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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Fotodegradación de las aguas residuales con pesticida Mertect en la industria bananera empleando Fotocatálisis con Dióxido de Titanio y Lámpara de Luz Ultravioleta]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Introduction. Pesticides are synthetic chemical compounds with the characteristic of being persistent, thus helping to contaminate water and incorporating pollutants to the soils and to edible vegetables and animals that, when eaten, act as pesticide transporters, accumulating that pesticide in living organisms from all the links of the trophic chain. This is the reason for the great importance of the degradation and decontamination processes of this kind of pollutants. Objective. To evaluate the photodegradation of the Mertect pesticide by the use of photocatalysis with titanium dioxide and ultra violet light. Materials and methods. In the experiment, an ultra violet light lamp, a glass bucket to store the pesticide to be degraded and a bomb to recirculate the solution trough the treatment system were used. The degradation of the pesticide was determined by visible/ultraviolet spectrophotometry. For the information analysis the 2³ experimental factorial designs was used, under complete balance. Results. The highest removal percentage was 99.5%, obtained for two experimental conditions: 50 mg /L of titanium dioxide and 1% v/v of hydrogen peroxide, and 100mg/L of titanium dioxide and 1%v/ v of hydrogen peroxide. Conclusions. Advanced oxidation processes are adequate to remove and eliminate the Mertect pesticide in the waste waters from the banana industry.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="verdana">      <p><b>Art&iacute;culo original</b></p>      <p align="center"><font size="4"><b>Fotodegradaci&oacute;n de las aguas residuales con pesticida Mertect en la industria bananera empleando Fotocat&aacute;lisis con Di&oacute;xido de Titanio y L&aacute;mpara de Luz Ultravioleta</b></font></p>      <p align="center"><font size="3"><b>Degradation of waste waters from the banana industry by the use of photocatalysis with titanium dioxide and ultra violet light lamp</b></font></p>        <p>    <center>Joan Amir Arroyave Rojas<sup>1</sup>, Luis Fernando Garc&eacute;s Giraldo<sup>2</sup>, Andr&eacute;s Felipe Cruz Castellanos<sup>2</sup></center></p>     <br>  <sup>1</sup> Ingeniero Sanitario, Candidato a Mag&iacute;ster en Ingenier&iacute;a Ambiental. Jefe del Programa de Ingenier&iacute;a Ambiental, Corporaci&oacute;n Universitaria Lasallista. Coordinador Semillero de Investigaci&oacute;n en Gesti&oacute;n y Medio Ambiente – SIGMA. Grupo de Investigaci&oacute;n GAMA.    <br>  <sup>2</sup> Ingeniero Sanitario, Mag&iacute;ster en Ingenier&iacute;a Ambiental, Especialista en Cuencas Hidrogr&aacute;ficas, y Especialista en Ingenier&iacute;a Ambiental. Decano Facultad de Ingenier&iacute;as, Corporaci&oacute;n Universitaria Lasallista. Director Grupo de Investigaci&oacute;n GAMA.    <br>   <sup>3</sup> Estudiante de Ingenier&iacute;a Ambiental, Corporaci&oacute;n Universitaria Lasallista. Semillero de Investigaci&oacute;n en Gesti&oacute;n y Medio Ambiente – SIGMA. Grupo de Investigaci&oacute;n GAMA.    <br> Correspondencia: e-mail: <a href="mailto:joarroyave@lasallista.edu.co">joarroyave@lasallista.edu.co</a>.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Fecha de recibo: 05-02-2007, fecha de aprobaci&oacute;n: 12-06-2007</p>      <p>L&iacute;nea de Investigaci&oacute;n: Tratamiento de Aguas.    <br>  Semillero SIGMA y Grupo de Investigaci&oacute;n GAMA.</p>  <hr>      <br>  <font size="3">      <p><b>Resumen</b></font></p>      <p><b>Introducci&oacute;n.</b> Los pesticidas son compuestos qu&iacute;micos sint&eacute;ticos que poseen la caracter&iacute;stica de ser persistentes, lo cual favorece la contaminaci&oacute;n de las aguas, la incorporaci&oacute;n a suelos, pastizales, vegetales y animales comestibles, los que al ser consumidos act&uacute;an como transportadores de los pesticidas facilitando su acumulaci&oacute;n en los organismos vivos en todos los eslabones de la cadena tr&oacute;fica; es por esta raz&oacute;n que reviste importancia los procesos de degradaci&oacute;n y descontaminaci&oacute;n de este tipo de contaminantes. <b>Objetivo.