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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Coagulantes naturales en sistemas de flujo continuo, como sustituto del Al2(SO4)3 para clarificación de aguas]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[ABSTRACT Introduction. Surface water is most important as a source for supply, but not all of it is suitable for consumption. It is necessary to treat it by combining physical and chemical processes that require the use of coagulants such as the aluminum sulfate, a substance that is efficient but it is also harmful for health, as human beings bio-accumulate it. Objective. Evalúate the efficiency of the natural coagulants: Moringa Oleífera, Opuntia cactus, seaweed and starch, to clarify human consumption water, as a substitute of the aluminum sulfate in batch and continuous systems. Materials and methods. Water samples from the Cesar river were analyzed during sunny and rainy periods, representing low and high turbidity. The biomasses were analyzed with and without chemical pre-treatments (Ca(OH)2, CaCL2, NaOH y NaCl). Tests were performed by means of two systems that simulated the coagulation and flocculation stages, with several doses. The control variables were color, turbidity, OD, ST, conductivity, COD and pH. Results. The highest removal efficiencies were found with pre-treatments, except with the cactus, finding 88.26% for moringa using Ca(OH)2, 79.73% for starch with NaOH; 81.14% for algae with CaCL2 and 98.41% for cactus, which is the most efficient. An efficient behavior was obtained from the continuous system with similar conditions to those obtained from the batch system. Conclusions. The optimal conditions of the natural coagulants were determined, demonstrating their efficiency, safety and economy for water treating, with less mud generation, thanks to the adsorption and load neutralization mechanisms.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[RESUMO Introdução. A água superficial é de vital importância como fonte de abastecimento, mas não todas são aptas para o consumo, fazendo necessário seu tratamento, mediante a combinação de processos físicos e químicos que requerem o uso de coagulantes como o sulfato de alumínio; substância que cumpre eficientemente sua função, mas é bio-acumulada pelos humanos afetando a saúde. Objetivo. Avaliar a eficiência dos coagulantes naturais Moringa Oleífera, Cactos Opuntia, Algas Marinhas e fécula, para a clarificação das águas de consumo humano, como substituto ao sulfato de alumínio em sistemas batch e contínuos. Materiais e métodos. Se analisaram amostras de água do Rio Cesar, durante períodos seco e chuvosos, representando baixa e alta turvação. As biomassas foram analisadas com e sem pré-tratamentos químicos (Ca(OH)2, CaCL2, NaOH e NaCl). Se efetuaram provas mediante dois sistemas simulando as fases de coagulação e floculação, utilizando várias dosagem. As variáveis de controle foram cor, turvação, OD, ST, condutividade DQO e pH. Resultados. As maiores eficiências de remoção se apresentaram com pré-tratamentos exceto o cactos; encontrando-se 88.26% para moringa usando Ca(OH)2, 79.73% para fécula com NaOH; 81.14% para algas com CaCL2 e 98.41% para cactos sendo a mais eficiente. Se obteve um eficiente comportamento do sistema contínuo com condições similares às obtidas do sistema batch. Conclusões. Se determinaram as condições ótimas dos coagulantes naturais, demostrando que são eficientes, seguros e económicos para o tratamento de águas, com menor geração de lodos, graças aos mecanismos de adsorção e neutralização de cargas.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="Verdana">      <p>DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.22507/pml.v11n2a4" target="_blank">http://dx.doi.org/10.22507/pml.v11n2a4</a></p>      <p align="center"><font size="4"><b>Coagulantes naturales en sistemas de flujo continuo, como sustituto del Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub></b> <b>para clarificaci&oacute;n de aguas</b></font><sup>*</sup></p>     <p align="center"><font size="3"><b><i>Natural coagulants in continu&aacute;is flow systems as a substitute of Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> for water clarification</i></b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b><i>Coagulantes naturais em sistemas de fluxo continuo, como substituto do Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub></i></b> </i><b><i>para clarifica&ccedil;&atilde;o de &aacute;guas</i></b></font></p>     <p align="center"><i>Natalia Fuentes Molina**, Emiro Jos&eacute; Molina Rodr&iacute;guez***, Carla Patricia Ariza****</i></p>      <p>* Articulo derivado de la investigaci&oacute;n: &quot;Evaluaci&oacute;n de coagulantes naturales para la clarificaci&oacute;n de las aguas como sustituto del sulfato de aluminio&quot;, realizada en el departamento de La Guajira durante el a&ntilde;o 2015.     <br> ** Magister en Ciencias Ambientales, Docente del programa de Ingenier&iacute;a Ambiental de la Universidad de La Guajira.     <br> *** Magister en Ciencias Ambientales, Universidad de La Guajira. Riohacha, Colombia    <br> **** Magister en Gesti&oacute;n Ambiental, Universidad de La Guajira. Riohacha, Colombia</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Autor para correspondencia: Natalia Fuentes Molina, email: <a href="mailto:nnfuentes@uniguajira.edu.co">nnfuentes@uniguajira.edu.co</a> </p>      <p>Art&iacute;culo recibido: 13/02/2016; Art&iacute;culo aprobado: 30/11/2016</p>  <hr>       <p><font size="3"><b>RESUMEN</b></font></p>     <p><b>Introducci&oacute;n. </b>El agua superficial es de vital importancia como fuente de abastecimiento, sin embargo no todas son aptas para el consumo, haci&eacute;ndose necesario su tratamiento, mediante la combinaci&oacute;n de procesos f&iacute;sicos y qu&iacute;micos que requieren el uso de coagulantes como el sulfato de aluminio; sustancia que cumple eficientemente su funci&oacute;n, pero es bio-acumulada por los humanos afectando la salud. <b>    <br> Objetivo. </b>Evaluar la eficiencia de los coagulantes naturales Moringa Ole&iacute;fera, Cactus Opuntia, Algas Marinas y Almid&oacute;n, para la clarificaci&oacute;n de las aguas de consumo humano, como sustituto al sulfato de aluminio en sistemas batch y continuos.     <br> <b>Materiales y m&eacute;todos. </b>Se analizaron muestras de agua del Rio Cesar, durante periodos seco y lluvioso, representando baja y alta turbiedad. Las biomasas fueron analizadas con y sin pre-tratamientos qu&iacute;micos (Ca(OH)<sub>2</sub>, CaCL<sub>2</sub>, NaOH y NaCl). Se efectuaron pruebas mediante dos sistemas simulando las fases de coagulaci&oacute;n y floculaci&oacute;n, utilizando varias dosificaciones. Las variables de control fueron color, turbiedad, OD, ST, conductividad DQO y pH.    <br>  <b>Resultados. </b>Las mayores eficiencias de remoci&oacute;n se presentaron con pre-tratamientos excepto el cactus; encontr&aacute;ndose 88.26% para moringa usando Ca(OH)<sub>2</sub>, 79.73 % para almid&oacute;n con NaOH; 81.14 % para algas con CaCL<sub>2</sub> y 98.41 % para cactus siendo la m&aacute;s eficiente. Se obtuvo un eficiente comportamiento del sistema continuo con condiciones similares a las obtenidas del sistema batch.    <br> <b>Conclusiones. </b>Se determinaron las condiciones &oacute;ptimas de los coagulantes naturales, demostrando que son eficientes, seguros y econ&oacute;micos para el tratamiento de aguas, con menor generaci&oacute;n de lodos, gracias a los mecanismos de adsorci&oacute;n y neutralizaci&oacute;n de cargas.</p>     <p><b>Palabras clave: </b>coagulantes naturales, tratamiento de agua, sistema bach y continuo.</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Introduction. </b>Surface water is most important as a source for supply, but not all of it is suitable for consumption. It is necessary to treat it by combining physical and chemical processes that require the use of coagulants such as the aluminum sulfate, a substance that is efficient but it is also harmful for health, as human beings bio-accumulate it.     <br>   <b>Objective. </b>Eval&uacute;ate the efficiency of the natural coagulants: Moringa Ole&iacute;fera, Opuntia cactus, seaweed and starch, to clarify human consumption water, as a substitute of the aluminum sulfate in batch and continuous systems. <b>    <br>   Materials and methods. </b>Water samples from the Cesar river were analyzed during sunny and rainy periods, representing low and high turbidity. The biomasses were analyzed with and without chemical pre-treatments (Ca(OH)<sub>2</sub>, CaCL<sub>2</sub>, NaOH y NaCl). Tests were performed by means of two systems that simulated the coagulation and flocculation stages, with several doses. The control variables were color, turbidity, OD, ST, conductivity, COD and pH.     <br>   <b>Results. </b>The highest removal efficiencies were found with pre-treatments, except with the cactus, finding 88.26% for moringa using Ca(OH)<sub>2</sub>, 79.73% for starch with NaOH; 81.14% for algae with CaCL<sub>2</sub> and 98.41% for cactus, which is the most efficient. An efficient behavior was obtained from the continuous system with similar conditions to those obtained from the batch system. <b>    <br>   Conclusions. </b>The optimal conditions of the natural coagulants were determined, demonstrating their efficiency, safety and economy for water treating, with less mud generation, thanks to the adsorption and load neutralization mechanisms.</p>     <p><b>Key words: </b>natural coagulants, water treatment, batch and continuous system.</p> <hr>       <p><font size="3"><b>RESUMO</b></font></p>     <p><strong>Introdu&ccedil;&atilde;o. </strong>A &aacute;gua superficial &eacute; de  vital import&acirc;ncia como fonte de  abastecimento, mas n&atilde;o todas s&atilde;o aptas para o consumo,  fazendo necess&aacute;rio seu tratamento, mediante a  combina&ccedil;&atilde;o de processos f&iacute;sicos e qu&iacute;micos que requerem o  uso de coagulantes como o sulfato de alum&iacute;nio;  subst&acirc;ncia que cumpre eficientemente sua fun&ccedil;&atilde;o, mas &eacute;  bio-acumulada pelos humanos afetando a sa&uacute;de. <strong>Objetivo. </strong>Avaliar  a efici&ecirc;ncia dos coagulantes  naturais Moringa Ole&iacute;fera, Cactos Opuntia, Algas  Marinhas e f&eacute;cula, para a clarifica&ccedil;&atilde;o das &aacute;guas de  consumo humano, como substituto ao sulfato de alum&iacute;nio  em sistemas batch e cont&iacute;nuos. <strong>Materiais e m&eacute;todos. </strong>Se analisaram amostras  de &aacute;gua do Rio  Cesar, durante per&iacute;odos seco e chuvosos, representando  baixa e alta turva&ccedil;&atilde;o. As biomassas foram analisadas  com e sem pr&eacute;-tratamentos qu&iacute;micos (Ca(OH)<sub>2</sub>,  CaCL<sub>2</sub>, NaOH e NaCl). Se efetuaram provas  mediante dois sistemas simulando as fases de  coagula&ccedil;&atilde;o e flocula&ccedil;&atilde;o, utilizando v&aacute;rias dosagem. As vari&aacute;veis  de controle foram cor, turva&ccedil;&atilde;o, OD, ST,  condutividade DQO e pH. <strong>Resultados. </strong>As maiores efici&ecirc;ncias  de remo&ccedil;&atilde;o se apresentaram com pr&eacute;-tratamentos  exceto o cactos; encontrando-se 88.26% para  moringa usando Ca(OH)<sub>2</sub>, 79.73% para f&eacute;cula com NaOH;  81.14% para algas com CaCL<sub>2</sub> e 98.41% para  cactos sendo a mais eficiente. Se obteve um eficiente  comportamento do sistema cont&iacute;nuo com condi&ccedil;&otilde;es  similares &agrave;s obtidas do sistema batch. <strong>Conclus&otilde;es. </strong>Se determinaram as  condi&ccedil;&otilde;es &oacute;timas dos coagulantes  naturais, demostrando que s&atilde;o eficientes,  seguros e econ&oacute;micos para o tratamento de &aacute;guas, com  menor gera&ccedil;&atilde;o de lodos, gra&ccedil;as aos mecanismos de adsor&ccedil;&atilde;o e neutraliza&ccedil;&atilde;o  de cargas.</p>      <p><b>Palavras chave: </b>coagulantes naturais, tratamento de &aacute;gua, sistema bach e cont&iacute;nuo.</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La soluci&oacute;n a la problem&aacute;tica de la falta de acceso al agua potable para pa&iacute;ses en v&iacute;as de desarrollo, debe encaminarse al desarrollo de t&eacute;cnicas innovadoras, eficaces, sostenibles, econ&oacute;micas, fiables y f&aacute;ciles de manejar, que sean socialmente aceptadas por la comunidad, mejorando as&iacute; su situaci&oacute;n sanitaria y calidad de vida (Mintz, Bartram, Lochery, &amp; Wegelin, 2001); a pesar de ser uno de los objetivos de desarrollo del milenio generados en la cumbre mundial de la Organizaci&oacute;n de las Naciones Unidas (ONU) la disponibilidad y calidad de agua para consumo humano sigue siendo deficiente. Las tecnolog&iacute;as existentes de tratamiento actuales, en la mayor&iacute;a de los casos representan altos costos de infraestructura y mantenimiento, obstaculizando el cumplimiento de las metas planteadas para la mejora de calidad de vida y provocando problemas de salud a nivel mundial (G&oacute;mez, 2010).