Determinación de capacidad de bioadsorción de plomo divalente empleando Pennisetum clandestinum Hochst (Kikuyo) como adsorbente a nivel laboratorio

Descripción del Articulo

Las contaminaciones con plomo de los efluentes industriales causan enfermedades en humanos, animales y plantas respectivamente. Se estudió la capacidad de bioadsorción de plomo de aguas contaminadas empleando el Pennisetum CLandestinum Hochst (Kikuyo) como adsorbente a nivel laboratorio, Se trató 25...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Cardenas Javier, Mirko Alberto, Ulloa Alfaro, Mike Paolo
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2013
Institución:Universidad Nacional del Centro del Perú
Repositorio:UNCP - Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.uncp.edu.pe:20.500.12894/2187
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.12894/2187
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Capacidad de bioadsorción
Plomo divalente
Kikuyo
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description Las contaminaciones con plomo de los efluentes industriales causan enfermedades en humanos, animales y plantas respectivamente. Se estudió la capacidad de bioadsorción de plomo de aguas contaminadas empleando el Pennisetum CLandestinum Hochst (Kikuyo) como adsorbente a nivel laboratorio, Se trató 254 g de muestra kikuyo que fue obtenida de los alrededores de la Universidad Nacional del Centro del Perú; se realizaron procesos de hidrolisis ácida y alcalina para incrementar su fibra celulósica, se obtuvo un rendimiento total de hidrolisis de 22,86 %. La metodología consistió en preparar soluciones sintéticas de plomo divalente basado en agua de mina, su análisis marcó 11,804 ppm de plomo total por lo que se decidió preparar una solución más concentrada de 20 ppm. El diseño experimental propuesto es un diseño factorial de 2. Los valores óptimos son: un pH 6, velocidad de agitación 50 rpm (ve), dosis de adsorbente de 0,05 g (Do) presentando una capacidad de bioadsorción de 85,6382 mg/g y 91,18 % de remoción del metal en la solución. Se estableció la cinética de bioadsorción, para el modelo cinético de Elovich se obtuvo un ajuste de R=0.9934 y sus constantes a=1,29129*10 y b=1.3529. Para el análisis de las isotermas, el modelo de Langmuir presentó un 86,81 % de la variabilidad de la capacidad de bioadsorción, el valor Qmax=44.64 relativamente bajo y el valor de b=0,32; el modelo de Freundlich presentó un 75,79 % de la variabilidad de la capacidad de bioadsorción, el valor de n=3,5958 y el valor de kf=16,0731, Del análisis ANOVA los valores del F-Ratio para las variables, interacciones: pH, Do, y pH-Do son mayores que el F-tabla y presentan un p-valor inferior a 0.05 indicando que son significativamente diferente de cero al 95 % de nivel de confianza. Por tanto las variables independientes y su interacción son los más significativos.
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El diseño experimental propuesto es un diseño factorial de 2. Los valores óptimos son: un pH 6, velocidad de agitación 50 rpm (ve), dosis de adsorbente de 0,05 g (Do) presentando una capacidad de bioadsorción de 85,6382 mg/g y 91,18 % de remoción del metal en la solución. Se estableció la cinética de bioadsorción, para el modelo cinético de Elovich se obtuvo un ajuste de R=0.9934 y sus constantes a=1,29129*10 y b=1.3529. Para el análisis de las isotermas, el modelo de Langmuir presentó un 86,81 % de la variabilidad de la capacidad de bioadsorción, el valor Qmax=44.64 relativamente bajo y el valor de b=0,32; el modelo de Freundlich presentó un 75,79 % de la variabilidad de la capacidad de bioadsorción, el valor de n=3,5958 y el valor de kf=16,0731, Del análisis ANOVA los valores del F-Ratio para las variables, interacciones: pH, Do, y pH-Do son mayores que el F-tabla y presentan un p-valor inferior a 0.05 indicando que son significativamente diferente de cero al 95 % de nivel de confianza. Por tanto las variables independientes y su interacción son los más significativos.Tesisapplication/pdfspaUniversidad Nacional del Centro del Perúinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Universidad Nacional del Centro del PerúRepositorio Institucional - UNCPreponame:UNCP - Institucionalinstname:Universidad Nacional del Centro del Perúinstacron:UNCP Capacidad de bioadsorciónPlomo divalenteKikuyoDeterminación de capacidad de bioadsorción de plomo divalente empleando Pennisetum clandestinum Hochst (Kikuyo) como adsorbente a nivel laboratorioinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUIngeniería QuímicaUniversidad Nacional del Centro del Perú.Facultad de Ingeniería QuímicaTitulo ProfesionalIngeniero QuímicoTHUMBNAILCardenas Javier - Ulloa Alfaro.pdf.jpgCardenas Javier - Ulloa Alfaro.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6502http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/20.500.12894/2187/5/Cardenas%20Javier%20-%20Ulloa%20Alfaro.pdf.jpgcacd3320052a8d4b94300ad54797d2c2MD55TEXTCardenas Javier - Ulloa Alfaro.pdf.txtCardenas Javier - Ulloa Alfaro.pdf.txtExtracted texttext/plain140585http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/20.500.12894/2187/3/Cardenas%20Javier%20-%20Ulloa%20Alfaro.pdf.txt9900f9fc784eba32902bee89890bdf57MD53ORIGINALCardenas Javier - Ulloa Alfaro.pdfCardenas Javier - Ulloa Alfaro.pdfapplication/pdf3499716http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/20.500.12894/2187/1/Cardenas%20Javier%20-%20Ulloa%20Alfaro.pdfdce8c27db8f69dbd0ff3598872b0077aMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81327http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/20.500.12894/2187/2/license.txtc52066b9c50a8f86be96c82978636682MD5220.500.12894/2187oai:repositorio.uncp.edu.pe:20.500.12894/21872022-06-02 02:31:09.228DSpacerepositorio@uncp.edu.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