</b> Evaluar la fotodegradaci&oacute;n del pesticida Mertect empleando fotocat&aacute;lisis con di&oacute;xido de titanio y l&aacute;mpara de luz ultravioleta. <b>Materiales y m&eacute;todos.</b> En la experimentaci&oacute;n se utiliz&oacute; una l&aacute;mpara de luz ultravioleta, una cuba de vidrio para el almacenamiento de la soluci&oacute;n del pesticida a degradar y una bomba que permit&iacute;a la recirculaci&oacute;n de la soluci&oacute;n por el sistema de tratamiento; la degradaci&oacute;n del pesticida se determin&oacute; mediante espectrofotometr&iacute;a ultravioleta/visible. Para el an&aacute;lisis de la informaci&oacute;n se empleo el dise&ntilde;o experimental factorial 2<sup>3</sup>, completamente balanceado. <b>Resultados.</b> El porcentaje de remoci&oacute;n m&aacute;s alto fue de 99,5%; este se obtuvo para dos condiciones experimentales: 50 mg/L de di&oacute;xido de titanio y 1 %v/v de per&oacute;xido de hidr&oacute;geno, y 100 mg/L de di&oacute;xido de titanio y 1 %v/v de per&oacute;xido de hidr&oacute;geno. <b>Conclusi&oacute;n.</b> Los procesos de oxidaci&oacute;n avanzados son adecuados para la remoci&oacute;n y eliminaci&oacute;n del pesticida Mertect en las aguas residuales de la industria bananera.</p>      <p><b>Palabras clave</b>: Fotodegradaci&oacute;n. Fotocat&aacute;lisis. Aguas Residuales. Pesticida. Mertect. Tiabendazol. Industria Bananera.    <p>  <hr>  <font size="3">      <p><b>Abstract</b></font></p>      <p><b>Introduction.</b> Pesticides are synthetic chemical compounds with the characteristic of being persistent, thus helping to contaminate water and incorporating pollutants to the soils and to edible vegetables and animals that, when eaten, act as pesticide transporters, accumulating that pesticide in living organisms from all the links of the trophic chain. This is the reason for the great importance of the degradation and decontamination processes of this kind of pollutants. <b>Objective.</b> To evaluate the photodegradation of the Mertect pesticide by the use of photocatalysis with titanium dioxide and ultra violet light. <b>Materials and methods.</b> In the experiment, an ultra violet light lamp, a glass bucket to store the pesticide to be degraded and a bomb to recirculate the solution trough the treatment system were used. The degradation of the pesticide was determined by visible/ultraviolet spectrophotometry. For the information analysis the 2<sup>3</sup> experimental factorial designs was used, under complete balance. <b>Results.</b> The highest removal percentage was 99.5%, obtained for two experimental conditions: 50 mg /L of titanium dioxide and 1% v/v of hydrogen peroxide, and 100mg/L of titanium dioxide and 1%v/ v of hydrogen peroxide. <b>Conclusions.</b> Advanced oxidation processes are adequate to remove and eliminate the Mertect pesticide in the waste waters from the banana industry.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Key words</b>: Photodegradation. Photocatalysis. Wastewater. Pesticida. Mertect. Tiabendazol. Banana Industries.</p>  <hr>     <br> <font size="3">      <p><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>      <p>Treinta a&ntilde;os han transcurrido desde que la "Revoluci&oacute;n Verde" introdujo en los pa&iacute;ses en desarrollo variedades de productos de alto rendimiento, empleo de sistemas de riego, pesticidas y fertilizantes para incrementar la productividad.</p>      <p>Los pesticidas o plaguicidas son sustancias qu&iacute;micas destinadas a matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de plagas<sup>1</sup> en su sentido m&aacute;s amplio.</p>      <p>Considerando plaga a aquellos organismos nocivos que transmiten enfermedades, compiten por alimentos y/o da&ntilde;an bienes econ&oacute;micos y culturales. El uso de pesticidas, que se masific&oacute; a partir de la segunda guerra mundial, est&aacute; estrechamente vinculado con los cambios introducidos en los modelos de producci&oacute;n y cultivo, que duplicaron la productividad de la agricultura respecto al resto de la econom&iacute;a. Los plaguicidas por s&iacute; solos son responsables de al menos el 30% del aumento de la producci&oacute;n.