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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Una alternativa limpia para el tratamiento de las aguas residuales galvánicas: revisión bibliográfica]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This study presents a literature review on wastewater produced in galvanic industry, and a possible treatment alternative in order to decrease contaminants of such effluents. This industry basically generates liquid wastes with a big contaminating load in relatively small volumes. Additionally, generation of solid and semisolid wastes is the second main problem after discharge of liquids. It is concluded that wastewaters can reach a high level of toxicity for both environment and man. Then, some alternatives are proposed for treatment and possible recovery of heavy metals, especially for this industry which are important producers of contaminants, since conventional treatments are not totally effective for their elimination during the processes. This requires a combination of technological alternatives for treating wastewaters. Electrocoagulation has been considered as an effective method for eliminating wastewater contaminants and it allows recovering water for reuse purposes.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="Verdana">     <P ALIGN="CENTER"><B><FONT SIZE="4">Una alternativa limpia para el tratamiento       de las aguas residuales galv&aacute;nicas:   revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica </FONT></B></P>     <P ALIGN="CENTER">&nbsp;</P>     <P ALIGN="CENTER"><B><FONT SIZE="3">A clean alternative for galvanic wastewater treatment: literature review</FONT></B></P>     <P>&nbsp;</P>     <P>&nbsp;</P>     <P> &Aacute;lvaro Ch&aacute;vez Porras<sup>1</sup>; Diana Luc&iacute;a Cristancho   Montenegro<sup>2</sup>; &Eacute;dgar   Alex&aacute;nder Ospina Granados<sup>3</sup></P>     <P><sup>1 </sup>Ingeniero industrial y doctor en Ingenier&iacute;a Civil. Docente   y Coordinador de la especializaci&oacute;n en Planeaci&oacute;n Ambiental y Manejo Integral de Recursos Naturales, Universidad Militar Nueva Granada, Carrera 11 N&#176; 101 -80,Tel&eacute;fono 2757300, Fax 6370557, Bogot&aacute;, Colombia. <A HREF="mailto:alvaro.chavez@umng.edu.co">alvaro.chavez@umng.edu.co</A>    <BR> <sup>2</sup> Ingeniera civil Universidad Militar Nueva Granada, Carrera 11 N&#176; 101   -80, Tel&eacute;fono 2757300, Fax 6370557, Bogot&aacute;, Colombia. <A HREF="mailto:diana.cristancho@umng.edu.co">diana.cristancho@umng.edu.co</A>    <BR> <sup>3</sup> Ingeniero ambiental y especialista en Planeaci&oacute;n Ambiental y Manejo   Integral de los Recursos Naturales, Universidad   Militar Nueva Granada, Carrera 11 N&#176; 101 -80, Tel&eacute;fono 2757300, Fax 6370557, Bogot&aacute;, Colombia. <A HREF="mailto:alexander.ospina@umng.edu.co">alexander.ospina@umng.edu.co</A> </P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp;</P>     <P>&nbsp;</P> </font><font face="Verdana"> <hr size="1" noshade> </font><font size="2" face="Verdana"> <B>RESUMEN</B>     <P> Este estudio presenta una revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica sobre las aguas   residuales generadas   por industrias galv&aacute;nicas y una posibilidad de tratamiento para disminuir   los contaminantes propios de estos efluentes. La actividad produce fundamentalmente   efluentes l&iacute;quidos con alta carga contaminante en vol&uacute;menes relativamente   peque&ntilde;os, como tambi&eacute;n efluentes con cargas contaminantes diluidas   en grandes   vol&uacute;menes; adicionalmente a esto, la generaci&oacute;n de desechos s&oacute;lidos   o semis&oacute;lidos   es el principal problema en importancia despu&eacute;s de los vertidos l&iacute;quidos.   Se concluye   que las aguas residuales pueden alcanzar un alto nivel t&oacute;xico para el   medio   ambiente y el hombre; se generan, as&iacute;, alternativas para su tratamiento   y la posible   recuperaci&oacute;n de los metales pesados, espec&iacute;ficamente para estas   industrias que son   las grandes generadoras de los contaminantes, donde los tratamientos convencionales   no logran eliminarlos en sus procesos, lo que requiere una combinaci&oacute;n   de   alternativas tecnol&oacute;gicas para tratar las aguas residuales. Se considera   el proceso de   electrocoagulaci&oacute;n como efectivo para eliminar contaminantes del agua   residual,   que permite recuperar parte de las aguas para re&uacute;so.</P>  <B>Palabras clave: </B>galv&aacute;nicos, aguas residuales industriales, contaminaci&oacute;n   ambiental,   metales pesados, electrocoagulaci&oacute;n. </font><font face="Verdana"> <hr size="1" noshade> </font><font size="2" face="Verdana">  <B>ABSTRACT</B>     <P> This study presents a literature review on wastewater produced in galvanic   industry, and a possible treatment alternative in order to decrease contaminants     of   such effluents. This industry basically generates liquid wastes with a big     contaminating   load in relatively small volumes. Additionally, generation of solid and semisolid   wastes is the second main problem after discharge of liquids. It is concluded   that wastewaters can reach a high level of toxicity for both environment     and man.   Then, some alternatives are proposed for treatment and possible recovery     of heavy   metals, especially for this industry which are important producers of contaminants,   since conventional treatments are not totally effective for their elimination     during   the processes. This requires a combination of technological alternatives     for treating   wastewaters. Electrocoagulation has been considered as an effective method   for eliminating wastewater contaminants and it allows recovering water for     reuse   purposes.</P>  <B>Key words:</B> Galvanic, industrial wastewater, environmental contamination,   heavy metals, electrocoagulation.  </font><font face="Verdana"> <hr size="1" noshade> </font><font size="2" face="Verdana">     <P>&nbsp;</P>     <P><FONT SIZE="3"><B>INTRODUCCI&Oacute;N</B></FONT></P>     <P> Toda actividad humana tiene un impacto dentro   y fuera de su entorno; las que producen contaminaci&oacute;n   no s&oacute;lo alteran el equilibrio ecol&oacute;gico y   causan la mortandad de algunas especies animales y   vegetales o la proliferaci&oacute;n descontrolada de otras,   sino que pueden destruir en forma definitiva la   vida. En casi todos los pa&iacute;ses industrializados se ha   tomado conciencia de este reto que obliga a detener   la destrucci&oacute;n de nuestro h&aacute;bitat. Es as&iacute; que las   actividades de los diferentes sectores industriales   se ven en la obligaci&oacute;n de evitar o minimizar los   impactos negativos al ambiente, ya sea a trav&eacute;s de   la implementaci&oacute;n de pr&aacute;cticas de prevenci&oacute;n de la   contaminaci&oacute;n o del tratamiento de los efluentes   antes de ser vertidos al medio ambiente.</P>     <P> La problem&aacute;tica de las aguas residuales industriales   ha sido una constante preocupaci&oacute;n, y en   la historia de la humanidad han sido muchas las   personas que en sus discursos la han planteado   como un problema, tocado por fil&oacute;sofos, economistas   y pensadores de todas las tendencias y estilos.   Sin embargo, el tema logra tomar importancia tan   s&oacute;lo en las &uacute;ltimas d&eacute;cadas de final de siglo, con   la filosof&iacute;a del desarrollo sostenible, la producci&oacute;n   limpia y las buenas pr&aacute;cticas empresariales; &eacute;ste ha   logrado posicionarse en el inter&eacute;s de los gobiernos,   organizaciones no gubernamentales, empresariado   y en general de toda la sociedad (Ch&aacute;vez, 2007).</P>     <P> En los procesos desarrollados por la industria   galv&aacute;nica se generan efluentes, principalmente   inorg&aacute;nicos, que por sus caracter&iacute;sticas de toxicidad   resultan nocivos para el hombre y su entorno,   principalmente por la presencia de metales pesados   como el n&iacute;quel. (Astdr, 2003).</P>     <P> En este art&iacute;culo se presenta una revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica   sobre las aguas residuales industriales   galv&aacute;nicas, las cuales, se concluye, logran alcanzar   un alto nivel t&oacute;xico para el medio ambiente, pero   se pueden generar alternativas para su tratamiento   y la posible recuperaci&oacute;n de los metales pesados,   donde los tratamientos convencionales no logran   ser efectivos; se considera el proceso de electrocoagulaci&oacute;n   como cierto y pr&aacute;ctico para eliminarlos   y recuperar, as&iacute;, parte de las aguas para su nueva   utilizaci&oacute;n.</P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp;</P>     <P> <B><FONT SIZE="3">REVISI&Oacute;N DE LA LITERATURA</FONT></B></P>     <P> La galvanoplastia es una t&eacute;cnica que consiste en   la electrodeposici&oacute;n de un recubrimiento met&aacute;lico   sobre una superficie que puede ser o no met&aacute;lica.   Se recomienda por costos o por razones estructurales   modificar las caracter&iacute;sticas del material base,   principalmente resistencia a la corrosi&oacute;n, dureza,   apariencia, conductividad el&eacute;ctrica y rozamiento   (DAMA, 2005).</P>     <P> El procedimiento superficial en galvanoplastia   se basa en procesos de deposici&oacute;n electrol&iacute;tica   de metales, la cual puede obtenerse a partir de   ba&ntilde;os o electrolitos de diferente composici&oacute;n. El   proceso de recubrimiento se realiza por inmersi&oacute;n   en un ba&ntilde;o electrol&iacute;tico, de manera que los iones   met&aacute;licos presentes en soluciones &aacute;cidas, alcalinas   o neutras, se reducen en las piezas a recubrir. Las   propiedades espec&iacute;ficas de los recubrimientos   dependen de los componentes del electrolito   utilizado, y se pueden aplicar cubiertas de cromo,   cobre, zinc, n&iacute;quel, cadmio, plomo, plata, esta&ntilde;o u   oro, as&iacute; como aleaciones de latones, bronces, zinc   aleado y oro aleado. Los m&aacute;s usados son el zinc, el   oro, el n&iacute;quel, el cobre y el cromo. A los distintos   tipos de recubrimientos electrol&iacute;ticos le siguen   una serie de tratamientos, no pertenecientes a la   galvanotecnia propiamente dicha, para mejorar las   propiedades anticorrosivas y funcionales del revestimiento   correspondiente, como son el cromatizado   o pasivado cr&oacute;mico, el sellado y el lacado. Entre   cada operaci&oacute;n se tienen tanques con agua para   lavar las piezas, as&iacute; se evita contaminar la soluci&oacute;n   de la siguiente etapa; las aguas de enjuague son   descartadas peri&oacute;dicamente, y debido a que tienen   contenido de metales pesados, &aacute;cidos, &aacute;lcalis y otras sustancias   peligrosas, deben ser llevadas   a una planta depuradora antes de ser vertidas al   alcantarillado (De Lima et al, 2007).</P>     <P> En Bogot&aacute;, existen aproximadamente 400   plantas galv&aacute;nicas, el 13% se dedica a procesos   de anodizado y preparaci&oacute;n de superficies, las restantes   realizan procesos de recubrimientos, entre   ellos, el cromado (DAMA, 2005). En Colombia   estos recubrimientos se emplean principalmente   en autopartes, herramientas agr&iacute;colas, grifer&iacute;a,   muebles, artefactos a gas, entre otros (Water Treatment   Handbook, 1991).</P>     <P> <B>Industria de recubrimiento met&aacute;lico</B></P>     <P> Un proceso de recubrimiento met&aacute;lico consta   de diferentes etapas de preparaci&oacute;n de la superficie   (Milanez et al., 2005). La instalaci&oacute;n industrial est&aacute;   compuesta de cubas, las cuales almacenan ba&ntilde;os   de preparaci&oacute;n y de recubrimiento seguido de   tanques de enjuague. Esta incluye las siguientes   etapas:</P> </font>     <BLOCKQUOTE>     <P><font size="2" face="Verdana"> &#8226;        Desengrase / enjuague. Las piezas que poseen       grasa se someten a un proceso de desengrase       en soluciones alcalinas o agentes desengrasantes &aacute;       cidos. No se suelen usar desengrasantes       org&aacute;nicos. Posteriormente las piezas se enjuagan       en una cuba con agua para evitar el       arrastre de las soluciones de desengrase a la       etapa siguiente (Kirk; 1991,1999).    <BR> &#8226;                  Decapado &aacute;cido / enjuague. El decapado sirve       para eliminar el &oacute;xido y la calamina presentes       com&uacute;nmente en la superficie met&aacute;lica y       obtener de esta forma una superficie limpia.       Normalmente se usa el &aacute;cido clorh&iacute;drico o       sulf&uacute;rico o bien una mezcla de ambos. Para       materiales especiales es posible la utilizaci&oacute;n       de &aacute;cido sulf&aacute;mico, fluob&oacute;rico, etc. (Metcalf y       Eddy, 1991). La concentraci&oacute;n de los decapados       es normalmente del 50% de &aacute;cido debidamente       inhibido para evitar un excesivo ataque       al material de la pieza. Al ir aumentando la       concentraci&oacute;n de impurezas en el ba&ntilde;o, la       eficacia del decapado decrece. Para mantener       la concentraci&oacute;n del ba&ntilde;o dentro de los l&iacute;mites       adecuados para su uso, &eacute;ste tiene que ser realimentado       mediante reposici&oacute;n de &aacute;cido nuevo       en cantidades variables en funci&oacute;n del nivel       de contaminaci&oacute;n e incluso con este aporte       el ba&ntilde;o llega a agotarse y se convierte en un       residuo a eliminar. Despu&eacute;s del decapado las       piezas se enjuagan en una cuba con agua para       evitar el arrastre de &aacute;cido a las siguientes etapas       del proceso (Lima y Ojima, 1991).    ]]></body>
<body><![CDATA[<BR> &#8226;                  Ba&ntilde;o de recubrimiento met&aacute;lico. El tratamiento       con sales tiene por objeto darle un acabado       decorativo a las piezas, mejorar las propiedades       qu&iacute;micas de &eacute;stas para protegerlas contra la       corrosi&oacute;n o cambiar alguna propiedad superficial       como dureza, conductividad, entre otras.       Hay diferentes acabados de recubrimiento;       entre otros podemos citar, lat&oacute;n, oro, n&iacute;quel,       cromo, galvanizado, etc. (Fundes, 1999).    <BR> &#8226;                  Enjuague estanco. Despu&eacute;s del tratamiento       con las sales en el ba&ntilde;o de recubrimiento las       piezas se enjuagan en una cuba de agua para       limpiarlas de residuos procedentes del ba&ntilde;o       anterior y utilizarlo para reponer p&eacute;rdidas       de nivel en el caso de que baje el nivel de los       ba&ntilde;os de recubrimiento (Merck, 2005).    <BR> &#8226;                  Enjuague. Despu&eacute;s de que las piezas pasan por       el enjuague estanco, las piezas todav&iacute;a tienen       residuos de las sales de recubrimiento; para       dejar la pieza totalmente libre de residuos       se enjuagan en una cuba de agua corriente       (DAMA, 2001).    <BR> &#8226;                  Secado. Las piezas despu&eacute;s de tener el acabado       final normalmente se lacan y secan para proseguir       a su embalaje y disposici&oacute;n final (Lira,       1999).</font></P> </BLOCKQUOTE> <font size="2" face="Verdana">       <P> La <A HREF="#f1">figura 1</A> muestra la secuencia t&iacute;pica de una   instalaci&oacute;n de este tipo. La <A HREF="#t1">tabla 1</A> muestra los diferentes tipos de   ba&ntilde;o de recubrimientos y sus   caracter&iacute;sticas. La principal aplicaci&oacute;n del cobre es   como subcapa para el niquelado de metales; rara vez   se utiliza como acabado final, salvo en electr&oacute;nica.   Materiales base de hierro, aluminio y z&aacute;mak se les   debe dar una capa previa de cobre cianurado antes   de ser llevados a ba&ntilde;os posteriores para facilitar   la adherencia del recubrimiento siguiente. En los   ba&ntilde;os cianurados de cinc electrol&iacute;tico la pureza del   recubrimiento es muy buena con una deposici&oacute;n   m&aacute;s densa, uniforme y regular. Los recubrimientos   de lat&oacute;n son eminentemente decorativos y su aplicaci&oacute;n   t&eacute;cnica es m&iacute;nima, salvo como subcapa para   los recubrimientos de acero con caucho y gomas   en los que, gracias al latonado, la adherencia del   caucho es muy buena (Canepa et al., 1984).</P>       <P ALIGN="CENTER"><img src="/img/revistas/rium/v8n14/v8n14a04f1.JPG"><A NAME="f1"></A></P>       <P><B>Figura 1. </B>Diagrama de flujo de proceso de   recubrimiento met&aacute;lico       <BR>   Fuente: Autor </P>       <P> En la <A HREF="#t1">tabla 1</A> se pueden observar los diferentes tipos     de metales y su posible composici&oacute;n de acuerdo con el pH y la temperatura donde se encuentren.</P>       <P> <B>Tabla 1.</B> Ba&ntilde;os electrol&iacute;ticos. Caracter&iacute;sticas de los   ba&ntilde;os de recubrimiento</P>       ]]></body>
<body><![CDATA[<P ALIGN="CENTER"><img src="/img/revistas/rium/v8n14/v8n14a04t1a.JPG"></P>       <P ALIGN="CENTER"><img src="/img/revistas/rium/v8n14/v8n14a04t1b.JPG"><A NAME="t1"></A></P>       <P>Para DAMA (2005), el acabado de lat&oacute;n al   igual que el del cobre, se mancha en contacto   con el aire atmosf&eacute;rico; este problema hace que   las piezas latonadas necesiten un paso adicional o tratamientos previos, los cuales pueden ser:</P> </font>     <BLOCKQUOTE>       <P><font size="2" face="Verdana"> &#8226;        Cromatizado: se emplean capas de conversi&oacute;n       cr&oacute;micas que depositan una fin&iacute;sima pel&iacute;cula       protectora. No se recomienda cuando la superficie       latonada se recubre con hule (Passos       y Camara, 2003).    <BR>   &#8226;                  Inhibici&oacute;n: tratando las superficies con soluciones       de sustancias como el benzotriazol, que       forman una pel&iacute;cula pasiva por reacci&oacute;n con       el cobre (Soares, 2002).    <BR>   &#8226;                  Lacado. Las lacas m&aacute;s efectivas contra el       moteado del lat&oacute;n son las de poliuretano las       cuales presentan, incluso, gran resistencia al       rayado; una cocci&oacute;n de la superficie lacada       en aire, preferiblemente seco produce un       endurecimiento de la misma (Timoney y Lee,       2001).</font></P> </BLOCKQUOTE> <font size="2" face="Verdana">     <P> <B>Problem&aacute;tica medioambiental</B></P>     <P> La actividad de tratamiento de superficies produce   fundamentalmente efluentes l&iacute;quidos de dos   tipos; por un lado, aparecen cargas contaminantes   altas, en vol&uacute;menes relativamente peque&ntilde;os, de los   efluentes generados en los ba&ntilde;os de proceso, y por   otro, efluentes con cargas contaminantes diluidas   en grandes vol&uacute;menes de agua, de los efluentes   procedentes de los enjuagues o lavados (Apha,   1995). La generaci&oacute;n de desechos s&oacute;lidos o semis&oacute;lidos   es el siguiente problema en importancia   despu&eacute;s de los vertidos l&iacute;quidos. Los principales   residuos resultantes de la actividad son: soluciones   viciadas, lodos con contenido en metales pesados   procedentes del tratamiento de las aguas residuales,   metales base, desechos de reactivos empleados   en las distintas operaciones, aceites y grasas procedentes   de la separaci&oacute;n de aceites de los ba&ntilde;os   de desengrase, filtros y cartuchos impregnados por   electrolito y envases y embalajes usados (Wittcott   y Reuben,1997).</P>     <P>Las materias primas utilizadas por el sector   condicionan las caracter&iacute;sticas de las corrientes   residuales generadas a consecuencia de la actividad   industrial. La renovaci&oacute;n frecuente de los ba&ntilde;os   de recubrimiento (que se deben gestionar como   residuos industriales l&iacute;quidos) y el hecho de que las   etapas de lavado y enjuagado entre estos ba&ntilde;os han   comportado, hist&oacute;ricamente, un alto consumo de   agua y una alta generaci&oacute;n de vertimientos, son algunos   de los rasgos caracter&iacute;sticos desde el punto de vista de impacto ambiental del sector (Flick, 1991).</P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P> Seg&uacute;n la Water Environment Federation (1994)   los problemas que se pueden generar en el proceso   son:</P> </font>     <BLOCKQUOTE>     <P><font size="2" face="Verdana"> &#8226;        Consumo de ox&iacute;geno en las corrientes de agua,       DQO, que afecta la vida acu&aacute;tica    <BR> &#8226;                  Contenido de sustancias t&oacute;xicas (cromo, n&iacute;quel,       cianuros, entre otros).    <BR> &#8226;                  Altos contenidos de s&oacute;lidos en suspensi&oacute;n    <BR> &#8226;                  S&oacute;lidos disueltos.    <BR> &#8226;        Grasas y aceites.    <BR> &#8226;        Valores extremos de pH</font></P> </BLOCKQUOTE> <font size="2" face="Verdana">       <P> Estos procesos de galvanoplastia generan aguas   residuales, cuyo tratamiento, por ser contaminadas   con metales pesados, es estudiado ampliamente;   existen diversas metodolog&iacute;as tales como biotecnol&oacute;gicas,   de adsorci&oacute;n, intercambio i&oacute;nico   y otras; no obstante, algunos m&eacute;todos como la   bioadsorci&oacute;n no pueden ser aplicados para soluciones   que contienen altos contenidos met&aacute;licos en   soluci&oacute;n, adem&aacute;s de presentar problem&aacute;ticas para   la separaci&oacute;n de las fases acuosa y s&oacute;lida (Purakin   y Paknikar, 1999).</P>       <P> Las caracter&iacute;sticas t&oacute;xicas se deben a las concentraciones   normalmente elevadas, seg&uacute;n la normativa,   en cianuros y metales pesados; adem&aacute;s, la   elevada acidez o alcalinidad confieren al desecho   un fuerte poder corrosivo. El riesgo de contaminaci&oacute;n   depende de las sustancias qu&iacute;micas presentes,   de su concentraci&oacute;n y volumen, de las posibilidades   de contacto humano, y de su comportamiento en   el medio ambiente despu&eacute;s de su disposici&oacute;n (Sun,   2000). En general, esta agua se puede encontrar   numerosa, de naturaleza, concentraci&oacute;n y tama&ntilde;o   diferente (Canepa et al., 1984; Sun, 2004).</P>       ]]></body>
<body><![CDATA[<P> El gran volumen de agua residual posee cantidad   apreciable de materias t&oacute;xicas como los cianuros,   el cromo, el n&iacute;quel, el ars&eacute;nico, entre otros.   Toda el agua que interviene en el proceso, salvo la   empleada como vapor, se vierte al alcantarillado   (American Water Works Association, 1990).</P>       <P> La industria de recubrimiento met&aacute;lico consume   gran cantidad de agua en sus procesos. El uso   de esta agua se da principalmente en preparaci&oacute;n   de ba&ntilde;os, torres de enfriamiento, caldera, lavados,   retrolavados, etc. (Cerver&oacute;, 2001).</P>       <P> En general, los tipos de vertimiento que se   pueden dar en una instalaci&oacute;n son:</P> </font>     <BLOCKQUOTE>       <P><font size="2" face="Verdana"> &#8226;<I> Vertidos discontinuos diluidos</I>.       Estos vertidos son los procedentes de sumergir las piezas en cubas       de agua estanca con el fin de diluir al m&aacute;ximo la       pel&iacute;cula de ba&ntilde;o que las piezas llevan adherida       en todo momento. El agua contenida en algunas       de estas cubas se renueva peri&oacute;dicamente       (Hibbitt y Kamp-Roelands, 2002).    <BR>   </font><font size="2" face="Verdana">&#8226;        <I>Vertidos discontinuos concentrados</I>. Son, en su       mayor parte, los procedentes de los ba&ntilde;os de       desengrases, neutralizados y pasivados agotados.       Se dice que un ba&ntilde;o se agota, cuando deja de       ejercer la funci&oacute;n para la cual se prepar&oacute;. En       el caso de los ba&ntilde;os de desengrase esto ocurre       fundamentalmente por acumulaci&oacute;n de aceites       libres y emulsionados. En el caso de los ba&ntilde;os &aacute;     cidos de pasivado y neutralizado ocurre por       acumulaci&oacute;n de metal disuelto, as&iacute; como de       sus sales. Estos ba&ntilde;os, una vez agotados, son       renovados con una periodicidad que oscila entre       una semana y tres meses, en funci&oacute;n del tipo de       ba&ntilde;o (Corbett y Pan, 2002).    <BR>   </font><font size="2" face="Verdana">&#8226;      <I>Vertidos continuos.</I> Son vertidos que se generan       en el proceso, ya que utiliza una entrada constante de agua limpia a los         enjuagues corrientes       durante la jornada de trabajo, para evitar contaminar       el ba&ntilde;o siguiente con los productos       qu&iacute;micos del ba&ntilde;o anterior. Esta es la mayor       fuente de consumo de agua en una empresa       de recubrimiento met&aacute;lico (Fepam, 2002).</font></P> </BLOCKQUOTE> <font size="2" face="Verdana">     <P> Tratamiento de las aguas residuales mediante &#8220;electrocoagulaci&oacute;n&#8221;</P>     <P> El fundamento te&oacute;rico de la electrocoagulaci&oacute;n   consiste en que la precipitaci&oacute;n se lleva a   cabo al mismo tiempo que la desestabilizaci&oacute;n;   en cambio, la coagulaci&oacute;n qu&iacute;mica consiste en la   formaci&oacute;n de lodos debido a la uni&oacute;n que forma   masas de tama&ntilde;o considerable, para luego separarlas   del agua mediante la adici&oacute;n de m&aacute;s qu&iacute;micos   como el sulfato de aluminio y el cloruro f&eacute;rrico,   entre otros (Water Environment Federation, 1994).   Las masas se forman por el contacto, &eacute;ste se logra   principalmente por el movimiento del l&iacute;quido,   debido a fen&oacute;menos el&eacute;ctricos, como la presencia   de iones de carga opuesta a la acci&oacute;n de hidr&oacute;genos   y otros (Teixeira, 1993). Es importante mencionar   que el agua sometida a una electr&oacute;lisis se ve   favorecida por la presencia de sales en disoluci&oacute;n,   que posibilitan la conducci&oacute;n de electricidad y   que est&aacute;n presentes en todas las aguas residuales   e industriales.</P>     <P> Para Bernardes et al. (2000), debido a esto   se produce un desprendimiento de hidr&oacute;geno   y ox&iacute;geno gaseoso en sus respectivos electrodos,   estos gases al ascender a la superficie provocan   tres fen&oacute;menos:</P> </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<BLOCKQUOTE>       <P><font size="2" face="Verdana"> &#8226;      Separaci&oacute;n r&aacute;pida del electrodo, que evita que       se ensucie (Eckenfelder, 1989).    <BR> &#8226;    Arrastre de s&oacute;lidos desestabilizados a la superficie,       los cuales forman una nata que posibilita       una extracci&oacute;n por sedimentaci&oacute;n cl&aacute;sica o       por flotaci&oacute;n (Cerqueira, 1999).    <BR> &#8226;    Debido a las burbujas de gas se producen       corrientes ascendentes y descendentes de la       soluci&oacute;n que ocasionan una mejor superficie       de contacto y provocan un aumento en la       eficiencia de desestabilizaci&oacute;n. Esta agitaci&oacute;n &quot;espont&aacute;nea&quot; evita la agitaci&oacute;n &quot;mec&aacute;nica&quot; (Tauk-Tornisielo,       et al, 1995).</font></P> </BLOCKQUOTE> <font size="2" face="Verdana">     <P> Alcances t&eacute;cnicos de la electrocoagulaci&oacute;n   El proceso puede ser definido como la desestabilizaci&oacute;n   de especies qu&iacute;micas suspendidas o   disueltas presentes en una soluci&oacute;n, producto de la   aplicaci&oacute;n de una diferencia de potencial el&eacute;ctrico   a trav&eacute;s de un sistema c&aacute;todo-&aacute;nodo inmerso en la   soluci&oacute;n de agua a tratar. A consecuencia y en el   transcurso de dicho proceso, las especies cati&oacute;nicas   producidas en el &aacute;nodo entran a la soluci&oacute;n,   reaccionan con las dem&aacute;s especies, forman &oacute;xidos   met&aacute;licos y precipitan los respectivos hidr&oacute;xidos.   A diferencia de la coagulaci&oacute;n qu&iacute;mica, en la electrocoagulaci&oacute;n,   el cati&oacute;n proviene de la disoluci&oacute;n   del &aacute;nodo met&aacute;lico, ya sea, hierro o aluminio   (Davis, 1994).</P>     <P> En otras palabras, la electrocoagulaci&oacute;n utiliza   corriente directa para hacer que los iones de   sacrificio de los electrodos eliminen contaminantes   indeseados, sea mediante reacci&oacute;n qu&iacute;mica y   precipitaci&oacute;n o provocando que los materiales   coloidales se aglomeren y sean eliminados por   flotaci&oacute;n electrol&iacute;tica (Cetesb, 1992). La <A HREF="#f2">figura   2</A>  muestra el proceso de electrocoagulaci&oacute;n en un   agua residual.</P>     <P ALIGN="CENTER"><img src="/img/revistas/rium/v8n14/v8n14a04f2.JPG"><A NAME="f2"></A></P>     <P><B> Figura 2.</B> Proceso de Electrocoagulaci&oacute;n en un   Agua Residual.</P>     <P>  En este proceso una corriente el&eacute;ctrica es inducida   en el agua a trav&eacute;s de placas met&aacute;licas paralelas de materiales   diversos que optimicen el proceso   de remoci&oacute;n. Dos de los metales m&aacute;s utilizados   son el hierro y el aluminio (Kirkwood y Longley,   1995). Los iones met&aacute;licos se liberan y dispersan   en el medio l&iacute;quido; estos tienden a formar &oacute;xidos   met&aacute;licos que atraen electromec&aacute;nicamente a los   contaminantes que han sido desestabilizados y estas   part&iacute;culas recientemente formadas se precipitan y   son eliminadas (Eckenfelder y Cecil, 2003).</P>     <P> <B>Aspectos t&eacute;cnicos de operaci&oacute;n de la   electrocoagulaci&oacute;n</B></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P> La <A HREF="#t2">tabla 2</A> muestra las condiciones de operaci&oacute;n   de la electrocoagulaci&oacute;n.</P>     <P> <B>Tabla 2. </B>Condiciones de operaci&oacute;n de la   electrocoagulaci&oacute;n</P>     <P ALIGN="CENTER"><img src="/img/revistas/rium/v8n14/v8n14a04t2.JPG"><A NAME="t2"></A></P>     <P>Las condiciones de operaci&oacute;n de un sistema de   electrocoagulaci&oacute;n son altamente dependientes de   las condiciones qu&iacute;micas, del pH, del tama&ntilde;o de   part&iacute;culas del agua a tratar y especialmente de su   conductividad. El tratamiento general de las aguas   residuales requiere aplicaciones bajas de voltaje,   generalmente de &#60;50 Volts, con amperaje variable,   de acuerdo con las caracter&iacute;sticas qu&iacute;micas del agua (ATSDR, 2003).