (Ingeniero Qu&iacute;mico). Universidad Pontificia Bolivariana; Facultad de Ingenier&iacute;a.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0124-8170201000010000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;10&#93; Chen, G. (2004) Electrochemical technologies in wastewater treatment; En: Separation and Purifcation Technology, Vol.38 N&deg;1, pp.11-41.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0124-8170201000010000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;11&#93; Mercado, I., Adhoum, N. and Monser, L. (2004) Decolourization and removal of phenolic compounds from olive mill wastewater by electrocoagulation; En: Chemical Engineering and Processing, Vol.43 N&deg;10, pp.1281-1287.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0124-8170201000010000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;12&#93; Bayramoglu M., Mehmet K., Orhan T. y Mustafa S. (2004) Operating cost analysis of electrocoagulation of textile dye wastewater. En: Separation and Purifcation Technology, Vol.37 N&deg;2, pp.117-125.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0124-8170201000010000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;13&#93; Kumar P., Chaudhari S., Khilar K. y Mahajan S. (2004) Removal of arsenic from water by electrocoagulation; En: Chemosphere, Vol.55 N&deg;9, pp.1245-1252.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0124-8170201000010000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;14&#93; Holt P., Barton G. y Mitchell C. (1999) Electrocoagulation as a Wastewater Treatment; En: ANNUAL AUSTRALIAN ENVIRONMENTAL ENGINEERING RESEARCH. Proccedings The Third Annual Australian Environmental Engineering Research Event. Castlemaine, Victoria.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0124-8170201000010000300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;15&#93; Mercado I., Reyes D. y Morante G. (2006) La electroqu&iacute;mica en funci&oacute;n de la ingenier&iacute;a ambiental. M&eacute;todo de electrocoagulaci&oacute;n aplicado a un flujo cont&iacute;nuo de residuos l&iacute;quidos. En: Residuos. A&ntilde;o Vol.16 N&deg;94, pp. 62-65.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0124-8170201000010000300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;16&#93; Chen L. y Sheng L. (2004) Treatment of chemical mechanical polishing wastewater by electrocoagulation: system performances and sludge settling characteristics. En: Chemosphere, Vol.54 N&deg;3, pp. 235-242.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0124-8170201000010000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;17&#93; Adhoum N. (2004) Treatment of electroplating wastewater containing Cu2+, Zn2+ and Cr(VI) by electrocoagulation. En: Journal of Hazardous Materials, Vol.112 N&deg;3, pp.207-213.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0124-8170201000010000300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;18&#93; DEPARTAMENTO T&Eacute;CNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE, DAMA. (1997). Resoluci&oacute;n N&deg; 1074 28 de Octubre de 1997. Bogot&aacute;, D.C.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0124-8170201000010000300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;19&#93; Jiang J. (2002) Laboratory study of electro-coagulation-fotation for water treatment. En: Water Research, Vol.36 N&deg;16, pp.4064-4078.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0124-8170201000010000300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> </font>      ]]></body><back>
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