</p>      <p>Dentro de las sustancias contaminantes, los pesticidas presentan un amplio uso a escala mundial. Los pesticidas ingresan a las aguas naturales directamente durante su aplicaci&oacute;n, a trav&eacute;s de la escorrent&iacute;a e infiltraci&oacute;n de los suelos agr&iacute;colas, de los efluentes industriales, por medio del polvo y del agua lluvia<sup>1-3</sup>. El problema no reside s&oacute;lo en el deterioro del ecosistema terrestre o acu&aacute;tico, sino en las consecuencias que se derivan por la concentraci&oacute;n cada vez m&aacute;s elevada que se va produciendo a lo largo de la cadena alimenticia con efectos nocivos graves en los niveles tr&oacute;ficos mas elevados<sup>4</sup>.</p>      <p>La persistencia (resistencia qu&iacute;mica, f&iacute;sica y biol&oacute;gica a la degradaci&oacute;n) de los pesticidas favorece la contaminaci&oacute;n de las aguas, la incorporaci&oacute;n a suelos, pastizales, vegetales y animales comestibles, los que al ser consumidos act&uacute;an como transportadores de los pesticidas facilitando su acumulaci&oacute;n en los organismos vivos. As&iacute; mismo, mediante los residuos y desechos producidos, los plaguicidas o sus productos de degradaci&oacute;n vuelven al agua, al suelo, a la flora y fauna; provocando la p&eacute;rdida de biodiversidad y la degradaci&oacute;n de todos los recursos naturales<sup>1,4</sup>.</p>      <p>En Colombia, se utilizan indiscriminadamente y sin control grandes cantidades de agroqu&iacute;micos para mejorar la productividad de los suelos y controlar las plagas.</p>      <p>En nuestro pa&iacute;s, como en el resto del mundo, no se puede concebir una agricultura sin plaguicidas, pues sin ellos nuestras cosechas disminuir&iacute;an en un 50%. El pa&iacute;s consume 40.000 toneladas de plaguicidas por a&ntilde;o, a trav&eacute;s de 1.500 formulaciones registradas en el Ministerio de Salud, siendo el segundo consumidor en Suram&eacute;rica, despu&eacute;s del Brasil<sup>1</sup>.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La dependencia cada vez mayor de los insumos qu&iacute;micos, el uso de pesticidas t&oacute;xicos<sup>5</sup> y peligrosos, la escasez de tierras adicionales para el regad&iacute;o, a la vez que las p&eacute;rdidas de suelos cultivables por la salinidad y el anegamiento, hacen necesaria la b&uacute;squeda de cultivos m&aacute;s resistentes y productivos, adem&aacute;s de modos de protecci&oacute;n, mejoramiento de los suelos y conservaci&oacute;n del recurso agua; es en &eacute;ste &iacute;tem, donde los procesos avanzados de oxidaci&oacute;n retoman importancia, para disminuir y eliminar los efectos negativos de los pesticidas en el ambiente.</p>      <p>El tiabendazol (Mertect 20 SL)<sup>6</sup>, es un fungicida para el control del complejo de hongos de la pudrici&oacute;n de la corona, del cuello y de los dedos del banano y pl&aacute;tano, el cual se produce principalmente por la presencia de los hongos <i>Fusarium spp, Colletotrichum sp, Verticillium sp</i><sup>7- 9</sup>; por tal raz&oacute;n, se emplea un fungicida altamente sist&eacute;mico con propiedades preventivas y curativas, el cual act&uacute;a inhibiendo la divisi&oacute;n celular de los pat&oacute;genos y de esta forma evitando la generaci&oacute;n del deterioro de la corona de la planta de pl&aacute;tano o banano. De esta forma, el Mertect 20 SL, es un pesticida empleado para regular el crecimiento de la corona del banano, y se encuentra en los vertimientos de aguas residuales generadas en la industria bananera<sup>7,10-13</sup>.</p>      <p>En la actualidad, se encuentra en desarrollo la aplicaci&oacute;n de las tecnolog&iacute;as de procesos avanzados de oxidaci&oacute;n (POAs)<sup>9-11,13-15</sup>, las cuales se basan en procesos de destrucci&oacute;n de los contaminantes por medio de sustancias qu&iacute;micas conocidas como radicales libres hidroxilos, las cuales tienen la propiedad de ser altamente oxidantes; dichos radicales reaccionan con el contaminante y lo transforman en compuestos inocuos al ambiente.