Alternativas de tratamiento de agua para consumo humano, aplicadas en zonas rurales dispersas
El acceso limitado al agua potable en zonas rurales dispersas de Colombia representa un riesgo de salud pública y una brecha en el derecho humano al agua segura. Este trabajo tuvo como objetivo analizar tecnologías individuales de tratamiento de agua para consumo humano, con potencial de implementac...
- Autores:
-
Jaramillo Arenas, Diana Lucia
- Tipo de recurso:
- Tesis
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio UdeA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/46943
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10495/46943
- Palabra clave:
- Water treatment
Tratamiento del agua
Utilización del agua
Water use
Agua potable
Drinking water
Procesos de potabilización del agua
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Agua potable
Water quality
Saneamiento rural
Sanitation rural
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- openAccess
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El acceso limitado al agua potable en zonas rurales dispersas de Colombia representa un riesgo de salud pública y una brecha en el derecho humano al agua segura. Este trabajo tuvo como objetivo analizar tecnologías individuales de tratamiento de agua para consumo humano, con potencial de implementación en zonas rurales dispersas sin acceso a redes de acueducto. Se aplicó la metodología Proknow-C en la búsqueda de artículos de revisión para la conformación del portafolio bibliométrico y se usó normatividad colombiana y documentos técnicos para la caracterización de tecnologías según sus etapas de tratamiento: coagulación/floculación, filtración, adsorción y desinfección. Con base en esta caracterización, se construyó una matriz comparativa que permitió identificar la eficiencia en la remoción de contaminantes, ventajas, desventajas y costos de cada alternativa. La información de esta matriz fue insumo para realizar una evaluación ponderada de cada una de las tecnologías identificadas bajo lineamientos definidos por Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS (Resolución 0330 de 2017), tomando como criterios de análisis la eficiencia de remoción de contaminantes físicos, químicos y microbiológicos (considerando los parámetros de calidad establecidos en la Resolución 2115 de 2007 para la vigilancia del agua para consumo humano), viabilidad económica, facilidad de uso y disponibilidad local. Los resultados de la evaluación ponderada permitieron seleccionar las tecnologías más apropiadas, destacándose el filtro de arena por su eficiencia integral en la remoción de contaminantes y facilidad de uso y su complementación con una alternativa de desinfección como a base de plantas o hipoclorito de sodio para garantizar la eliminación total de microorganismos presentes en el agua. Finalmente se propone la matriz de evaluación ponderada como una herramienta guía que permita orientar a los hogares sobre como realizar la selección de la alternativa más viable de acuerdo con cada necesidad particular, de una manera sencilla e ilustrativa. |
