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<journal-title><![CDATA[Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[EFECTO DE LA Moringa oleífera EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CAUCA, COLOMBIA]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Effect moringa seed powder and natural flocculant and coagulant in sewage treatment, it was assessed process waters resulting coffee mill were used more than 2000 NTU turbidity and water from the chemical peeling vegetables 91,5 Nephelometric turbidity units (UNT). Treatments were performed using the test jar at 130 revolutions/minute at 21,5°C temperature with agitation time of 30 minutes to wastewater coffee mill waters and 15 minutes for chemical peeling vegetables. To determine water quality was evaluated: turbidity, pH, electrical conductivity, chlorides, suspended solids, total coliforms and fecal supernatant; comparison with aluminum sulfate using the same dosing was performed, the results indicate that using 4 g/600 mL of wastewater coffee processing efficiency of 80,9&#37; and 73,5&#37; was obtained with moringa seed powder and sulfate using aluminum respectively and 0,15 g/600 mL water chemical peeling vegetable efficiency of 66,75&#37; with Moringa had and aluminum sulfate 63,5&#37;; stating that the moringa seed powder is more effective in improving the various parameters established in the investigation.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Foi avaliado o efeito de Moringa pó de semente como um coagulante e o floculante natural no tratamento das águas residuais das águas resultantes do processo de enriquecimento de café foram utilizados mais do que 2000 Unidades Nefelométricas de Turvação (NTU) e água da química da casca turbidez vegetais com 91,5 NTU. Os tratamentos foram realizados utilizando o frasco de teste a 130 rotações / minuto, a temperatura de 21,5 ° C com tempo de agitação de 30 minutos para o moinho de café e de águas residuais 15 minutos para químico das águas vegetais da casca. Para determinar a qualidade da água foi avaliada: turbidez, pH, condutividade elétrica, cloretos, sólidos em suspensão, total e coliformes fecais sobrenadante; comparação com o sulfato de alumínio, utilizando a mesma dosagem foi realizada, os resultados indicam que a utilização de 4 g / 600 ml de águas residuais de processamento de café eficiência de 80,9&#37; e 73,5&#37;, foi obtida com pó de semente de Moringa e sulfato de alumínio, respectivamente, e empregando 0,15 g 600 mL de água química descascar eficiência / vegetais de 66,75&#37;, com moringa e sulfato de alumínio de 63,5&#37; foi tomada; afirmando que o pó de semente de moringa é mais eficaz na melhoria dos diversos parâmetros estabelecidos no inquérito.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="Verdana" size="2">      <p>DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.18684/BSAA(14)100-109" target="_blank">http://dx.doi.org/10.18684/BSAA(14)100-109</a></p>      <center> <b>     <p><font size="4">EFECTO DE LA <i>Moringa ole&iacute;fera</i> EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CAUCA, COLOMBIA</font></p>  <font size="3">     <p><i>Moringa oleifera</i> EFFECT IN THE SEWAGE WATER TREATMENT IN CAUCA, COLOMBIA</p>      <p><i>Moringa oleifera</i> EFFECT NO TRATAMENTO DE &Aacute;GUAS RESIDUAIS EM CAUCA, COL&Ocirc;MBIA</p> </font>     <p><a name="1">CARLOS FERNANDO MERA- ALEGRIA</a><a href="1a"><sup>1</sup></a>, <a name="1">MADELEINE LIESET GUTI&Eacute;RREZ- SALAMANCA</a><a href="1a"><sup>1</sup></a>, <a name="2">CONSUELO MONTES- ROJAS</a><a href="2a"><sup>2</sup></a>, <a name="2">JUAN PABLO PAZ- CONCHA</a><a href="2a"><sup>2</sup></a></p> </b> </center>      <p><sup><a name="1a"></a><a href="#1">1</a></sup> Universidad del Cauca, Facultad de Ciencias Agrarias. Ingenieros Agropecuarios. Popay&aacute;n, Colombia.</p>     <p><sup><a name="2a"></a><a href="#2">2</a></sup> Universidad del Cauca, Departamento de Ciencias Agropecuarias, Facultad de Ciencias Agrarias, Grupo de Investigaci&oacute;n para el Desarrollo Rural (Tull). M Sc. Profesores de planta. Popay&aacute;n, Colombia.</p>      <p><b>Correspondencia</b>: <a href="mailto:cmontesr@unicauca.edu.co"> cmontesr@unicauca.edu.co</a></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Recibido para evaluaci&oacute;n</b>: 23 de Octubre de 2015. <b>Aprobado para publicaci&oacute;n</b>: 10 de Marzo de 2015.