</p>      <p>El proceso de destoxificaci&oacute;n mediante fotocat&aacute;lisis, consiste en la utilizaci&oacute;n de la radiaci&oacute;n ultravioleta la cual es muy energ&eacute;tica; dicha radiaci&oacute;n activa un semiconductor, como el di&oacute;xido de titanio (TiO<sub>2</sub>) para provocar una serie de reacciones primarias de reducci&oacute;n y oxidaci&oacute;n<sup>1,9,10,16,17</sup>, en las que se forma el radical libre hidroxilo que es la especie oxidante primaria formada por la descomposici&oacute;n del per&oacute;xido de hidr&oacute;geno catalizada por la activaci&oacute;n del di&oacute;xido de titanio (TiO<sub>2</sub>). El radical libre hidroxilo es el segundo agente oxidante despu&eacute;s del fl&uacute;or (HO&bull;, E<sup>o</sup>=-2,8 V vs. fl&uacute;or, E<sup>o</sup>=-3,0 V), y es capaz de realizar oxidaciones no espec&iacute;ficas de algunos compuestos org&aacute;nicos. Cuando se genera una concentraci&oacute;n suficiente de radical libre hidroxilo y otros radicales, las reacciones de oxidaci&oacute;n de los compuestos org&aacute;nicos pueden llegar hasta una total mineralizaci&oacute;n<sup>1,9,10,11,17</sup>.</p>      <br>      <p><font size="3"><b>Materiales y M&eacute;todos</b></font></p>      <p>Se emple&oacute; una l&aacute;mpara de luz ultravioleta, la cual posee una c&aacute;mara o camisote por donde se hace pasar el afluente del agua residual, all&iacute; se realiza la irradiaci&oacute;n del agua contaminada con los rayos de luz ultravioleta, empleando para ello una l&aacute;mpara de mercurio. El sistema de fotorreactor lo complementaba una cuba de vidrio que servia de reservorio para el almacenamiento de la muestra problema; adem&aacute;s de una bomba sumergible para ejecutar la recirculaci&oacute;n del agua residual por la l&aacute;mpara de luz ultravioleta. Este sistema se trabaj&oacute; con un caudal de 0,05 L/s, y con un pH de la soluci&oacute;n de 5,0. Se utiliz&oacute; una concentraci&oacute;n inicial de 250 mg/L del pesticida Mertect, concentraci&oacute;n t&iacute;pica de las descargas de los desechos l&iacute;quidos de la industria bananera. La degradaci&oacute;n de &eacute;ste, se determin&oacute; mediante el empleo de la espectrofotometr&iacute;a UV/Visible despu&eacute;s de cuatro horas de experimentaci&oacute;n.</p>      <p>Se adicion&oacute; la concentraci&oacute;n de catalizador (di&oacute;xido de titanio) y agente oxidante (per&oacute;xido de hidr&oacute;geno) correspondiente a la combinaci&oacute;n que se consigna en la <a href="#tab1">Tabla 1</a>.</p>      <p>    <center><a name="v4n1a02tab1"><img src="img/revistas/rlsi/v4n1/v4n1a02t1.jpg"></center></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      <p><font size="3"><b>Resultados</b></font></p>      <p>En la <a href="#graf1">Gr&aacute;fica 1</a> se muestran de forma comparativa los resultados de los ensayos descritos arriba.</p>      <p>    <center><a name="v4n1a02gra1"><img src="img/revistas/rlsi/v4n1/v4n1a02g1.jpg"></center></p>      <p>Los resultados obtenidos para la fot&oacute;lisis (en ausencia de di&oacute;xido de titanio y per&oacute;xido de hidr&oacute;geno) alcanz&oacute; una remoci&oacute;n del 49,3% del pesticida; lo que indic&oacute; que el pesticida es medianamente fotoactivo.</p>      <p>Se obtuvieron porcentajes de remoci&oacute;n altos para los experimentos donde se utiliz&oacute; el agente oxidante (per&oacute;xido de hidr&oacute;geno) con concentraciones de 1 y 2 %v/v y en ausencia de di&oacute;xido de titanio (TiO<sub>2</sub>), estos fueron 99,1% y 99,0% respectivamente.</p>      <p>Tambi&eacute;n se observaron en los experimentos donde se combin&oacute; diferentes concentraciones de catalizador (50 y 100 mg/L de di&oacute;xido de titanio) y agente oxidante (1 y 2% v/v), altos porcentajes de remoci&oacute;n del pesticida Mertect; por lo cual se puede definir que los procesos fotoqu&iacute;micos son adecuados para la su remoci&oacute;n.