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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Reducing chemical risk in raw water from the River Cauca (caused by the presence of pentachlorophenol and organic matter (real color, UV254 absorbance)) was evaluated at bench scale by using three treatment sequences: adsorption with powdered activated coal (PAC); adsorption - coagulation; and, adsorption - disinfection - coagulation. The results showed that although PAC is appropriate for pentachlorophenol removal, and its use together with the coagulant (aluminium sulphate) significantly improved phenolic compound and organic matter removal (promoting enhanced coagulation), the most efficient treatment sequence was adsorption - disinfection - coagulation, achieving minor pentachlorophenol levels than detection (1.56 &#956;g/l) and WHO limits (9&#956;g/l) due to the effect of chloride on PAC.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size = "2" face = "verdana">     <p>    <center><font size = "4"><b> Reducci&oacute;n de pentaclorofenol en el agua cruda del r&iacute;o Cauca mediante adsorci&oacute;n con carb&oacute;n activado en procesos de potabilizaci&oacute;n </b></font></center></p>     <p>    <center><font size = "3"><b> Pentachlorophenol reduction in raw Cauca river water through activated carbon adsorption in water purification </b></font></center></p>     <p><b> Patricia Torres<sup>1</sup>, Camilo Cruz<sup>2</sup>, Magally Gonz&aacute;lez<sup>3</sup>, H&eacute;ctor Mario Guti&eacute;rrez<sup>4</sup>, Luz Edith Barba<sup>5</sup>, Juan Carlos Escobar<sup>6</sup> y Luis Germ&aacute;n Delgado<sup>7</sup> </b></p>     <p>    <br><sup>1</sup> Ingeniera sanitaria, Universidad del Valle, Colombia. M.Sc. y Ph.D., Universidad Sao Paulo, Brasil. Profesora asociada, Facultad de Ingenier&iacute;a, Universidad del Valle, Colombia. <a href = "mailto:patoloz@univalle.edu.co">patoloz@univalle.edu.co</a>     <br><sup>2</sup> Ingeniero sanitario, Universidad del Valle, Colombia. M.Sc., Universidad Sao Paulo, Brasil. Profesor asociado, Facultad de Ingenier&iacute;a, Universidad del Valle, Colombia. <a href = "mailto:camecruz@univalle.edu.co">camecruz@univalle.edu.co</a>     <br><sup>3</sup> Ingeniera sanitaria, Universidad del Valle, Colombia. Joven investigadora, Colciencias. <a href = "mailto:magui125@hotmail.com">magui125@hotmail.com</a>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br><sup>4</sup> Qu&iacute;mico. M.Sc., Universidad del Valle, Colombia. Profesor auxiliar, Facultad de Ingenier&iacute;a, Universidad del Valle, Colombia. <a href = "mailto:hegutier@univalle.edu.co">hegutier@univalle.edu.co</a>     <br><sup>5</sup> Qu&iacute;mico. M.Sc., Universidad del Valle, Colombia. Profesora titular, Facultad de Ingenier&iacute;a, Universidad del Valle, Colombia. <a href = "mailto:luebarba@univalle.edu.co">luebarba@univalle.edu.co</a>     <br><sup>6</sup> Ingeniero sanitario, Universidad del Valle, Colombia. M.Sc. y Ph.D., Universidad Sao Paulo, Brasil. Vinculado a EMCALI EICE ESP, Cali, Colombia. <a href = "mailto:jcescobar@emcali.com.co">jcescobar@emcali.com.co</a>     <br><sup>7</sup> Ingeniero sanitario, Universidad del Valle, Colombia. Vinculado a EMCALI EICE EPS, Cali, Colombia. <a href = "mailto:lgdelgado@emcali.com.co">lgdelgado@emcali.com.co</a> </p> <hr size = "1">     <p><b> RESUMEN </b></p>     <p>La reducci&oacute;n del riesgo qu&iacute;mico del agua cruda del r&iacute;o Cauca causado por la presencia de pentaclorofenol y materia org&aacute;nica (color real, absorbancia UV<sub>254</sub>) se evalu&oacute; a escala de laboratorio mediante tres secuencias de tratamiento: adsorci&oacute;n con carb&oacute;n activado en polvo (CAP); adsorci&oacute;n–coagulaci&oacute;n y adsorci&oacute;n–desinfecci&oacute;n-coagulaci&oacute;n. Los resultados mostraron que el CAP es un compuesto adecuado para la remoci&oacute;n del pentaclorofenol y que su uso conjunto con el coagulante (sulfato de aluminio) mejora significativamente la remoci&oacute;n tanto del compuesto fen&oacute;lico como de la materia org&aacute;nica, promoviendo la coagulaci&oacute;n mejorada; sin embargo, la secuencia de tratamiento m&aacute;s eficiente fue la de adsorci&oacute;n–desinfecci&oacute;n–coagulaci&oacute;n, alcanz&aacute;ndose niveles de pentaclorofenol inferiores al l&iacute;mite de detecci&oacute;n (1,56 <i>&mu;</i>g/l), valor menor que el l&iacute;mite de 9<i>&mu;</i>g/l establecido por la OMS debido al efecto del cloro sobre el CAP.</p>     <p><b>Palabras clave:</b> adsorci&oacute;n, carb&oacute;n activado, coagulaci&oacute;n  mejorada, materia org&aacute;nica natural, pentaclorofenol, riesgo qu&iacute;mico.</p> <hr size = "1">     <p><b> ABSTRACT </b></p>     <p>Reducing chemical risk in raw water from the River Cauca (caused by the presence of pentachlorophenol and organic matter (real color, UV<sub>254</sub> absorbance)) was evaluated at bench scale by using three treatment sequences: adsorption with powdered activated coal (PAC); adsorption – coagulation; and, adsorption – disinfection – coagulation. The results showed that although PAC is appropriate for pentachlorophenol removal, and its use together with the coagulant (aluminium sulphate) significantly improved phenolic compound and organic matter removal (promoting enhanced coagulation), the most efficient treatment sequence was adsorption – disinfection - coagulation, achieving minor pentachlorophenol levels than detection (1.56 <i>&mu;</i>g/l) and WHO limits (9<i>&mu;</i>g/l) due to the effect of chloride on PAC.</p>     <p><b>Keywords:</b> powdered activated coal, adsorption, chemical risk, enhanced coagulation, natural organic matter, pentachlorophenol.</p> <hr size = "1">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Recibido: mayo 6 de 2008    <br> Aceptado: octubre 27 de 2008</p>     <p><font size = "3"><b> Introducci&oacute;n </b></font></p>     <p>El agua es un l&iacute;quido esencial para la vida y el desarrollo humano, raz&oacute;n por la cual su calidad debe ser lo m&aacute;s adecuada posible considerando primordialmente la protecci&oacute;n de la salud p&uacute;blica; la calidad de las fuentes superficiales se ha venido deteriorando por los usos a los que son sometidas, haciendo que aparezcan compuestos que adem&aacute;s de representar un riesgo a la salud tambi&eacute;n afectan propiedades organol&eacute;pticas como color, olor y sabor causando rechazo por parte del consumidor, quien la considera como agua no “segura”. Dentro de los contaminantes qu&iacute;micos se encuentran los compuestos fen&oacute;licos, que son un grupo de especial inter&eacute;s que constituyen la unidad estructural b&aacute;sica de una variedad de compuestos org&aacute;nicos sint&eacute;ticos como algunos plaguicidas (Brasquet y Le Cloirec, 1997; Dabrowski <i>et al.</i>, 2005).</p>     <p>El pentaclorofenol es un compuesto de gran inter&eacute;s desde el punto de vista del riesgo sanitario que ocasiona efectos adversos en la salud, afectando &oacute;rganos como h&iacute;gado, riñones, sangre, pulmones y los sistemas nervioso, inmunitario y digestivo (ATSDR, 2001); adem&aacute;s, es clasificado como un agente posiblemente carcinog&eacute;nico en humanos (IPCS, 1991). El fenol y el pentaclorofenol presentan niveles umbrales para sabor y olor de 100&mu;g/L; para agua potable se recomiendan valores m&aacute;ximos de 1 y 9 &mu;g/L, respectivamente (OMS, 2004).