</p>     <br><hr>      <p><font size="3"><b>RESUMEN</b></font></p>      <p><i>Se evalu&oacute; el efecto del polvo de semilla de moringa como coagulante y floculante natural en el tratamiento de aguas residuales, se utilizaron aguas resultantes del proceso de beneficio de caf&eacute; con turbidez mayor a 2000 Unidades Nefelom&eacute;tricas de turbidez (UNT) y aguas provenientes del pelado qu&iacute;mico de vegetales con 91,5 UNT. Los tratamientos se realizaron empleando el test de jarras a 130 revoluciones/minuto a temperatura de 21,5&deg;C con tiempo de agitaci&oacute;n de 30 minutos para aguas residuales de beneficio de caf&eacute; y 15 minutos para aguas de pelado qu&iacute;mico de vegetales. Para determinar calidad del agua se evalu&oacute;: turbidez, pH, conductividad el&eacute;ctrica, cloruros, s&oacute;lidos suspendidos, coliformes totales y fecales del sobrenadante; se efectu&oacute; la comparaci&oacute;n con sulfato de aluminio utilizando la misma dosificaci&oacute;n, los resultados indican que empleando 4 g/600 mL de agua residual de beneficio de caf&eacute; se obtuvo una eficiencia del 80,9&#37; y 73,5&#37; con polvo de semilla de moringa y sulfato de aluminio respectivamente y empleando 0,15 g/600 mL de agua del pelado qu&iacute;mico de vegetales se tuvo una eficiencia del 66,75&#37; con moringa y con el sulfato de aluminio de 63,5&#37;; estableciendo que el polvo de semilla de moringa es m&aacute;s efectivo en mejorar los diferentes par&aacute;metros establecidos en la investigaci&oacute;n.</i></p>      <p><b>PALABRAS CLAVE</b>: Semilla, Beneficio de caf&eacute;, Residuos vegetales, Floculante, Coagulante.</p>     <br>      <p><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p>      <p><i>Effect moringa seed powder and natural flocculant and coagulant in sewage treatment, it was assessed process waters resulting coffee mill were used more than 2000 NTU turbidity and water from the chemical peeling vegetables 91,5 Nephelometric turbidity units (UNT). Treatments were performed using the test jar at 130 revolutions/minute at 21,5&deg;C temperature with agitation time of 30 minutes to wastewater coffee mill waters and 15 minutes for chemical peeling vegetables. To determine water quality was evaluated: turbidity, pH, electrical conductivity, chlorides, suspended solids, total coliforms and fecal supernatant; comparison with aluminum sulfate using the same dosing was performed, the results indicate that using 4 g/600 mL of wastewater coffee processing efficiency of 80,9&#37; and 73,5&#37; was obtained with moringa seed powder and sulfate using aluminum respectively and 0,15 g/600 mL water chemical peeling vegetable efficiency of 66,75&#37; with Moringa had and aluminum sulfate 63,5&#37;; stating that the moringa seed powder is more effective in improving the various parameters established in the investigation.</i></p>      <p><b>KEYWORDS</b>: Seed, Coffee, Vegetable waste, Waste water, Flocculant.</p>      <p><font size="3"><b>RESUMO</b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><i>Foi avaliado o efeito de Moringa p&oacute; de semente como um coagulante e o floculante natural no tratamento das &aacute;guas residuais das &aacute;guas resultantes do processo de enriquecimento de caf&eacute; foram utilizados mais do que 2000 Unidades Nefelom&eacute;tricas de Turva&ccedil;&atilde;o (NTU) e &aacute;gua da qu&iacute;mica da casca turbidez vegetais com 91,5 NTU. Os tratamentos foram realizados utilizando o frasco de teste a 130 rota&ccedil;&otilde;es / minuto, a temperatura de 21,5 &deg; C com tempo de agita&ccedil;&atilde;o de 30 minutos para o moinho de caf&eacute; e de &aacute;guas residuais 15 minutos para qu&iacute;mico das &aacute;guas vegetais da casca. Para determinar a qualidade da &aacute;gua foi avaliada: turbidez, pH, condutividade el&eacute;trica, cloretos, s&oacute;lidos em suspens&atilde;o, total e coliformes fecais sobrenadante; compara&ccedil;&atilde;o com o sulfato de alum&iacute;nio, utilizando a mesma dosagem foi realizada, os resultados indicam que a utiliza&ccedil;&atilde;o de 4 g / 600 ml de &aacute;guas residuais de processamento de caf&eacute; efici&ecirc;ncia de 80,9&#37; e 73,5&#37;, foi obtida com p&oacute; de semente de Moringa e sulfato de alum&iacute;nio, respectivamente, e empregando 0,15 g 600 mL de &aacute;gua qu&iacute;mica descascar efici&ecirc;ncia / vegetais de 66,75&#37;, com moringa e sulfato de alum&iacute;nio de 63,5&#37; foi tomada; afirmando que o p&oacute; de semente de moringa &eacute; mais eficaz na melhoria dos diversos par&acirc;metros estabelecidos no inqu&eacute;rito.</i></p>      <p><b>PALAVRAS-CHAVE</b>: caf&eacute; Semente Benefit, res&iacute;duos vegetais, floculantes, coagulantes.