Evaluación de alternativas para la reducción del ensuciamiento de difusores de burbuja fina en aplicaciones de humedales aireados para el tratamiento de agua residual

La investigación estuvo orientada a evaluar alternativas para la reducción del ensuciamiento de difusores de burbuja fina, en aplicaciones de humedales aireados para el tratamiento de agua residual. La experimentación se adelantó considerando el uso de material plástico como material de relleno del...

Full description

Autores:
Penagos Orjuela, Angie Tatiana
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/45814
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10654/45814
Palabra clave:
HUMEDALES
AGUAS RESIDUALES
TRATAMIENTO TERRESTRE DE AGUAS RESIDUALES
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description La investigación estuvo orientada a evaluar alternativas para la reducción del ensuciamiento de difusores de burbuja fina, en aplicaciones de humedales aireados para el tratamiento de agua residual. La experimentación se adelantó considerando el uso de material plástico como material de relleno del humedal construido. Inicialmente se adelantaron pruebas para verificar que el Papiro (Cyperus papyrus) se adapta y crece en el medio plástico, adicionalmente durante periodos de tiempo representativos (de dos a cinco meses en este caso) se evaluaron los cambios en la tasa de transferencia de oxígeno asociados al uso de diferentes materiales de relleno en el lecho de un humedal. Se usaron columnas que representan el lecho de un humedal aireado, diferentes materiales de relleno fueron evaluados (grava gruesa, grava fina, plástico). Las pruebas, en continuo, que se adelantaron con agua limpia y agua de proceso, permitieron identificar la relajación y ensuciamiento de las membranas. Los resultados obtenidos de las pruebas de trasferencia de oxígeno muestran que el ensuciamiento de la membrana del difusor de burbuja fina es diferente cuando se usa grava o plástico como material de relleno. El ensuciamiento con grava (ensuciamiento inorgánico) permanece después de cambiar la operación con agua residual a agua limpia, mientras que en el caso del plástico (sin ensuciamiento inorgánico) es evidente una recuperación de la tasa de transferencia de oxígeno después de cambiar la operación con agua residual a agua limpia.
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Boog, J., Kalbacher, T., Nivala, J., Forquet, N., van Afferden, M., & Müller, R. (2019). Modeling the relationship of aeration, oxygen transfer and treatment performance in aerated horizontal flow wetlands. Water Research. https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.03.062
Cabrera, D. C., Wang, Q., Martín, M., Rajadel, N. O., Rousseau, D. P. L., & Hernández Crespo, C. (2023). Microplastics occurrence and fate in full-scale treatment wetlands. Water Research, 240, 120106. https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.120106
Campos, I. E. (2011). Proyecto: desarrollo de capacidades en el uso seguro de aguas residuales para agricultura. República de Colombia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Castañeta, G., Gutiérrez, A. F., Nacaratte, F., & Manzano, C. A. (2020). Microplásticos: Un Contaminante Que Crece En Todas Las Esferas Ambientales, Sus Características Y Posibles Riesgos Para La Salud Pública Por Exposición. Revista Boliviana de Química, 37(3), 160-175.