</p>     <p>La introducci&oacute;n de los coagulantes naturales en los procesos de clarificaci&oacute;n de agua para consumo humano como una tecnolog&iacute;a apropiada en sectores vulnerables, se hace m&aacute;s que necesario, imprescindible, ante las condiciones econ&oacute;micas actuales en Colombia, donde la producci&oacute;n de Sulfato de Aluminio (Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>), como coagulante primario y tradicional para la clarificaci&oacute;n, apenas satisface un bajo porcentaje de la demanda nacional (Rodr&iacute;guez, 2008; Miller, Fugate, Craver, Smith &amp; Zimmerman 2008). Con el fin de reducir el d&eacute;ficit del sulfato de aluminio, se han realizado varias investigaciones con coagulantes y/o ayudantes naturales (Guzm&aacute;n, Villabona, Tejada, &amp; Garcia, 2013; Molano,; Garc&iacute;a, 2007; Dorea, 2006); debido a que se ha venido cuestionando en los &uacute;ltimos a&ntilde;os el uso de este producto, por el alto costo que implica la potabilizaci&oacute;n que no satisface la demanda total; las grandes cantidades de lodos que alteran con su toxicidad los procesos naturales presentes en el suelo y el agua; las afectaciones significativas del pH y conductividad del agua tratada, los altos costos de infraestructura, gesti&oacute;n y mantenimiento (Galvis, Ortega &amp; Rond&oacute;n,; Yin, 2010) sumado a esto, algunos estudios han concluido que el aluminio residual en el agua de consumo humano puede ser muy peligroso para la salud (Gurdi&aacute;n &amp; Coto,; Parra, Cede&ntilde;o, Garc&iacute;a, Medoza, Gonz&aacute;lez &amp; Fuentes,; Cabrera, 2009; Bratby, 2006 &amp; Colbert 2007).</p>     <p>Los coagulantes naturales de origen vegetal como Moringa ole&iacute;fera (Rodi&ntilde;o et al., 2015; Asrafuzzaman, Fakhuruddin, &amp; Alamgir,; Pritchard, Mkandawire, Edmondson, O'neill &amp; Kululanga, 2010), cactus lefaria (Pichler, Young &amp; Alcantar, 2012; Parra et al.,; Nirmala &amp; Jadhav, 2012) almid&oacute;n de yuca (Rodr&iacute;guez <i>et al. </i>2007; Hamidi &amp; Koffly, 1998) y algas marinas (Prado et al.; Kawuamura, 1991); resultan ser biodegradables, econ&oacute;micos, seguros por su compatibilidad con el medio ambiente (Poumaye et al., 2012; Pritchard <i>et al., </i>2010); gracias a la presencia de prote&iacute;nas solubles que act&uacute;a en el proceso como un polielectrolito cati&oacute;nico natural (Barth et al., 1982; Jahn, 1988), capacidad que se incrementada cuando se emplean sales inorg&aacute;nicas como pre-tratamiento (Okuda et al., 1999); No inciden significativamente en los cambios de pH y conductividad del agua despu&eacute;s de su tratamiento (Ndabigengesere y Narasiah, 1998) y reducen la presencia de microorganismos (Huda et al., 2012, Ghebremichael et al., 2005).</p>     <p>Si bien es cierto, que los coagulantes naturales de origen vegetal han sido evaluados exitosamente en procesos de clarificaci&oacute;n de aguas (Guzm&aacute;n et al., 2013) debido a su capacidad de remoci&oacute;n de turbiedad, color, materia org&aacute;nica, part&iacute;culas coloidales y microorganismos, sus mecanismos de coagulaci&oacute;n con pre-tratamientos no han sido estudiados ampliamente y hay pocas referencias en la literatura sobre resultados del funcionamiento en procesos continuos donde se haya remplazado el sulfato de aluminio por coagulantes naturales.</p>     <p>Por lo anterior en la presente investigaci&oacute;n se evalu&oacute; la efectividad de los coagulantes naturales de origen vegetal moringa ole&iacute;fera, cactus lefaria, almid&oacute;n de yuca y algas marinas como sustituto del sulfato de aluminio para la clarificaci&oacute;n de las aguas de consumo humano en sistemas batch y flujo continuo y la influencia de los pre-tratamientos en el comportamiento de los par&aacute;metros f&iacute;sicos y qu&iacute;micos analizados. Informaci&oacute;n que busca apoyar la toma de decisiones para reorientar el quehacer actual frente a los inconvenientes presentados, por el uso de coagulante met&aacute;licos.</p>     <p><font size="3"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>     <p>La investigaci&oacute;n se desarroll&oacute; en 4 fases las cuales se resumen en la <a href="#fig1">Figura 1</a>.</p>      <p>    <center><a name="fig1"><img src="img/revistas/pml/v11n2/v11n2a05f1.jpg"></a></center></p>       <p><b>Fase I An&aacute;lisis de las biomasas como coagulantes naturales: </b>Se realiz&oacute; un an&aacute;lisis de los coagulantes naturales seleccionados (seg&uacute;n la actividad coagulante, disponibilidad y composici&oacute;n qu&iacute;mica) moringa ole&iacute;fera (BM), almid&oacute;n de yuca (BY), cactus (BC) y algas marinas rojas (BA), las cuales fueron recolectadas y trasladadas al laboratorio, donde cortaron en trozos peque&ntilde;os y se lavaron con agua destilada. Luego se secaron a 110&deg;C por 24h para deshidratar la biomasa y proceder a pulverizarlas hasta su completa desintegraci&oacute;n y tamizada hasta di&aacute;metro de part&iacute;cula igual o inferior a Imm (Mart&iacute;nez y Gonz&aacute;lez, 2012; Sol&iacute;s, Laines &amp; Hern&aacute;ndez, 2012).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Fase II An&aacute;lisis de los pre-tratamientos aplicados a los coagulantes naturales para aumentar eficiencia de coagulaci&oacute;n: </b>Se trabajaron disoluciones con concentraciones 0,2M de Ca(OH)<sub>2</sub>, CaCl<sub>2</sub>, NaOH y NaCl, para lavar los coagulantes naturales y agua destilada para eliminar los residuos de cada una de las sustancias (Villanueva y Tapia, 2007); luego fueron secados y pulverizados.</p>      <p><b>Fase III Determinaci&oacute;n de dosis &oacute;ptima y eficiencia de remoci&oacute;n de coagulantes naturales   en   ensayos   tipos   batch: </b>La determinaci&oacute;n de dosis &oacute;ptimas de los cuatro coagulantes naturales capaces de remover las m&aacute;ximas turbiedades, se realiz&oacute; con 144 ensayos con diferentes dosificaciones para estudiar la influencia de variables tales como el pre-tratamiento de la biomasa con diferentes soluciones de sodio y calcio, permitiendo evaluar el efecto del coagulante natural sobre el cuerpo de agua (D&iacute;az, Arias, Gelvez, Maldonado, Laverde, 2003; Sol&iacute;s <i>et al., </i>2012). Una vez tomada la muestra de agua en el r&iacute;o Cesar departamento de La Guajira Colombia y medidos los valores iniciales de los par&aacute;metros de turbiedad, color, pH y DO, color, s&oacute;lidos y DQO se llev&oacute; a cabo el proceso de coagulaci&oacute;n-floculaci&oacute;n mediante el equipo de prueba de jarras marca Phipps &amp; BirdMR, modelo PB-700 (NTC, 3903). En cada vaso se procedi&oacute; a agregar las diferentes soluciones de los coagulantes naturales y qu&iacute;micas (Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>), con las siguientes concentraciones (60, 80 y 100 mg/L).</p>     <p>Agregado el coagulante, se llev&oacute; a cabo un mezclado utilizando standard methods of the American Public Health Association ASTM D 2035-08 (APHA, 2005) que consiste en una mezcla r&aacute;pida por Iminuto a 200 rpm, a fin de desestabilizar las cargas superficiales de las part&iacute;culas de la materia org&aacute;nica contenida, seguida de una mezcla lenta por 25 minutos a 25 rpm para promover la formaci&oacute;n de fl&oacute;culos. Despu&eacute;s se dej&oacute; sedimentar por un tiempo de 30 min. Se midieron los valores finales de los par&aacute;metros evaluados en las condiciones iniciales.