</p>     <br>      <p><font size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>      <p>Seg&uacute;n Banki-moon, Secretario General de la Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas (ONU), el 70&#37; del agua es utilizada por el sector agropecuario en diferentes actividades lo que presume una mayor contaminaci&oacute;n en sus vertimientos y la consecuente afectaci&oacute;n de la calidad de vida vegetal, animal y humana &#91;1&#93;.</p>      <p>Un cultivo de importancia en Colombia que en su mayor&iacute;a no cuentan con un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales es el cultivo de caf&eacute;, donde el 64&#37; de los productores son minifundistas &#91;2&#93; los cuales est&aacute;n causando un impacto ambiental negativo sobre el ecosistema. De otra parte, el sector agroindustrial esta aumentado significativamente, provocando una mayor contaminaci&oacute;n debido al proceso y manejo de los residuos industriales que est&aacute;n poniendo en peligro los recursos h&iacute;dricos, da&ntilde;ando y destruyendo los ecosistemas del mundo entero &#91;3&#93;.</p>      <p>Entre los diferentes compuestos qu&iacute;micos que se utilizan com&uacute;nmente en el tratamiento de aguas residuales est&aacute; el sulfato de aluminio, el cual ha demostrado ser un buen coagulante y floculante en cuanto a la remoci&oacute;n de turbidez. Pero es de anotar que el aluminio residual en el agua de consumo humano puede ser nocivo para la salud ya que afecta gravemente el sistema nervioso central &#91;4&#93;.</p>      <p>Por lo anterior es preciso implementar nuevas alternativas que permitan el proceso de potabilizaci&oacute;n de agua sin generar da&ntilde;os al medio ambiente y a los seres que de ella se benefician; esta investigaci&oacute;n se realiz&oacute; con el fin de evaluar el efecto coagulante y floculante del polvo de semilla de moringa (Moringa ole&iacute;fera) como alternativa de manejo de aguas residuales del sector agropecuario y agroindustrial.</p>     <br>      <p><font size="3"><b>M&Eacute;TODO</b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El trabajo de investigaci&oacute;n se llev&oacute; a cabo en las instalaciones de la Universidad del Cauca en Popay&aacute;n (Colombia); se utilizaron aguas resultantes de beneficio de caf&eacute; y aguas residuales de agroindustria provenientes de las plantas piloto de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. La investigaci&oacute;n se dividi&oacute; en ensayo preliminar para definir variables y concentraciones para definir variables y concentraciones y ensayo definitivo.</p>      <p><b>Ensayo preliminar</b></p>      <p>Este ensayo se realiz&oacute; utilizando un dise&ntilde;o experimental completamente al azar con tres repeticiones. Los tratamientos consistieron en diferentes concentraciones de polvo de semilla de moringa que variaron de 0 a 5,5 g/600 mL en aguas residuales del beneficio de caf&eacute; y entre 0 y 0,2 g/600 mL en aguas provenientes del pelado qu&iacute;mico de vegetales. La cantidad fue variable debido al contenido de materia org&aacute;nica del agua.</p>      <p>Se utilizaron planchas agitadoras con el fin de mezclar el floculante con el agua residual y de acelerar el proceso de coagulaci&oacute;n y floculaci&oacute;n, por ello se agit&oacute; la mezcla a 130 revoluciones/minuto (RPM) a temperatura ambiente (21,5&deg;C) durante 30 minutos para aguas residuales del proceso de beneficio de caf&eacute;, y durante 15 minutos para aguas residuales del proceso de pelado qu&iacute;mico de vegetales.</p>      <p>Las tres repeticiones de cada tratamiento se realizaron simult&aacute;neamente. Se tom&oacute; el tiempo de sedimentaci&oacute;n que permitiera la mayor recuperaci&oacute;n de agua. La recuperaci&oacute;n de agua (<a href="#e_01">ecuaci&oacute;n 1</a>) es el sobrenadante obtenido despu&eacute;s de los procesos de coagulaci&oacute;n, floculaci&oacute;n y sedimentaci&oacute;n.</p>      <p>    <center><a name="e_01"></a><img src="img/revistas/bsaa/v14n2/v14n2a12e01.jpg">Ec. 1</center></p>      <p>Despu&eacute;s de 48 horas de sedimentaci&oacute;n se extrajo el sobrenadante de las muestras tratadas, luego se hizo un proceso de filtraci&oacute;n utilizando un poro de malla mayor a 0,02&micro;, al agua resultante se le determin&oacute; la turbidez como variable determinante en el ensayo preliminar.</p>      <p>Para el an&aacute;lisis estad&iacute;stico de los datos se realiz&oacute; an&aacute;lisis de varianza y comparaci&oacute;n de medias de Duncan con un nivel de confianza del 95&#37;.