Diseño básico de una celda electrolítica para la defluorización de aguas residuales industrialespor electrodialisis
El diseño básico presentado tiene por objetivo elaborar un modelo matemático, que basándose en los modelos teóricos, permita estudiar el transporte de los iones en disolución a través de las membranas de intercambio iónico y teniendo en cuenta la configuración de los diferentes circuitos de los que...
- Autores:
-
Mayorga, Manuel Alejandro
Ariza, Cristian Armando
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2013
- Institución:
- Universidad de San Buenaventura
- Repositorio:
- Repositorio USB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/28649
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10819/28649
https://doi.org/10.21500/01247492.1333
- Palabra clave:
- Electrodiálisis
Celda Electrolítica
Aguas Residuales Industriales
Membranas de Intercambio Iónico
Fluoruro de Sodio.
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El diseño básico presentado tiene por objetivo elaborar un modelo matemático, que basándose en los modelos teóricos, permita estudiar el transporte de los iones en disolución a través de las membranas de intercambio iónico y teniendo en cuenta la configuración de los diferentes circuitos de los que consta la celda objeto de estudio, se plantean las ecuaciones que describen los principales fenómenos de hidrodinámica y transferencia de masa que tienen lugar dentro la misma celda de electrodiálisis. Dicho modelo puede ser aplicado para dimensionar equipos para la remoción de fluoruro de sodio en vertimientos industriales, reduciendo así la carga excesiva de flúor en las fuentes hídricas (que puede generar enfermedades como la fluorosis dental en la población) y la recuperación de materiales que se pueden ser transformados en otros productos comerciales. |
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Dicho modelo puede ser aplicado para dimensionar equipos para la remoción de fluoruro de sodio en vertimientos industriales, reduciendo así la carga excesiva de flúor en las fuentes hídricas (que puede generar enfermedades como la fluorosis dental en la población) y la recuperación de materiales que se pueden ser transformados en otros productos comerciales.application/pdf10.21500/01247492.13330124-7492https://hdl.handle.net/10819/28649https://doi.org/10.21500/01247492.1333spaUniversidad San Buenaventura - USB (Colombia)https://revistas.usb.edu.co/index.php/Ingenium/article/download/1333/1124Núm. 28 , Año 2013 : INGENIUM59284114IngeniumM. M. Emamjomeh, M. Sivakumar y A. S. Varyani, «Analysis and the understanding of fluoride removal mechanisms by an electrocoagulation/flotation (ECF) process,» Desalination, Vol. 275, n.º 1‫3, pp. 102-106, Jul. 2011.M. M. Emamjomeh y M. 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Romero Rojas, Tratamiento de aguas resduales, Bogotá: Escuela Colombiana de Ingeniería, 2008.C. Sawyer, P. McCarty y G. Parkin, Química para ingeniería ambiental, Bogotá: McGraw-Hill, 2001.iami-unicef, Bogotá, 2006.Environmental Engineering’s Handbook, 2.a edición, 1999, capítulos 7 y 8.V. Tomar, S. Prasad y D. Kumar, «Adsorptive removal of fluoride from water samples using Zr‫Mn composite material», Microchemical Journal, Vol. 111, n.º 0, pp. 116-124, Jul. 2013.M. Bennajah, B. Gourich, A. Essadki, C. Vial y H. Delmas, «Defluoridation of Morocco drinking water by electrocoagulation/ electroflottation in an electrochemical external-loop airlift reactor», Chemical Engineering Journal, Vol. 148, n.º 1, pp. 122- 131, May. 2009.A. Bard y L. Faulkner, Electrochemical methods, New York: John Wiley & Sons, 2001.A. Essadki, B. Gourich, C. Vial, H. Delmas y M. 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