Biosorciob

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19 (2005) 11-15

Biosorción de Iones Cobre en Biomasa Vegetal Deshidratada
M. Santander1, O. Pávez
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y A. Ardiles

1. Departamento de Metalurgia, Facultad de Ingeniería, Universidad de Atacama,Copiapó msantand@demet.uda.cl.

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Resumen Este trabajo presenta los resultados de estudios realizados, paradeterminar la capacidad de biosorción de iones Cu++ de las biomasas vegetales deshidratadas: alfalfa, algas, aserrín de madera y orujo. Se realizaron cinéticas de biosorción batch y estudios en columnas de lecho fluidizado en continuo. Los resultados de las cinéticas de biosorción, en nivel batch, indica que de las cuatro biomasas estudiadas, las algas son las que presentan mayor eficiencia de remoción deiones Cu++ del orden de 95%. La eficiencia de remoción iones Cu++ del orujo, aserrín y alfalfa es inferior a 80%. Los resultados de los estudios en columna muestran que la capacidad de biosorción de las algas es del orden de 7,5 mg Cu++/g de algas y la eficiencia de remoción es mayor que 99%. Palabras claves: Biosorción de metales pesados y Remoción de iones cobre____________________________________________________________

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Abstract This work presents the results of the studies carried out, for determining the capacity of biosorption Cu++ ions of the dehydrated vegetal biomasses: alfalfa, seaweed, sawdust the wood and orujo. There were made kinetic of biosorption batch and studies were made in columns of bed fluidized in continuous. The results of kinetic ofbiosorption in level batch, indicates that of the four studied biomasses, the seaweed is the one that presents greater efficiency of removal Cu++ ions of the order of 95%. The efficiency of removal ions Cu++ of orujo, aserrin alfalfa is inferior to 80%. The results of the studies in column show that the capacity of biosorption of the seaweed is of the order of 7.5 mg Cu++/g of seaweed and the efficiencyof removal is greater than 99%. Key Words: Biosorption of heavy metals and Removal copper ions

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M. Santander et al 19 (2005) 11-15

1. Introducción Los recursos hídricos son indispensables para la mayoría de los procesos productivos y una vez utilizados son descargados al medio ambiente con sus propiedades físicas y químicas alteradas. Esto ha motivado a los organismos de controlambiental a establecer normas de descarga cada vez más estrictas. Las actividades industriales, para cumplir con estas normas, se han visto en la necesidad de tratar los resíduos líquidos antes de descargarlos al medio ambiente e incluso cuando éstos son recirculados dentro del proceso, debido a que la carga contaminante genera una serie de interferencias en los procesos industriales. Entre losprincipales contaminantes asociados a los resíduos líquidos de distintas actividades industriales, se encuentran los metales pesados. Los métodos convencionales de tratamiento de efluentes líquidos contaminados con metales pesados como la precipitación, oxidación o reducción, filtración, intercambio iónico, tratamiento electroquímico, entre otros, la mayoría de las veces son inviables técnica y/oeconómicamente especialmente cuando los metales disueltos están contenidos en grandes volúmenes de agua y en concentraciones relativamente bajas. Por ejemplo, la precipitación no siempre garantiza que la concentración de metales en el efluente tratado este dentro de los niveles establecidos por las normas de emisión para descarga a aguas superficiales, marina y/o subterráneas, además se genera un resíduosólido que contiene los metales pesados. Por otro lado las resina de intercambio iónico son bastante eficientes, pero de alto costo (Bengella y Benaissa, 2002; Yalçmkaya et al., 2002). De esta forma la mayoría de las investigaciones se han orientado a la búsqueda de procesos y materiales alternativos de bajo costo. Una metodología alternativa, se basa en la capacidad de adsorción de compuestos...
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