</P>     <P> <B>An&aacute;lisis comparativo de la   electrocoagulaci&oacute;n con los tratamientos   biol&oacute;gicos y qu&iacute;micos</B></P>     <P> Haciendo un an&aacute;lisis comparativo acerca de   las tecnolog&iacute;as como la electrocoagulaci&oacute;n y los   sistemas biol&oacute;gicos y qu&iacute;micos, se puede decir   que el sistema de electrocoagulaci&oacute;n aplicado a   aguas residuales, en comparaci&oacute;n con los sistemas   biol&oacute;gicos convencionales, requiere de una menor   superficie, entre un 50 a 60% menor (Patoczka et   al., 1998).</P>     <P> Los tiempos de residencia de la electrocoagulaci&oacute;n   son de 10 a 60 segundos, en comparaci&oacute;n   con los sistemas biol&oacute;gicos que requieren entre 12   y 24 horas (Gordon y Geyer, 1988).</P>     <P> Son unidades compactas, f&aacute;ciles de operar,   con un consumo de energ&iacute;a y producci&oacute;n de lodo   m&aacute;s compacto inferior a los sistemas biol&oacute;gicos y   qu&iacute;micos convencionales (Souza, 2003; Pletcher,   1991).</P>     <P> Las celdas de electrocoagulaci&oacute;n se instalan   sobre terreno, por lo tanto, no requieren de obras   civiles mayores, como los sistemas qu&iacute;micos y   biol&oacute;gicos (Subdirecci&oacute;n General de Infraestructura   Hidr&aacute;ulica Urbana e Industrial, 1994; Perry,   1999).</P>     <P> Los costos de inversi&oacute;n son 50% m&aacute;s bajos que   los de los sistemas biol&oacute;gicos y qu&iacute;micos (Instituto   Polit&eacute;cnico Nacional, 1997).</P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P> Los consumos de energ&iacute;a el&eacute;ctrica por m<sup>3</sup> de   agua tratada, entre un 0.1 a 1 kWh/m<sup>3</sup>, son menores a los sistemas   de tratamiento convencionales   (Sheppard, 1998).</P>     <P> No utilizan productos qu&iacute;micos, son unidades   100% autom&aacute;ticas, que se utilizan cuando   se requieren, con tiempos de respuesta de 10 a   60 segundos, en su nivel de eficiencia (Sun Kou,   2004; DAMA, 2005).</P>     <P> <B>Porcentaje de remoci&oacute;n con el sistema de   electrocoagulaci&oacute;n</B></P>     <P> Seg&uacute;n Ecosystem (2002), por ejemplo, en el   estado de California, se han instalado algunos sistemas   de electrocoagulaci&oacute;n para tratar este tipo de   efluentes y como resultado se ha logrado mejorar   la separaci&oacute;n de agua y aceite, as&iacute; como la recuperaci&oacute;n   de los metales que ah&iacute; se acumulan.</P>     <P> La <A HREF="#t3">tabla 3</A> presenta los porcentajes de remoci&oacute;n   de los par&aacute;metros evaluados.</P>     <P> <B>Tabla 3. </B>Porcentajes de Remoci&oacute;n</P>     <P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="3"><img src="/img/revistas/rium/v8n14/v8n14a04t3.JPG"><A NAME="t3"></A></FONT></P>     <P ALIGN="CENTER">&nbsp;</P>     <P><FONT SIZE="3"><B>CONCLUSIONES</B></FONT></P>     <P> El proceso de electrocoagulaci&oacute;n es muy   efectivo para eliminar contaminantes del agua   residual de las industrias galv&aacute;nicas. Las plantas   de tratamiento por electrocoagulaci&oacute;n permiten   que una industria recupere parte de sus aguas para   reutilizarlas. Con esta acci&oacute;n se reduce notablemente   el consumo de agua, se limpian las instalaciones   y v&iacute;as de desecho de aguas negras, ya que el   proceso de electrocoagulaci&oacute;n los precipita y los   transforma en material inerte que se elimina por   filtrado. Esto significa, con los no vertimientos,   limpiar las aguas de arroyos, lagos, r&iacute;os o mares a   los cuales generalmente se descargan.</P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P> Este sistema electroqu&iacute;mico ha demostrado   que puede manejar una gran variedad de aguas de   desecho, tales como: desperdicio de molinos de   papel, de electro plateado met&aacute;lico, de f&aacute;bricas de   envasado, de molinos de acero, de rastros, efluentes   con contenidos de cromo, plomo y mercurio,   as&iacute; como las aguas negras dom&eacute;sticas. El hecho de   remover estos contaminantes permite reutilizar el   agua, generar un ahorro directo correspondiente   al reaprovechamiento del agua, y de manera indirecta,   mejorar la calidad de los desechos que se   van al drenaje principal.</P>     <P>&nbsp;</P>     <P> <B><FONT SIZE="3">REFERENCIAS</FONT></B></P>     <!-- ref --><P> 1. AGENCIA PARA SUSTANCIAS T&Oacute;XICAS Y EL REGISTRO   DE ENFERMEDADES (ATSDR). 2003. Rese&ntilde;a   Toxicol&oacute;gica del N&iacute;quel (versi&oacute;n para comentario   p&uacute;blico) (en ingl&eacute;s). Atlanta, GA: Departamento de   Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Servicio de   Salud P&uacute;blica. En: <A HREF="http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs15.html" TARGET="_blank">http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/   es_phs15.html</A>. &Uacute;ltimo acceso: febrero 2008&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S1692-3324200900010000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>2.  AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION, 1990.   Water Quality And Treatment. Cuarta Edici&oacute;n, USA:   Ed. Mcgraw-Hill. Pp. 709-745, 1113-1150.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S1692-3324200900010000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>3.  APHA, AWWA, WPCF, 1995. Standard Methods for the   Examination of Water and Wastewater. USA.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S1692-3324200900010000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>4.  BERNARDES, A. M.; N&Iacute;QUEL, C. L. V.; SCHIANETZ,   K.; SOARES, M. R. K.; SANTOS, M. K. E SCHNEIDER,   V. E. 2000. Manual de Orienta&ccedil;&otilde;es B&aacute;sicas para   a Minimiza&ccedil;&atilde;o de Efluentes e Res&iacute;duos Na Ind&uacute;stria   Galv&#226;nica. Porto Alegre (Rs): Gwz/Senai.