</p>      <p>El mayor porcentaje de remoci&oacute;n para el pesticida Mertect se presenta para dos combinaciones experimentales, las cuales corresponden a 50 mg/L de di&oacute;xido de titanio y 1 %v/v de per&oacute;xido de hidr&oacute;geno; 100 mg/L de di&oacute;xido de titanio y 1 %v/v de per&oacute;xido de hidr&oacute;geno, con una remoci&oacute;n del 99,5%.</p>      <p>De acuerdo con los resultados de degradaci&oacute;n presentados en la <a href="#tab1">tabla 1</a> en todos los ensayos donde se utiliz&oacute; per&oacute;xido de hidr&oacute;geno el porcentaje de degradaci&oacute;n super&oacute; el 99% de remoci&oacute;n; por lo tanto, para un futuro tratamiento a escala real se podr&iacute;a utilizar alguna de estas combinaciones.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Por otro lado, se observ&oacute; que al prolongar el tiempo de exposici&oacute;n e irradiaci&oacute;n del pesticida Mertect se incrementa el porcentaje de remoci&oacute;n del mismo, debido al periodo de tiempo en el cual se desarrollan las reacciones de oxidaci&oacute;n y reducci&oacute;n de compuestos en los procesos de oxidaci&oacute;n avanzada.</p>      <p>El an&aacute;lisis estad&iacute;stico de los datos experimentales, empleando el ANOVA, encuentra que el agente oxidante (per&oacute;xido de hidr&oacute;geno), y la interacci&oacute;n doble que existen entre los dos factores experimentales (TiO<sub>2</sub> y H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>), poseen una variaci&oacute;n significativa en la variable respuesta, es decir, en el porcentaje de remoci&oacute;n del pesticida Mertect, el modelo es significativo estad&iacute;sticamente debido a que el error m&aacute;ximo permisible o aceptado por el ANOVA para el modelo estad&iacute;stico es del 5%. Los resultados obtenidos en el modelo empleado, sirven para explicar la degradaci&oacute;n del pesticida Mertect de acuerdo a los factores definidos, debido a que el valor de probabilidad es inferior a 0,05 (<a href="#tab2">Tabla 2</a>).</p>      <p>    <center><a name="v4n1a02tab2"><img src="img/revistas/rlsi/v4n1/v4n1a02t2.jpg"></center></p>      <p>La <a href="#gra2">gr&aacute;fica 2</a> muestra el m&eacute;todo utilizado para identificar las diferencias significativas de Fisher (LSD), en donde se tiene que para la interrelaci&oacute;n entre el catalizador di&oacute;xido de titanio (TiO<sub>2</sub>), presentando una diferencia significativa entre los niveles experimentales de 50 mg/L y de 100 mg/L de TiO<sub>2</sub>. Por lo tanto, se muestran unas diferencias estad&iacute;sticamente significativas a un nivel de confianza 95,0%; mientras que para la variaci&oacute;n entre 0 – 50 mg/L de TiO<sub>2</sub> y 0 – 100 mg/L de TiO<sub>2</sub>, no se presenta una variaci&oacute;n significativa entre los dos niveles.</p>      <p>    <center><a name="v4n1a02gra2"><img src="img/revistas/rlsi/v4n1/v4n1a02g2.jpg"></center></p>      <p>De esta misma forma en la <a href="#graf3">gr&aacute;fica 3</a>, se observa que para los intervalos de los niveles del agente oxidante – per&oacute;xido de hidr&oacute;geno con un nivel de confianza del 95%, las variaciones de las medias entre 0 – 1 %v/v y 0 – 2 %v/v de per&oacute;xido de hidr&oacute;geno poseen diferencias significativas entre los niveles experimentales; mientras que para la variaci&oacute;n entre 1 – 2 %v/v de per&oacute;xido no se presenta una variaci&oacute;n significativa entre los dos niveles.</p>      <p>    <center><a name="v4n1a02gra3"><img src="img/revistas/rlsi/v4n1/v4n1a02g3.jpg"></center></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<br>      <p><font size="3"><b>Discusi&oacute;n</b></font></p>      <p>En este estudio se encontr&oacute; que el pesticida Mertect se puede eliminar eficientemente por oxidaci&oacute;n qu&iacute;mica, mediante el empleo de per&oacute;xido de hidr&oacute;geno, para el cual se alcanzaron porcentajes de remoci&oacute;n del 99% del pesticida.</p>      <p>Se identifica la mediana fotoactividad del pesticida, y se evidencia que el empleo de per&oacute;xido de hidr&oacute;geno y el di&oacute;xido de titanio favorecen las reacciones de degradaci&oacute;n del mismo; esto &uacute;ltimo se comprueba de acuerdo al an&aacute;lisis estad&iacute;stico del ANOVA, en donde se encuentran diferencias significativas entre los diferentes niveles de los factores y entre ellos mismos.