Optimización del proceso Fenton (Fe / H2O2) para la reducción de la carga orgánica en el tratamiento de efluentes de la industria pesquera Conservas Ricofres S.R.L., 2019
Descripción del Articulo
En este estudio, se aplicó el enfoque de la metodología de superficie de respuesta utilizando el diseño Box – Behnken para desarrollar un modelo matemático y optimizar las condiciones de operación de FeSO4 7H2O, H2O2 y pH para la remoción de DQO, A&G y SST mediante el proceso Fenton. El análisis...
| Autores: | , |
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| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2019 |
| Institución: | Universidad Cesar Vallejo |
| Repositorio: | UCV-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/51191 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12692/51191 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
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Optimización del proceso Fenton (Fe / H2O2) para la reducción de la carga orgánica en el tratamiento de efluentes de la industria pesquera Conservas Ricofres S.R.L., 2019 Diaz Justiniano, Valeria Elizabeth Fenton Homogéneo Industria pesquera Carga orgánica https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
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En este estudio, se aplicó el enfoque de la metodología de superficie de respuesta utilizando el diseño Box – Behnken para desarrollar un modelo matemático y optimizar las condiciones de operación de FeSO4 7H2O, H2O2 y pH para la remoción de DQO, A&G y SST mediante el proceso Fenton. El análisis de varianza (ANOVA) se utilizó para analizar los parámetros e interacción de los mismos, así como la significancia de los modelos, utilizando el programa Minitab (Versión 19). Las máximas remociones obtenidas para DQO, A&G y SST fueron 89.2 %, 99.1 % 91.9 % respectivamente. Asimismo, se determinó que las condiciones óptimas para la remoción de DQO fueron: FeSO4 7H2O = 200 mg/L, H2O2 = 1000 mg/L y pH = 3.0, para A&G fueron: FeSO4 7H2O = 300 mg/L, H2O2 = 1000 mg/L y pH = 3.5 y para SST fueron: FeSO4 7H2O = 300 mg/L, H2O2 = 1200 mg/L y pH = 3.0, todos los ensayos en un tiempo de reacción de 35 minutos. Los resultados respecto al efecto del tiempo indican que fueron necesarios 25 minutos para alcanzar 90.85 % de remoción de SST y 35 minutos para alcanzar 87.6 % de remoción de DQO. Los valores de R ajustado del modelo para DQO, A&G y SST fueron 70.64 %, 22.47 % y 94.46 % respectivamente, por lo que el modelo obtenido resultó bueno para la remoción de DQO y SST, pero no para A&G. Así mismo, para la concentración del hierro residual con los valores de 0.972 mg/L (200 mg/L), 0.581 mg/L (250 mg/L) y 0.894 mg/L (300 mg/L), indicando concentraciones inferiores al ECA de 5 mg/L (ECA agua: Categoría 1, Subcategoría A3). Finalmente, se determinó que el proceso Fenton es una alternativa eficiente para el tratamiento de aguas residuales pesqueras y en este estudio se pueden aplicar antes del tratamiento secundario. |
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Asimismo, se determinó que las condiciones óptimas para la remoción de DQO fueron: FeSO4 7H2O = 200 mg/L, H2O2 = 1000 mg/L y pH = 3.0, para A&G fueron: FeSO4 7H2O = 300 mg/L, H2O2 = 1000 mg/L y pH = 3.5 y para SST fueron: FeSO4 7H2O = 300 mg/L, H2O2 = 1200 mg/L y pH = 3.0, todos los ensayos en un tiempo de reacción de 35 minutos. Los resultados respecto al efecto del tiempo indican que fueron necesarios 25 minutos para alcanzar 90.85 % de remoción de SST y 35 minutos para alcanzar 87.6 % de remoción de DQO. Los valores de R ajustado del modelo para DQO, A&G y SST fueron 70.64 %, 22.47 % y 94.46 % respectivamente, por lo que el modelo obtenido resultó bueno para la remoción de DQO y SST, pero no para A&G. Así mismo, para la concentración del hierro residual con los valores de 0.972 mg/L (200 mg/L), 0.581 mg/L (250 mg/L) y 0.894 mg/L (300 mg/L), indicando concentraciones inferiores al ECA de 5 mg/L (ECA agua: Categoría 1, Subcategoría A3). 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