</p>     <p>Con el fin de suministrar agua de calidad aceptable surgieron procesos para el tratamiento del agua en varias modalidades, siendo el tratamiento convencional o en ciclo completo conformado por las etapas de coagulaci&oacute;n, floculaci&oacute;n, sedimentaci&oacute;n, filtraci&oacute;n y desinfecci&oacute;n, el m&aacute;s ampliamente empleado. Para reducir el riesgo qu&iacute;mico y mitigar la generaci&oacute;n de olor y sabor desagradables en el agua, se emplean tratamientos como el proceso de adsorci&oacute;n, que consiste en la acumulaci&oacute;n de una sustancia entre dos fases l&iacute;quido/s&oacute;lido; la sustancia a remover se denomina adsorbato y aquella sobre la cual tiene lugar la adsorci&oacute;n es el adsorbente. Algunos de los adsorbentes empleados en el tratamiento del agua son: resinas de intercambio i&oacute;nico, resinas adsorbentes, &oacute;xidos met&aacute;licos, hidr&oacute;xidos, carbonatos y carb&oacute;n activado, siendo este &uacute;ltimo el m&aacute;s ampliamente utilizado por su f&aacute;cil manejo y eficiencia (Miyake <i>et al.</i>, 2003).</p>     <p>Numerosas investigaciones y aplicaciones pr&aacute;cticas en el tratamiento del agua han demostrado la efectividad del carb&oacute;n activado para adsorber sustancias productoras de olor y sabor como metabolitos de la producci&oacute;n algal y fenoles (Adbul y Campbell, 1996; Cook <i>et al.</i>, 2001), con riesgo para la salud humana por tener efectos t&oacute;xicos y mutag&eacute;nicos como metales pesados (cadmio, cromo, plata, mercurio) y plaguicidas (ametrin, aldicarb, dinoseb, diuron, triazina, simazina, cyanazina) (Adams y Watson, 1996; Ayranci y Hoda, 2005; Bailey <i>et al.</i>, 1999; Bassar, 2006; Nemr <i>et al.</i>, 2008). Se ha investigado la remoci&oacute;n de derivados del petr&oacute;leo, sustancias activas al azul de metileno, detergentes y sustancias halogenadas (Ponche, 2005).</p>     <p>La acci&oacute;n conjunta del proceso de adsorci&oacute;n y los procesos del tratamiento convencional, especialmente la coagulaci&oacute;n, adem&aacute;s de garantizar la remoci&oacute;n de part&iacute;culas en suspensi&oacute;n y turbiedad mejoran la remoci&oacute;n de materia org&aacute;nica natural (MON) y de compuestos fen&oacute;licos; la combinaci&oacute;n de los procesos de adsorci&oacute;n y coagulaci&oacute;n se denomina coagulaci&oacute;n mejorada, con la cual se obtienen eficiencias de reducci&oacute;n de compuestos fen&oacute;licos hasta del 100%, color entre el 81% – 89% y absorbancia UV<sub>254</sub> del 99% (Tomaszewska <i>et al.</i>, 2004; Yan <i>et al.</i>, 2007).  </p>     <p>Con base en estas investigaciones, y considerando que el t&iacute;tulo B del Reglamento t&eacute;cnico del sector de agua potable y saneamiento b&aacute;sico – RAS (Ministerio de Desarrollo Econ&oacute;mico, 2000) establece el uso del carb&oacute;n activado sumado al tratamiento en ciclo completo para una fuente con caracter&iacute;sticas f&iacute;sico-qu&iacute;micas y micro-biol&oacute;gicas como las del r&iacute;o Cauca. La empresa de servicios p&uacute;blicos responsable del suministro de agua potable de la ciudad de Cali (Emcali EICE ESP) ha venido aplicando este producto desde hace varios años para garantizar la reducci&oacute;n de riesgo qu&iacute;mico en el agua de consumo de la poblaci&oacute;n caleña.</p>     <p>En este estudio se evalu&oacute; el efecto de la aplicaci&oacute;n de carb&oacute;n activado en polvo - CAP sobre la reducci&oacute;n de compuestos fen&oacute;licos asociados a la producci&oacute;n de olor y sabor, para el agua cruda del r&iacute;o Cauca, el cual abastece aproximadamente al 80% de la poblaci&oacute;n de la ciudad de Cali y es potabilizada en las plantas R&iacute;o Cauca y Puerto Mallarino. Se evaluaron tres modalidades de aplicaci&oacute;n del CAP: solamente adsorci&oacute;n; adsorci&oacute;n seguida de coagulaci&oacute;n (proceso seguido en la planta R&iacute;o Cauca) y adsorci&oacute;n seguida de precloraci&oacute;n y coagulaci&oacute;n  (proceso seguido en la planta Puerto Mallarino).