• Repositorio Institucional Universidad de Pamplona
  • Trabajos de pregrado y especialización
  • Facultad de Ingenierías y Arquitectura
  • Ingeniería Química
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    dc.contributor.authorRamírez, Erick Camilo.-
    dc.date.accessioned2022-12-15T22:28:34Z-
    dc.date.available2021-10-12-
    dc.date.available2022-12-15T22:28:34Z-
    dc.date.issued2022-
    dc.identifier.citationRamírez, E. C. (2021). Plan de mejoramiento de la planta de potabilización la manga en el municipio de Orocué, Casanare [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona] Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5484es_CO
    dc.identifier.urihttp://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5484-
    dc.descriptionEl objetivo de este documento es buscar y registrar alternativas para disminuir las concentraciones de fluoruros presentes en el agua captada de la fuente subterránea de la planta de tratamiento de agua potable La Manga, teniendo en cuenta la necesidad que tiene la comunidad orocueseña. El consumo de las altas concentraciones de fluoruros durante más de diez años, pueden haber generando efectos negativos en la salud (a corto plazo fluorosis dental en los niños y a largo plazo fluorosis esqueletica, cancer, afecciones en riñones e higado). La metodología del proyecto consistió en el levantamiento de información primaria y secundaria, por medio de visitas técnicas al área de estudio y revisión de documentos técnicos, consolidando un diagnostico para identificar aquellas unidades que no cumplen su respectivo funcionamiento. Una vez identificadas, se sugiere y se solucionan dichos problemas técnicos, junto con la puesta en marcha de la unidad de intercambio iónico, que desde hace aproximadamente 5 años no estaba en funcionamiento. Finalmente se sugieren alternativas a corto, mediano y largo plazo para disminuir las concentraciones de fluoruros de acuerdo a los resultados obtenidos Este documento se realiza en marco de la pasantía institucional que realizó el estudiante Erick Camilo Ramírez en la empresa municipal de servicios publicos y pretende mostrar las principales actividades realizadas para el mejoramiento de las condciones oepracionales de la planta.es_CO
    dc.description.abstractThe objective of this document is to search and register alternatives to reduce the concentrations of fluorides, present in the water captured from the underground source of the La Manga drinking water treatment plant, taking into account the need of the Orocuese community, with respect to the consumption of high concentrations of fluorides for more than ten years, which have generated negative effects on health; in the short term, producing dental fluorosis in children and in the long term, skeletal fluorosis, cancer, kidney and liver diseases. The project methodology consisted of collecting primary and secondary information, through technical visits to the study area and review of technical documents, consolidating a diagnosis to identify those units that do not comply with their respective operation, once identified, it is suggested and These technical problems are solved, then the ion exchange unit that has not been in operation for approximately 5 years is started and finally alternatives are suggested in the short, medium and long term to reduce the concentrations of fluorides according to the results obtained. This document is carried out within the framework of the institutional internship that the student Erick Camilo Ramírez carried out in the municipal public services company and aims to show the main activities carried out to improve the operational conditions of the plant.es_CO
    dc.format.extent73es_CO
    dc.format.mimetypeapplication/pdfes_CO
    dc.language.isoeses_CO
    dc.publisherUniversidad de Pamplona – Facultad de Ingenieras y Arquitectura.es_CO
    dc.subjectPotabilización del agua.es_CO
    dc.subjectPlanes de mejoramiento.es_CO
    dc.subjectFluoruros.es_CO
    dc.subjectIntercambio Iónico.es_CO
    dc.titlePlan de mejoramiento de la planta de potabilización la manga en el municipio de Orocué, Casanare.es_CO
    dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fes_CO
    dc.date.accepted2021-07-12-
    dc.relation.referencesAlkurdi, S. S. A., Al-Juboori, R. A., Bundschuh, J., & Hamawand, I. (2019). Bone char as a green sorbent for removing health threatening fluoride from drinking water. Environment International, 127(March), 704–719. https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.03.065es_CO