</p>     <p><b>Fase IV Procesos de flujo continuo mediante unidades secuenciales de operaci&oacute;n con los bio-coagulantes: </b>A partir de los resultados obtenidos en los ensayos batch (mayor eficiencia y dosis optimas) y basados en la respectiva revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica, se realizaron los ensayos de remoci&oacute;n de los coagulantes naturales a flujo continuo; en m&oacute;dulos cilindricos de polietileno, cuyas dimensiones fueron 30 cm de altura y 5 cm de di&aacute;metro interno, donde se evalu&oacute; la influencia de los factores pre-tratamientos con las sales, dosificaciones (60, 80 y 100mg L<sup>-1</sup>), concentraci&oacute;n de entrada (40.8 y 800 NTU), flujo del sistema (20 y 30mL min<sup>-1</sup> 0, 80 y 100mg L-Ion una bomba) a los m&oacute;dulos y concentraci&oacute;n de salida colectadas en intervalos peri&oacute;dicos de tiempo establecidos para verificar las eficiencias. El agua colectada en el r&iacute;o Cesar fue bombeada con flujo ascendente con una bomba perist&aacute;ltica Pulsafeeder modelo pulsatron serie Aplus 3919/2010. Se realizaron ensayos a diferentes caudales y tiempos de retenci&oacute;n para determinar as&iacute; los valores &oacute;ptimos de remoci&oacute;n.</p>     <p><font size="3"><b>RESULTADOS</b></font></p>     <p>Se determinaron las condiciones iniciales (previas al tratamiento) de las seis muestras de aguas colectadas en el r&iacute;o Cesar, encontrando los siguientes valores de turbiedad (40.8 y 800 NTU), pH (6.87 y 6.93 unidades), ox&iacute;geno disuelto (6.42 y 7.76 mgO<sub>2</sub>/L), conductividad (71.10 y 101.30 &mu;/cm), s&oacute;lidos totales (1154.20 y 4062.50 mg/L), DQO (64 y 224 mgO<sub>2</sub>/L) y color 105 y 135 UPC para los periodos seco y lluvioso respectivamente.</p>     <p><b>Pre-tratamiento de los coagulantes naturales en sistemas tipo batch: </b>Los resultados obtenidos mediante ensayos en procesos tipo batch muestran que las concentraciones finales de turbiedad m&aacute;s bajas, se presentan con la aplicaci&oacute;n de pre-tratamientos con la soluci&oacute;n de Ca(OH)<sub>2</sub> para la Moringa Ole&iacute;fera (8.62 y 18.27 NTU), NaOH para el almid&oacute;n de yuca (8.27 y 18,33 NTU), CaCl<sub>2</sub> para las algas marinas (7.69 y 17.17 NTU) y sin pre-tratamiento (H<sub>2</sub>O), para el cactus opuntia (6.98 y /2.73 NTU) en los periodos seco y lluvioso respectivamente (<a href="#fig2">figura 2</a>).</p>      <p>    <center><a name="fig2"><img src="img/revistas/pml/v11n2/v11n2a05f2.jpg"></a></center></p>       <p>La conductividad se mantiene estable, despu&eacute;s de realizados los ensayos en sistemas tipo batch con y sin pre-tratamiento, encontr&aacute;ndose que no existen cambios o alteraciones representativas en su valor con un intervalo que oscil&oacute; entre 83.63 y II4.97 1/cm, donde los resultados est&aacute;n por debajo de los l&iacute;mites permisibles establecidos en la normativa colombiana.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se present&oacute; un comportamiento estable de pH durante los ensayos en sistemas tipo batch de los coagulantes naturales modificados con los pre-tratamientos mencionados, manteniendo valores que oscilaron entre 6.99 y 7.94 unidades, los cuales se encuentran dentro de los l&iacute;mites permisibles establecidos por la normatividad colombiana vigente.</p>     <p>En los valores de ox&iacute;geno disuelto de manera general se observa un comportamiento estable en todos los ensayos realizados con sistema tipo batch, manteniendo valores entre 6.06 y 7.8I mg/L, lo cual indica que no existe actividad representativa en este par&aacute;metro. En los ensayos se observan las concentraciones finales de color mas bajas para moringa (29 y 35 UPC), seguidas de algas marinas (31 y 30 UPC), almid&oacute;n de yuca (31 y 36 UPC), y cactus (42 y 43 UPC).</p>     <p><b>Determinaci&oacute;n de dosis &oacute;ptima y eficiencia de remoci&oacute;n de coagulantes en sistemas tipo batch: </b>Se evidenci&oacute; la efectividad del coagulante extra&iacute;do de la moringa (5.65 y 15.9 NTU) y el almid&oacute;n de yuca (7.82 y 17.5 NTU) alcanzando los mejores valores de turbiedad con la dosis de 60 mg/L, valores que corresponden a remociones promedio de 98.01; el cactus (5.95 y 10.5 NTU) presento las mayores eficiencias con remociones del 98,69% para la dosis de 100 mg/L y las algas marinas no presentaron variaciones relevante con la implementaci&oacute;n de las diferentes dosis suministradas, logrando porcentajes de remociones cercanos al 98%. El sulfato de aluminio (3.17 y 1.44 NTU) demuestra una vez m&aacute;s su potencial como coagulante reflejando los mejores porcentajes (95 y 99%) de remociones con dosis optima de 60 y 100 mg/L para los periodos seco y lluvioso respectivamente. Se observan excelentes remociones de turbiedad, convirti&eacute;ndose los coagulantes naturales en potenciales ayudantes y/o co-ayudantes en los procesos de potabilizaci&oacute;n del agua.</p>     <p><b>Procesos de flujo continuo mediante unidades secuenciales de operaci&oacute;n para la remoci&oacute;n de la carga org&aacute;nica con los bio-coagulantes: </b>El caudal de operaci&oacute;n del sistema fue de 20 y 30 mL min<sup>-1</sup>, y los tiempo de retenci&oacute;n hidr&aacute;ulica de 15 s<sup>-1</sup> y 30 min<sup>-1 </sup>para los procesos de coagulaci&oacute;n, floculaci&oacute;n y sedimentaci&oacute;n respetivamente se manej&oacute; un caudal de 27,30 mL/min y un tiempo de retenci&oacute;n hidr&aacute;ulico de 30 minutos. Por &uacute;ltimo se manej&oacute; un caudal de 25,08 mL/min.