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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Uso de electrocoagulación para la remoción de tartrazina en soluciones acuosas]]></article-title>
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<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Uso de electrocoagulação para a remoção de tartrazina em soluções aquosas]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Introduction. Food, pharmaceutical ad cosmetics industries produce waste water that go to watercourses after a poor treatment or even with no treatment at all. That water contains toxic substances such as artificial dyes, which are harmful for the environment. A reduction of dissolved oxygen, eutrophication, forming of recalcitrant, toxic compounds for cells and obstruction of the sunlight required for photosyntesis in water bodies are among the most important effects caused by these substances. Electrocoagulation is a technology that has been being developed in recent years and represents an alternative for these industries' waste water treatment having several comparative advantages if compared to traditional technologies. Objective. To study the removal of azoic tartrazine dye from aqueous solutions, by the use of electrocoagulation with iron and aluminum electrodes. Materials an methods. Synthetic waste water with a 100mg/L of tartrazine was treated with electrocoagulation. For this purpose, a 3x2x3 factorial experimental model was tested, with the following factors: pH, current density and treatment time. The response variables measured were around 95,5% and those of the color, around 99,4% at a 4 pH, current density 43,23 A/m2 and 12 minutes of treatment. Conclusion. This study's results establish that, from a technical point of view, electrocoagulation is a technique that can be used to remove color from aqueous solutions of tartrazine.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Introdução. A indústria dos alimentos, farmacêutica e de produtos cosméticos gera águas residuais que são vertidas aos corpos de água com escassos tratamentos ou sem eles, estas águas contêm substâncias tóxicas, tais como corantes artificiais que são nocivos para o médio ambiente. Entre os efeitos mais importantes causados por estas substâncias estão a diminuição do oxigênio dissolvido, a eutrificação, a formação de compostos recalcitrantes e tóxicos para as células e a obstaculização do passo da luz aos corpos de água e sua deterioração estética. A electrocoagulação é uma tecnologia que se veio desenvolvendo nos últimos anos e que se apresenta como alternativa de tratamento para as águas residuais destas indústrias, oferecendo múltiplas vantagens comparativas com as tecnologias tradicionais. Objetivo. Estudar a remoção do corante azoico tartrazina de soluções aquosas usando electrocoagulação com eletrodos de ferro e alumínio. Materiais e métodos. Trataram-se por electrocoagulação, águas residuais sintética com uma concentração de 100 mg/L de Tartrazina para isso se provou um desenho experimental fatorial 3x2x3 cujas fatores foram: PH, densidade de corrente e tempo de tratamento. As variáveis de resposta medidas foram percentagens de remoção de DQO e cor. Resultados. As remoções de DQO foram sobre a ordem de 95,5 % e as das cor sobre a ordem de 99,4 % a PH de 4, densidade de corrente de 43,23 A m2e/a 12 minutos de tratamento. Conclusão. Os resultados deste estudo permitem estabelecer que desde o ponto de vista dos aspectos técnicos, a electrocoagulação é uma tecnologia que pode utilizar-se em soluções aquosas de tartrazina para a remoção de cor.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <FONT size="2" face="verdana">       <p align="center"><FONT size="4"><B>Uso de electrocoagulaci&oacute;n para la remoci&oacute;n de tartrazina en soluciones acuosas</b></font><Sup>1</Sup></p>      <p align="center"><FONT size="3"><B><I>Electrocoagulaci&oacute;n to remove tartrazine from aqueous solutions</I></B></FONT></P>      <p align="center"><FONT size="3"><b><I>Uso de electrocoagula&ccedil;&atilde;o para a remo&ccedil;&atilde;o de tartrazina em solu&ccedil;&otilde;es aquosas</I></b></font></p>      <p align="center"><I>Alvaro Arango Ruiz</I><Sup>2</Sup></P>     <br>     <p><Sup>1</Sup>Art&iacute;culo derivado del proyecto de investigaci&oacute;n "Electro oxidaci&oacute;n de colorantes en aguas residuales haciendo uso de electrodos de titanio" financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Investigaci&oacute;n de la Corporaci&oacute;n Universitaria Lasallista.    <br> <Sup>2</Sup>Ingeniero Qu&iacute;mico, mag&iacute;ster en Ingenier&iacute;a &Aacute;rea Ambiental. Coordinador Programa Ingenier&iacute;a Ambiental, investigador Grupo GAMA, Corporaci&oacute;n Universitaria Lasallista.</p>      <p>Correspondencia: &Aacute;lvaro Arango Ruiz, e-mail: <a href="mailto:alarango@lasallista.edu.co">alarango@lasallista.edu.co</a></P>      <p>Art&iacute;culo recibido: 06/06/2011; Art&iacute;culo aprobado: 12/11/2011 </P>  <hr>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>Resumen</b></font></p>      <p><b>Introducci&oacute;n.</b> La industria de los alimentos, farmac&eacute;utica y de productos cosm&eacute;ticos genera aguas residuales que son vertidas a los cuerpos de agua con escasos tratamientos o sin ellos; estas aguas contienen sustancias t&oacute;xicas, tales como colorantes artificiales que son nocivos para el medioambiente.<Sup> </Sup>Entre los efectos  m&aacute;s importantes causados por estas sustancias est&aacute;n la disminuci&oacute;n del ox&iacute;geno disuelto, la eutrificaci&oacute;n, la formaci&oacute;n de compuestos recalcitrantes y t&oacute;xicos para las c&eacute;lulas, y la obstaculizaci&oacute;n del paso de la luz a los cuerpos de agua y su deterioro est&eacute;tico. La electrocoagulaci&oacute;n es una tecnolog&iacute;a que se ha venido desarrollando en los &uacute;ltimos a&ntilde;os y que se presenta como alternativa de tratamiento para las aguas residuales de estas industrias, al ofrecer m&uacute;ltiples ventajas comparativas con las tecnolog&iacute;as tradicionales.<B> Objetivo.</B> Estudiar la remoci&oacute;n del colorante azoico tartrazina de soluciones acuosas usando electrocoagulaci&oacute;n con electrodos de hierro y aluminio. <B>Materiales y m&eacute;todos. </B>Se trataron por electrocoagulaci&oacute;n, aguas residuales sint&eacute;ticas con una concentraci&oacute;n de 100 mg/L de tartrazina; para ello se prob&oacute; un dise&ntilde;o experimental factorial 3x2x3, cuyos factores fueron: pH, densidad de corriente y  tiempo de tratamiento. Las variables de respuesta medidas fueron porcentajes de remoci&oacute;n de DQO  y color.<B> Resultados. </B>Las remociones de DQO fueron del orden del 95,5 % y las de color del orden del 99,4 % a pH de 4, densidad de corriente de 43,23 A/m<Sup>2</Sup>y a 12 minutos de tratamiento. <B>Conclusi&oacute;n.</B> Los resultados de este estudio permiten establecer que desde el punto de vista de los aspectos t&eacute;cnicos, la electrocoagulaci&oacute;n es una tecnolog&iacute;a que puede utilizarse en soluciones acuosas de tartrazina para la remoci&oacute;n de color.</P>      <p><B>Palabras clave: </B>electrocoagulaci&oacute;n, colorante azoico, electrodo de hierro y aluminio, electroqu&iacute;mica, tartrazina.</P>  <hr>      <p><font size="3"><b>Abstract</b></font></p>      <p><B>Introduction.</b> Food, pharmaceutical ad cosmetics industries produce waste water that go to watercourses after a poor treatment or even with no treatment at all. That water contains toxic substances such as artificial dyes, which are harmful for the environment. A reduction of dissolved oxygen, eutrophication, forming of recalcitrant, toxic compounds for cells and obstruction of the sunlight required for photosyntesis in water bodies are among the most important effects caused by these substances. Electrocoagulation is a technology that has been being developed in recent years and represents an alternative for these industries' waste water treatment having several comparative advantages if compared to traditional technologies. <B>Objective. </B>To study the removal of azoic tartrazine dye from aqueous solutions, by the use of electrocoagulation with iron and aluminum electrodes. <B>Materials an methods.</B> Synthetic waste water with a 100mg/L of tartrazine was treated with electrocoagulation. For this purpose, a 3x2x3 factorial experimental model was tested, with the following factors: pH, current density and treatment time. The response variables measured were around 95,5% and those of the color, around 99,4% at a 4 pH, current density 43,23 A/m2 and 12 minutes of treatment. <B>Conclusion.</B> This study's results establish that, from a technical point of view, electrocoagulation is a technique that can be used to remove color from aqueous solutions of tartrazine.</P>      <p><B>Key words:</B> electrocoagulation, azoic dye, iron and aluminum electrode, electrochemistry, tartrazine.</P>  <hr>      <p><font size="3"><B>Resumo</b></font></P>      <p><B>Introdu&ccedil;&atilde;o.