</p>      <p>Por otro lado, los procesos fotoqu&iacute;micos mediante el empleo de la fotocat&aacute;lisis heterog&eacute;nea con di&oacute;xido de titanio (TiO<sub>2</sub>), logr&oacute; los mayores porcentajes de remoci&oacute;n para el pesticida Mertect para las combinaciones experimentales de 50 mg/L de di&oacute;xido de titanio y de 1 %v/v de per&oacute;xido de hidr&oacute;geno, y 100 mg/L de di&oacute;xido de titanio y de 1 %v/v de per&oacute;xido de hidr&oacute;geno, con una remoci&oacute;n del 99,5%.</p>      <p>Se observa como la fotocat&aacute;lisis heterog&eacute;nea empleando di&oacute;xido de titanio como catalizador, la cual hace parte de los procesos avanzados de oxidaci&oacute;n, es una tecnolog&iacute;a eficiente para la remoci&oacute;n y degradaci&oacute;n de pesticida Mertect; esta podr&iacute;a contribuir al mejoramiento de los desequilibrios ambientales que generan este tipo de contaminantes en el ambiente.</p>      <br>      <p><font size="3"><b>Conclusi&oacute;n</b></font></p>      <p>Con esta investigaci&oacute;n se encuentra que la fotocat&aacute;lisis heterog&eacute;nea es un proceso valido y eficaz para el tratamiento de los vertimientos l&iacute;quidos que contengan mezclas del pesticida Mertect, el cual es ampliamente utilizado en las regiones de producci&oacute;n y explotaci&oacute;n bananera, en donde se emplea para el control de las enfermedades en la corona, del cuello y de los dedos del banano y pl&aacute;tano. Sin lugar a dudas contribuye con el mejoramiento de la calidad de vida de la poblaci&oacute;n, a la competitividad del sector de producci&oacute;n y exploraci&oacute;n bananera, y a la ampliaci&oacute;n del conocimiento tecnol&oacute;gico e incremento de la oferta tecnol&oacute;gica de nuestro pa&iacute;s en el campo del tratamiento de aguas residuales y residuos t&oacute;xicos.</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Referencias</b></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>1. ARROYAVE ROJAS, Joan Amir y CORREA OCHOA, Adri&aacute;n Alexis. Fotodegradaci&oacute;n de Malati&oacute;n usando colector solar. Medell&iacute;n, 2001, 104 p. Trabajo de grado (Ingeniero Sanitario y Ambiental). Universidad de Antioquia. Departamento de Ingenier&iacute;a Sanitaria.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S1794-4449200700010000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2. HENAO HERN&Aacute;NDEZ, Samuel y COREY, German. Plaguicidas organofosforados y carb&aacute;micos. Mexico: Centro Panamericano de Ecologia Humana y Salud, 1986. 194 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=000074&pid=S1794-4449200700010000200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. INSTITUTO TECNOL&Oacute;GICO GEOMINERO DE ESPA&Ntilde;A. Las Aguas Subterr&aacute;neas y los Plaguicidas. Espa&ntilde;a: Instituto Tecnol&oacute;gico Geominero de Espa&ntilde;a, 1992. 149 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=000075&pid=S1794-4449200700010000200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. MADRIGAL CARDE&Ntilde;O, Alejandro. La problem&aacute;tica de los plaguicidas. Medell&iacute;n: Secretar&iacute;a de Agricultura de Antioquia, Gobernaci&oacute;n de Antioquia, 1992. 87 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=000076&pid=S1794-4449200700010000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. KIELY, Gerard. Ingenier&iacute;a ambiental: Fundamentos, entorno, tecnolog&iacute;as y sistemas de gesti&oacute;n. Espa&ntilde;a: McGraw-Hill Interamericana, 1999. 3 v.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S1794-4449200700010000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6. SYGENTA CROP PROTECTION AG. Ficha t&eacute;cnica del Mertect 20 Sl. Edici&oacute;n local comunidad andina. s.l.: Sygenta, Noviembre 26 de 2002.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S1794-4449200700010000200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7. VEGA GUTI&Eacute;RREZ, Jes&uacute;s et al. Larva migratoria cut&aacute;nea. Tratamiento t&oacute;pico con tiabendazol al 6,25%. En: Actas dermo-sifiliogr&aacute;ficas. Vol. 92, No. 4 (feb. 2001); p. 171-173.