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size = "3"><b> Desarrollo experimental </b></font></p>     <p>Los ensayos fueron realizados a escala de laboratorio y por duplicado, usando agua cruda del R&iacute;o Cauca, la cual fue caracterizada en t&eacute;rminos de las variables temperatura (°C), pH (unidades), turbiedad (UNT), color verdadero (UPC) y absorbancia UV<sub>254</sub>.</p>     <p><i>Adsorbente</i>. Se emple&oacute; carb&oacute;n activado en polvo - CAP grado comercial con 99,5 del peso pasando por el tamiz 100 US est&aacute;ndar, un contenido de cenizas del 5%, n&uacute;mero de yodo &gt; 800 y porcentaje de humedad de 8% m&aacute;ximo, el cual es actualmente utilizado en las plantas de potabilizaci&oacute;n de la ciudad de Cali en una dosis de 1,5 mg/l.</p>     <p><i>Adsorbato</i>. El patr&oacute;n  de pentaclorofenol empleado era grado anal&iacute;tico con una solubilidad en fase acuosa de 0,001 g/100 ml a 20 °C; este fue adicionado al agua cruda con el objetivo de alcanzar una concentraci&oacute;n cercana a los 15 &mu;g/L. La determinaci&oacute;n de esta sustancia se efectu&oacute; mediante extracci&oacute;n en fase s&oacute;lida y se cuantific&oacute; usando la t&eacute;cnica de cromatograf&iacute;a de gases seg&uacute;n el m&eacute;todo 5530C (APHA <i>et al.</i>, 2005), con l&iacute;mites de detecci&oacute;n de 1,56 &mu;g/L y de cuantificaci&oacute;n de 3,9 &mu;g/L.</p>     <p><i>Coagulante</i>. Teniendo en cuenta que el coagulante usado en las plantas de potabilizaci&oacute;n de la ciudad de Cali es el sulfato de aluminio l&iacute;quido grado comercial tipo B, este fue el coagulante empleado en los ensayos; la soluci&oacute;n concentrada estaba entre el 48 al 50% y almacenada a temperatura ambiente. Previo a la realizaci&oacute;n de cada ensayo, se prepararon soluciones con una concentraci&oacute;n de 2%, que es la concentraci&oacute;n de aplicaci&oacute;n del coagulante en escala real.</p>     <p><i>Desinfectante</i>. Para la simulaci&oacute;n de la precloraci&oacute;n que se lleva a cabo antes de la coagulaci&oacute;n en la planta Puerto Mallarino, se emple&oacute; como fuente de cloro una soluci&oacute;n preparada a partir de hipoclorito de sodio.</p>     <p><b> Condiciones experimentales </b></p>     <p>Los ensayos se realizaron en equipos de jarras Phipps and Birds con un volumen de muestra de dos litros en cada jarra. Se evaluaron tres condiciones: aplicaci&oacute;n solamente de carb&oacute;n activado en polvo – CAP (adsorci&oacute;n); simulaci&oacute;n de la secuencia adsorci&oacute;n–coagulaci&oacute;n (CAP+Al<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) y simulaci&oacute;n de la secuencia adsorci&oacute;n–plecloracion–coagulaci&oacute;n (CAP+Cl<sub>2</sub>+Al<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>). Las dos &uacute;ltimas  secuencias simularon el tratamiento que se adelanta en las plantas de potabilizaci&oacute;n R&iacute;o Cauca y Puerto Mallarino, de la ciudad de Cali.</p>     <p>La duraci&oacute;n de los ensayos (tiempo de contacto) fue 150 minutos, de acuerdo con el tiempo de equilibrio definido previamente (Cruz <i>et al.</i>, 2007), cuya metodolog&iacute;a se determin&oacute; seg&uacute;n Najm (1996), Shen y Chaung (1998) y  Duan <i>et al.