</b> A ind&uacute;stria dos alimentos, farmac&ecirc;utica e de produtos cosm&eacute;ticos gera &aacute;guas residuais que s&atilde;o vertidas aos corpos de &aacute;gua com escassos tratamentos ou sem eles, estas &aacute;guas cont&ecirc;m subst&acirc;ncias t&oacute;xicas, tais como corantes artificiais que s&atilde;o nocivos para o m&eacute;dio ambiente. Entre os efeitos mais importantes causados por estas subst&acirc;ncias est&atilde;o a diminui&ccedil;&atilde;o do oxig&ecirc;nio dissolvido, a eutrifica&ccedil;&atilde;o, a forma&ccedil;&atilde;o de compostos recalcitrantes e t&oacute;xicos para as c&eacute;lulas e a obstaculiza&ccedil;&atilde;o do passo da luz aos corpos de &aacute;gua e sua deteriora&ccedil;&atilde;o est&eacute;tica. A electrocoagula&ccedil;&atilde;o &eacute; uma tecnologia que se veio desenvolvendo nos &uacute;ltimos anos e que se apresenta como alternativa de tratamento para as &aacute;guas residuais destas ind&uacute;strias, oferecendo m&uacute;ltiplas vantagens comparativas com as tecnologias tradicionais.<B> Objetivo. </B>Estudar a remo&ccedil;&atilde;o do corante azoico tartrazina de solu&ccedil;&otilde;es aquosas usando electrocoagula&ccedil;&atilde;o com eletrodos de ferro e alum&iacute;nio. Materiais e m&eacute;todos. Trataram-se por electrocoagula&ccedil;&atilde;o, &aacute;guas residuais sint&eacute;tica com uma concentra&ccedil;&atilde;o de 100 mg/L de Tartrazina para isso se provou um desenho experimental fatorial 3x2x3 cujas fatores foram: PH, densidade de corrente e tempo de tratamento. As vari&aacute;veis de resposta medidas foram percentagens de remo&ccedil;&atilde;o de DQO e cor. <B>Resultados.</B> As remo&ccedil;&otilde;es de DQO foram sobre a ordem de 95,5 % e as das cor sobre a ordem de 99,4 % a PH de 4, densidade de corrente de 43,23 A m2e/a 12 minutos de tratamento. <B>Conclus&atilde;o.</B> Os resultados deste estudo permitem estabelecer que desde o ponto de vista dos aspectos t&eacute;cnicos, a electrocoagula&ccedil;&atilde;o &eacute; uma tecnologia que pode utilizar-se em solu&ccedil;&otilde;es aquosas de tartrazina para a remo&ccedil;&atilde;o de cor.</P>      <p><B>Palavras importantes:</B> electrocoagula&ccedil;&atilde;o, corante azoico, eletrodo de ferro e alum&iacute;nio, eletroqu&iacute;mica, tartrazina.</P>  <hr>      <p><font size="3"><B>Introducci&oacute;n </b></font></P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La contaminaci&oacute;n es un factor de gran importancia dentro de la problem&aacute;tica mundial en torno al agua, ya que los contaminantes generados por la actividad industrial y dom&eacute;stica pueden ser acumulados y transportados tanto por las aguas superficiales como por las subterr&aacute;neas, deteriorando la calidad del recurso h&iacute;drico.</P>      <p>La industria de los colorantes, alimentos, farmac&eacute;utica y cosm&eacute;tica genera aguas residuales que son dif&iacute;ciles de tratar por sus altos contenidos de materia org&aacute;nica, s&oacute;lidos suspendidos y color. El color es el contaminante que se detecta a primera vista, dado a que peque&ntilde;as cantidades de este se hace apreciablemente visible, generando un deterioro est&eacute;tico del agua<Sup>1</Sup>. Adicionalmente, los colorantes presentes en las aguas residuales, en especial los de origen sint&eacute;tico, disminuyen el ox&iacute;geno disuelto, generan eutrificaci&oacute;n y promueven la formaci&oacute;n de compuestos recalcitrantes y t&oacute;xicos para las c&eacute;lulas y la vida acu&aacute;tica<Sup>2</Sup>.</P>      <p>Dentro de los colorantes sint&eacute;ticos se encuentra el grupo de los azoicos que constituyen el grupo de colorantes org&aacute;nicos m&aacute;s extenso, disponibles en el mercado y, adicionalmente,  el m&aacute;s contaminante para el ambiente.</P>      <p>Los colorantes azoicos tienen uno o varios grupos  azo (-N=N-) unidos a grupos de fenilo o naftaleno, los cuales pueden contener grupos como cloruro (Cl<Sup>-</Sup>), nitrito (NO<Sub>2</Sub><Sup>-</Sup>), metilo (CH<Sub>3</Sub><Sup>-</Sup>), amino (NH<Sub>2</Sub>), hidroxilo (OH<Sup>-</Sup>) y carboxilo (COOH<Sup>-</Sup>). Con frecuencia se encuentra el grupo sulf&oacute;nico (SO<Sub>3</Sub>H<Sup>-</Sup>) caso en el cual los colorantes son llamados colorantes azo sulfonatados<Sup>3</Sup>.</P>      <p>Uno de los colorantes sint&eacute;ticos m&aacute;s conocido es la tartrazina, ampliamente usada como aditivo para alimentos; se encuentra en bebidas deportivas, bebidas energizantes, bebidas alcoh&oacute;licas, vinos, sopas instant&aacute;neas, gelatinas, helados, confites, cereales, tortas, postres, mermeladas, mostaza, salsas, entre otros.  Tambi&eacute;n se encuentra como aditivo en concentrados para aves con la finalidad de dar mayor coloraci&oacute;n amarilla a la yema de sus huevos, lo cual les da una apariencia m&aacute;s nutricional<Sup>4</Sup>.