</p>      <p>    <center><a name="tab1"><img src="img/revistas/pml/v11n2/v11n2a05t1.jpg"></a></center></p>      <p>    <center><a name="fig3"><img src="img/revistas/pml/v11n2/v11n2a05f3.jpg"></a></center></p>      <p>    <center><a name="tab2"><img src="img/revistas/pml/v11n2/v11n2a05t2.jpg"></a></center></p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En flujo continuo la turbiedad m&aacute;s baja la presento el sulfato de aluminio con un valor promedio de 18.67 un NTU, seguido de moringa al&iacute;fera y almid&oacute;n de yuca con valores promedios de 37.50 NTU y 38.I0 NTU respectivamente, demostrando el potencial que tienen como coagulante. El valor del pH disminuy&oacute; considerablemente para sulfato de aluminio hasta el valor promedio de 4.35 mientras que los dem&aacute;s coagulantes naturales presentaron un pH estable con valores promedios entre 7.00 y 7.31. La conductividad tambi&eacute;n aument&oacute; significativamente para el sulfato de aluminio hasta un valor de 252.67 &micro;S/cm, a diferencia de los dem&aacute;s coagulantes naturales evaluadas que no sobrepasaron los  100.67 &micro;S/cm. Durante el proceso de flujo continuo la biomasa que removi&oacute; m&aacute;s s&oacute;lidos totales fue el almid&oacute;n de yuca, presentando del valor m&aacute;s bajo de 115.83 mg/L, mientras que el alga presento la menor remoci&oacute;n con un valor promedio de 525 mg/L</p>     <p>La concentraci&oacute;n m&aacute;s baja de color se present&oacute; con sulfato de aluminio arrojando un valor promedio de 13,83 UC, seguido algas y moringa ole&iacute;fera con valores promedios de 30,83 UC y 32,17 UC respectivamente, demostrando el potencial de remoci&oacute;n de cada una de estas, el valor del DQO disminuy&oacute; considerablemente para sulfato de aluminio hasta el valor promedio de 21,33 mg/L seguido del alga y la moringa con valores promedios de 26,67 mg/L y 40,00 mg/L.</p>      <p>    <center><a name="fig4"><img src="img/revistas/pml/v11n2/v11n2a05f4.jpg"></a></center></p>       <p>Finalmente se logr&oacute; verificar que la incorporaci&oacute;n de coagulantes en la clarificaci&oacute;n de las aguas para el consumo humano, como sustitutos del sulfato de aluminio en sistemas continuos, presenta remociones inferiores a las evidenciadas en el sistema batch para la mayor&iacute;a de los an&aacute;lisis aplicados al igual que en el coagulante met&aacute;lico (Al<sub>3</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>) empleado como referencia, por lo que se sugiere dar continuidad a la evaluaci&oacute;n de estos procesos para incrementar su efectividad y promover su uso.</p>     <p><font size="3"><b>DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>     <p>Las concentraciones iniciales y finales de turbiedad fueron similares a los reportados en los ensayos realizados por D&iacute;az <i>et al., </i>2004 quienes registran valores entre 8.90 y I0.50 NTU con una turbiedad inicial de 90 NTU y Mu&ntilde;oz, Garc&iacute;a &amp; Mu&ntilde;oz (2005), quienes reportan en sus estudio valores entre 5 y 24 NTU con turbiedad inicial de 54 NTU. El coagulante natural cactus opuntia arroj&oacute; los valores m&aacute;s bajos de turbiedad, convirti&eacute;ndose en el m&aacute;s eficiente de todos los coagulantes estudiados en esta investigaci&oacute;n. Sin embargo Mart&iacute;nez, Ch&aacute;vez, D&iacute;az, Chac&iacute;n &amp; Fern&aacute;ndez (2003), registraron valores finales mas bajos (5 NTU), lo anterior se debe posiblemente a que ensayaron turbiedades iniciales (20 a I50 NTU) m&aacute;s bajas a las evaluadas en el presente estudio.</p>     <p>En cuanto a las concentraciones finales de s&oacute;lidos totales, durante periodo seco y lluvioso, se evidencia una coincidencia en el comportamiento de los pre-tratamientos, con los reportes realizados para turbiedad y color en los ensayos con sistemas tipo batch; con las siguientes concentraciones para la biomasa moringa (260 y 326, 67 mg/L), almid&oacute;n de yuca (304.33 mg/L, 524.17 mg/L), algas (194,17 mg/L y 208,33 mg/L) y cactus opuntia (173,33 y 390,33 mg/L), lo anterior esta dentro del intervalo de los resultados presentados por Mas y otros (2013), donde utilizan como coagulante natural la moringa, y reportan concentraciones finales despu&eacute;s del tratamiento de 580 mg/L, manejando una concentraci&oacute;n inicial de 810 mg/L, donde los ensayos realizados en esta investigaci&oacute;n presentan en muchos casos concentraciones menores a este reporte.</p>     <p>El comportamiento presentado por el pH durante los ensayos batch y continuo son similares a los presentados por Nadabigensere &amp; Narasiah (1998), quien es su investigaci&oacute;n reportaron que las semillas moringa ole&iacute;fera no afectan significativamente los valores de pH. Tambi&eacute;n es importante resaltar que los valores se mantuvieron que los valores generan condiciones &oacute;ptimas para el proceso de clarificaci&oacute;n del agua, logrando una mayor formaci&oacute;n de fl&oacute;culos capaces de precipitar y remover las part&iacute;culas suspendidas presentes en el agua (Gurdi&aacute;n &amp; Coto, 2011). Asociado a esto, se tiene que los coagulantes qu&iacute;micos son mas efectivos cuando el agua a tratar tiene un pH que oscila entre 5.5 y 8.0 unidades (Rodr&iacute;guez, 2008), y el cactus Opuntia uno de los coagulantes naturales de origen natural evaluados se comporta en forma eficaz cuando el agua presenta rangos de pH que oscilan entre 7.0 y 10.0 unidades (Yin, 2010).</p>     <p>Las unidades formadoras de color son cercanos a los presentados por Jahn (I988) y Mu&ntilde;oz (2005) quienes presentaron valores finales de color cercanos al limite superior (10 y 30 UPC) de los reportados en este estudio, esto posiblemente obedece a que ellos trabajaron una concentraci&oacute;n inicial de 50 UPC. Lo anterior nos permite confirmar nuevamente la capacidad de remoci&oacute;n de color de la biomasa de origen vegetal para la clarificaci&oacute;n de las aguas.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las dosis &oacute;ptimas obtenidas por Ndabigengesere, Narasiah &amp; Talbot, (I995) y Schwarz (2000), fueron de 50 mg/L y las de Asrafuzzaman (2011), fueron (50 y 100 mg/L) cercanas a las ensayadas en la dosificaci&oacute;n de este estudio, permitiendo as&iacute; verificar una vez m&aacute;s los rendimientos de los coagulantes naturales evaluados. La eficiencia de remoci&oacute;n de turbiedad de los coagulantes evaluados son similares a los presentados en estudios realizados para moringa ole&iacute;fera con valores entre 80 y 90% y condiciones finales de 49,0 NTU (Pritchard <i>et al., 2009; </i>Amagloh y Benang, 2009) y para <i>cactus stenocereus</i> <i>griseus </i>con valores de 69,27 y 96,46% (Fuentes, Mendoza, L&oacute;pez, Castro &amp; Urdaneta, 2011).</p>     <p>Seg&uacute;n los resultados arrojados en la investigaci&oacute;n (Olivero, Mercado &amp; Montes, 2013) el sulfato de aluminio disminuye el valor del pH a diferencia de los coagulantes naturales seleccionados en esta investigaci&oacute;n que no presenta alteraciones sobre el comportamiento de este par&aacute;metro; de la misma manera se logra comprobar que los resultados obtenidos de los par&aacute;metros de turbiedad y s&oacute;lidos totales presentan valores semejantes a los obtenidos por Castellanos, Becerra, Carre&ntilde;o &amp; P&aacute;ez, en el 2012 quienes reportan remociones del 90,3% y 74,3% respectivamente, frente a concentraciones iniciales similares al periodo lluvioso de la presente investigaci&oacute;n.