</p>      <p>De acuerdo con los promedios todos los tratamientos redujeron la turbidez en cada una de las aguas residuales, siendo el tratamiento de 4 g/600 mL el mejor con una remoci&oacute;n del 98&#37; en aguas residuales del beneficio de caf&eacute; y 0,15 g/600 mL con una remoci&oacute;n del 69&#37; en pelado qu&iacute;mico de vegetales, el an&aacute;lisis de varianza corrobor&oacute; lo anterior al presentar diferencias significativas entre tratamientos (p&lt;0,05).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La prueba de Duncan para el agua residual de beneficio de caf&eacute; permiti&oacute; definir que los tratamientos 3 al 7 son similares y que los tratamientos 0,1 y 2 son diferentes entre s&iacute; y se diferencian de los otros 5.</p>      <p>Debido a que el tratamiento 4 tuvo el menor valor de turbidez y por lo tanto el mejor porcentaje de remoci&oacute;n y recuperaci&oacute;n de agua, se concluye que este es el tratamiento adecuado para realizar la comparaci&oacute;n con el sulfato de aluminio.</p>      <p>Para el agua resultante del pelado qu&iacute;mico de vegetales la prueba de Duncan separa los tratamientos en tres subconjuntos, donde el mejor tratamiento es el 2 porque logra mayor remoci&oacute;n de turbidez.</p>      <p><b>Ensayo para tratamiento de aguas residuales</b></p>      <p>Con base en los datos obtenidos en el ensayo anterior se estableci&oacute; la dosis adecuada de polvo de semilla de moringa (Moringa ole&iacute;fera) para los dos tipos de aguas residuales. En este ensayo se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o experimental completamente al azar con 3 repeticiones, los tratamientos consistieron en el uso de polvo de semilla de moringa (Moringa ole&iacute;fera); sulfato de aluminio y el testigo sin tratamiento para tratamiento de aguas residuales. El sulfato de aluminio se utiliz&oacute; con el fin de comparar la forma tradicional de tratamiento de aguas con el polvo de semilla de moringa.</p>      <p>Para el montaje del ensayo cada tratamiento con sus repeticiones se coloc&oacute; en el Test de jarras a 130 RPM a temperatura ambiente de 21&deg;C, durante 30 minutos para aguas residuales de beneficio de caf&eacute; y 15 minutos para aguas resultantes de pelado qu&iacute;mico de vegetales.</p>      <p>Luego de transcurrido el proceso de coagulaci&oacute;n, floculaci&oacute;n y sedimentaci&oacute;n, se extrajo el sobrenadante, para ser vertido en los multifiltros, con el fin de atrapar las part&iacute;culas m&aacute;s voluminosas que hubiesen quedado suspendidas en ella.</p>      <p>An&aacute;lisis f&iacute;sico, qu&iacute;mico y microbiol&oacute;gico En este an&aacute;lisis se tuvo en cuenta variables f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y microbiol&oacute;gicas para obtener evidencias que demuestren la eficacia del polvo de semilla de moringa (Moringa ole&iacute;fera) en el tratamiento de aguas residuales y su respectiva comparaci&oacute;n con el sulfato de aluminio.</p>      <p>Para el an&aacute;lisis f&iacute;sico se evalu&oacute; turbidez, potencial de hidr&oacute;geno y conductividad el&eacute;ctrica; para el an&aacute;lisis qu&iacute;mico se evalu&oacute; presencia de cloruros (Cl-) y s&oacute;lidos suspendidos (SS) y para el an&aacute;lisis microbiol&oacute;gico se evalu&oacute; la presencia de coliformes totales y fecales.</p>     <br>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>RESULTADOS</b></font></p>      <p>Cada par&aacute;metro fue evaluado y analizado individualmente para verificar si se encontraban diferencias estad&iacute;sticas significativas entre los tratamientos y de esta manera determinar su eficacia.</p>      <p><b>Turbidez</b></p>      <p>Como se observa en el <a href="#t_01">cuadro 1</a>, la turbidez disminuye en los dos tratamientos (TTO) siendo evidente el efecto superior con polvo de semilla de moringa (Moringa ole&iacute;fera), el cual fue corroborado por el an&aacute;lisis de varianza presentando diferencias estad&iacute;sticas altamente significativas (<a href="#t_02">Cuadro 2</a>).</p>      <p>    <center><a name="t_01"></a><img src="img/revistas/bsaa/v14n2/v14n2a12t01.jpg">Cuadro 1</center></p>     <p>    <center><a name="t_02"></a><img src="img/revistas/bsaa/v14n2/v14n2a12t02.jpg">Cuadro 2</center></p>      <p>El an&aacute;lisis de varianza permiti&oacute; detectar diferencias altamente significativas para todas las variables evaluadas, tal y como se observ&oacute; en el <a href="#t_02">cuadro 2</a>.</p>      <p>La prueba de Duncan (<a href="#t_03">cuadro 3</a>) muestra que T0, T1 y T2 difieren entre s&iacute;, pero teniendo en cuenta la disminuci&oacute;n de la turbidez el tratamiento T1 fue el que tuvo el mayor efecto, porque redujo la turbidez y el porcentaje de remoci&oacute;n y recuperaci&oacute;n de agua fue el m&aacute;s alto.