    dc.relation.referencesAmini, A., Kim, Y., Zhang, J., Boyer, T., & Zhang, Q. (2015). Environmental and economic sustainability of ion exchange drinking water treatment for organics removal. Journal of Cleaner Production, 104, 413–421. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.05.056es_CO
    dc.relation.referencesBai, M., Huang, X., Zhong, Z., Cao, M., & Gao, M. (2020). Comparison of [rad]OH and NaClO on geosmin degradation in the process of algae colonies inactivation at a drinking water treatment plant. Chemical Engineering Journal, 393(July 2019), 123243. https://doi.org/10.1016/j.cej.2019.123243es_CO
    dc.relation.referencesBasantes Basantes, E. F., Cáceres del Salto, A. C., Lozano Hernández, C. J., & Cocha Telenchana, L. S. (2019). Aplicación del método de Nalgonda para la reducción de fluoruros de las fuentes de agua de las comunidades Atapo Culebrillas y Santa Teresa, Ecuador. Ciencia Digital, 3(3.4.), 276–288. https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v3i3.4..872es_CO
    dc.relation.referencesCASTRO LUNA, J. J., & CORTÉS LA ROTTA, A. (2019). Diagnóstico Y Propuesta De Optimización De Los Sistemas De Captación Y Tratamiento De Agua Potable Del Acueducto De Leticia-Amazonas. 149. https://hdl.handle.net/10983/23946es_CO
    dc.relation.referencesChen, L., Deng, Y., Dong, S., Wang, H., Li, P., Zhang, H., & Chu, W. (2021). The occurrence and control of waterborne viruses in drinking water treatment: A review. Chemosphere, 60 281(April), 130728. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130728es_CO
    dc.relation.referencesChowdhury, A., Adak, M. K., Mukherjee, A., Dhak, P., & Khatun, J. (2019). Review papers A critical review on geochemical and geological aspects of fl uoride belts , fl uorosis and natural materials and other sources for alternatives to fl uoride exposure. Journal of Hydrology, 574(February), 333–359. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.04.033es_CO
    dc.relation.referencesCorporinoquia. (2011). Informe de cumplimiento ambiental de orocué, coorporinoquia 2011.es_CO
    dc.relation.referencesDas, D., & Nandi, B. K. (2020). Simultaneous removal of fluoride and Fe (II) ions from drinking water by electrocoagulation. Journal of Environmental Chemical Engineering, 8(1), 103643. https://doi.org/10.1016/j.jece.2019.103643es_CO
    dc.relation.referencesGan, Y., Wang, X., Zhang, L., Wu, B., Zhang, G., & Zhang, S. (2019). Chemosphere Coagulation removal of fl uoride by zirconium tetrachloride : Performance evaluation and mechanism analysis. Chemosphere, 218, 860–868. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.11.192es_CO
    dc.relation.referencesGarcía-Ávila, F., Avilés-Añazco, A., Sánchez-Cordero, E., Valdiviezo-Gonzáles, L., & Ordoñez, M. D. T. (2021). The challenge of improving the efficiency of drinking water treatment systems in rural areas facing changes in the raw water quality. South African Journal of Chemical Engineering, 37(December 2020), 141–149. https://doi.org/10.1016/j.sajce.2021.05.010es_CO
    dc.relation.referencesGrzegorzek, M., Majewska-Nowak, K., & Ahmed, A. E. (2020). Removal of fluoride from multicomponent water solutions with the use of monovalent selective ion-exchange membranes. Science of the Total Environment, 722, 137681. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137681es_CO
    dc.relation.referencesHuízar Álvarez, R., Joel Carrillo Rivera, J., & Juárez, F. (2016). Fluoride in groundwater: levels, 61 origin and natural control at the Tenextepango region, Morelos, Mexico. Investigaciones Geográficas - Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México, 2016(90), 40–58. https://doi.org/10.14350/rig.47374es_CO
    dc.relation.referencesInsitituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales. (2013). Guía para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.es_CO
    dc.relation.referencesjessica, karol, oswaldo. (2019). Niveles de fluor en fuentes de aguas naturales para consumo humano y su relacion con fluorosis dental en tres municipios de cundinamarca. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952es_CO
    dc.relation.referencesKali, S., Khan, M., Ghaffar, M. S., Rasheed, S., Waseem, A., Iqbal, M. M., Bilal khan Niazi, M., & Zafar, M. I. (2021). Occurrence, influencing factors, toxicity, regulations, and abatement approaches for disinfection by-products in chlorinated drinking water: A comprehensive review. Environmental Pollution, 281, 116950. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.116950es_CO