Cervantes, S. P., Londoño, Y. A., Roa Gutiérrez, F., Peñuela, G. A., Cervantes, S. P., Londoño, Y. A., Roa Gutiérrez, F., & Peñuela, G. A. (2017). Evaluación de humedales artificiales de flujo subsuperficial en la remoción de diferentes concentraciones de ibuprofeno empleando Cyperus papyrus. Tecnología y ciencias del agua, 8(5), 105-116. https://doi.org/10.24850/j-tyca-2017-05-07
Dotro, G., Langergraber, G., Molle, P., Nivala, J., Puigagut, J., Stein, O., & Von Sperling, M. (Eds.). (2021). Humedales para Tratamiento (1.a ed.). IWA Publishing. https://doi.org/10.2166/9781789062526
García-Ávila, F. (2020). Treatment of municipal wastewater by vertical subsurface flow constructed wetland: Data collection on removal efficiency using Phragmites Australis and Cyperus Papyrus. Data in Brief, 30, 105584. https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.105584
González-Pereyra, D., Cisneros-Almazán, R., Cisneros-Pérez, R., Guadiana-Alvarado, Z. A., & Soto-Peña, G. A. (2022). Tratamiento de aguas residuales de la industria galvanoplástica mediante humedales intensificados a nivel microcosmos. Revista AIDIS de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Investigación, desarrollo y práctica, 1080-1094. https://doi.org/10.22201/iingen.0718378xe.2022.15.3.80492
Herrera, E. D. (2006). Efecto de contaminantes sobre la transferencia de oxígeno en sistemas de aeración analizado mediante un modelo de dos zonas simplificado. Ciencia y Tecnología, 24(2): 129-150
iAgua, redaccion. (2017, noviembre 27). Nuevas tecnologías en aguas residuales. iAgua; iAgua. https://www.iagua.es/noticias/almar-water-solutions/nuevas-tecnologias-aguas residuales
Isaza, C. A. A. (2005). Humedales Artificiales Para el Tratamiento de Aguas Residuales. Revista Científica General José María Córdova, 3(3): 40-44.
Ivailova, I., Solís, J. J., Bes-Pia, A., & Aguado, D. (2020). Evaluación del coeficiente de transferencia de oxígeno en procesos de fangos activados para optimizar la aireación. Ingeniería del agua, 24(3), 183. https://doi.org/10.4995/ia.2020.12877
Jehawi, O. H., Abdullah, S. R. S., Kurniawan, S. B., Ismail, N. ‘Izzati, Idris, M., Al Sbani, N. H., Muhamad, M. H., & Hasan, H. A. (2020). Performance of pilot Hybrid Reed Bed constructed wetland with aeration system on nutrient removal for domestic wastewater treatment. Environmental Technology & Innovation, 19, 100891. https://doi.org/10.1016/j.eti.2020.100891
Jiang, L.-M., Chen, L., Zhou, Z., Sun, D., Li, Y., Zhang, M., Liu, Y., Du, S., Chen, G., & Yao, J. (2020). Fouling characterization and aeration performance recovery of fine-pore diffusers operated for 10 years in a full-scale wastewater treatment plant. Bioresource Technology, 307, 123197. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.123197
Khalifa, M. E., El-Reash, Y. G. A., Ahmed, M. I., & Rizk, F. W. (2020). Effect of media variation on the removal efficiency of pollutants from domestic wastewater in constructed wetland systems. Ecological Engineering, 143, 105668. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2019.105668
Langergraber, G., Dotro, G., Nivala, J., Rizzo, A., Stein, O., Arias, C., & Lara-Borrero, J. (2021). Tecnología de humedales para tratamiento. IWA Publishing https://doi.org/10.2166/9781789062342
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2022, febrero 2). En 2022, Colombia aspira a tratar el 54 % de las aguas residuales urbanas. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. https://www.minambiente.gov.co/en-2022-colombia-aspira-a-tratar el-54-de-las-aguas-residuales-urbanas/
Mosquera, Y. N. (2012). Tratamiento de lixiviados mediante humedales artificiales: Revisión del estado del arte. Revista Tumbaga, 1(7), Article 7. https://revistas.ut.edu.co/index.php/tumbaga/article/view/377
Parlar, İ., Jarma, Y. A., Pek, T. O., Kabay, N., Kitis, M., Yigit, N. O., & Yuksel, M. (2023). Effect of Antiscalant Usage and Air Diffuser Perforation Diameter on Filtration Performance of Submerged Flat Sheet MBR for Treatment of High Salinity and Scaling Propensity Wastewater. Water, 15(6), 1191. https://doi.org/10.3390/w15061191
Pérez-López, M. E., González-Elizondo, M. del S., López-González, C., Martínez-Prado, A., & Cuevas-Rodríguez, G. (2009). Aquatic macrophytes tolerance to domestic 39 wastewater and their efficiency in artificial wetlands under greenhouse conditions. Hidrobiológica, 19(3), 233-244.