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="t_03"></a><img src="img/revistas/bsaa/v14n2/v14n2a12t03.jpg">Cuadro 3</center></p>      <p>El agua resultante del proceso de beneficio del caf&eacute; tiene alto contenido de materia org&aacute;nica, lo cual limita la productividad natural, debido a que las part&iacute;culas suspendidas absorben calor de la luz del sol, haciendo que el agua se vuelva m&aacute;s caliente y reduciendo la concentraci&oacute;n de ox&iacute;geno en la misma. Adem&aacute;s, las part&iacute;culas en suspensi&oacute;n, dispersan la luz disminuyendo la actividad fotosint&eacute;tica de plantas y algas, lo cual contribuye a bajar m&aacute;s la concentraci&oacute;n de ox&iacute;geno, provocando la perturbaci&oacute;n y destrucci&oacute;n del ecosistema acu&aacute;tico &#91;5&#93;.</p>      <p>Cuando los valores de turbiedad se aproximan o superan las 200 UNT se manifiesta una alteraci&oacute;n dr&aacute;stica y severa en los flujos energ&eacute;ticos y niveles tr&oacute;ficos &#91;6&#93;; esto indica que las aguas provenientes del proceso de beneficio del caf&eacute; que contienen una turbidez mayor a 2000 UNT est&aacute;n causando da&ntilde;os severos al ambiente.</p>      <p>En este estudio con el tratamiento de semilla de moringa (Moringa ole&iacute;fera) se logr&oacute; reducir la turbidez en un 92&#37; y con el sulfato de aluminio en el 80&#37;; lo cual concuerda con otro estudio donde se obtuvo lecturas de turbidez iniciales entre 80 y 500 UNT obteniendo una efectividad del 95 y 82&#37; con polvo de semilla de moringa (Moringa ole&iacute;fera) y sulfato de aluminio respectivamente &#91;6&#93;, comprobando que el polvo de semilla de moringa (Moringa ole&iacute;fera) es un floculante eficaz.</p>      <p>El efecto del polvo de semilla de moringa (Moringa ole&iacute;fera) en las aguas de pelado qu&iacute;mico de vegetales fue eficiente en la reducci&oacute;n de la turbidez, encontrando un porcentaje de remoci&oacute;n del 80&#37; en comparaci&oacute;n con el sulfato de aluminio que alcanz&oacute; el 71&#37;; aunque el agua procedente del lavado de pelado qu&iacute;mico no contiene altos contenidos de materia org&aacute;nica, es necesario aclarar que un mal manejo en su vertimiento tiene un impacto ambiental negativo.</p>      <p><b>Potencial de hidr&oacute;geno (pH)</b></p>      <p>Los promedios del <a href="#t_04">cuadro 4</a> muestran que el T1 fue el que tuvo mayor efecto en el pH de la muestra tratada aument&aacute;ndola significativamente. El an&aacute;lisis de varianza detect&oacute; diferencias altamente significativas entre los tratamientos y la prueba de Duncan demuestra que T0, T1 y T2 son diferentes entre s&iacute;, pero el tratamiento T1 mejor&oacute; con m&aacute;s eficacia el pH en comparaci&oacute;n con el Sulfato de Aluminio.</p>      <p>    <center><a name="t_04"></a><a href="img/revistas/bsaa/v14n2/v14n2a12t04.jpg", target="_blank">Cuadro 4</a></center></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Es importante resaltar que este par&aacute;metro puede variar dependiendo del momento en el que se haga el tratamiento, es decir, a mayor n&uacute;mero de d&iacute;as el pH tiende a disminuir por la degradaci&oacute;n de materia org&aacute;nica, la fermentaci&oacute;n microbiana del metano, la nitrificaci&oacute;n del amonio y la oxidaci&oacute;n de los sulfuros; y en general las reacciones qu&iacute;micas que eventualmente se pueden presentar elevando la concentraci&oacute;n de gas carb&oacute;nico que tambi&eacute;n contribuye a la reducci&oacute;n de los valores del pH.</p>      <p>Las aguas resultantes del proceso de beneficio del caf&eacute;, presentan un pH altamente &aacute;cido ocasionado fundamentalmente por la presencia de minerales como hierro, cobre, aluminio y azufre que afectan las poblaciones de macroinvertebrados acu&aacute;ticos y producen un cambio de poblaciones de bacterias a poblaciones de hongos, disminuyendo la descomposici&oacute;n de celulosa y la concentraci&oacute;n de ox&iacute;geno, lo cual provoca malos olores &#91;7&#93;.</p>      <p>Las aguas residuales de pelado qu&iacute;mico de vegetales presentan un pH inicial medianamente &aacute;cido que est&aacute; dado por la incidencia de gas carb&oacute;nico, sin embargo, al realizar el tratamiento con polvo de semilla de moringa (Moringa ole&iacute;fera) se logra un aumento superior (0,41) mejorando la calidad del agua.