</p>     <p><font size="3"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p>Los coagulantes naturales m&aacute;s eficientes en el proceso de coagulaci&oacute;n en sistema tipo batch, fueron el cactus opuntia (98,69%) y la moringa ole&iacute;fera (98,32%), logrando las mejores remociones de turbiedad en comparaci&oacute;n con los dem&aacute;s coagulantes naturales algas y almid&oacute;n), con una dosis optima de 100 mg/L. El coagulante moringa ole&iacute;fera demostr&oacute; su eficacia utilizando Ca(OH)<sub>2</sub> como pre-tratamiento, mientras que el almid&oacute;n de yuca reaccion&oacute; de manera favorable con NaOH, las algas utilizan CaCl<sub>2</sub> para presentar sus mejores resultados y el cactus opuntia no requiere tratamiento.</p>     <p>En cuanto a los resultados observados en el sistema continuo se demostr&oacute; que el coagulante m&aacute;s efectivo para este tipo de sistemas fue la moringa ole&iacute;fera (95,31%), respaldando el resultado logrado en sistema batch; seguidos por almid&oacute;n (95,23%), cactus opuntia (93,95%), y algas marinas (93,07%). La eficiencia de remoci&oacute;n por parte de los coagulantes naturales seleccionados para este estudio presenta resultados efectivos para la implementaci&oacute;n en sistemas continuos, garantizando su efectividad en este proceso.</p>     <p>Los coagulantes naturales que se analizaron en esta investigaci&oacute;n necesitan mayor tiempo de contacto con el agua para un mejor resultado; a diferencia del sulfato de aluminio que en poco tiempo de contacto con el agua, muestra su eficiente facultad para la remoci&oacute;n de turbiedad. Tambi&eacute;n se encontr&oacute; que todos los coagulantes naturales empleados son eficientes, seguros, econ&oacute;micos y no afectan significativamente las variables (pH, conductividad y OD) en el tratamiento de las aguaS de consumo, con una menor generaci&oacute;n de lodos, gracias a los mecanismos de adsorci&oacute;n y la neutralizaci&oacute;n de cargas que ofrecen las biomasas de origen vegetal. De tal forma que cada uno de los coagulantes naturales evaluados, constituye una buena alternativa para algunas zonas rurales y periurbanas donde no es posible hacer llegar los coagulantes qu&iacute;micos.</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS</b></font></p>     <!-- ref --><p>Amagloh, F., &amp; Benang, A. (2009). Effectiveness of Moringa oleifera seed as coagulant for water purification. <i>African Journal Of Agricutural Research, </i>119 - 123. Disponible en: <a href="http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/AMAGLOH%20BENANG%202009%20Effectiveness%20of%20Moringa%20 Seed%20as%20Coagulant%20for%20 Water%20Purification.pdf" target="_blank">http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/AMAGLOH%20BENANG%202009%20Effectiveness%20of%20Moringa%20 Seed%20as%20Coagulant%20for%20 Water%20Purification.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=4310710&pid=S1909-0455201600020000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Asrafuzzaman, M., Fakhuruddin, A., &amp; Alamir, M. (2011). Reduction of turbidity of water using locally available natural coagulants. <i>Int Scholary Res. Network Microbiology, </i>6. Disponible en: <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed123724307" target="_blank">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed123724307</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=4310712&pid=S1909-0455201600020000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> 	 	    <!-- ref --><p>Barth, H.; Habs, M.; Klute, R.; M&uuml;ller, S. &amp; Tauscher, B. (1982). Trinkwasseraufbereitung mit sa- men von Moringa oleifera lam. Chemiker-Zeitung (Drinking Water Treatment with Moringa oleifera Seeds). <i>Chemists Newspaper, </i>106,75-78. Disponible en: <a href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_ nlinks&amp;ref=000079&amp;pid=S1909-0455201400010000100005&amp;lng=en" target="_blank">http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_ nlinks&amp;ref=000079&amp;pid=S1909-0455201400010000100005&amp;lng=en</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=4310714&pid=S1909-0455201600020000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>Cabrera, R. (2009). <i>Utilizaci&oacute;n de coagulantes naturales para la potabilizaci&oacute;n del agua. </i>Universidad de Zulia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4310716&pid=S1909-0455201600020000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Castellanos, M., Becerra, N., Carre&ntilde;o, L., &amp; P&aacute;ez, L. (2012). Estudio comparativo de la acci&oacute;n coagulante-floculante del muc&iacute;lago de opuntia focus por lso m&eacute;todos: coagulaci&oacute;n y electrocoagulaci&oacute;n en los lixiviados del relleno sanitario Pirgua de Tunja. <i>Revista AIDIS de Ingenieria y Ciencias Ambientales: Investigaci&oacute;n, desarrollo y practica., </i>44 - 55. Disponible en: <a href="http://www.revistas.unam.mx/index.php/aidis/article/view/05" target="_blank">http://www.revistas.unam.mx/index.php/aidis/article/view/05</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=4310718&pid=S1909-0455201600020000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>D&iacute;az, A., Arias, J., Glevez, G., Maldonado, A., Laverde, D., Pedraza, J., &amp; Escalante, H. (2003). Biosorci&oacute;n de Fe, al y Mn de drenajes &aacute;cidos de mina de carb&oacute;n empleando Algas Marinas sargassum sp. en procesos continuos. <i>Revista Facultad de ingenieria - Universidad de Antioquia, </i>24 - 48. Disponible en: <a href="http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43003004" target="_blank">http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43003004</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=4310720&pid=S1909-0455201600020000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Dorea, C. (2006). Use of Moringa spp. seeds for coagulation: a review of a sustainable option. <i>Water Science, </i>219 - 227. Disponible en: <a href="http://ws.iwaponline.com/content16/1/219" target="_blank">http://ws.iwaponline.com/content16/1/219</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=4310722&pid=S1909-0455201600020000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Fuentes, L., Mendoza, I., L&oacute;pez, A., Castro, M., &amp; Urdaneta, C. (2011). Efectividad de un coagulante extra&iacute;do de Stenocereus griseus (Haw) Buxb. en la potabilizaci&oacute;n del agua. <i>Revista T&eacute;cnica de la Facultad de Ingenieria - Universidad de Zulia, </i>48 - 56. Disponible en: <a href="http://www.elaguapotable.com/Efectividad%20de%20un%20coagulante%20extra%C3%ADdo%20de%20Stenocereus.pdf" target="_blank">http://www.elaguapotable.com/Efectividad%20de%20un%20coagulante%20extra%C3%ADdo%20de%20Stenocereus.