</i> (2003). La <a href="#tab1">Tabla 1</a> muestra las condiciones empleadas para la simulaci&oacute;n de los procesos. Las dosis de coagulante y desinfectante utilizadas, corresponden a las aplicadas en las plantas de potabilizaci&oacute;n al momento de la toma de la muestra de agua cruda.</p>      <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="tab1"><img src="img/revistas/iei/v28n3/3a13t1.jpg"></a></center></p>      <p>Una vez adicionado el CAP, se tomaron muestras cada media hora hasta finalizar el tiempo de contacto establecido, y en el ensayo donde se simul&oacute; la secuencia de aplicaci&oacute;n de los productos aplicados en las plantas se tomaron muestras adicionales previa adici&oacute;n de cada uno de los mismos. Todas las muestras fueron filtradas y se les midi&oacute; color real, absorbancia UV<sub>254</sub> y pentaclorofenol.</p>     <p><font size = "3"><b> Resultados </b></font></p>     <p>Los resultados de la caracterizaci&oacute;n inicial del agua cruda se presentan en la <a href="#tab2">Tabla 2</a>.</p>      <p>    <center><a name="tab2"><img src="img/revistas/iei/v28n3/3a13t2.jpg"></a></center></p>      <p>Las muestras usadas en los ensayos son similares para todas las variables, permitiendo considerar que representan una calidad de agua cruda con valores t&iacute;picos del r&iacute;o Cauca en condiciones de verano, y la adici&oacute;n de pentaclorofenol no alter&oacute; las caracter&iacute;sticas f&iacute;sico-qu&iacute;micas del agua, solamente increment&oacute; su concentraci&oacute;n. El color aparente y real presentan alta correlaci&oacute;n con la presencia de MON particulada y disuelta y con indicadores de contaminaci&oacute;n microbiol&oacute;gica; teniendo en cuenta su relaci&oacute;n con la adsorbancia UV<sub>254</sub> (Ratnaweera <i>et al.</i>, 1999; Boualam <i>et al.</i>, 2002; Archer y Singer, 2006), se considera importante usar estas variables para el control de procesos de potabilizaci&oacute;n dada su simplicidad y bajo costo de an&aacute;lisis. La <a href="#tab3">Tabla 3</a> muestra los resultados de los ensayos de adsorci&oacute;n: adsorci&oacute;n (S1), adsorci&oacute;n– coagulaci&oacute;n (S2) y adsorci&oacute;n–precloraci&oacute;n–coagulaci&oacute;n (S3).</p>      <p>    <center><a name="tab3"><img src="img/revistas/iei/v28n3/3a13t3.jpg"></a></center></p>      <p>En la Tabla se observa que el color real y la absorbancia presentaron en general un comportamiento similar en el tiempo y en las diversas secuencias evaluadas, lo que ratifica la correlaci&oacute;n entre estas dos variables y potencializa su uso para determinar de manera indirecta la presencia de materia org&aacute;nica natural.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En S1 se observa que este es ineficiente para la remoci&oacute;n de la MON; en dicha condici&oacute;n se encontr&oacute; un comportamiento relativamente estable en el tiempo de contacto del agua con el adsorbente, obteni&eacute;ndose una eficiencia de reducci&oacute;n cercana al 5% para color real y al 20% para adsorbancia. Con relaci&oacute;n al pentaclorofenol, a partir de los 90 minutos hubo una reducci&oacute;n del orden del 62%, la cual aument&oacute; hasta 69% al finalizar el tiempo de contacto.</p>     <p>S2 caus&oacute; un eficiente efecto de reducci&oacute;n tanto del color real como de la absorbancia en un tiempo posterior a 30 minutos debido a la <i>coagulaci&oacute;n mejorada</i> con CAP, en el cual se obtiene una mayor remoci&oacute;n de la MON (Tomaszewska <i>et al.</i>, 2004). La reducci&oacute;n alcanzada a los 30 minutos fue superior al 83% y 60% para color real y absorbancia, respectivamente, que aument&oacute; a 72% para la absorbancia a los 150 minutos. No se observ&oacute; una diferencia significativa de pentaclorofenol entre las secuencias 1 y 2 de tratamiento.