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Afitiri, A.-R., Appah Aram, S., & Martienssen, M. (2024). Systematic review of the effects of advanced oxidation processes integration with solar water disinfection for improved drinking water production. Waste Management Bulletin, 1(4), 52–59. https://doi.org/10.1016/j.wmb.2023.08.005 Ali, A. A., Iorhemen, O. T., & Thring, R. W. (2025). Climate adaptation and resilience of biofiltration as a low-cost technological solution for water treatment – A critical review. Cleaner Water, 3, 100062. https://doi.org/10.1016/J.CLWAT.2024.100062 Aziz, S., Mazhar, A. R., Ubaid, A., Shah, S. M. H., Riaz, Y., Talha, T., & Jung, D. W. (2024). A comprehensive review of membrane-based water filtration techniques. Applied Water Science, 14(8). https://doi.org/10.1007/S13201-024-02226-Y Bailey, E. S., Beetsch, N., Wait, D. A., Oza, H. H., Ronnie, N., & Sobsey, M. D. (2021). 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Chalarca Rodríguez, Diego AlejandroJaramillo Arenas, Diana Lucia2025-08-04T15:31:47Z2026-08-312025Jaramillo Arenas, D. L. (2025). Alternativas de tratamiento de agua para consumo humano, aplicadas en zonas rurales dispersas [Trabajo de grado especialización]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.https://hdl.handle.net/10495/46943El acceso limitado al agua potable en zonas rurales dispersas de Colombia representa un riesgo de salud pública y una brecha en el derecho humano al agua segura. Este trabajo tuvo como objetivo analizar tecnologías individuales de tratamiento de agua para consumo humano, con potencial de implementación en zonas rurales dispersas sin acceso a redes de acueducto. Se aplicó la metodología Proknow-C en la búsqueda de artículos de revisión para la conformación del portafolio bibliométrico y se usó normatividad colombiana y documentos técnicos para la caracterización de tecnologías según sus etapas de tratamiento: coagulación/floculación, filtración, adsorción y desinfección. Con base en esta caracterización, se construyó una matriz comparativa que permitió identificar la eficiencia en la remoción de contaminantes, ventajas, desventajas y costos de cada alternativa. La información de esta matriz fue insumo para realizar una evaluación ponderada de cada una de las tecnologías identificadas bajo lineamientos definidos por Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS (Resolución 0330 de 2017), tomando como criterios de análisis la eficiencia de remoción de contaminantes físicos, químicos y microbiológicos (considerando los parámetros de calidad establecidos en la