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=4310724&pid=S1909-0455201600020000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Galvis, R., Ortega, C., &amp; Rondon, Y. (2011). <i>Coagulantes naturales de origen vegetal. </i>Universidad del Tolima - Facultad de Ciencias B&aacute;sicas.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4310726&pid=S1909-0455201600020000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Garcia, F. (2007). Metodolog&iacute;a de extracci&oacute;n in situ de coagulantes naturales para la clarificaci&oacute;n de agua superficial y aplicaci&oacute;n en pa&iacute;ses en v&iacute;a de desarrollo.1-5.  Disponible   en: <a href="https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251//2458/Tesis%20de%20Master_BEATRIZ%20 GARCIA%20FAYOS.pdf?sequence=1" target="_blank">https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251//2458/Tesis%20de%20Master_BEATRIZ%20 GARCIA%20FAYOS.pdf?sequence=1</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=4310728&pid=S1909-0455201600020000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Ghebremichael, A.; Gunaratna, R.; Henrik-sson, H.; Brumer, H.; &amp; Dalhammar, G. (2005). A simple purification and activity assay of the coagu- lant protein from <i>Moringa</i> <i>oleifera </i>seed. Water Res. 39:2338-2344. Disponible en: <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15921719" target="_blank">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15921719</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=4310730&pid=S1909-0455201600020000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>G&oacute;mez, G. (2010). Eficiencia del coagulante de la semilla de Moringa oleifera en el tratamiento de agua con baja turbidez. <i>Escuela Agr&iacute;cola Panamericana Zamorano, Honduras, </i>p&aacute;g. 14. Disponible en: <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15921719" target="_blank">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15921719</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=4310732&pid=S1909-0455201600020000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Gurdi&aacute;n, R., &amp; Coto, J. (2011). Estudio preliminar del uso de la semilla de tamarindo (Tamarindus indica) en la coagulaci&oacute;n-floculaci&oacute;n de aguas residuales. <i>Tecnolog&iacute;a en Marcha, </i>18 - 26. Disponible en: <a href="http://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/138" target="_blank">http://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/138</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=4310734&pid=S1909-0455201600020000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Guzm&aacute;n, L., Villabona, A., Tejada, C., &amp; Garcia, R. (2013). Reducci&oacute;n de la turbidez del agua usando coagulantes naturales. <i>Rev. U.D.C.A. Act &amp; Div. Cient., </i>253 - 262. Disponible en: <a href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-42262013000100029&amp;script=sci_arttext" target="_blank">http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-42262013000100029&amp;script=sci_arttext</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=4310736&pid=S1909-0455201600020000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Hamidi, A. y Koffly, M. (1998). The use of sago starch as coagulant aid in water and wastewater treatment. Bulletin Institution of Engineers Perak. 27-31. Disponible  en: <a href="http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/24395/1/IJEMS%207(4)%20195-199.pdf" target="_blank">http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/24395/1/IJEMS%207(4)%20195-199.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=4310738&pid=S1909-0455201600020000500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Huda, J.; Kristin, A.; McCullough, L.; Velegol, D. &amp; Velegol, S. (2012). Antimicrobial Sand via Adsorption of Cationic Moringa oleifera Protein. <i>Langmuir, </i>28(4), 2262-2268. Disponible   en: <a href="http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/la2038262" target="_blank">http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/la2038262</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=4310740&pid=S1909-0455201600020000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Jahn, S. (1988). Using Moringa seeds as coagulants in developing countries. En: J. Am. Wat. Wks Assoc. Vol. 80(6), 43-50. Disponible en: HYPERLINK &quot;<a href="http://www.ircwash.org/resources/using-moringa-seeds-coa-gulants-developing-countries" target="_blank">http://www.ircwash.org/resources/using-moringa-seeds-coa-gulants-developing-countries</a>&quot; <a href="http://www.ircwash.org/resources/using-morin-ga-seeds-coagulants-developing-countries" target="_blank">http://www.ircwash.org/resources/using-morin-ga-seeds-coagulants-developing-countries</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=4310742&pid=S1909-0455201600020000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Kawuamura, S. (1991). Effectiveness of natural polyelectrolytes in water treatment. <i>Journal of American Water Works Association. </i>88-91. Disponible en: <a href="https://www.resear-chgate.net/publication/24I665616_Effec-tiveness_of_Natural_Polyelectrolytes_ in_Water_Treatment" target="_blank">https://www.resear-chgate.net/publication/24I665616_Effec-tiveness_of_Natural_Polyelectrolytes_ in_Water_Treatment</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=4310744&pid=S1909-0455201600020000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Mart&iacute;nez, D., Ch&aacute;vez, .. , Chac&iacute;n, E., &amp; Fern&aacute;ndez, N. (2003). Eficiencia del cactus lefaria para uso como coagulante en la clarificaci&oacute;n de aguas. <i>Revista T&eacute;cnica de la Facultad de Ingenieria - Universidad de Zulia, </i>27 - 33. Disponible en: <a href="http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pi-d=S0254-07702003000100005" target="_blank">http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pi-d=S0254-07702003000100005</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=4310746&pid=S1909-0455201600020000500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Mart&iacute;nez, G., &amp; Gonz&aacute;lez, S. (2012). <i>Evaluaci&oacute;n del poder coagulante de la tuna (opunita ficus indica) para la remoci&oacute;n de turbidez y color en aguas crudas. </i>Universidad de Cartagena. Disponible en: <a href="http://190.25.234.130:8080/jspui/bitstream/1/227/137/1/EVALUA-CI%C3%93N%20DEL%20PODER%20 COAGULANTE%20DE%20LA%20TUNA%20(Opuntia%20ficus%20indi-ca)%20PARA%20LA%20REMOCI%-C3%93N%20DE%20TURBIDEZ%20 Y%20COLOR%20EN%20AGUAS%20CRUDAS.pdf" target="_blank">http://190.25.234.130:8080/jspui/bitstream/1/227/137/1/EVALUA-CI%C3%93N%20DEL%20PODER%20 COAGULANTE%20DE%20LA%20TUNA%20(Opuntia%20ficus%20indi-ca)%20PARA%20LA%20REMOCI%-C3%93N%20DE%20TURBIDEZ%20 Y%20COLOR%20EN%20AGUAS%20CRUDAS.