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S1794-4449200700010000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8. MUELA POMEDA, Susana et al. Efecto de codisolventes y dispersiones s&oacute;lidas de Polivinilpirrolidona K-30 en la solubilidad del Tiabendazol. En: CONGRESO SEFIG Y JORNADAS TF (6: 2003: Alcal&aacute;) Memorias del VI Congreso y 3<sup>AS</sup> Jornadas. Alcal&aacute;: Universidad de Alcal&aacute;, 2003. p. 85–87.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S1794-4449200700010000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. TAUBE, J. et al. Pesticide residues in biological waste. In: Chemosphere. Vol. 49, No. 10 (dec. 2002); p. 1357–1365.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S1794-4449200700010000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10. UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, FACULTAD NACIONAL DE SALUD PUBLICA "H&Eacute;CTOR ABAD G&Oacute;MEZ". Estudio ambiental y de salud por uso de agroqu&iacute;micos en Urab&aacute; – eje bananero. Medellin: Universidad de Antioquia, Facultad Nacional de Salud Publica, 1994. p. 50.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S1794-4449200700010000200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11. BANATURA. Programa de gesti&oacute;n social y ambiental del sector bananero Colombiano "manejo de aguas". Medell&iacute;n: BANATURA, 2003. p. 42–45.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S1794-4449200700010000200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12. BERM&Uacute;DEZ MONTOYA, Luis Heraclio et al. Tratamiento para el efluente del curado de coronas. En: AUGURA. Mejores pr&aacute;cticas. Medell&iacute;n: Augura, 2004. 19 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=000084&pid=S1794-4449200700010000200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13. ARROYAVE ROJAS, Joan Amir; GARC&Eacute;S GIRALDO, Luis Fernando y CRUZ CASTELLANOS, Andr&eacute;s Felipe. Fotodegradaci&oacute;n del Pesticida Mertect empleando Fotofenton con L&aacute;mpara de Luz Ultravioleta. En: Revista Lasallista de Investigaci&oacute;n. Vol 3, No 2 (ene.–jun. 2007); p. 19–24.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S1794-4449200700010000200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14. GARC&Eacute;S GIRALDO, Luis Fernando; MEJ&Iacute;A FRANCO, Edwin Alejandro y SANTA MAR&Iacute;A ARANGO, Jorge Juli&aacute;n. La fotocat&aacute;lisis como alternativa para el tratamiento de aguas residuales. En: Revista Lasallista de Investigaci&oacute;n. Vol 1, No 1 (jun-dic. 2004); p. 83–92.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S1794-4449200700010000200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15. RED TEM&Aacute;TICA VIII - G. CIENCIA Y TECNOLOG&Iacute;A PARA EL DESARROLLO (CYTED). Eliminaci&oacute;n de Contaminantes por Fotocat&aacute;lisis Heterog&eacute;nea. Brasil: Red Tem&aacute;tica VIII, 2001. 305 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=000087&pid=S1794-4449200700010000200015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>16. GARCES GIRALDO, Luis Fernando. Degradaci&oacute;n de aguas residuales de la industria textil por medio de fotocat&aacute;lisis. En: Revista Lasallista de Investigaci&oacute;n. Vol 2, No 1 (ene.–jun. 2005); p. 15–18.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S1794-4449200700010000200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>17. -. Cin&eacute;tica de degradaci&oacute;n y mineralizaci&oacute;n del colorante naranja reactivo 84 en aguas. En: Revista Lasallista de Investigaci&oacute;n. Vol 2, No 2 (jul.–dic. 2005); p. 21–25.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S1794-4449200700010000200017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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<collab>UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA^dFACULTAD NACIONAL DE SALUD PUBLICA "HÉCTOR ABAD GÓMEZ"</collab>
<collab>Universidad de Antioquia^dFacultad Nacional de Salud Publica</collab>
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