Rosso, D. (2018). Aeration, Mixing, and Energy: Bubbles and Sparks. IWA Publishing.
Rosso, D., Libra, J. A., Wiehe, W., & Stenstrom, M. K. (2008). Membrane properties change in fine-pore aeration diffusers: Full-scale variations of transfer efficiency and headloss. Water Research, 42(10-11), 2640-2648. https://doi.org/10.1016/j.watres.2008.01.014
Ruiz, A. F. F., & Rojas, C. J. U. (2016). Modelamiento de un humedal artificial para el tratamiento de aguas residuales del barrio fontanar de suba. Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Civil.
Saeed, T., Miah, M. J., & Kumar Yadav, A. (2022). Free-draining two-stage microbial fuel cell integrated constructed wetlands development using biomass, construction, and industrial wastes as filter materials: Performance assessment. Chemical Engineering Journal, 437, 135433. https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.135433
Saenz-Reyes, L.-M., Agudelo-Valencia, R.-N., Ortiz-de-la-Hoz, S.-R., & Garcés-Polo, S.-I. (2022). Impact of Planting Density on the Effectiveness of Laboratory-Scale Artificial Wetlands Planted with Limonium Perezzi for Tannery Wastewater Treatment. Revista Facultad de Ingeniería, 31(60). https://www.redalyc.org/journal/4139/413972450005/html/
Samuelsson, O., Björk, A., & Carlsson, B. (2021). Model-based monitoring of diffuser fouling using standard sensors. Water Research X, 13, 100118. https://doi.org/10.1016/j.wroa.2021.100118
Sandoval Herazo, L. C., Marín-Muñiz, J. L., Alvarado-Lassman, A., Zurita, F., Marín-Peña, O., & Sandoval-Herazo, M. (2023). Full-Scale Constructed Wetlands Planted with Ornamental Species and PET as a Substitute for Filter Media for Municipal Wastewater Treatment: An Experience in a Mexican Rural Community. Water, 15(12), 2280. https://doi.org/10.3390/w15122280
Vera-Puerto, I., Campal, J., Martínez, S., Cortés-Rico, L., Coy, H., Tan, S., Arias, C. A., Baquero-Rodríguez, G., & Rosso, D. (2022). Effects of Environmental Conditions and Bed Configuration on Oxygen Transfer Efficiency in Aerated Constructed Wetlands. Water, 14(20), Article 20. https://doi.org/10.3390/w14203284
Vera-Puerto, I., Saravia, M., Olave, J., Arias, C., Alarcon, E., & Valdes, H. (2020). Potential Application of Chilean Natural Zeolite as a Support Medium in Treatment Wetlands for Removing Ammonium and Phosphate from Wastewater. Water, 12(4), 1156. https://doi.org/10.3390/w12041156
Zamora, S., Marín-Muñíz, J. L., Nakase-Rodríguez, C., Fernández-Lambert, G., & Sandoval, L. (2019). Wastewater Treatment by Constructed Wetland Eco-Technology: Influence of Mineral and Plastic Materials as Filter Media and Tropical Ornamental Plants. Water, 11(11), 2344. https://doi.org/10.3390/w11112344
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Se usaron columnas que representan el lecho de un humedal aireado, diferentes materiales de relleno fueron evaluados (grava gruesa, grava fina, plástico). Las pruebas, en continuo, que se adelantaron con agua limpia y agua de proceso, permitieron identificar la relajación y ensuciamiento de las membranas. Los resultados obtenidos de las pruebas de trasferencia de oxígeno muestran que el ensuciamiento de la membrana del difusor de burbuja fina es diferente cuando se usa grava o plástico como material de relleno. El ensuciamiento con grava (ensuciamiento inorgánico) permanece después de cambiar la operación con agua residual a agua limpia, mientras que en el caso del plástico (sin ensuciamiento inorgánico) es evidente una recuperación de la tasa de transferencia de oxígeno después de cambiar la operación con agua residual a agua limpia.The research was aimed at evaluating alternatives to reduce