000 07702 a2200325 4500
003 PE-TmUNAS
005 20260116112743.0
007 ta
008 260106b |||||||| |||| 00| 0 eng d
040 _aBiblioteca Central de la Universidad Agraria de la Selva.
_bspa
_cCatalogación de la Biblioteca Central de La Universidad Nacional Agraria de la Selva, transcrita por la Biblioteca Central de La Universidad Nacional Agraria de la Selva, sin modificaciones posteriores.
_dBiblioteca Central de la Universidad Agraria de la Selva.
_erda
041 _aspa
_hspa
082 _222
_a628.44
100 1 _a Noreña Reyes, Victor Angel
_93054
245 _aBiodegradabilidad de un lixiviado de residuos sólidos municipales a partir de filtración con carbón vegetal a escala de laboratorio. /
_cPresentado por Victor Angel Noreña Reyes ; [ José Luis Paredes Salazar, asesor]
264 _aTingo María, Perú :
_bUniversidad Nacional Agraria de la Selva, Facultad Recursos Renovables,
_c2024
300 _a[12] 43 hojas :
_bIlustraciones (blanco y negro), tablas (blanco y negro), figuras (color),
_c30 cm.
336 _2rdacontent
_atexto impreso
337 _2rdamedia
_asin mediación
338 _2rdacarrier
_avolumen
500 _aEn la bibliografía de su tesis influyó artículos de internet.
500 _aIncluye registro de tesis para la obtención del titulo universitario.
500 _aIncluye acta de sustentación de tesis.
505 _aIntroducción - Revisión de literatura - Materiales y Métodos - Resultados y Discusión - Conclusiones - Recomendaciones.
520 _aDurante los últimos años, la población mundial ha atravesado por diversos cambios, que se asocian al desarrollo de cada país, unos más que otros, estos cambios tienen su base en los avances tecnológicos de los diversos sectores de la vida del hombre, ya que si bien es cierto, se habla de la mejora en la calidad de vida, sin embargo este cambio genera un desequilibrio, tanto económico como ambiental, ya que países que procesan y consumen los productos derivados de las nuevas tecnologías, así como aquellos países que importan esos productos, los cuales a la par y en forma paralela, se convierten en generadores de residuos sólidos, los cuales van apareciendo como productos desconocidos y es menester reevaluar la gestión de los residuos ya existentes, a fin de clasificarlos y darle el tratamiento adecuado para reducir los daños en el medio ambiente producto de compuestos que emanan de la descomposición de los mismos. La generación de lixiviados de los rellenos sanitarios y botaderos de residuos sólidos domiciliarios se ha convertido en un gran reto en cuanto a su manejo y tratamiento, debido a la cantidad que se generan, más aún en zonas tropicales que tienen altos índices de precipitación, donde el volumen de lixiviado incrementa en periodos de lluvia y termina contaminando el suelo y las fuentes de aguas más cercanas. Pozo et al. (2020), realizaron un estudio para estimar el caudal de lixiviados en un relleno sanitario de un distrito en Cuba, estos investigadores presentan una información numérica acerca de la caracterización de lixiviados en diversos países entre los cuales menciona la biodegradabilidad de los lixiviados de Brasil con 0.04 en un lixiviado viejo y Colombia con 0,64 en un lixiviado joven, por otro lado destacan los valores de biodegradabilidad en lixiviados jóvenes de Hong Kong en China e Italia con 0.27 y 0,2 respectivamente. En el Perú se generan cada día 21 millones de toneladas de residuos sólidos de los cuales sólo se recupera el 1%. (Servindi, 2024). La composición de los residuos municipales son los siguientes: 9,2% peligrosos, 13,7% no aprovechables, 22,5% inorgánicos, 54,6% orgánico. Existen 47 rellenos sanitarios y 6 rellenos sanitarios de seguridad. (SINÍA; 2019). Puertas et al. (2024) menciona que Tingo María cuenta con una celda transitoria para la eliminación segura de residuos sólidos cuyo objetivo es reducir los impactos adversos que podrían acarrear un a disposición de residuos sólidos urbanos, esta celda cuenta con un estanque para recolección de lixiviados los cuales se generan desde 5500 m³ a 13000 m³ por año, caudales que podrían incrementarse considerando que en Tingo María puede llegar a tener precipitaciones de 3500 mm al año. El manejo de lixiviados generados en los rellenos sanitarios, se ha convertido en todo un reto para los especialistas y autoridades responsables del cuidado del medio ambiente, gran parte de la complejidad en el manejo de estos efluentes, se debe a la variabilidad de factores climáticos, como la temperatura ambiental, las precipitaciones, que actúan catalizando el poder contaminante de estos lixiviados, ya que el escurrimiento de aguas pluviales a través de los residuos sólidos no segregados correctamente en la fuente, son el vehículo que transporta la carga orgánica que se desprende por efecto de los microorganismos en temperaturas adecuadas, generalmente elevadas y se mezclan con otros compuestos no biodegradables que emanan probablemente de productos procesados con alta gama de tecnología. Es importante realizar estudios con materiales de bajo costo y que de una u otra manera, ya han sido objeto de estudio en otras aplicaciones, como es el caso del carbón vegetal. El carbón vegetal es un recurso que se obtiene con la combustión de la madera en un medio anaeróbico por un tiempo determinado, es considerado un importante combustible por su gran demanda y capacidad calorífica. La carbonización de la madera se denomina pirólisis, en este proceso se obtienen muchos subproductos que influyen en la reactividad del material y son capaces de depurar efluentes líquidos con los que puedan tener contacto. Ante la problemática que representa la generación permanente de lixiviados de residuos sólidos urbanos es necesario investigar y proponer alternativas de tratamiento que contribuyan con la eficiencia de la depuración de lixiviados, ante tal situación y con conocimiento de los recursos existentes, nos planteamos la siguiente interrogante: ¿Cuál es la influencia de la filtración con carbón vegetal, en la biodegradabilidad de un lixiviado de residuos sólidos municipales a escala de laboratorio?, planteándose la siguiente hipótesis: La filtración con carbón vegetal incrementa la biodegradabilidad de un lixiviado de residuos sólidos municipales a escala de laboratorio más del 45%. 1.1. Objetivos Objetivo General: Evaluar la influencia de la filtración con carbón vegetal, en la biodegradabilidad de un lixiviado de residuos sólidos municipales a escala de laboratorio. Objetivos específicos Determinar la biodegradabilidad de un lixiviado de residuos sólidos municipales previamente caracterizado. Determinar la influencia de la filtración con carbón vegetal con tres tamaños de partícula diferentes, en la biodegradabilidad de un lixiviado de residuos sólidos municipales a escala de laboratorio. Determinar la influencia de la filtración con carbón vegetal con tres volúmenes del lecho filtrante diferentes, en la biodegradabilidad de un lixiviado de residuos sólidos municipales a escala de laboratorio. Determinar la influencia de la filtración con carbón vegetal con tres tamaños de partícula y tres volúmenes del lecho filtrante diferentes, en la biodegradabilidad de un lixiviado de residuos sólidos municipales previamente caracterizado.
521 _aMaterial bibliográfica para estudiantes, docentes e investigadores.
526 _aAmbiental.
546 _aEn español.
942 _2ddc
_cTESIS
998 _baeoa
_c/aeoa/bipf
999 _c187057
_d187057