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Optimización del proceso de biosorción de plomo (II) con mesocarpio de toronja (Citrus paradisi var. Marsh) / elaborado por Jimmy Morales Ortega ; [asesor: Lauriano Antonio Zavaleta de la Cruz]

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, 2020Descripción: [11], 79 hojas : ilustraciones (color), gráficos (color), diagramas (color), fórmulas (blanco y negro), cuadros (blanco y negro) ; 30 cm + 1 CD-ROMTipo de contenido:
  • texto impreso
Tipo de medio:
  • sin mediación
Tipo de soporte:
  • volumen
Tema(s): Clasificación CDD:
  • 22 540
Contenidos parciales:
Introducción -- Revisión de Literatura : Metales pesados. Metales pesados en el ambiente. Adsorción. Biosorción. Factores que afectan la biosorción. Biosorción por pectina. Citricultura en Perú. Diseño de experiementos -- Materiales y Métodos -- Resultados : Determinación de la capacidadde biosorción de Pb+2. Modelo matemático del proceso de biosorción de Pb+2. Maximización de la biosorción -- Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Abstract -- Referencias Bibliográficas.
Nota de disertación: Tesis (Ingeniería)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, 2020. Resumen: "La contaminación ambiental por metales pesados como el plomo representa un serio problema para la salud y el medio ambiente, representando un riesgo para la cadena alimenticia al ser acumulados y concentrados por organismos, así mismo estos se ven afectados por alteración de su estructura, dinámica y función. Los métodos comunes de remoción de metales pesados son costosos y poco eficientes, por lo que conlleva a la necesidad utilizar métodos de bajo costo como la biosorción. El objetivo de la presente tesis fue optimizar el proceso de biosorción utilizando el mesocarpio de toronja pretratada. El biosorbente se obtuvo mediante los pasos continuos de separación del albedo de la cáscara de toronja, eliminación de impurezas y aceites esenciales, desmetoxilación y reticulación del albedo. La optimización del proceso de biosorción se realizó mediante la Metodología de Superficie de Respuesta (MSR), usando el diseño de Box Behnken, validando el estudio con un ANVA. La capacidad de biosorción máxima promedio de plomo fue de 201.887 mg/g, con valores de 0.25 g de biosorbente, 55 ppm de Pb+2 y pH 4.1. La regresión múltiple de los datos dio un modelo cuadrático con un R2=93.13 %, indicando que el comportamiento de la biosorción se ajusta al modelo y es confiable para hacer predicciones. Asimismo, el ANVA para la biosorción demostró que las variables independientes y la interacción de dos de estas son estadísticamente significativas (p<0.05). Por otro lado, la optimización de la biosorción se logró al experimentar valores de peso de biosorbente, concentración de Pb+2 y pH a 3.0, 379.92 ppm y 0.0501778 g, respectivamente, cuyo valor alcanzado fue de 243.145 mg/g, excediendo en +1.2 del valor óptimo estimado, esto valida y demuestra que modelo representa correctamente los datos observados. El mesocarpio de toronja tiene buena capacidad para la biosorción plomo (II) y se puede maximizar esta capacidad mediante el ajuste de los datos a un modelo que los represente. Se recomienda utilizar otros métodos de pretratamiento y MSR para maximizar la biosorción de Pb+2."--Hoja [6].
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Introducción -- Revisión de Literatura : Metales pesados. Metales pesados en el ambiente. Adsorción. Biosorción. Factores que afectan la biosorción. Biosorción por pectina. Citricultura en Perú. Diseño de experiementos -- Materiales y Métodos -- Resultados : Determinación de la capacidadde biosorción de Pb+2. Modelo matemático del proceso de biosorción de Pb+2. Maximización de la biosorción -- Discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Abstract -- Referencias Bibliográficas.

Tesis (Ingeniería)--Universidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad de Recursos Naturales Renovables, 2020.

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