</P>      <p>La tartrazina tambi&eacute;n es usada en la industria cosm&eacute;tica, en productos como jabones, cosm&eacute;ticos, champ&uacute;s, productos para uso capilar, sanitizadores para manos y tintas para tatuajes.  Adicionalmente, en productos farmac&eacute;uticos como vitaminas, anti&aacute;cidos y en las c&aacute;psulas para medicamentos.</P>     <p>La tartrazina es un colorante azoico con un grupo sulf&oacute;nico, polar y altamente soluble en agua, cuya f&oacute;rmula molecular es C<Sub>16</Sub>H<Sub>9</Sub>N<Sub>4</Sub>Na<Sub>3</Sub>O<Sub>9</Sub>S<Sub>2</Sub> con un peso molecular de 534.36 g/mol<Sup>4</Sup>.</P>      <p>Existen discusiones contradictorias de algunos estudios respecto a la asociaci&oacute;n positiva, especialmente en individuos con sensibilidad cruzada a la aspirina, como para afirmar que la tartrazina causa exacerbaciones del asma; la tartrazina tambi&eacute;n se ha considerado como sustancia alerg&eacute;nica, carcinog&eacute;nica y mutanog&eacute;nica<Sup>5</Sup>.</P>      <p>Dados los presuntos efectos t&oacute;xicos de la tartrazina y las consecuencias ambientales por los efectos nocivos sobre el recurso h&iacute;drico y sobre la biota, se hace prioritario desarrollar investigaciones tendentes a desarrollar tecnolog&iacute;as eficientes en el tratamiento de aguas residuales con contenidos de tartrazina.</P>      <p>Son  muchas las tecnolog&iacute;as investigadas, desarrolladas e implementadas para remover los colorantes presentes en las aguas residuales; entre estas tecnolog&iacute;as se encuentran: tratamientos biol&oacute;gicos aerobios y anaerobios, adsorci&oacute;n con carb&oacute;n activado, coagulaci&oacute;n-floculaci&oacute;n, fotodegradaci&oacute;n, oxidaci&oacute;n qu&iacute;mica, ozonizaci&oacute;n, reacciones con fenton y &oacute;smosis inversa<Sup>6</Sup>.</P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La coagulaci&oacute;n qu&iacute;mica es una de las operaciones fisicoqu&iacute;micas m&aacute;s importantes, ampliamente utilizadas y pr&aacute;cticas en la remoci&oacute;n de contaminantes de las aguas residuales; este proceso busca la desestabilizaci&oacute;n y agregaci&oacute;n de las part&iacute;culas de contaminante que se encuentran disueltas o en suspensi&oacute;n, en part&iacute;culas m&aacute;s grandes; esto haciendo uso de alguna sustancia qu&iacute;mica llamada coagulante. La desestabilizaci&oacute;n de dichas part&iacute;culas, genera  macroagregados que pueden ser removidos, bien sea por sedimentaci&oacute;n o por filtraci&oacute;n.</P>      <p>La coagulaci&oacute;n qu&iacute;mica ha comenzado a ser cuestionada, dados los altos costos asociados a los tratamientos qu&iacute;micos, los grandes vol&uacute;menes de lodos generados, la producci&oacute;n de hidr&oacute;xidos met&aacute;licos categorizados como residuos peligrosos y los costos de los qu&iacute;micos para efectuar la coagulaci&oacute;n<Sup>7</Sup>.</P>      <p>Alternativamente, se ha aplicado la electrocoagulaci&oacute;n, coagulaci&oacute;n generada por la aplicaci&oacute;n de corriente el&eacute;ctrica sobre el medio acuoso; este tratamiento ha mostrado ventajas ambientales y econ&oacute;micas sobre el tratamiento por coagulaci&oacute;n qu&iacute;mica.</P>      <p>La electrocoagulaci&oacute;n es un proceso en el cual son desestabilizadas las part&iacute;culas de contaminantes que se encuentran suspendidas, emulsionadas o disueltas en un medio acuoso, induciendo corriente el&eacute;ctrica en el agua a trav&eacute;s de placas met&aacute;licas paralelas de diversos materiales, entre los cuales el hierro y el aluminio son los m&aacute;s utilizados<Sup>8</Sup>.</P>      <p>La corriente el&eacute;ctrica proporciona la fuerza electromotriz que provoca una serie de reacciones qu&iacute;micas, cuyo resultado final es la estabilidad de las mol&eacute;culas contaminantes. Por lo general, este estado estable produce part&iacute;culas s&oacute;lidas menos coloidales y menos emulsionadas o solubles. Cuando esto ocurre, los contaminantes forman componentes hidrof&oacute;bicos que se precipitan o flotan, facilitando su remoci&oacute;n por alg&uacute;n m&eacute;todo de separaci&oacute;n secundario.<Sup> </Sup>Los iones met&aacute;licos se liberan y dispersan en el medio l&iacute;quido y tienden a formar &oacute;xidos met&aacute;licos que atraen el&eacute;ctricamente a los contaminantes que han sido desestabilizados<Sup> 8,9</Sup>.