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Electrocoagulación de Efluentes con Colorantes Sintéticos de Industria Textil para la Disminución de la Demanda Química de Oxígeno / Presentado por Luis Antonio Manrique Guerra; [Asesor: José Luis Paredes Salazar]

Por: Colaborador(es): Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Español Editor: Tingo María, Perú: Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables; 2022Descripción: [14], 93 hojas: Ilustraciones (blanco y negro), tablas (blanco y negro), figuras (color) ; 30 cm CD-ROM (12CM)Tipo de contenido:
  • texto impreso
Tipo de medio:
  • sin mediación
Tipo de soporte:
  • volumen
Tema(s): Clasificación CDD:
  • 22 667.2535525
Contenidos parciales:
Introducción: Objetivo general--Objetivos específicos--Revisión de literatura--La situación problemática de la industria textil en el mundo y en el Perú--Tratamiento de aguas residuales y metodologías de aplicación--Descripción de la secuencia de reacciones químicas del aluminio y hierro--Aspectos importantes para la construcción y operación de una celda--Definición de superficie química de oxigeno (DQO)--Definición de superficie de respuesta--Materiales y métodos--Descripción del lugar de ejecución--Metodología aplicada en la investigación--Resultados y discusión--Conclusiones--Propuestas a futuro--Referencias bibliográficas--Anexos.
Nota de disertación: Tesis (Ingeniería)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, 2022. Resumen: La industria textil es la segunda actividad mas contaminante en el mundo, ya que genera grandes cantidades de efluentes con colorantes sintéticos y altos niveles de demanda química de oxigeno (DQO), siendo de vital importancia el tratamiento de estos efluentes textiles. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la disminución de la demanda química de oxigeno (DQO) de efluentes con colorantes sintéticos de una industria textil aplicando el método de electrocoagulación a escala de laboratorio con la muestra pura del efluente y una disolución de 75% v/v del efluente. Se realizó 22 tratamientos en diferentes combinaciones de voltaje y tiempo de acuerdo al diseño factorial 2 con puntos centrales. En el tratamiento estadístico se utilizó el análisis de varianza y la superficie de respuesta para evaluar el comportamiento de disminución de la DQO (%) en relación al voltaje y el tiempo de electrocoagulación (EC). Los resultados determinaron una máxima disminución del 95% de la demanda química de oxígeno (DQO) del efluente con colorantes sintéticos en el tratamiento EC-11 a un tiempo de 20 minutos y a un voltaje de 10 voltios con la muestra pura, y un 87% de la disminución de la DQO con la disolución al 75% v/v del efluente en el tratamiento EC- 10 a un tiempo de 20 minutos y a un voltaje de 10 voltios; lo cual demuestra que la electrocoagulación es altamente efectiva para su aplicación en el tratamiento de efluentes con colorantes sintéticos. Palabras clave: Voltaje, demanda química de oxígeno, tiempo, colorantes sintéticos.
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Tesis BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación No ficción T-AMB 667.2538525 M285 2022 (Navegar estantería(Abre debajo)) 1 Disponible Préstamo en sala 0008942
Tesis BIBLIOTECA CENTRAL Banco de Investigación No ficción T-AMB 667.2538525 M285 2022 ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) 2 Disponible Préstamo en sala 0008925
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Introducción: Objetivo general--Objetivos específicos--Revisión de literatura--La situación problemática de la industria textil en el mundo y en el Perú--Tratamiento de aguas residuales y metodologías de aplicación--Descripción de la secuencia de reacciones químicas del aluminio y hierro--Aspectos importantes para la construcción y operación de una celda--Definición de superficie química de oxigeno (DQO)--Definición de superficie de respuesta--Materiales y métodos--Descripción del lugar de ejecución--Metodología aplicada en la investigación--Resultados y discusión--Conclusiones--Propuestas a futuro--Referencias bibliográficas--Anexos.

Tesis (Ingeniería)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, 2022.

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