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ARTÍCULOS ORIGINALES

Vol. 1 Núm. 2 (2019): Revista Boliviana de Ingeniería

Flotación por aire disuelto con coagulante policloruro de aluminio para aguas residuales de industrias avícolas

Publicado
2020-12-14

Se evalua la eficiencia del coagulante policloruro de aluminio (PAC) en un sistema de flotación por aire disuelto (DAF) durante el tratamiento de aguas residuales de una industria avícola (ARIA). Se trabaja con un equipo de DAF de 4 l en la cámara de flotación. Se determinaron los parámetros A y G, DQO y SST, antes y después del tratamiento, a presiones de 30, 40 y 50 psi, porcentajes de recirculación del efluente de 20, 30 y 40 %, sin coagulante y con la adición de PAC. El sistema de DAF fue eficiente para remover entre 87 y 97 % de A y G de las ARIA, con y sin la adición de PAC. El coagulante mejora la eficiencia del sistema de DAF para la remoción de DQO y SST, obteniendo máximos de 90 y 79 %, respectivamente.

Sección:
ARTÍCULOS ORIGINALES

Citas

Ahmad, A., Sumathi, S., y Hameed, B. (2006). Coagulation of residue oil and suspended solid in palm oil milk effluent by chitosan, alum and PAC. Chemical Engineering Journal 118(1-2), 99-105
Al-Mutairi, N., Al-Sharifi, F., y Al-Shammari, S. (2008). Evaluation study of a slaughterhouse wastewater treatment plant including contact-assisted activated sludge and DAF. Desalination 225, 167-175
Al-Shamrani, A., Jamesa, A., y Xiao, H. (2002). Destabilisation of oil-water emulsions and separation by dissolved air flotation. Water Research 36, 1503-1512
APHA, AWWA, WCF (1998). En: Standard methods for examination of water and wastewater. 18th Ed. Washington DC, USA
Baker, B., Mohamed, R., Al-Gheethi, A., y Aziz, H. (2020). Advanced technologies for poultry slaughterhouse wastewater treatment: A systematic review. Journal of Dispersion Science and Technology. doi.org/10.1080/01932691.2020.1721007
Bustillos, C., y Mehvar, M. (2015). Slaughterhouse wastewater characteristics, treatment, and management in the processing industry: A review on trends and advances. Journal of Environmental Management 161, 287-302
Caldera, Y., Gutiérrez, E., Albarrán, H., Navarro, P., y Sánchez, M. (2014). Quitosano como coagulante en un sistema de flotación durante el tratamiento de aguas residuales de un matadero de aves. Impacto Científico 9 (2), 215-227
Caldera, Y., Gutiérrez, E., Luengo, M., Chávez, J., y Ruesga, L. (2010). Evaluación del sistema de tratamiento de aguas residuales de industria avícola. Revista Científica FCV-LUZ, XX(4), (2010), 409-416
Dassey, A., y Theegala, C. (2012). Evaluating coagulation pretreatment on poultry processing wastewater for dissolved air flotation. Journal of Environmental Science and Health 47(13), 2069-2076
Del Nery, V., Damianovic, M., Moura, R., Pozzi, E., Pires, E., y Foresti, E. (2016). Poultry slaughterhouse wastewater treatment plant for high quality effluent. Water Science & Technology 73(2), 309-316
Del Nery, V., Nardi, I., Damianovic, M., Pozzi, E., Amorim, A., y Zaiat, M. (2007). Long-term operating performance of a poultry slaughterhouse wastewater treatment plant. Resources Conservation & Recycling 50 (1): 102-114
Díaz, M., Rivas, L., Fernández, D., Salazar, D., y Miller, S. (2018). Tratamiento de aguas residuales oleosas mediante flotación por aire disuelto. Tecnología Química 8(2), 256-270
Dlangamandla, C., Ntwampe, S., y Basitere, M. (2018). A bioflocculant-supported dissolved air floatation system for the removal of suspended solids, lipids and protein matter from poultry slaughterhouse wastewater. Water Sci. & Technol. 78(2), 452-458
Edzwald, J. (2010). Dissolved air ?otation and meat. Water Research 44, 2077-2106
Fernández, A., y Betancourt, A. (2018). Destino sostenible de los residuos generados en las plantas de beneficio avícola. Aibi Revista de Investigación, Administración e Ingeniería 6(2), 11-22