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S1692-3324200900010000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>5. CANEPA, L.; P&Eacute;REZ, J. y RICHTER, C. 1984. &#8220;Evaluaci&oacute;n   De Plantas De Tratamiento De Aguas&#8221;. Centro Panamericano   de Ingenier&iacute;a Sanitaria y Ciencias del Ambiente. Manual Dtiapa N&#176; C-5, Tomo I, Lima &#8211;Per&uacute;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S1692-3324200900010000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>6.  CERQUEIRA, L. (1999). Polui&ccedil;&atilde;o Industrial - Risco De   Contamina&ccedil;&atilde;o Dos Solos Amea&ccedil;a A Rspm. S&atilde;o Paulo.   Revista Saneamento Ambiental, X (56): 22-25.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S1692-3324200900010000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>7.  CERVER&Oacute;, M. (2001). Residuos con materiales procedentes   de procesos galv&aacute;nicos, Parte I: Procesos galv&aacute;nicos.   FEMEVAL. Econoticias 8, Madrid.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000112&pid=S1692-3324200900010000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>8.  CETESB (Companhia de Tecnologia E Saneamento Ambiental   Do Estado De S&atilde;o Paulo). 1992. Res&iacute;duos   S&oacute;lidos Industriais. 2&#170; Edi&ccedil;&atilde;o. S&atilde;o Paulo   (Sp): Cetesb,   234 P. Il.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S1692-3324200900010000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>9.  CORBETT, C. J.; PAN, J. N. (2002). Evaluating environmental   performance using statistical process control   techniques. European Journal of Operational Research,   139: 68-83.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S1692-3324200900010000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>10.  CH&Aacute;VEZ, &Aacute;. 2007. Uso de lodo de esta&ccedil;&atilde;o de   tratamento   de &aacute;gua e agregado reciclado mi&uacute;do na fabrica&ccedil;&atilde;o   de   elementos de alvenaria. Tese de doutorado, UNICAMP,   SP.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S1692-3324200900010000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>11.  DAMA, 2001.Ministrerio de Medio Ambiente, Gu&iacute;a para   la elaboraci&oacute;n de un programa de minimizaci&oacute;n de   residuos en las MIPYMES. Talleres Grafikar, Bogot&aacute;.   P&aacute;ginas 9-29.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S1692-3324200900010000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>12.  DAMA. 2005. Planes de acci&oacute;n para mejoramiento ambiental,   Manual para empresarios de la PYME &#8220;Galvanoplastia&#8221; &#8211;   ACERCAR.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S1692-3324200900010000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>13.  DAVIS M. (1994). Use Advanced Methods To Treat Wastewater.   Hydrocarbon Processing, 73 (8): 43-46.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S1692-3324200900010000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>14.  DE LIMA, Graziela; GUESSER, W.L.; MASIERO, I. 2007.   Influ&ecirc;ncia do bismuto, n&iacute;quel, estanho e alum&iacute;nio na   espessura da camada dos revestimentos galvanizados.   Mat&eacute;ria, 12 (4) Rio de Janeiro, Brasil.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S1692-3324200900010000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>15.  DIJKEMA,G.P.J.; REUTR,M.A.; VERHOEF, E.V. (2000). A   new paradigm for waste management, Waste Management,   20 (8): 633 &#8211; 368.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S1692-3324200900010000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>16.  ECKENFELDER, W.W.; CECIL, L.K. 2003. Applications   Of New Concepts Of Physical-Chemical Wastewater   Treatment.Vanderbilt University; Nashville, Tn: Pergamon   Press, Inc.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S1692-3324200900010000400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>17.  ECKENFELDER W.W. 1989. Industrial Water Pollution   Control, 2nd Edition. USA. (Control de la contaminaci&oacute;n   industrial del agua. Jr. Mc Graw-Hill International   Editions. E.U.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=000122&pid=S1692-3324200900010000400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>18.  ECOSYSTEM. 2002. Bolet&iacute;n Electr&oacute;nico.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S1692-3324200900010000400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>19.  FEPAM. 2002. Dispon&iacute;vel em: &#60;<A HREF="http://www.fepam.rs.gov.br/" TARGET="_blank">http://www.fepam.rs.gov.   br</A>&#62;. Acceso en: 23 dic 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=000124&pid=S1692-3324200900010000400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P> 20. FLICK, Ernest W, 1991. Water Treatment Chemicals. An   Industrial Guide. (Tratamiento qu&iacute;mico del agua. Una   gu&iacute;a industrial) Noyes Publications. E.U.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=000125&pid=S1692-3324200900010000400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>21.  FUNDES, 1999. Ministerio Del Medio Ambiente. Gu&iacute;a de   buenas pr&aacute;cticas para el sector de la galvanoplastia. Ed.   Bogot&aacute;, Colombia. P&aacute;ginas 61-83.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S1692-3324200900010000400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>22.  GORDON M. F., J. Ch. GEYER. 1988. Ingenier&iacute;a Sanitaria   y de Aguas Residuales. Limusa, M&eacute;xico.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S1692-3324200900010000400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>23.  HIBBITT, C.; KAMP - ROELANDS, N. (2002). Europe's   (Mild) Greening of Corporate Environmental Management.   Corporate Environmental Strategy, 9 (2):   172-182.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S1692-3324200900010000400023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>24.  