</P>      <p>La <a href="#fig1">figura 1</a> muestra el sistema de electrocoagulaci&oacute;n para el caso en el que se utilizan electrodos de hierro y aluminio, el  aluminio cumple la funci&oacute;n de &aacute;nodo, liberando iones Al<Sup>+3</Sup> y act&uacute;a como electrodo de sacrificio, esto es, sufre un desgaste a medida que pasa la corriente el&eacute;ctrica a trav&eacute;s del medio acuoso, mientras que el hierro cumple la funci&oacute;n de c&aacute;todo y, por lo tanto, no sufre ning&uacute;n desgaste<Sup>10</Sup>.</P>      <p align="center"><a name="fig1"></a><img src="img/revistas/pml/v6n2/v6n2a06f1.jpg"></p>      <p>Se ha demostrado que la aplicaci&oacute;n de la electrocoagulaci&oacute;n en aguas residuales coloreadas tiene una alta eficiencia en la remoci&oacute;n de materia org&aacute;nica y color, eficiencia que alcanza valores por encima del 98%<Sup>11-14</Sup>. Adicionalmente esta tecnolog&iacute;a trae beneficios tales como:</P>  <ul>     <li>Los costos de operaci&oacute;n son menores comparativamente con los de procesos convencionales usando pol&iacute;meros<Sup>7</Sup>.</li>    <br>      ]]></body>
<body><![CDATA[<li>Requiere de equipos simples y de f&aacute;cil operaci&oacute;n<Sup>7</Sup>.</li>    <br>      <li>Elimina requerimientos de almacenamiento y uso de productos qu&iacute;micos<Sup>7</Sup>.</li>    <br>      <li>Genera lodos m&aacute;s compactos y en menor cantidad, lo que involucra menor problem&aacute;tica de disposici&oacute;n de estos lodos<Sup>7</Sup>.</li>    <br>      <li>Produce fl&oacute;culos m&aacute;s grandes que aquellos formados en la coagulaci&oacute;n qu&iacute;mica y contienen menos agua ligada<Sup>7</Sup>.</li>    <br>      <li>Alta efectividad en la remoci&oacute;n de un amplio rango de contaminantes<Sup>7</Sup>.</li>    <br>      ]]></body>
<body><![CDATA[<li>Purifica el agua y permite su reciclaje.</li>    <br>      <li>El paso de la corriente el&eacute;ctrica favorece el movimiento de las part&iacute;culas de contaminante m&aacute;s peque&ntilde;as, incrementando la coagulaci&oacute;n<Sup>7</Sup>.</li>    <br>      <li>Reduce la contaminaci&oacute;n en los cuerpos de agua.</li>    <br>      <li>El agua tratada por electrocoagulaci&oacute;n contiene menor cantidad de s&oacute;lidos disueltos que aquellas tratadas con productos qu&iacute;micos, situaci&oacute;n que disminuye los costos de tratamiento de estos efluentes en el caso de ser reusados<Sup>7</Sup>.</li>    <br>      <li>Puede generar aguas potables, incoloras e inodoras<sup>7</sup>.</li>    <br>      ]]></body>
<body><![CDATA[<li>Los contaminantes son arrastrados por las burbujas a la superficie del agua tratada, donde pueden ser removidos con mayor facilidad<sup>7</sup>.</li>     </ul>        <p>Las desventajas m&aacute;s importantes de esta tecnolog&iacute;a son<sup>7</sup>:</p>  <ul>     <li>Es necesario reponer los electrodos de sacrificio.</li>    <br>     <li>Los lodos contienen altas concentraciones de hierro y aluminio, dependiendo del material del electrodo de sacrificio utilizado.</li>    <br>      <li>Puede ser un tratamiento costoso en regiones en las cuales el costo de la energ&iacute;a el&eacute;ctrica sea alto.</li>    <br>     <li>El &oacute;xido formado en el &aacute;nodo puede, en muchos casos, formar una capa que impide el paso de la corriente el&eacute;ctrica, disminuyendo de esta forma la eficiencia del proceso.</li>     ]]></body>
<body><![CDATA[</ul>      <p>El f&aacute;cil manejo, infraestructura simple y ventajas econ&oacute;micas y ambientales hacen de la electrocoagulaci&oacute;n una tecnolog&iacute;a atractiva y con un gran potencial de aplicaci&oacute;n.</p>      <p><font size="3"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>      <p>La investigaci&oacute;n se realiz&oacute; con agua residual sint&eacute;tica, con una concentraci&oacute;n de 100 ppm de tartrazina grado comercial para alimentos; el pH de las soluciones se ajust&oacute; utilizando &aacute;cido sulf&uacute;rico e hidr&oacute;xido de sodio, ambos grado reactivo; se adicion&oacute; cloruro de sodio para ajustar la conductividad de la soluci&oacute;n acuosa.</p>      <p>Como variables de respuesta se midieron el porcentaje de remoci&oacute;n de DQO y el porcentaje de remoci&oacute;n del color. El porcentaje de remoci&oacute;n para la DQO se determin&oacute; midiendo este par&aacute;metro antes y despu&eacute;s de cada tratamiento por el m&eacute;todo de micro-DQO calorim&eacute;trico. De Igual forma se determin&oacute; el porcentaje de remoci&oacute;n de color midiendo la absorbancia a 425 nm en un espectrofot&oacute;metro UV visible, previo establecimiento de la curva de calibraci&oacute;n para la concentraci&oacute;n de colorante.