</p>     <p>En S3 la reducci&oacute;n significativa en los niveles de color real y absorbancia se inici&oacute; antes que en S2, lo que probablemente se deba a la adici&oacute;n del cloro que oxida la materia org&aacute;nica al entrar en contacto con el desinfectante. Adicionalmente, esta configuraci&oacute;n de tratamiento se mostr&oacute; mucho m&aacute;s eficiente que las otras dos (S1 y S2), principalmente en t&eacute;rminos de la reducci&oacute;n de pentaclorofenol, ya que se alcanzaron valores menores de 1,56 &mu;g/l (l&iacute;mite de detecci&oacute;n), siendo inferior al valor gu&iacute;a de 9 &mu;g/l de la OMS (OMS, 2004). La <a href="#fig1">Figura 1</a> muestra el comportamiento de las eficiencias de reducci&oacute;n de color, absorbancia y pentaclorofenol despu&eacute;s de un tiempo de contacto de 150 minutos en las tres secuencias de adsorci&oacute;n evaluadas.</p>      <p>    <center><a name="fig1"><img src="img/revistas/iei/v28n3/3a13f1.jpg"></a></center></p>      <p>Se observa que el mejor desempeño lo representa S3, alcanzandose adem&aacute;s de la mayor eficiencia de reducci&oacute;n de pentaclorofenol, las mejores eficiencias de reducci&oacute;n tanto del  color real como de la adsorbancia. Este resultado puede ser atribuido a que por la presencia de cloro con CAP en el tratamiento se generan sitios de adsorci&oacute;n y un inusual momento bipolar pequeño; estos enlaces tienen caracter&iacute;sticas &aacute;cidas seg&uacute;n Lewis, lo que genera un cambio de polaridad con el CAP, dando lugar a sitios activos que permiten la adsorci&oacute;n del pentaclorofenol (P&eacute;rez <i>et al.</i>, 2003).</p>     <p><font size = "3"><b> Conclusiones y recomendaciones </b></font></p>     <p>El carb&oacute;n activado en polvo y el tiempo de contacto actualmente aplicados en el tratamiento del agua cruda del r&iacute;o Cauca garantizan una eficiente reducci&oacute;n del pentaclorofenol, disminuyendo el riesgo qu&iacute;mico asociado a su presencia en el agua tratada.</p>     <p>La coagulaci&oacute;n mejorada garantiz&oacute; mayores eficiencias de reducci&oacute;n del pentaclorofenol y de la materia org&aacute;nica presente en el agua cruda del r&iacute;o Cauca.</p>     <p>Aunque el tratamiento del agua cruda del r&iacute;o Cauca con adsorbente, desinfectante y coagulante mostr&oacute; las mejores eficiencias de reducci&oacute;n, se recomienda evaluar la secuencia adsorci&oacute;n, coagulaci&oacute;n, desinfecci&oacute;n para minimizar el riesgo qu&iacute;mico por la potencial formaci&oacute;n de subproductos de la desinfecci&oacute;n.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se recomienda incorporar el color real y la absorbancia UV<sub>254</sub> como par&aacute;metros de rutina de operaci&oacute;n en procesos de potabilizaci&oacute;n por su representatividad de la materia org&aacute;nica natural presente y por la sensibilidad hallada en los ensayos.</p>     <p>Se recomienda evaluar otras dosis, tipos de carb&oacute;n activado y tiempos de contacto para optimizar la remoci&oacute;n de los compuestos fen&oacute;licos.</p>     <p><font size = "3"><b> Agradecimientos </b></font></p>     <p>El estudio fue desarrollado por el Grupo de investigaci&oacute;n <i>estudio y control de la contaminaci&oacute;n ambiental</i> de Univalle, en el marco de la investigaci&oacute;n “Evaluaci&oacute;n de riesgos sanitarios, adsorci&oacute;n con carb&oacute;n activado y optimizaci&oacute;n de procesos de las plantas de potabilizaci&oacute;n de Emcali abastecidas por el r&iacute;o Cauca”, financiado por Emcali y la Universidad del Valle.</p>     <p><font size = "3"><b> Bibliograf&iacute;a </b></font></p>     <!