</p>      <p><b>Conductividad el&eacute;ctrica</b></p>      <p>Los datos obtenidos (<a href="#t_01">cuadro 1</a>) muestran la reducci&oacute;n de la conductividad el&eacute;ctrica mediante el empleo de los dos tratamientos, no obstante para el agua residual de pelado qu&iacute;mico de vegetales los dos tratamientos presentaron la misma eficacia en la reducci&oacute;n de este par&aacute;metro a pesar de las diferencias altamente significativas detectadas en el an&aacute;lisis de varianza (<a href="#t_02">cuadro 2</a>).</p>      <p>La conductividad el&eacute;ctrica expresa la concentraci&oacute;n de sales solubles en el agua, cuando se supera los 3000 &micro;S/cm las plantas tienen un gasto mayor de energ&iacute;a para poder absorber nutrientes, conllevando al marchitamiento de las plantas, por ello el vertimiento del agua residual de beneficio de caf&eacute; sin un adecuado tratamiento se convierte en una alteraci&oacute;n dr&aacute;stica al ecosistema. Los tratamientos empleados redujeron este par&aacute;metro, sin embargo el polvo de semilla de moringa (Moringa ole&iacute;fera) logra mayor disminuci&oacute;n de la conductividad por lo que resulta ser el mejor tratamiento (<a href="#t_03">cuadro 3</a>) &#91;8&#93;.</p>      <p>Cloruros (Cl-)</p>      <p>Los datos (<a href="#t_01">cuadro 1</a>) muestran que el T1 y T2 redujeron significativamente los cloruros, sin embargo el T2 present&oacute; un mejor efecto en la disminuci&oacute;n de esta variable.</p>      <p>El an&aacute;lisis de varianza (<a href="#t_02">cuadro 2</a>) muestra que hay diferencias altamente significativas entre los tratamientos y la prueba de comparaci&oacute;n de medias de Duncan (<a href="#t_03">Cuadro 3</a>) muestra que T1 y T2 son iguales, pero difieren con el tratamiento T0, aunque el tratamiento T2 fue m&aacute;s eficiente para disminuir cloruros en comparaci&oacute;n con el polvo de semilla de moringa (Moringa ole&iacute;fera).</p>      <p>La presencia de cloruros en las aguas residuales es elevada y cuando superan los 350 mg/L constituye alta toxicidad para los organismos acu&aacute;ticos, limita el crecimiento de las plantas y el consecuente deterioro en la calidad del suelo &#91;9&#93;. Con los dos tratamientos se logra reducir los cloruros a niveles adecuados, por debajo de 300 mg/L &#91;10&#93;.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>S&oacute;lidos suspendidos</b></p>      <p>Los datos obtenidos (<a href="#t_01">cuadro 1</a>) indican una notable disminuci&oacute;n de s&oacute;lidos suspendidos en los dos tratamientos, sin embargo T1 fue el m&aacute;s eficiente. La prueba de Duncan (cuadro 3) indica que T1 y T2 son similares pero difieren de T0, sin embargo T1 es m&aacute;s eficaz para disminuir los s&oacute;lidos suspendidos.</p>      <p>La presencia de s&oacute;lidos suspendidos est&aacute; relacionada con la turbiedad y se debe al alto contenido de materia org&aacute;nica, que impide la penetraci&oacute;n de la luz solar sobre la columna de agua, convirti&eacute;ndose en un limitante para el crecimiento de macr&oacute;fitas acu&aacute;ticas, seg&uacute;n la Comisi&oacute;n Nacional del Agua cuando superan los 300 mg/L impiden el brote de semillas, dificultan la actividad fotosint&eacute;tica y disminuyen el ox&iacute;geno, lo que indica que las aguas residuales de beneficio de caf&eacute; con 6840 mg/L y las aguas provenientes del pelado qu&iacute;mico de vegetales con 456,5 mg/L afectan negativamente la biota, con los tratamientos se redujo significativamente este par&aacute;metro, sin embargo con el polvo de semilla de moringa (Moringa ole&iacute;fera) se disminuy&oacute; a niveles aceptables para el ecosistema.</p>      <p><b>Coliformes totales</b></p>      <p>Los datos obtenidos (<a href="#t_01">cuadro 1</a>) muestran que las cargas microbianas presentes en el agua de beneficio de caf&eacute; es alta debido a la fermentaci&oacute;n, los resultados indican que los T1 y T2 disminuyeron significativamente los microorganismos, siendo m&aacute;s eficiente el tratamiento con polvo de semilla de moringa (Moringa ole&iacute;fera); en cuanto al agua de pelado qu&iacute;mico el an&aacute;lisis microbiol&oacute;gico efectuado a esta agua residual indic&oacute; que no hay presencia de coliformes totales, esto se debe a que estos microorganismos son sensibles a la desinfecci&oacute;n; aclarando que en la pr&aacute;ctica de pelado qu&iacute;mico de vegetales se emplean desinfectantes que eliminan la presencia de este tipo de microorganismos.</p>      <p>La prueba de Duncan (<a href="#t_03">cuadro 3</a>) determina que los T1, T2 y T3 son diferentes entre s&iacute;, pero el tratamiento que m&aacute;s reduce la carga microbiana es el T1.