</p>      <p>Durante el proceso se realizaron mediciones de pH y conductividad del medio acuoso; adicionalmente, se registr&oacute; la temperatura. Todos los an&aacute;lisis se hicieron de acuerdo con los procedimientos establecidos por Standard Methods<sup>15</sup>.</p>      <p>La electrocoagulaci&oacute;n se llev&oacute; a cabo por lotes en una celda con capacidad para dos litros, provista de seis electrodos: tres de hierro usados como electrodos de sacrificio y tres de aluminio con separaciones de un cent&iacute;metro, dispuestos alternadamente y en forma paralela, los cuales se conectaron a una fuente de voltaje con control para la corriente en el rango de 0 a 25 A.</p>      <p>Para establecer el dise&ntilde;o experimental se efectu&oacute; una prueba de tamizado consistente en la observaci&oacute;n del comportamiento de diferentes variables fisicoqu&iacute;micas en el medio acuoso, recolectando informaci&oacute;n a priori que permiti&oacute; determinar los valores de corriente el&eacute;ctrica, distancia entre electrodos, tiempo de tratamiento y pH que llevaron a tratamientos de electrocoagulaci&oacute;n m&aacute;s eficientes para ser tenidos en cuenta en el dise&ntilde;o experimental; de este modo se dise&ntilde;&oacute; un experimento completamente al azar con estructura factorial con factores pH con niveles de 4, 6 y 8, densidad de corriente (J) con niveles 32.43 y 43.23 A/m<sup>2</sup> y tiempo (t) con observaciones a 4, 8 y 12 minutos.</p>     <p>Para cada uno de los experimentos se hicieron tres repeticiones. Las variables de respuesta fueron el porcentaje de remoci&oacute;n de DQO y color.</p>      <p>El modelo estad&iacute;stico utilizado para el an&aacute;lisis de la informaci&oacute;n fue:    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <p align="center"><img src="img/revistas/pml/v6n2/v6n2a06e1.jpg"></p>      <p>Donde,</p>  &mu; es el porcentaje medio de remoci&oacute;n de DQO del modelo.    <br> &alpha;<sub>i</sub> es el efecto del i-&eacute;simo nivel del factor pH. i = 4, 6 y 8.    <br> &beta;<sub>j</sub> es el efecto del j-&eacute;simo nivel del factor Densidad de Corriente. j = 32.43 y 43.23 A/m2.    <br> &gamma;<sub>k</sub> es el efecto del i-&eacute;simo nivel del factor Tiempo. k = 5, 8 y 12.    <br> (&alpha;&beta;)<sub>ij</sub> es el efecto de interacci&oacute;n entre los niveles i y j de los factores pH y Densidad de Corriente. &forall;i,j    <br> (&alpha;&gamma;)<sub>ik</sub> es el efecto de interacci&oacute;n entre los niveles i y k de los factores pH y Tiempo. &forall;i,k    <br> (&beta;&gamma;)<sub>jk</sub> es el efecto de interacci&oacute;n entre los niveles j y k de los factores Densidad de Corriente y Tiempo. &forall;j,k    <br> (&alpha;&beta;&gamma;)<sub>ijk</sub> es el efecto de interacci&oacute;n entre los niveles i, j y k de los factores pH, Densidad de Corriente y Tiempo.&forall;i,j,k    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   y<sub>ijkl</sub> es la l-&eacute;sima observaci&oacute;n del porcentaje de remoci&oacute;n de DQO observado en los niveles i, j y k de los factores pH, Densidad de Corriente y Tiempo.    <br> &epsilon;<sub>ijkl</sub> es el l-&eacute;simo t&eacute;rmino de error aleatorio.    <br>      <p><font size="3"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>      <p>Como se puede observar en el <a href="#gra1">gr&aacute;fico 1</a>, el porcentaje de remoci&oacute;n de DQO aumenta a medida que se disminuye el pH y se aumenta la densidad de corriente y el tiempo. La mejor combinaci&oacute;n de tratamientos es a pH inicial del medio acuoso de 4, densidad de corriente (J) de 43.23 A/m2 y un tiempo de proceso de 12 minutos, que dio una remoci&oacute;n de DQO de 95.5%, lo cual es alto. La menor remoci&oacute;n de DQO 27.6% se present&oacute; para un pH de 8, una densidad de corriente de 32.43 A/m2 en 12 minutos de tratamiento.</p>      <p align="center"><a name="gra1"></a><img src="img/revistas/pml/v6n2/v6n2a06g1.jpg"></p>      <p>En cuanto a la remoci&oacute;n de color se observa un comportamiento igual al presentado para la remoci&oacute;n de DQO; esto es, el porcentaje  remoci&oacute;n de color aumenta con el incremento de la densidad de corriente, la disminuci&oacute;n de pH y aumento del tiempo de tratamiento. En todo tiempo para las diferentes condiciones de densidad de corriente y pH, la remoci&oacute;n de color es ligeramente superior a la remoci&oacute;n de DQO, lo cual se explica, ya que el color como sustancia org&aacute;nica hace parte de la DQO total  presente en el medio acuoso. Al igual que con la remoci&oacute;n de DQO, la mayor remoci&oacute;n de color, 99.4% se dio para un pH de 4, una densidad de corriente de 43.23 A/m<Sup>2</Sup> y un tiempo de proceso de 12 minutos. La menor remoci&oacute;n de color se dio para 32.43 A/m<Sup>2 </Sup>a un pH de 8 y en los 12 minutos de tratamiento este comportamiento se puede ver en el <a href="#gra2">gr&aacute;fico 2</a>.