    dc.relation.referencesLoss, P. (2020). Features & benefits •.es_CO
    dc.relation.referencesMeng, X., Yao, Y., Ma, Y., Zhong, N., Alphonse, S., & Pei, J. (2021). Effect of fluoride in drinking water on the level of 5-methylcytosine in human and rat blood. Environmental Toxicology and Pharmacology, 81(October 2020), 103511. https://doi.org/10.1016/j.etap.2020.103511es_CO
    dc.relation.referencesMinisterio de Vivienda Ciudad y Territorio. (2017). Resolución 0330 de 2017: “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico -RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009.” In Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Republica 62 de Colombia. (p. 182). http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0330 - 2017.pdfes_CO
    dc.relation.referencesMoradi, V., Caws, E. A., Wild, P. M., & Buckley, H. L. (2020). A simple method for detection of low concentrations of fluoride in drinking water. Sensors and Actuators, A: Physical, 303, 111684. https://doi.org/10.1016/j.sna.2019.111684es_CO
    dc.relation.referencesOrocué, A. municipal de. (2021). DECRETO 026 DE 2021.pdes_CO
    dc.relation.referencesPerez, Z. (2016). Diagnóstico Y Evaluación De La Planta De Tratamiento De Agua Potable Del Municipio De Guateque En El Departamento De Boyacá-Colombia. Angewandte Chemie International Edition, 119es_CO
    dc.relation.referencesQian, Y., Chen, Y., Hu, Y., Hanigan, D., Westerhoff, P., & An, D. (2021). Formation and control of C- and N-DBPs during disinfection of filter backwash and sedimentation sludge water in drinking water treatment. Water Research, 194. https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.116964es_CO
    dc.relation.referencesRodríguez, J. F., Casta, L. F., & Nava, L. (2020). Electrocoagulation as an affordable technology for decontamination of drinking water containing fluoride : A critical review. October. https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.12752es_CO
    dc.relation.referencesRomero Rojas, J. A. (1999). Potabilización del agua-3°Edición (p. 305).es_CO
    dc.relation.referencesRomero, V., Norris, F. J., Ríos, J. A., Cortés, I., González, A., Gaete, L., & Tchernitchin, A. N. (2017). Consecuencias de la fluoración del agua potable en la salud humana. Revista Medica de Chile, 145(2), 240–249. https://doi.org/10.4067/S0034-98872017000200011es_CO
    dc.relation.referencesSampedro, J. (2018). Remoción de flúor en agua con zeolitas naturales mexicanas.es_CO
    dc.relation.referencesSergio Castillo, D. steven. (2020). Diagnostico y optimizacion de la planta de tratamiento de agua potable de Melgar. Journal of Chemical Information and Modeling, 43(1), 7728. https://online210.psych.wisc.edu/wp-content/uploads/PSY-210_Unit_Materials/PSY- 63 210_Unit01_Materials/Frost_Blog_2020.pdf%0Ahttps://www.economist.com/special report/2020/02/06/china-is-making-substantial-investment-in-ports-and-pipelines worldwide%0Ahtes_CO
    dc.relation.referencesShen, J., & Schäfer, A. (2014). Chemosphere Removal of fluoride and uranium by nanofiltration and reverse osmosis : A review. Chemosphere, 117, 679–691. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2014.09.090es_CO
    dc.relation.referencesSilva, A. M. V. (2013). Contrato N°8313-433.pdf.es_CO
    dc.relation.referencesTolkou, A. K., Mitrakas, M., Katsoyiannis, I. A., Ernst, M., & Zouboulis, A. I. (2019). Fluoride removal from water by composite Al/Fe/Si/Mg pre-polymerized coagulants: Characterization and application. Chemosphere, 231, 528–537. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.05.183es_CO
    dc.relation.referencesWang, H., Lu, W., & Li, J. (2020). Groundwater contaminant source characterization with simulation model parameter estimation utilizing a heuristic search strategy based on the stochastic-simulation statistic method. Journal of Contaminant Hydrology, 234(March), 103681. https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2020.103681es_CO
    dc.relation.referencesYousefi, M., Ghalehaskar, S., Baghal, F., & Ghaderpoury, A. (2019). Distribution of fluoride contamination in drinking water resources and health risk assessment using geographic information system , northwest Iran. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 107(June), 104408. https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2019.104408es_CO
    dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2es_CO
    dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1es_CO
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