-- ref --><p>Adams, C. D., Watson, T.L., Treatability of S-Triazine Herbicide metabolites using powdered activated carbon., Journal of Environmental Engineering, Vol. 122, No. 4, 1996, pp. 327-330.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S0120-5609200800030001300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Adbul, H., Campbell, R., Pentachlorophenol adsorption and desorption., Characteristics of granular activated Carbon--ii. Kinetics. Pergamon. Water Research, Vol. 30, No. 12, 1996, pp. 2907-2913.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0120-5609200800030001300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>APHA, AWWA, WEF., Standard Methods for the examination of Water and Wastewater., edici&oacute;n 21, 2005.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0120-5609200800030001300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Archer, A., Singer, P., Effect of SUVA and enhanced coagulation on removal of TOX precursors., American Water Works Association Journal, Vol. 98, No. 8, 1996, pp. 97–108.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0120-5609200800030001300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>ATSDR., Resumen de Salud P&uacute;blica, Pentaclorofenol., <a href="http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es-phs51.html" target="_blank">http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es-phs51.html</a>., 2001. Consultada 28-03-08.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0120-5609200800030001300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Ayranci, E., Hoda, N., Adsorption kinetics and isotherms of pesticides onto activated carbon-cloth., Chemosphere, Vol. 60, No. 11, 2005, pp. 1600-1607.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0120-5609200800030001300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Bailey, S., Olin, T., Bricka, R., Adrian, D., A review or potentially low-cost sorbents for heavy metals., Water Research. Vol. 33, No. 11, 1999, pp. 2469 – 2479.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0120-5609200800030001300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Basar, C.A., Applicability of the various adsorption models of three dyes adsorption onto activated carbon prepared waste apricot., Journal of Hazardous Materials, Vol. B135, 2006, pp. 232–241.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0120-5609200800030001300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Boualam, M., Mathieu, L., Fass, S., Cavard, J., Gatel, D., Relationship between coliform culturability and organic matter in low nutritive waters., Water Research. Vol. 36, No. 10, 2002, pp. 2618-2626.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0120-5609200800030001300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Brasquet, C., Le Cloirec, P., Adsorption onto activated carbon fibers: application to water and air treatments., Carbon. Vol. 35, No. 9, 1997, pp. 1307 - 1313.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0120-5609200800030001300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Cook, D., Newcombe, G., Sztajnbok, P., The application of powdered activated carbon for MIB and geosmin removal: predicting PAC dosis in four raw waters., Water Research. Vol. 35, No. 5, 2001, pp. 1325 - 1333.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0120-5609200800030001300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Cruz, C., Torres, P., Barba, L. E., Guti&eacute;rrez, H. M., Estudios para evaluaci&oacute;n de riesgos sanitarios, adsorci&oacute;n con carb&oacute;n activado y optimizaci&oacute;n de procesos de las plantas de potabilizaci&oacute;n de EMCALI EICE abastecidas por el R&iacute;o Cauca., Proyecto de investigaci&oacute;n, 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0120-5609200800030001300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Dabrowski, A., Podkoscielny, P., Hubicki, Z., Barczak, M., Adsorption of phenolic compounds by activated carbon - a critical review., Chemosphere, Vol. 58, No. 8, 2005, pp. 1049-1070.