</P>     <p align="center"><a name="gra2"></a><img src="img/revistas/pml/v6n2/v6n2a06g2.jpg"></p>      <p>En el an&aacute;lisis estad&iacute;stico de los datos experimentales, empleando el ANOVA, se encuentra que la interacci&oacute;n entre los factores densidad de corriente, pH y tiempo, presenta una variaci&oacute;n significativa en las variables de respuesta, es decir, en el porcentaje de remoci&oacute;n de DQO. El modelo es estad&iacute;sticamente significativo, dado que el error permisible por el ANOVA para el modelo estad&iacute;stico es del 5%. Los resultados obtenidos en el modelo empleado explican la remoci&oacute;n de la tartrazina, de acuerdo con los factores definidos, ya que el valor de probabilidad es inferior a 0.05 como se observa en la <a href="tab3">tabla 1</a>.</P>      <p align="center"><a name="tab1"></a><img src="img/revistas/pml/v6n2/v6n2a06t1.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En la <a href="#gra3">gr&aacute;fica 3</a> se presenta el m&eacute;todo utilizado para identificar las deferencias significativas de Fisher (LSD), en donde se observa que para el factor densidad de corriente existe una diferencia significativa entre los niveles experimentales de 32.43 y 43.23 A/m<Sup>2</Sup>.</P>      <p align="center"><a name="gra3"></a><img src="img/revistas/pml/v6n2/v6n2a06g3.jpg"></p>      <p>De igual forma, en la <a href="#gra4">gr&aacute;fica 4</a> se observa que para el factor pH existe una diferencia significativa entre los niveles experimentales de 4, 6 y 8; y finalmente para el factor tiempo, gr&aacute;fico 5, existe una diferencia significativa entre los niveles 4, 8 y 12 minutos.</P>     <p align="center"><a name="gra4"></a><img src="img/revistas/pml/v6n2/v6n2a06g4.jpg"></p>      <p>Se encontr&oacute; un coeficiente de correlaci&oacute;n r<Sup>2 </Sup>de 0.9002  lo que significa que el modelo estad&iacute;stico propuesto explica el 90.02% de la variabilidad de la proporci&oacute;n de remoci&oacute;n de DQO, lo cual indica un ajuste bueno del modelo a los datos recolectados.</P>       <p>Respecto al proceso de electrocoagulaci&oacute;n, se present&oacute; la formaci&oacute;n de lodos poco compactos que inicialmente flotaron por su baja densidad, pero que luego de un reposo se sedimentaron.</P>     <p><font size="3"><B>Conclusiones</b></font></P>      <p>La electrocoagulaci&oacute;n de aguas residuales con contenido del colorante azoico tartrazina haciendo uso de electrodos hierro y aluminio, con la placa de hierro como electrodo de sacrificio, est&aacute; afectada de manera significativa por los tres factores analizados en el dise&ntilde;o experimental que son: densidad de corriente, pH y tiempo. El dise&ntilde;o de tres factores se ajusta a los datos (R-Square = 0,9002). En particular se tiene como nivel &oacute;ptimo del estudio cuando la densidad de corriente de 43.23 A/m<Sup>2</Sup>, el pH es de 4, y el tiempo de 12 minutos, caso en el cual se obtuvo una remoci&oacute;n de DQO de 95,50% y de color de 99.40%.</P>      <p>En el proceso se observ&oacute; la producci&oacute;n  de lodos poco compactos, situaci&oacute;n que puede ocasionar la redisoluci&oacute;n del colorante en el caso de hacer una manipulaci&oacute;n brusca de los mismos.</P>     <p>Los resultados de este estudio permiten establecer que desde el punto de vista de los aspectos t&eacute;cnicos, la electrocoagulaci&oacute;n es una tecnolog&iacute;a que puede utilizarse en soluciones acuosas de tartrazina para la remoci&oacute;n de color.</P> <hr>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><B>Referencias</b></font></P>     <!-- ref --><p>1. MODIRSHAHLA, N.; BEHNAJADY. M.A. and KOOSHAIIAN, S. Investigation of the effect of  different electrode connections on the removal efficiency of tartrazine fron aqueous solutions by electrocoagulation. En: Dyes and pigments. 2007. Vol. 74. p. 249-257.&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=S1909-0455201100020000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2. PEARCE, C.I.; LLOYD, J.R. and GUTHRIE, J.T. The removal of colour from textile wastewater  using whole bacterial cells: a review. En: Dyes and pigments. Vol. 53. N&deg; 3, (2003). p. 179-196.