fouling of fine bubble diffusers, in aerated wetland applications for the treatment of residual water. The experimentation was carried out considering the use of plastic material as a material of constructed wetland fill. Initially, tests were carried out to verify that the Papyrus (Cyperus papyrus) adapts and grows in the plastic medium, additionally during Representative time periods (two to five months in this case) the changes in oxygen transfer rate associated with the use of different materials of fill in the bed of a wetland. Columns were used that represent the bed of a aerated wetland, different fill materials were evaluated (coarse gravel, gravel thin, plastic). The continuous tests, which were carried out with clean water and tap water, process, allowed the identification of relaxation and fouling of the membranes. The results obtained from the oxygen transfer tests show that the Fine bubble diffuser membrane fouling is different when using gravel or plastic as filling material. Gravel fouling (inorganic fouling) remains after changing operation with waste water to clean water, while In the case of plastic (without inorganic fouling) a recovery of the oxygen transfer rate after switching operation with wastewater to clean water.Pregradoapplicaction/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalAcceso abiertohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Evaluación de alternativas para la reducción del ensuciamiento de difusores de burbuja fina en aplicaciones de humedales aireados para el tratamiento de agua residualValuation of alternatives to reduce fouling of bubble diffusers fine in aerated wetland applications for wastewater treatmentHUMEDALESAGUAS RESIDUALESTRATAMIENTO TERRESTRE DE AGUAS RESIDUALESFine bubble diffusersfoulingwetlandsDifusores de burbuja finaensuciamientohumedalesTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fIngeniería AmbientalFacultad de IngenieríaUniversidad Militar Nueva GranadaBanco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial. (2020). De residuo a recurso. https://documents1.worldbank.org/curated/en/389711595408950383/pdf/From Waste-to-Resource-Shifting-Paradigms-for-Smarter-Wastewater-Interventions-in-Latin America-and-the-Caribbean.pdfBoog, J., Kalbacher, T., Nivala, J., Forquet, N., van Afferden, M., & Müller, R. (2019). Modeling the relationship of aeration, oxygen transfer and treatment performance in aerated horizontal flow wetlands. Water Research. https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.03.062Cabrera, D. C., Wang, Q., Martín, M., Rajadel, N. O., Rousseau, D. P. L., & Hernández Crespo, C. (2023). Microplastics occurrence and fate in full-scale treatment wetlands. Water Research, 240, 120106. https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.120106Campos, I. E. (2011). Proyecto: desarrollo de capacidades en el uso seguro de aguas residuales para agricultura. República de Colombia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.Castañeta, G., Gutiérrez, A. F., Nacaratte, F., & Manzano, C. A. (2020). Microplásticos: Un Contaminante Que Crece En Todas Las Esferas Ambientales, Sus Características Y Posibles Riesgos Para La Salud Pública Por Exposición. Revista Boliviana de Química, 37(3), 160-175.Cervantes, S. P., Londoño, Y. A., Roa Gutiérrez, F., Peñuela, G. A., Cervantes, S. P., Londoño, Y. A., Roa Gutiérrez, F., & Peñuela, G. A. (2017). Evaluación de humedales artificiales de flujo subsuperficial en la remoción de diferentes concentraciones de ibuprofeno empleando Cyperus papyrus. Tecnología y ciencias del agua, 8(5), 105-116. https://doi.org/10.24850/j-tyca-2017-05-07Dotro, G., Langergraber, G., Molle, P., Nivala, J., Puigagut, J., Stein, O., & Von