Alteration of the drinking water quality by different metallic materials used in distribution systems
La variación de los principales parámetros fisicoquímicos que presenta el agua potable cuando está en contacto con diferentes materiales usados en las redes de distribución secundarias, fue estudiada mediante la exposición de tuberías nuevas de acero al carbono, acero galvanizado y cobre, usando sis...
- Autores:
-
Ramírez González, Elizabeth
Ríos Rojas, John Fredy
Calderón Gutiérrez, Jorge Andrés
Echeverría Echeverría, Félix
Peñuela Mesa, Gustavo Antonio
- Tipo de recurso:
- Article of investigation
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Universidad de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio UdeA
- Idioma:
- eng
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/46594
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10495/46594
- Palabra clave:
- Biopelículas
Biofilms
Agua Potable
Drinking Water
Calidad del Agua
Water Quality
Corrosion in fresh water
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La variación de los principales parámetros fisicoquímicos que presenta el agua potable cuando está en contacto con diferentes materiales usados en las redes de distribución secundarias, fue estudiada mediante la exposición de tuberías nuevas de acero al carbono, acero galvanizado y cobre, usando sistemas piloto de tubería para cada material y uno adicional de PVC que sirve como referencia. El agua que alimenta los sistemas piloto es agua suministrada por la empresa municipal de acueducto. Estos sistemas piloto están ubicados en la Universidad de Antioquia y han sido evaluados durante un período de seis meses. Para tal fin se analizaron semanalmente parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en muestras de agua tomadas a la entrada y salida de cada línea, luego de que el agua había tenido un tiempo de retención de 24 horas. Finalmente, se estudió la formación de biopelícula en las paredes de los tubos y la velocidad de corrosión que estos poseen con el tiempo. La velocidad de corrosión para el acero al carbono fue más alta que en el cobre y que en el acero galvanizado. La corrosión promueve la disolución de algunas especies, lo que puede incrementar la turbiedad y conductividad del agua, y en algunos casos, los contenidos de sólidos suspendidos que generan cambios de color en el agua. A partir de los conteos de heterótrofos totales realizados a la biopelícula formada sobre los diferentes materiales, se encontró que sobre el sistema de acero al carbono se presenta el mayor crecimiento de estas bacterias mientras que para el cobre fue el menor. En el acero galvanizado se presenta una tendencia creciente en la cantidad de bacterias durante el periodo de estudio. |
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Para tal fin se analizaron semanalmente parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en muestras de agua tomadas a la entrada y salida de cada línea, luego de que el agua había tenido un tiempo de retención de 24 horas. Finalmente, se estudió la formación de biopelícula en las paredes de los tubos y la velocidad de corrosión que estos poseen con el tiempo. La velocidad de corrosión para el acero al carbono fue más alta que en el cobre y que en el acero galvanizado. La corrosión promueve la disolución de algunas especies, lo que puede incrementar la turbiedad y conductividad del agua, y en algunos casos, los contenidos de sólidos suspendidos que generan cambios de color en el agua. A partir de los conteos de heterótrofos totales realizados a la biopelícula formada sobre los diferentes materiales, se encontró que sobre el sistema de acero al carbono se presenta el mayor crecimiento de estas bacterias mientras que para el cobre fue el menor. En el acero galvanizado se presenta una tendencia creciente en la cantidad de bacterias durante el periodo de estudio.Changes in the main physical-chemical parameters of drinking water in contact with different pipe materials used in secondary distribution systems, were evaluated by exposure of new pipes of carbon steel, galvanized steel and copper. The research was done in four pilot loops located at the headquarters of the University of Antioquia, one for each metallic material, and an additional one made of PVC as reference. The water that feed each system was drinking water supplied by the municipal water company. The systems were evaluated during six months. Water physical-chemical and microbiological parameters were weekly analyzed at the entry and exit of each loop, after the water had a retention time of 24 hours. Finally, it was studied the formation of biofilm on the pipe walls and the corrosion rate of the pipe materials. The corrosion rate for carbon steel was higher than for copper and galvanized steel. The corrosion process promoted the dissolution of some species, which might increase water turbidity and conductivity and in some cases, the suspended solid contents which generate water color changes. From the total heterotrophic counts made in the biofilm formed on the different materials, it was found that the carbon steel system has the highest growth rate of these types of bacteria whereas the copper system has the lowest. The galvanized steel system shows a tendency to increase with time during the period studied.Colombia. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - MinCienciasCOL0007927COL004040210 páginasapplication/pdfengUniversidad Simón BolívarCaracas, Venezuelahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Alteration of the drinking water quality by different metallic materials used in distribution systemsArtículo de investigaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1http://purl.org/redcol/resource_type/ARTTexthttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionBiopelículasBiofilmsAgua PotableDrinking WaterCalidad del AguaWater QualityCorrosion in fresh waterWater qualityhttps://id.nlm.nih.gov/mesh/D018441https://id.nlm.nih.gov/mesh/D060766https://id.nlm.nih.gov/mesh/D060753ODS 6: Agua limpia y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todosRev. LatinAm. Metal. Mater.145041443S1Revista Latinoamericana de Metalurgia y MaterialesLat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeshttp://vocab.getty.edu/page/tgn/7005073MedellínRC-220-2005RoR:03fd5ne08PublicationORIGINALCalderonJorge_2009_Alteration_Water_Quality.pdfCalderonJorge_2009_Alteration_Water_Quality.pdfapplication/pdf134584https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/c6d7296e-06ee-4591-9cc2-fa5dcd572aa3/downloade31957654afa9ddaa3769163c9adfc29MD51trueAnonymousREADCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8899https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/04214e2d-0ad2-44e5-b11a-255092602057/download3b6ce8e9e36c89875e8cf39962fe8920MD52falseAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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