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dc.rights.licenselimitadoes_ES
dc.contributor.advisorSarmiento Delgado, Néstor Mauricio
dc.contributor.authorJaimes Morales, Zoraida
dc.contributor.authorGutiérrez Cubillos, Miguel Ángel
dc.contributor.otherBohórquez Toledo, Natalia Alexandra
dc.coverage.spatialsantanderes_ES
dc.date.accessioned2020-11-05T16:59:43Z
dc.date.available2020-11-05T16:59:43Z
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/4547
dc.descriptionAmbiental, tratamiento aguas residualeses_ES
dc.description.abstractLos lixiviados generados en rellenos sanitarios son líquidos altamente nocivos para la biodiversidad presente en el ecosistema, esta es una de las razones por las cuales el vertimiento final de un agua de esta característica debe ser depurada bajo estándares de calidad, para ello se debe contar con una eficiencia del clarificado en su tratamiento; el test de jarras es una de las mejores alternativas para establecer una efectividad en la coagulación, por medio de este método se desarrolló la tesis teniendo en cuenta la caracterización del líquido contaminante originado en el sitio de disposición final “El Carrasco” a través de las variaciones climáticas que se presentaron durante el desarrollo del proyecto de investigación, colocando a prueba diferentes coagulantes de origen inorgánico y otros sintéticos como lo fueron el sulfato de aluminio, el hidrocloruro de aluminio, el policloruro de aluminio y poliamina catiónica de alta densidad para su respectivo análisis. A través de obtención de datos como la turbidez y solidos que se encuentran en suspensión, se logró segmentar y optimizar la solución química que más se ajustaba a las características del flujo, siendo el sulfato de aluminio tipo A en una relación volumétrica del 60% y la poliamina catiónica diluida al 10% en un volumen del 40%, la mezcla más adecuada y que mejor formación y aglomeración de flóculos produjo y de forma secuencial se observó su velocidad de precipitado con el fin de inyectar este químico al sistema de flotación por aire disuelto, teniendo en cuenta todas las posibles intervenciones que tuviera entorno a presiones, infusión de aire, obstrucciones, entre otros; Demostrando así la adecuación química que se realizó en el clarificado de la PTLX el carrasco.es_ES
dc.description.sponsorshipplanta de tratamiento de lixiviados el Carrascoes_ES
dc.description.tableofcontentsRESUMEN EJECUTIVO 9 INTRODUCCIÓN 10 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 11 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11 1.2. JUSTIFICACIÓN 12 1.3. OBJETIVOS 12 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 12 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13 1.4. ESTADO DEL ARTE 13 2. MARCO REFERENCIAL 21 2.1. MARCO TEORICO 21 2.1.1. LIXIVIADO 21 2.1.2. COAGULACIÓN 23 2.1.3. SISTEMA DE FLOTACIÓN POR AIRE DISUELTO (DAF) 26 2.2. MARCO LEGAL 32 2.3. MARCO GEOGRÁFICO 33 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 36 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 38 4.1. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE COAGULACIÓN A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DE INFORMES DE MONITOREO DURANTE EL 2019 PARA CONOCER EL COMPORTAMIENTO FÍSICO DEL LIXIVIADO. 38 4.1.1. REVISIÓN DE INFORMES DE MONITOREO DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2019. 38 4.2. DETERMINACIÓN DE COAGULANTES A SER EVALUADOS MEDIANTE DE LA EFICIENCIA DEL PROCESO DE FLOCULACIÓN EN UN DETERMINADO TIEMPO. 39 4.3. MEDICIÓN DE PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS PARA DETERMINAR EL COAGULANTE QUE MEJOR SE AJUSTA AL COMPORTAMIENTO DEL LIXIVIADO. 39 4.3.1. PRUEBA DE JARRAS CON CADA UNO DE LOS COAGULANTES ELEGIDOS. 39 4.3.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y ELECCIÓN DEL COAGULANTE MÁS EFICIENTE. 40 4.4. DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL COAGULANTE ELEGIDO MEDIANTE EL TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRÁULICA EN EL SISTEMA DE FLOTACIÓN POR AIRE DISUELTO. 40 5. RESULTADOS 41 5.1. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE COAGULACIÓN A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DE INFORMES DE MONITOREO DURANTE EL 2019. 41 5.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL LIXIVIADO PRETRATAMIENTO ACTUALMENTE. 45 5.2. MEDICIÓN DE PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS PARA DETERMINAR EL COAGULANTE QUE MEJOR SE AJUSTA AL COMPORTAMIENTO DEL LIXIVIADO. 45 5.2.1. PRUEBA DE JARRAS CON CADA COAGULANTE SELECCIONADO PREVIAMENTE. 46 5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y ELECCIÓN DEL COAGULANTE MÁS EFICIENTE. 53 5.3.1. RELACIÓN COSTO- BENEFICIO ENTRE LOS COAGULANTES 53 5.3.2. COAGULANTE ELEGIDO 54 5.4. DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL COAGULANTE ELEGIDO MEDIANTE EL TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRÁULICA EN EL SISTEMA DE FLOTACIÓN POR AIRE DISUELTO. 55 6. CONCLUSIONES 58 7. RECOMENDACIONES 59 8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 60 9. ANEXOS 65es_ES
dc.subjectlixiviados, test de jarras, coagulación, flóculos, solidos en suspensión.es_ES
dc.titleEVALUACIÓN DE EFICIENCIA DE COAGULANTES PARA SISTEMA DE FLOTACIÓN POR AIRE DISUELTO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS DEL CARRASCOes_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.rights.holderUTS-Autoreses_ES
dc.date.emitido2020-11-05
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsinvestigaciones_ES
dc.type.modalidadproyecto_de_investigaciónes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogIngeniero Ambientales_ES
dc.educationlevelProfesionales_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2020-11-05
dc.description.programaacademicoIngeniería Ambientales_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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