&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=S1909-0455201100020000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. TAN, N.C. Integrated and sequential anaerobic/aerobic biodegradation of azo dyes. Wageningen: Thesis Wageningen University Research Center, 2001.104 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=000116&pid=S1909-0455201100020000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. EFSA. Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food. Scientific Opinion on the re-evaluation Tartrazine (E 102). En: EFSA Journal. Vol. 7, No. 11. (2009); 54 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=000117&pid=S1909-0455201100020000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. GUPTA, Vinod; <I>et al.</I> Removal of the hazardous dye-trartrazine by photodegradation on titanium dioxide surface. En: Materials Science and Engineering C. Vol. 31, (2011); p. 1062-106.7.&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=S1909-0455201100020000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6. MERZOUK, B.; <I>et al</I>. Removal of disperse red dye from synthetic wastewater by chemical coagulation and continuous electrocoagulation. A comparative study. En: Desalination. 2011. Vol. 272, p. 246-253.&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=S1909-0455201100020000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7. POWELL WATER SYSTEMS. Powell Electrocoagulation: Sustentable Technology For the Future. &#91;En l&iacute;nea&#93; Colorado: Powell Water Systems, 2001. p. 2-27. &#91;citado el 16 de agosto  de 2011&#93;. Url disponible en: <a href="http://www.powellwater.com/data/technical%20manual.pdf" target="_blank">http://www.powellwater.com/data/technical%20manual.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=000120&pid=S1909-0455201100020000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8. HOLT, Peter K.; BARTON, Geoffrey W. and MITCHELL, Cynthia A. The future for electrocoagulation as a localized water treatment technology. En: Chemosphere. Vol. 59, No. 3  (apr. 2005); p. 355-367.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S1909-0455201100020000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. STEPHENSON, Rob and TENNANT, Bruce. New electrocoagulation process treats emulsified oily wastewater at Vancouver Shipyards. &#91;En l&iacute;nea&#93;. Vancouver: Environmental Science &amp; Engineering, 2003.  &#91;citado el 11 de septiembre de 2011&#93;. Url disponible en:<a href=" http://www.esemag.com/0103/electro.html" target="_blank"> http://www.esemag.com/0103/electro.html</a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S1909-0455201100020000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10. GONZALEZ, J.; <I>et al</I>. &iquest;What can electrochemistry do for the environmental?. En: Portugaliae Electrochimica Acta. Vol. 19, (2001); p. 171-195.&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=S1909-0455201100020000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11. GE, Jiantuan; <I>et al</I>. New bipolar electrocoagulation - electroflotation process for the treatment of laundry wastewater. En: Separation and Purification Technology. Vol.36, (2004); p. 33-39.&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=S1909-0455201100020000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12. KOBYA, Mehmet; CAN, Orhan Taner and BAYRAMOGLU, Mahmut. Treatment of textile wastewaters by electrocoagulation using iron and aluminum electrodes. En: Journal of Hazardous Materials. Vol. B100, (2003); p. 163-178.&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=S1909-0455201100020000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13. YANG, Chen-Lu and  MCGARRAHAN. Jared. Electrochemical coagulation for textile effluent  decolorization. En: Journal of Hazardous Materials<B>. </B>Vol.127. (December 2005), p. 40-47.&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=S1909-0455201100020000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14. CHEN, Guohua.  Electrochemical technologies in wastewater treatment.  In: Separation and Purification Technology. Vol. 38, No. 1 (jul. 2004); p. 11-41.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S1909-0455201100020000600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15. AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION, AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION AND WATER POLLUTION CONTROL FEDERATION. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21 ed. Washington: EPHA-AWWA-WPCF, 2005. p. 5-14, 5-19.&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=S1909-0455201100020000600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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