</p>      <p>El an&aacute;lisis microbiol&oacute;gico mostr&oacute; que hubo alta presencia de coliformes totales, lo que indica una posible presencia de microrganismos pat&oacute;genos, por esta raz&oacute;n fue necesario realizar el an&aacute;lisis para la determinaci&oacute;n de coliformes fecales, lo cual dio como resultado la no presencia de esta clase de microrganismos. Desde el punto de vista de salud p&uacute;blica la presencia de coliformes totales en aguas residuales debe ser menor a 1000 UFC/100 mL &#91;11&#93;, es importante destacar que el empleo del polvo de semilla de moringa (Moringa ole&iacute;fera) y sulfato de aluminio disminuy&oacute; considerablemente el contenido de coliformes totales en el agua tratada, comparada con la inicial, sin embargo con el empleo del polvo de semilla de moringa las unidades formadoras de colonias son aceptables para su vertimiento.</p>      <p>Las aguas residuales de beneficio de caf&eacute; como de pelado qu&iacute;mico de vegetales antes de su vertimiento deben cumplir con la normatividad ambiental Colombiana, Resoluci&oacute;n 0631 de 17 de marzo de 2015. Como se observa en el <a href="#t_04">cuadro 4</a>, los resultados obtenidos en los dos tratamientos mejoran la calidad del agua residual, pero con el polvo de semilla de moringa todos los par&aacute;metros evaluados se encuentran en los rangos adecuados para su vertimiento, lo que no sucede con el sulfato de aluminio.</p>      <p>La utilizaci&oacute;n del polvo de semilla de moringa es una alternativa natural, eficiente, econ&oacute;mica y de f&aacute;cil manejo para el productor. La adquisici&oacute;n de un sistema de tratamiento con polvo de semilla de moringa permitir&aacute; al productor certificarse con buenas pr&aacute;cticas agr&iacute;colas, debido a que el agua recuperada con el tratamiento cumple con la Resoluci&oacute;n 0631 de 17 de marzo de 2015, y contribuye a la disminuci&oacute;n de la contaminaci&oacute;n del ecosistema. &#91;12&#93;.</p>     <br>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><font size="3">CONCLUSIONES</font></b></p>      <p>El polvo de semilla de moringa (Moringa ole&iacute;fera) es efectivo como floculante y coagulante natural para el tratamiento de aguas residuales provenientes del proceso de beneficio de caf&eacute; y del proceso de pelado qu&iacute;mico de vegetales.</p>      <p>La dosis apropiada de polvo de semilla de moringa (Moringa ole&iacute;fera) para aguas residuales del proceso de beneficio de caf&eacute; es de 4 g/600 mL y para aguas resultantes del pelado qu&iacute;mico de vegetales es de 0,15 g/600 mL.</p>      <p>En el tratamiento de aguas residuales el polvo de semilla de moringa (Moringa ole&iacute;fera) y el sulfato de aluminio son eficientes en el mejoramiento de la calidad del agua, la diferencia radica en que la moringa ole&iacute;fera no perjudica al ecosistema, y es m&aacute;s eficiente para algunos par&aacute;metros de calidad.</p>      <p>El polvo de semilla de moringa (Moringa ole&iacute;fera) es eficaz en el tratamiento de aguas residuales del beneficio del caf&eacute;, mejorando par&aacute;metros f&iacute;sicos, qu&iacute;micos y microbiol&oacute;gicos en un 80,9&#37;, igualmente el sulfato de aluminio pero solo en un 73,56&#37;. El polvo de semilla de moringa (Moringa ole&iacute;fera) es eficaz en el tratamiento de aguas residuales del pelado qu&iacute;mico de vegetales, mejorando par&aacute;metros f&iacute;sicos, qu&iacute;micos y microbiol&oacute;gicos en un 66,75&#37;, mientras el sulfato de aluminio lo hace en un 63,5&#37;.</p>      <br><hr>     <p><font size="3"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>      <p>Los autores agradecen a la Universidad del Cauca por el apoyo en la realizaci&oacute;n de la investigaci&oacute;n y al trabajo de grado de Madeleine Guti&eacute;rrez y Carlos F. Mera, del cual se origina la publicaci&oacute;n.</p>     <br>      <p><font size="3"><b>REFERENCIAS</b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>&#91;1&#93; ORGANIZACI&Oacute;N DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA (FAO). El &eacute;xito en la lucha contra el hambre depende de un mejor uso del agua &#91;online&#93;. 