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0120-5609200800030001300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Duan, J., Wilson, F., Graham, N., Tay, J. H., Adsorption of humic acid by powdered activated carbon in saline water conditions., Desalination, Vol. 151, No. 1, 2, 2005, pp. 53-66.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0120-5609200800030001300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>IPCS., Programa Internacional de seguridad de las sustancias qu&iacute;micas., Fichas internacionales de seguridad qu&iacute;mica, 1991.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0120-5609200800030001300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Ministerio de Desarrollo Econ&oacute;mico., Reglamento T&eacute;cnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento B&aacute;sico-RAS Sistemas de Potabilizaci&oacute;n., Direcci&oacute;n de Agua Potable y Saneamiento B&aacute;sico, Bogot&aacute;, Colombia, 2000.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0120-5609200800030001300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Miyake, Y., Sokoda, A., Yamunashi, H., Kaneda, H., Suzuki, M., Activated Carbon Adsorption of Trichloroethylene (TCE) vapor stripped from TCE – Contaminated water., Water Research, Vol. 37, No. 8, 2003, pp. 1852-1858.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0120-5609200800030001300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Najm, I., Mathematical modeling of PAC adsorption processes., American Water Works Association Journal, Vol. 88, No. 10, 1996, pp. 79-89.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0120-5609200800030001300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Nemr, A., Khaled, A., Abdelwahab, O., El-Sikaily, A.,  Treatment of wastewater containing toxic chromium using new activated carbon developed from date palm seed., Journal of Hazardous Materials, Vol. 152, No. 1, 2008, pp. 263-275.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0120-5609200800030001300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>OMS., Organizaci&oacute;n Mundial de la Salud. Guidelines for Drinking-water Quality., Tercera Edici&oacute;n, 2004.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0120-5609200800030001300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>P&eacute;rez, A., Maldonado, F., Moreno, C., On the nature of surface acid sites of chlorinated activated carbons., Carbon, Vol. 24, 2003, pp. 473 – 478.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0120-5609200800030001300021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Ponche, E., Diseño de un tren de potabilizaci&oacute;n para una planta generadora de agua embotellada., Tesis presentada a la Universidad de las Am&eacute;ricas, Puebla para optar al grado de Licenciatura en Ingenier&iacute;a Civil. Disponible en: <a href="http://catarina.udlap.mx" target="_blank">http://catarina.udlap.mx</a>. 2005.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0120-5609200800030001300022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Ratnaweera, H., Hiller, N., Bunse, U., Comparison of the coagulation behavior of different Norwegian aquatic NOM sources., Environment International, Vol. 25, No. 2-3, 1999, pp. 347-355.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0120-5609200800030001300023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Shen, Y. H., Chaung, T. 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