Resolución 2115 de 2007 para la vigilancia del agua para consumo humano), viabilidad económica, facilidad de uso y disponibilidad local. Los resultados de la evaluación ponderada permitieron seleccionar las tecnologías más apropiadas, destacándose el filtro de arena por su eficiencia integral en la remoción de contaminantes y facilidad de uso y su complementación con una alternativa de desinfección como a base de plantas o hipoclorito de sodio para garantizar la eliminación total de microorganismos presentes en el agua. Finalmente se propone la matriz de evaluación ponderada como una herramienta guía que permita orientar a los hogares sobre como realizar la selección de la alternativa más viable de acuerdo con cada necesidad particular, de una manera sencilla e ilustrativa.Limited access to safe drinking water in dispersed rural areas of Colombia represents a public health risk and a gap in the human right to safe water. This study aimed to analyze individual water treatment technologies for human consumption with potential for implementation in dispersed rural areas lacking access to water supply networks. Proknow-C methodology was applied to search for review articles for the formation of the bibliometric portfolio. Colombian regulations and technical documents were used to characterize the technologies according to their treatment stages: coagulation/flocculation, filtration, adsorption, and disinfection. Based on this characterization, a comparative matrix was developed to identify the efficiency in contaminant removal, advantages, disadvantages, and costs of each alternative. The information from this matrix was used as input for a weighted evaluation of each of the identified technologies under guidelines defined by the Technical Regulation for the Drinking Water and Basic Sanitation Sector – RAS (Resolution 0330 of 2017), using the following analysis criteria: efficiency in the removal of physical, chemical, and microbiological contaminants (considering the quality parameters established in Resolution 2115 of 2007 for drinking water monitoring), economic feasibility, ease of use, and local availability. The results of the weighted evaluation allowed for the selection of the most appropriate technologies, highlighting the sand filter for its overall efficiency in contaminant removal and ease of use, and its complementarity with a disinfection alternative - such as plant-based solutions or sodium hypochlorite - to ensure the complete elimination of microorganisms present in the water. Finally, the weighted evaluation matrix is proposed as a guiding tool to help households select the most viable alternative according to their specific needs, in a simple and illustrative way.EspecializaciónEspecialista en Gestión Ambiental57 páginasapplication/pdfspaUniversidad de AntioquiaEspecialización en Gestión AmbientalMedellín, 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_abf2Alternativas de tratamiento de agua para consumo humano, aplicadas en zonas rurales dispersasTrabajo de grado - Especializaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_46echttp://purl.org/redcol/resource_type/COtherTexthttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceinfo:eu-repo/semantics/otherinfo:eu-repo/semantics/draftAfitiri, A.