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=4310748&pid=S1909-0455201600020000500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Mas, M., Carrasquero, S., Mart&iacute;nez, D., Mej&iacute;a, D., &amp; Vargas, L. (2013). Eficiencia de las semillas de Moringa oleifera como coagulante org&aacute;nico en la remoci&oacute;n de metales en aguas de baja turbiedad. <i>Revista tecno cient&iacute;fica - Universidad Rafael Urdaneta. </i>Disponible en: <a href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1909-04552014000100001&amp;s-cript=sci_arttext" target="_blank">http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1909-04552014000100001&amp;s-cript=sci_arttext</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=4310750&pid=S1909-0455201600020000500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Miller, S., Fugate, E., Craver, V., Smith, J., &amp; Zimmerman, J. (2008). Toward understanding     the     efficacy and mechanism of Opuntia ssp. as a natural coagulant for potential application in water  treatment. <i>Enviromental Science </i><i>&amp; Tecnology., </i>4274 - 4279. Disponible en: <a href="http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es7025054?journalCode=esthag" target="_blank">http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es7025054?journalCode=esthag</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=4310752&pid=S1909-0455201600020000500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Mintz, E., Bartram, G., Lochery, P., &amp; Wegelin, M. (2001). No just a drop in the bucket: expanding access to point-of-use water treatment systems. <i>American Journal of</i> <i>Public Health, </i>1565 - 1570. Disponible en: <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11574307" target="_blank">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11574307</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=4310754&pid=S1909-0455201600020000500023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Molano, M. (2011). Las semillas de Moringa oleifera como alternativa de coagulante natural para purificaci&oacute;n de agua. <i>Universidad industrial de Santander. </i>Disponible en: <a href="http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/71/2/2/142202.pdf" target="_blank">http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/71/2/2/142202.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=4310756&pid=S1909-0455201600020000500024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p>Mu&ntilde;oz, R. S., Garcia, R., &amp; Mu&ntilde;oz, M. R. (2005). Empleo de un producto coagulante natural para clarificar agua. <i>Revista CENIC Ciencias Quimicas - Cuba. </i>Disponible en: <a href="http://www.redalyc.org/pdf/1816/181620511037.pdf" target="_blank">http://www.redalyc.org/pdf/1816/181620511037.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=4310758&pid=S1909-0455201600020000500025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>      <!-- ref --><p>Ndabigengesere, A., &amp; NArasiah, K. (1998). Quality of water treated by coagulation using Moringa oleifera seeds. <i>Water Research, </i>781 - 791. Disponible en: <a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135497002959" target="_blank">http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135497002959</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=4310760&pid=S1909-0455201600020000500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> </font>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Ndabigengesere, A., Narasiah, K., &amp; Talvot, B. (1995). Active agents and mechanism of coagulation of turbid waters using Moringa oleifera. <i>Water Research, </i>7. Disponible en: <a href="http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/004313549400161Y" target="_blank">http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/004313549400161Y</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=4310762&pid=S1909-0455201600020000500027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> <font size="2" face="Verdana">    <!-- ref --><p>Nirmala, R., &amp; Jadhav, M. (2012). Enhancing f&iacute;ltrate quality of turbid water incorporating seeds of Strushnos potatorum, pads of Cactus opunita and mucilage extracted from the fruits of Coccina indica as coagualnts. <i>Journal of enviromental research, </i>668 - 1674. Disponible en: <a href="file:///C:/Users/acer/Downloads/JeradDLId0668vo1007issue002.pdf" target="_blank">file:///C:/Users/acer/Downloads/JeradDLId0668vo1007issue002.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=4310764&pid=S1909-0455201600020000500028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Okuda, T.; Baes, A.; Nishijima, W.; Okada, M. (2001). Isolation and characterization of coagulant ex- tracted from <i>Moringa oleifera </i>seed by salt solution. Wat. Res. 35:405-410. Disponible en: <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1/228992" target="_blank">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1/228992</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=4310766&pid=S1909-0455201600020000500029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> </font>    <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana">Olivero, V., Mercado, M., &amp; Montes, G. (2013). Remoci&oacute;n de la turbidez del agua del rio magdalena usando el mucilago del npal opuntia ficus-indica. <i>Producci&oacute;n + Limpia, </i>19. Disponible en: <a href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1909-04552013000100003&amp;script=sci_arttext" target="_blank">http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1909-04552013000100003&amp;script=sci_arttext</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=4310768&pid=S1909-0455201600020000500030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> <font size="2" face="Verdana">    <!-- ref --><p>Parra, Y., Cede&ntilde;o, M., Garc&iacute;a, M., Mendoza, I., Gonz&aacute;lez, Y. &amp; Fuentes, L. (2011). Clarificaci&oacute;n de aguas de alta turbidez empleando el muc&iacute;lado de Opunita wentiana. <i>Redieluz, </i>27 - 33. Disponible en: <a href="http://www.produccioncientifica.luz.edu.ve/index.php/redieluz/article/view/521" target="_blank">http://www.produccioncientifica.luz.edu.ve/index.php/redieluz/article/view/521</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=4310770&pid=S1909-0455201600020000500031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Poumaye, N.; Mabingui, J.; Lutgen, P. &amp; Bigan, M. (2012). Contribution to the clarification of Surface water from the Moringa Oleifera: Case M Poko River to Bangui, Central African Republic. <i>Chemical Engineering Research and Design, </i>90, 2346-2352. 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