Sperling, M. (Eds.). (2021). Humedales para Tratamiento (1.a ed.). IWA Publishing. https://doi.org/10.2166/9781789062526García-Ávila, F. (2020). Treatment of municipal wastewater by vertical subsurface flow constructed wetland: Data collection on removal efficiency using Phragmites Australis and Cyperus Papyrus. Data in Brief, 30, 105584. https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.105584González-Pereyra, D., Cisneros-Almazán, R., Cisneros-Pérez, R., Guadiana-Alvarado, Z. A., & Soto-Peña, G. A. (2022). Tratamiento de aguas residuales de la industria galvanoplástica mediante humedales intensificados a nivel microcosmos. Revista AIDIS de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Investigación, desarrollo y práctica, 1080-1094. https://doi.org/10.22201/iingen.0718378xe.2022.15.3.80492Herrera, E. D. (2006). Efecto de contaminantes sobre la transferencia de oxígeno en sistemas de aeración analizado mediante un modelo de dos zonas simplificado. Ciencia y Tecnología, 24(2): 129-150iAgua, redaccion. (2017, noviembre 27). Nuevas tecnologías en aguas residuales. iAgua; iAgua. https://www.iagua.es/noticias/almar-water-solutions/nuevas-tecnologias-aguas residualesIsaza, C. A. A. (2005). Humedales Artificiales Para el Tratamiento de Aguas Residuales. Revista Científica General José María Córdova, 3(3): 40-44.Ivailova, I., Solís, J. J., Bes-Pia, A., & Aguado, D. (2020). Evaluación del coeficiente de transferencia de oxígeno en procesos de fangos activados para optimizar la aireación. Ingeniería del agua, 24(3), 183. https://doi.org/10.4995/ia.2020.12877Jehawi, O. H., Abdullah, S. R. S., Kurniawan, S. B., Ismail, N. ‘Izzati, Idris, M., Al Sbani, N. H., Muhamad, M. H., & Hasan, H. A. (2020). Performance of pilot Hybrid Reed Bed constructed wetland with aeration system on nutrient removal for domestic wastewater treatment. Environmental Technology & Innovation, 19, 100891. https://doi.org/10.1016/j.eti.2020.100891Jiang, L.-M., Chen, L., Zhou, Z., Sun, D., Li, Y., Zhang, M., Liu, Y., Du, S., Chen, G., & Yao, J. (2020). Fouling characterization and aeration performance recovery of fine-pore diffusers operated for 10 years in a full-scale wastewater treatment plant. Bioresource Technology, 307, 123197. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.123197Khalifa, M. E., El-Reash, Y. G. A., Ahmed, M. I., & Rizk, F. W. (2020). Effect of media variation on the removal efficiency of pollutants from domestic wastewater in constructed wetland systems. Ecological Engineering, 143, 105668. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2019.105668Langergraber, G., Dotro, G., Nivala, J., Rizzo, A., Stein, O., Arias, C., & Lara-Borrero, J. (2021). Tecnología de humedales para tratamiento. IWA Publishing https://doi.org/10.2166/9781789062342Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2022, febrero 2). En 2022, Colombia aspira a tratar el 54 % de las aguas residuales urbanas. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. https://www.minambiente.gov.co/en-2022-colombia-aspira-a-tratar el-54-de-las-aguas-residuales-urbanas/Mosquera, Y. N. (2012). Tratamiento de lixiviados mediante humedales artificiales: Revisión del estado del arte. Revista Tumbaga, 1(7), Article 7. https://revistas.ut.edu.co/index.php/tumbaga/article/view/377Parlar, İ., Jarma, Y. A., Pek, T. O., Kabay, N., Kitis, M., Yigit, N. O., & Yuksel, M. (2023). Effect of Antiscalant Usage and Air Diffuser Perforation Diameter on Filtration Performance of Submerged Flat Sheet MBR for Treatment of High Salinity and Scaling Propensity Wastewater. Water, 15(6), 