INSTITUTO POLIT&Eacute;CNICO NACIONAL, 1997. Gu&iacute;as   de producci&oacute;n m&aacute;s limpia. Producci&oacute;n m&aacute;s limpia   en   el sector de galvanoplastia. Centro Mexicano para la   Producci&oacute;n m&aacute;s Limpia. Primera Edici&oacute;n, M&eacute;xico.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S1692-3324200900010000400024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>25.  KIRK R, Othmer D. 1991. Enciclopedia de tecnolog&iacute;a   qu&iacute;mica Vol. 3. Pp.67-77, 289-307. USA.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S1692-3324200900010000400025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>26. KIRK Othmer. 1999. Enciclopedia de tecnolog&iacute;a qu&iacute;mica.   Vol IX. Higiene y Toxicolog&iacute;a en la Industria. UTEA.   1&#176; Edici&oacute;n. M&eacute;xico, p&aacute;ginas 353-361, 592-599&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S1692-3324200900010000400026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>27.  KIRKWOOD y LONGLEY, A.J. 1995. Clean Technology   And The Environment. Primera Edici&oacute;n, Ed Rc. USA.   Pp.174 -274.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S1692-3324200900010000400027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P> 28. LIMA, L. M. Q.; OJIMA, M. K. 1991.Tratamento De Res&iacute;duos   S&oacute;lidos Industriais. In Mandelli, S. M. De C.   Tratamento De Res&iacute;duos S&oacute;lidos / Comp&ecirc;ndio De   Publica&ccedil;&otilde;es. Caxias Do Sul (Rs): Gr&aacute;fica Da Universidade   De Caxias Do Sul, Pp. 169-181.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S1692-3324200900010000400028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>29.  LIRA, G. 1999. Compendio para el manejo y monitoreo   de residuos peligrosos en un laboratorio qu&iacute;mico y   bioqu&iacute;mico. Universidad Santiago de Chile, Chile.   P&aacute;ginas 71-103.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S1692-3324200900010000400029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>30.  MERCK COLOMBIA S.A, 2005. El A, B, C, de la seguridad   en el laboratorio. 3&#176; edici&oacute;n, Departamento L PRO.   Bogot&aacute;, p&aacute;ginas 10-33.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000135&pid=S1692-3324200900010000400030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>31.  METCALF y EDDY. 1991. Wastewater Engineering Treatment.   Disposal, Reuse. 3a. Edition. USA. (Ingenier&iacute;a   en el tratamiento de aguas residuales. Disposici&oacute;n y reuso. Mc Graw-Hill   International Editions. 3a. Edici&oacute;n.   E.U.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=000136&pid=S1692-3324200900010000400031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>32.  MILANEZ K. W.; KNIESS C. T.; A. M.; BERNARDIN   H.; G.; KUHNEN N. C. (2005). Caracteriza&ccedil;&atilde;o de   pigmentos inorg&#226;nicos &agrave; base de Fe, Zn e Cr utilizando   res&iacute;duo de galvanoplastia como mat&eacute;ria-prima. Cer&#226;mica,   51(318). S&atilde;o Paulo.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000137&pid=S1692-3324200900010000400032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>33.  PASSOS, L. A. N.; CAMARA M. R. G. 2003. O desempenho   ambiental das empresas do setor qu&iacute;mico   londinense. In: Encontro Nacional Sobre Gest&atilde;o   Empresarial E Meio Ambiente. S&atilde;o Paulo. Anais. S&atilde;o   Paulo. p. 52. 1 (CD-ROM).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000138&pid=S1692-3324200900010000400033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>34.  PATOCZKA, J., JOHNSON R. y SCHERI, J. 1998 Trace   Heavy Metals Removal With Ferric Chloride, Water   Environment Federation, Waste Technical Conference,   Nashville.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000139&pid=S1692-3324200900010000400034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>35.  PERRY. 1999. Chemical Engineering's Handbook. 7 Ed,   Mc Graw Hill.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000140&pid=S1692-3324200900010000400035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>36.  PLETCHER, D. 1991.Industrial Electrochemistry. Chapman   And Hall.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000141&pid=S1692-3324200900010000400036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>37.  PURAKIN, P. y PAKNIKAR, K. 1999. Biosorption of   Lead, Cadmium and Zinc by Citobacter Strain MCM   B-181: Characterization Studies. Biotechnol. Prog: 15,   228-237.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000142&pid=S1692-3324200900010000400037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>38.  SHEPPARD T. 1998. Powell. Manual de Agua para Usos   Industriales,. Ediciones Ciencia y T&eacute;cnica, S.A. 1a.   edici&oacute;n. Vol&uacute;menes 1 al 4. 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Queiroz Editora, 381 P.Il.	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000149&pid=S1692-3324200900010000400044&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P> 45. TEIXEIRA, C. E., 1993. Ensaios De Tratabilidade   De Res&iacute;duo S&oacute;lido Industrial - Areia Fen&oacute;lica:   Isolamento,Identifica&ccedil;&atilde;o E Sele&ccedil;&atilde;o De Fungos Filamentosos.   Disserta&ccedil;&atilde;o De Mestrado Apresentada &Agrave;    Faculdade De Engenharia Civil Da Universidade   Estadual De Campinas. Campinas (Sp): Universidade   Estadual de Campinas.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000150&pid=S1692-3324200900010000400045&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>46.  TIMONEY, K.; LEE, P. (2001). Environmental management   in resource-rich Alberta, Canada: first word jurisdiction,   third world analogue? Journal of Environmental   Management, 63: 387-405.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000151&pid=S1692-3324200900010000400046&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P>47.  WATER ENVIRONMENT FEDERATION. 1994. Pre-Treatment   Of Industrial Wastes.. Manual Of Practice, Usa.   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