2012. Disponible: <a href="http://www.fao.org/news/story/es/item/130041/icode/" target="_blank">http://www.fao.org/news/story/es/item/130041/icode/</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=585128&pid=S1692-3561201600020001200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;2&#93; SOTO, A. La dimensi&oacute;n ambiental de la Caficultura en Colombia. Memorias del seminario: misi&oacute;n estudios de la competitividad de la caficultura en Colombia. Bogot&aacute; (Colombia): Universidad del Rosario, 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=585129&pid=S1692-3561201600020001200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;3&#93; ORGANIZACI&Oacute;N DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA (FAO). Afrontar la escasez del agua: un marco de acci&oacute;n para la agricultura y la seguridad alimentaria &#91;online&#93;. 2013. Disponible: <a href="http://www.fao.org/3/a-i3015s.pdf" target="_blank">http://www.fao.org/3/a-i3015s.pdf</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=585131&pid=S1692-3561201600020001200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;4&#93; CONAGUA. Estad&iacute;sticas del agua en M&eacute;xico: edici&oacute;n 2013. Ciudad de M&eacute;xico (M&eacute;xico): 2013, 166 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=585132&pid=S1692-3561201600020001200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;5&#93; SEVERICHE, C.A., CASTILLO, B.M. y ACEVEDO, R.L. Manual de M&eacute;todos Anal&iacute;ticos para la Determinaci&oacute;n de Par&aacute;metros Fisicoqu&iacute;micos B&aacute;sicos en Aguas. Cartagena (Colombia): 2013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=585134&pid=S1692-3561201600020001200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;6&#93; FUNDACION NACIONAL DE SALUD. Manual Pr&aacute;ctico de An&aacute;lisis de Agua. 4 ed. Brasilia (Brasil): 2013, 153 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=585136&pid=S1692-3561201600020001200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>&#91;7&#93; MART&Iacute;N, C., MART&Iacute;N, G., GARC&Iacute;A, A., FERN&Aacute;NDEZ, T., HERN&Aacute;NDEZ, E. y PULS, J. Potenciales aplicaciones de Moringa ole&iacute;fera: una revisi&oacute;n cr&iacute;tica. Pastos y Forrajes, 36(2), 2013, p. 137-149.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=585138&pid=S1692-3561201600020001200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;8&#93; ORGANIZACI&Oacute;N DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA (FAO). Tecnolog&iacute;as para el uso sostenible del agua: Una contribuci&oacute;n a la seguridad alimentaria y la adaptaci&oacute;n al cambio clim&aacute;tico &#91;online&#93;. 2013. Disponible: <a href="http://www.gwp.org/Global/GWP-CAm_Files/Tecnologias%20para%20el%20uso%20sostenible%20del%20agua.pdf" target="_blank">http://www.gwp.org/Global/GWP-CAm_Files/Tecnologias%20para%20el%20uso%20sostenible%20del%20agua.pdf</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=585140&pid=S1692-3561201600020001200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&#91;9&#93; FERNANDEZ, M.J. Validaci&oacute;n de los ensayos de alcalinidad, cloruros y dureza en el agua tratada y cruda en la planta de tratamiento de Empocabal (Santa Rosa de Cabal) &#91;Tesis Ingenier&iacute;a qu&iacute;mica). Pereira (Colombia): Universidad Tecnol&oacute;gica de Pereira, Facultad de tecnolog&iacute;as, Escuela de qu&iacute;mica, 2012, 76 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=585141&pid=S1692-3561201600020001200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;10&#93; GUTIERREZ, S.M.L. y MERA, A.C.F. Evaluaci&oacute;n del efecto coagulante y floculante del polvo de semilla de moringa (Moringa ole&iacute;fera) en el tratamiento de aguas residuales provenientes de procesos agropecuarios y agroindustriales en el departamento del cauca &#91;Trabajo de grado Ingenier&iacute;a Agropecuaria). Popay&aacute;n (Colombia): Universidad del Cauca, Facultad de Ciencias Agrarias, 2014, 93 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=585143&pid=S1692-3561201600020001200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;11&#93; MOLANO, M.L.A. Efecto de la moringa ole&iacute;fera en el tratamiento de aguas residuales en el Cauca, Colombia. &#91;Trabajo de grado Especializaci&oacute;n Qu&iacute;mica Ambiental). Bucaramanga (Colombia): Universidad Industrial de Santander, Facultad de Ciencias, Escuela de Qu&iacute;mica, 2011, 43 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=585145&pid=S1692-3561201600020001200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;12&#93; ARCILA, H. R., y PERALTA, J. J. (2016). Agentes Naturales como Alternativa para el Tratamiento del Agua. Revista Facultad de Ciencias B&aacute;sicas, 11(2), 2015, p. 136-153.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=585147&pid=S1692-3561201600020001200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  </font>      ]]></body><back>
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