1191. https://doi.org/10.3390/w15061191Pérez-López, M. E., González-Elizondo, M. del S., López-González, C., Martínez-Prado, A., & Cuevas-Rodríguez, G. (2009). Aquatic macrophytes tolerance to domestic 39 wastewater and their efficiency in artificial wetlands under greenhouse conditions. Hidrobiológica, 19(3), 233-244.Rosso, D. (2018). Aeration, Mixing, and Energy: Bubbles and Sparks. IWA Publishing.Rosso, D., Libra, J. A., Wiehe, W., & Stenstrom, M. K. (2008). Membrane properties change in fine-pore aeration diffusers: Full-scale variations of transfer efficiency and headloss. Water Research, 42(10-11), 2640-2648. https://doi.org/10.1016/j.watres.2008.01.014Ruiz, A. F. F., & Rojas, C. J. U. (2016). Modelamiento de un humedal artificial para el tratamiento de aguas residuales del barrio fontanar de suba. Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Civil.Saeed, T., Miah, M. J., & Kumar Yadav, A. (2022). Free-draining two-stage microbial fuel cell integrated constructed wetlands development using biomass, construction, and industrial wastes as filter materials: Performance assessment. Chemical Engineering Journal, 437, 135433. https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.135433Saenz-Reyes, L.-M., Agudelo-Valencia, R.-N., Ortiz-de-la-Hoz, S.-R., & Garcés-Polo, S.-I. (2022). Impact of Planting Density on the Effectiveness of Laboratory-Scale Artificial Wetlands Planted with Limonium Perezzi for Tannery Wastewater Treatment. Revista Facultad de Ingeniería, 31(60). https://www.redalyc.org/journal/4139/413972450005/html/Samuelsson, O., Björk, A., & Carlsson, B. (2021). Model-based monitoring of diffuser fouling using standard sensors. Water Research X, 13, 100118. https://doi.org/10.1016/j.wroa.2021.100118Sandoval Herazo, L. C., Marín-Muñiz, J. L., Alvarado-Lassman, A., Zurita, F., Marín-Peña, O., & Sandoval-Herazo, M. (2023). Full-Scale Constructed Wetlands Planted with Ornamental Species and PET as a Substitute for Filter Media for Municipal Wastewater Treatment: An Experience in a Mexican Rural Community. Water, 15(12), 2280. https://doi.org/10.3390/w15122280Vera-Puerto, I., Campal, J., Martínez, S., Cortés-Rico, L., Coy, H., Tan, S., Arias, C. A., Baquero-Rodríguez, G., & Rosso, D. (2022). Effects of Environmental Conditions and Bed Configuration on Oxygen Transfer Efficiency in Aerated Constructed Wetlands. Water, 14(20), Article 20. https://doi.org/10.3390/w14203284Vera-Puerto, I., Saravia, M., Olave, J., Arias, C., Alarcon, E., & Valdes, H. (2020). Potential Application of Chilean Natural Zeolite as a Support Medium in Treatment Wetlands for Removing Ammonium and Phosphate from Wastewater. Water, 12(4), 1156. https://doi.org/10.3390/w12041156Zamora, S., Marín-Muñíz, J. L., Nakase-Rodríguez, C., Fernández-Lambert, G., & Sandoval, L. (2019). Wastewater Treatment by Constructed Wetland Eco-Technology: Influence of Mineral and Plastic Materials as Filter Media and Tropical Ornamental Plants. Water, 11(11), 2344. https://doi.org/10.3390/w11112344Campus UMNGORIGINALPenagosOrjuelaAngieTatiana2024.pdfPenagosOrjuelaAngieTatiana2024.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf2101215http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/45814/1/PenagosOrjuelaAngieTatiana2024.pdfaaf67f573c85062713b621768606fae3MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-83420http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/45814/2/license.txta609d7e369577f685ce98c66b903b91bMD52open access10654/45814oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/458142024-02-20 09:27:09.234open accessRepositorio Institucional 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