Optimización del proceso de regeneración de las resinas de intercambio iónico catiónicas y aniónicas para el sistema de purificación del agua en la planta de producción de Natural Medy distribuciones. Semestre de Industria

Este trabajo se centró en optimizar el proceso de regeneración de resinas de intercambio iónico en Natural Medy, una empresa farmacéutica y fitoterapéutica, donde la calidad del agua purificada es crítica para sus productos. El estudio empleó un diseño experimental Box-Behnken para evaluar tres vari...

Full description

Autores:
Ibarguen Andrade, Juan Sebastian
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad de Antioquia
Repositorio:
Repositorio UdeA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/48353
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10495/48353
Palabra clave:
Industria Farmacéutica
Drug Industry
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Resina
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Calidad
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description Este trabajo se centró en optimizar el proceso de regeneración de resinas de intercambio iónico en Natural Medy, una empresa farmacéutica y fitoterapéutica, donde la calidad del agua purificada es crítica para sus productos. El estudio empleó un diseño experimental Box-Behnken para evaluar tres variables críticas: tiempo de succión (t2), contacto (t3) y lavado rápido (t5), con el objetivo de alcanzar una conductividad de 300 µS/cm y mantener niveles específicos de pH (10.5 para resinas aniónicas y 3.1 para catiónicas). La metodología combinó una fase experimental, que incluyó la separación de resinas mixtas y regeneración individual, con una fase analítica utilizando metodología de superficie de respuesta. Los resultados revelaron que el pH mantuvo un comportamiento estable (desviaciones estándar de 0.25 y 0.12 para aniónica y catiónica), mientras la conductividad mostró mayor variabilidad, convirtiéndose en el parámetro crítico a controlar. El análisis estadístico, validado mediante Minitab, Statgraphics y Solver, identificó el tiempo de succión como la variable más influyente (20-40 minutos), mientras el tiempo de contacto mostró una influencia moderada (17-21 minutos). Aunque los modelos no alcanzaron significancia convencional, los R² (43.77% - 74.34%) permitieron establecer valores óptimos finales: 46 minutos para succión, 20 minutos para contacto y 15 minutos para lavado rápido, logrando así una estandarización efectiva del proceso. Las recomendaciones incluyen realizar experimentos confirmatorios y establecer controles específicos para el flujo de agua mediante el variador de la bomba instalado, documentando rangos operativos que correlacionen con los tiempos optimizados
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Los resultados revelaron que el pH mantuvo un comportamiento estable (desviaciones estándar de 0.25 y 0.12 para aniónica y catiónica), mientras la conductividad mostró mayor variabilidad, convirtiéndose en el parámetro crítico a controlar. El análisis estadístico, validado mediante Minitab, Statgraphics y Solver, identificó el tiempo de succión como la variable más influyente (20-40 minutos), mientras el tiempo de contacto mostró una influencia moderada (17-21 minutos). Aunque los modelos no alcanzaron significancia convencional, los R² (43.77% - 74.34%) permitieron establecer valores óptimos finales: 46 minutos para succión, 20 minutos para contacto y 15 minutos para lavado rápido, logrando así una estandarización efectiva del proceso. Las recomendaciones incluyen realizar experimentos confirmatorios y establecer controles específicos para el flujo de agua mediante el variador de la bomba instalado, documentando rangos operativos que correlacionen con los tiempos optimizadosThe research focused on optimizing the ion exchange resin regeneration process at Natural Medy, a pharmaceutical and phytotherapeutic company, where the quality of purified water is critical for its products. The study employed a Box-Behnken experimental design to evaluate three critical variables: suction time (t2), contact time (t3), and rapid rinse time (t5), with the goal of achieving a conductivity of 300 µS/cm and maintaining specific pH levels (10.5 for anionic resins and 3.1 for cationic resins). The methodology combined an experimental phase, which included the separation of mixed resins and individual regeneration, with an analytical phase using response surface methodology. The results revealed that the pH remained stable (standard deviations of 0.25 and 0.12 for anionic and cationic resins), while the conductivity showed greater variability, becoming the critical parameter to control. Statistical analysis validated using Minitab, Statgraphics, and Solver, identified suction time as the most influential variable (20–40 minutes), while contact time showed a moderate influence (17–21 minutes). Although the models did not reach conventional significance, the R² (43.77%–74.34%) allowed for the establishment of final optimal values: 46 minutes for suction, 20 minutes for contact, and 15 minutes for quick wash, thus achieving effective process standardization. Recommendations include conducting confirmatory experiments and establishing specific controls for water flow through the installed pump drive, documenting operating ranges that correlate with the optimized times.Resumen 10 Abstract 11 1. Introduccióng 12 2. Objetivos 14 2.1 Objetivo general 14 2.2 Objetivos específicos 14 3. Marco teórico 15 Intercambio iónico 15 Resinas de intercambio iónico 15 Tipos de resinas de intercambio iónico 15 Regeneración de resinas de intercambio iónico 15 Metodología de Superficie de Respuesta (SRM) 16 4. Metodología 17 4.1 Etapa experimental 17 Equipos e insumos 17 Procedimiento 17 4.2 Etapa analítica 19 Metodología de Superficie de Respuesta (SRM) 19 Herramientas de Análisis 19 5. Análisis de resultados 20 5.1 Resultados etapa experimental 20 5.2 Resultados etapa analítica 25 6. Conclusiones y recomendaciones 44 Referencias 45 Anexos 47PregradoIngeniero Químico53 paginasapplication/pdfspaUniversidad de AntioquiaIngeniería QuímicaDepartamento de Ingeniería QuímicaMedellín, ColombiaFacultad de IngenieríaCampus Medellín - Ciudad Universitariahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Optimización del proceso de regeneración de las resinas de intercambio iónico catiónicas y aniónicas para el sistema de purificación del agua en la planta de producción de Natural Medy distribuciones. Semestre de IndustriaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPTexthttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/draftFriedrich, H., & Kammerer, J. (2021). 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Optimización del Proceso de Regeneración de Resinas de Intercambio Iónico para ser Utilizadas en el Desmineralizador de Agua de la Refinería Estatal Esmeraldas. https://bit.ly/3ZQpxR7Sharma, S. K., & Sanghi, R. (2022). "Advances in Water Purification Techniques: Meeting the Needs of Developed and Developing Countries." ElsevierUnited States Pharmacopeia (USP) 43-NF 38 (2021). "Water for Pharmaceutical Purposes."World Health Organization (WHO). (2020). "Quality Control Methods for Medicinal Plant Materials."Zagorodni, A. A. (2021). "Ion Exchange Materials: Properties and Applications." 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