Fernández, D., Súarez, A. Díaz, M., Rivas, L., Cañete, C., Romero, R., Teuteló, R., Miller, S., y La Maza, N. (2015). Obtención de parámetros óptimos de operación de flotación por aire disuelto. Revista CENIC Ciencias Químicas 46, 33-44
Herrera, L., Flores, P., Mejías, P., Vargas, L., Cárdenas, C., Araujo, I., Del Villar, N., y Delgado, J. (2014). Tratamiento de aguas residuales domésticas para su potencial reutilización industrial. Boletín del Centro de Investigaciones Biológicas 48(2), 101-114
López, A., De La Barrera, J., Vallejo, R., y Barahona, C. (2008). Estudio comparativo entre un proceso fisicoquímico y uno biológico para tratar agua residual de rastro. Interciencia 33(7), 490-495
Meleán, R., Bonomie, M., y Rodríguez, G. (2008). Procesos productivos de la industria avícola zuliana: Fases alimento, engorde y beneficio. Rev. Fac. Agron. (LUZ). 25, 160-184
Miranda, R., Nicu, R., Latour, I., Lupei, M., Bobu, E., y Blanco, A. (2013). Ef?ciency of chitosans for the treatment of papermaking process water by dissolved air ?otation. Chemical Engineering Journal 231, 304-313
Mittal, G. (2006). Treatment of wastewater from abattoirs before land application-a review. Bioresource Technology 97, 1119-1135
Nardi, I., Del Nery, V., Amorim, A., Dos Santos, N., y Chimenes, F. (2011). Performances of SBR, chemical–DAF and UV disinfection for poultry slaughterhouse wastewater reclamation. Desalination 269(1-3), 184-189
Nardi, I., Fuzi, T., y Del Nery, V. (2008). Performance evaluation and operating strategies of dissolved-air flotation system treating poultry slaughterhouse wastewater. Resources, Conservation and Recycling 52(3), 533-544
Ndikubwimana, T., Chang, J., Xiao, Z., Shao, W., Zeng, X., Ng, I., y Lu, Y. (2016). Review. Flotation: A promising microalgae harvesting and dewatering technology for biofuels production. Biotechnol. J. 11, 315-326
Poh, P., Ong, W., Lau, E., y Chong, M. (2014). Investigation on micro-bubble flotation and coagulation for the treatment of anaerobically treated palm oil mill effluent (POME). J. Environ. Chem. Eng. 2(2), 1174-1181
Rahman, U., Sahar, A., y Khan, M. (2014). Recovery and utilization of effluents from meat processing industries. Food Research International 65(C), 322-328
Salas, G., y Condorhuamán, C. (2008). Tratamiento de las aguas residuales de un centro de beneficio o matadero de ganado. Rev. Per. Quím. Ing. Quím. 11(1), 29-35
Sena, R., Moreira, R., y José, H. (2008). Comparison of coagulants and coagulation aids for treatment of meat processing wastewater by column flotation. Bioresource Technology 99(17), 8221-8225
Shammas, N., y Bennett, G. (2010) Principles of air flotation technology. Handbook of Environmental Engineering. Flotation Technology 12, 1-47
Tee, P., Abdullah, M., Tan, I., Rashid, N., Amin, M., Nolasco-Hipolito, C., y Bujang, K. (2016). Review on hybrid energy systems for wastewater treatment and bio-energy production. Renewable and Sustainable Energy Reviews 54(2), 235-246
Vicuña, E., Silva, L., Rojas, A., y Loayza, J. (2009). Sistemas híbridos de tratamiento de aguas residuales. Rev. Per. Quim. Ing. Quim. 12(1), 10-17
Weihua, C., y Mehrab, M. (2011). Slaughterhouse wastewater treatment by combined anaerobic baffled reactor and UV/H2O2 processes. Chemical Engineering Research and Design 89(7), 1136-1143
Yaakob, M., Mohamed, R., Al-Gheethi A., y Kassim, A. (2018). Characteristics of chicken slaughterhouse wastewater. Chemical Engineering Transactions 63, 637-642. doi:10.3303/CET1863107
Yoo, S., y Hsieh, J. (2010) Advanced water recycling through electrochemical treatment of effluent from dissolved air flotation unit of food processing industry. Water Science & Technology 61(1), 181-190
Younker, J., y Walsh, M. (2014) Bench-scale investigation of an integrated adsorption–coagulation–dissolved air ?otation process for produced water treatment. Journal of Environmental Chemical Engineering 2, 692-697