-R., Appah Aram, S., & Martienssen, M. (2024). 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Internationalembargo2026-08-28https://bibliotecadigital.udea.edu.coRepositorio Institucional de la Universidad de Antioquiaaplicacionbibliotecadigitalbiblioteca@udea.edu.coTEEgT0JSQSAoVEFMIFkgQ09NTyBTRSBERUZJTkUgTcOBUyBBREVMQU5URSkgU0UgT1RPUkdBIEJBSk8gTE9TIFRFUk1JTk9TIERFIEVTVEEgTElDRU5DSUEgUMOaQkxJQ0EgREUgQ1JFQVRJVkUgQ09NTU9OUyAo4oCcTFBDQ+KAnSBPIOKAnExJQ0VOQ0lB4oCdKS4gTEEgT0JSQSBFU1TDgSBQUk9URUdJREEgUE9SIERFUkVDSE9TIERFIEFVVE9SIFkvVSBPVFJBUyBMRVlFUyBBUExJQ0FCTEVTLiBRVUVEQSBQUk9ISUJJRE8gQ1VBTFFVSUVSIFVTTyBRVUUgU0UgSEFHQSBERSBMQSBPQlJBIFFVRSBOTyBDVUVOVEUgQ09OIExBIEFVVE9SSVpBQ0nDk04gUEVSVElORU5URSBERSBDT05GT1JNSURBRCBDT04gTE9TIFTDiVJNSU5PUyBERSBFU1RBIExJQ0VOQ0lBIFkgREUgTEEgTEVZIERFIERFUkVDSE8gREUgQVVUT1IuCgpNRURJQU5URSBFTCBFSkVSQ0lDSU8gREUgQ1VBTFFVSUVSQSBERSBMT1MgREVSRUNIT1MgUVVFIFNFIE9UT1JHQU4gRU4gRVNUQSBMSUNFTkNJQSwgVVNURUQgQUNFUFRBIFkgQUNVRVJEQSBRVUVEQVIgT0JMSUdBRE8gRU4gTE9TIFRFUk1JTk9TIFFVRSBTRSBTRcORQUxBTiBFTiBFTExBLiBFTCBMSUNFTkNJQU5URSBDT05DRURFIEEgVVNURUQgTE9TIERFUkVDSE9TIENPTlRFTklET1MgRU4gRVNUQSBMSUNFTkNJQSBDT05ESUNJT05BRE9TIEEgTEEgQUNFUFRBQ0nDk04gREUgU1VTIFRFUk1JTk9TIFkgQ09ORElDSU9ORVMuIAoKMS4gRGVmaW5pY2lvbmVzCmEuIE9icmEgQ29sZWN0aXZhIGVzIHVuYSBvYnJhLCB0YWwgY29tbyB1bmEgcHVibGljYWNpw7NuIHBlcmnDs2RpY2EsIHVuYSBhbnRvbG9nw61hLCBvIHVuYSBlbmNpY2xvcGVkaWEsIGVuIGxhIHF1ZSBsYSBvYnJhIGVuIHN1IHRvdGFsaWRhZCwgc2luIG1vZGlmaWNhY2nDs24gYWxndW5hLCBqdW50byBjb24gdW4gZ3J1cG8gZGUgb3RyYXMgY29udHJpYnVjaW9uZXMgcXVlIGNvbnN0aXR1eWVuIG9icmFzIHNlcGFyYWRhcyBlIGluZGVwZW5kaWVudGVzIGVuIHPDrSBtaXNtYXMsIHNlIGludGVncmFuIGVuIHVuIHRvZG8gY29sZWN0aXZvLiBVbmEgT2JyYSBxdWUgY29uc3RpdHV5ZSB1bmEgb2JyYSBjb2xlY3RpdmEgbm8gc2UgY29uc2lkZXJhcsOhIHVuYSBPYnJhIERlcml2YWRhIChjb21vIHNlIGRlZmluZSBhYmFqbykgcGFyYSBsb3MgcHJvcMOzc2l0b3MgZGUgZXN0YSBsaWNlbmNpYS4gYXF1ZWxsYSBwcm9kdWNpZGEgcG9yIHVuIGdydXBvIGRlIGF1dG9yZXMsIGVuIHF1ZSBsYSBPYnJhIHNlIGVuY3VlbnRyYSBzaW4gbW9kaWZpY2FjaW9uZXMsIGp1bnRvIGNvbiB1bmEgY2llcnRhIGNhbnRpZGFkIGRlIG90cmFzIGNvbnRyaWJ1Y2lvbmVzLCBxdWUgY29uc3RpdHV5ZW4gZW4gc8OtIG1pc21vcyB0cmFiYWpvcyBzZXBhcmFkb3MgZSBpbmRlcGVuZGllbnRlcywgcXVlIHNvbiBpbnRlZ3JhZG9zIGFsIHRvZG8gY29sZWN0aXZvLCB0YWxlcyBjb21vIHB1YmxpY2FjaW9uZXMgcGVyacOzZGljYXMsIGFudG9sb2fDrWFzIG8gZW5jaWNsb3BlZGlhcy4KYi4gT2JyYSBEZXJpdmFkYSBzaWduaWZpY2EgdW5hIG9icmEgYmFzYWRhIGVuIGxhIG9icmEgb2JqZXRvIGRlIGVzdGEgbGljZW5jaWEgbyBlbiDDqXN0YSB5IG90cmFzIG9icmFzIHByZWV4aXN0ZW50ZXMsIHRhbGVzIGNvbW8gdHJhZHVjY2lvbmVzLCBhcnJlZ2xvcyBtdXNpY2FsZXMsIGRyYW1hdGl6YWNpb25lcywg4oCcZmljY2lvbmFsaXphY2lvbmVz4oCdLCB2ZXJzaW9uZXMgcGFyYSBjaW5lLCDigJxncmFiYWNpb25lcyBkZSBzb25pZG/igJ0sIHJlcHJvZHVjY2lvbmVzIGRlIGFydGUsIHJlc8O6bWVuZXMsIGNvbmRlbnNhY2lvbmVzLCBvIGN1YWxxdWllciBvdHJhIGVuIGxhIHF1ZSBsYSBvYnJhIHB1ZWRhIHNlciB0cmFuc2Zvcm1hZGEsIGNhbWJpYWRhIG8gYWRhcHRhZGEsIGV4Y2VwdG8gYXF1ZWxsYXMgcXVlIGNvbnN0aXR1eWFuIHVuYSBvYnJhIGNvbGVjdGl2YSwgbGFzIHF1ZSBubyBzZXLDoW4gY29uc2lkZXJhZGFzIHVuYSBvYnJhIGRlcml2YWRhIHBhcmEgZWZlY3RvcyBkZSBlc3RhIGxpY2VuY2lhLiAoUGFyYSBldml0YXIgZHVkYXMsIGVuIGVsIGNhc28gZGUgcXVlIGxhIE9icmEgc2VhIHVuYSBjb21wb3NpY2nDs24gbXVzaWNhbCBvIHVuYSBncmFiYWNpw7NuIHNvbm9yYSwgcGFyYSBsb3MgZWZlY3RvcyBkZSBlc3RhIExpY2VuY2lhIGxhIHNpbmNyb25pemFjacOzbiB0ZW1wb3JhbCBkZSBsYSBPYnJhIGNvbiB1bmEgaW1hZ2VuIGVuIG1vdmltaWVudG8gc2UgY29uc2lkZXJhcsOhIHVuYSBPYnJhIERlcml2YWRhIHBhcmEgbG9zIGZpbmVzIGRlIGVzdGEgbGljZW5jaWEpLgpjLiBMaWNlbmNpYW50ZSwgZXMgZWwgaW5kaXZpZHVvIG8gbGEgZW50aWRhZCB0aXR1bGFyIGRlIGxvcyBkZXJlY2hvcyBkZSBhdXRvciBxdWUgb2ZyZWNlIGxhIE9icmEgZW4gY29uZm9ybWlkYWQgY29uIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSBlc3RhIExpY2VuY2lhLgpkLiBBdXRvciBvcmlnaW5hbCwgZXMgZWwgaW5kaXZpZHVvIHF1ZSBjcmXDsyBsYSBPYnJhLgplLiBPYnJhLCBlcyBhcXVlbGxhIG9icmEgc3VzY2VwdGlibGUgZGUgcHJvdGVjY2nDs24gcG9yIGVsIHLDqWdpbWVuIGRlIERlcmVjaG8gZGUgQXV0b3IgeSBxdWUgZXMgb2ZyZWNpZGEgZW4gbG9zIHTDqXJtaW5vcyBkZSBlc3RhIGxpY2VuY2lhCmYuIFVzdGVkLCBlcyBlbCBpbmRpdmlkdW8gbyBsYSBlbnRpZGFkIHF1ZSBlamVyY2l0YSBsb3MgZGVyZWNob3Mgb3RvcmdhZG9zIGFsIGFtcGFybyBkZSBlc3RhIExpY2VuY2lhIHkgcXVlIGNvbiBhbnRlcmlvcmlkYWQgbm8gaGEgdmlvbGFkbyBsYXMgY29uZGljaW9uZXMgZGUgbGEgbWlzbWEgcmVzcGVjdG8gYSBsYSBPYnJhLCBvIHF1ZSBoYXlhIG9idGVuaWRvIGF1dG9yaXphY2nDs24gZXhwcmVzYSBwb3IgcGFydGUgZGVsIExpY2VuY2lhbnRlIHBhcmEgZWplcmNlciBsb3MgZGVyZWNob3MgYWwgYW1wYXJvIGRlIGVzdGEgTGljZW5jaWEgcGVzZSBhIHVuYSB2aW9sYWNpw7NuIGFudGVyaW9yLgoJICAKMi4gRGVyZWNob3MgZGUgVXNvcyBIb25yYWRvcyB5IGV4Y2VwY2lvbmVzIExlZ2FsZXMuCk5hZGEgZW4gZXN0YSBMaWNlbmNpYSBwb2Ryw6Egc2VyIGludGVycHJldGFkbyBjb21vIHVuYSBkaXNtaW51Y2nDs24sIGxpbWl0YWNpw7NuIG8gcmVzdHJpY2Npw7NuIGRlIGxvcyBkZXJlY2hvcyBkZXJpdmFkb3MgZGVsIHVzbyBob25yYWRvIHkgb3RyYXMgbGltaXRhY2lvbmVzIG8gZXhjZXBjaW9uZXMgYSBsb3MgZGVyZWNob3MgZGVsIGF1dG9yIGJham8gZWwgcsOpZ2ltZW4gbGVnYWwgdmlnZW50ZSBvIGRlcml2YWRvIGRlIGN1YWxxdWllciBvdHJhIG5vcm1hIHF1ZSBzZSBsZSBhcGxpcXVlLgogIAozLiBDb25jZXNpw7NuIGRlIGxhIExpY2VuY2lhLgpCYWpvIGxvcyB0w6lybWlub3MgeSBjb25kaWNpb25lcyBkZSBlc3RhIExpY2VuY2lhLCBlbCBMaWNlbmNpYW50ZSBvdG9yZ2EgYSBVc3RlZCB1bmEgbGljZW5jaWEgbXVuZGlhbCwgbGlicmUgZGUgcmVnYWzDrWFzLCBubyBleGNsdXNpdmEgeSBwZXJwZXR1YSAoZHVyYW50ZSB0b2RvIGVsIHBlcsOtb2RvIGRlIHZpZ2VuY2lhIGRlIGxvcyBkZXJlY2hvcyBkZSBhdXRvcikgcGFyYSBlamVyY2VyIGVzdG9zIGRlcmVjaG9zIHNvYnJlIGxhIE9icmEgdGFsIHkgY29tbyBzZSBpbmRpY2EgYSBjb250aW51YWNpw7NuOgphLiBSZXByb2R1Y2lyIGxhIE9icmEsIGluY29ycG9yYXIgbGEgT2JyYSBlbiB1bmEgbyBtw6FzIE9icmFzIENvbGVjdGl2YXMsIHkgcm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