Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5549
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jaramillo Arvilla, Sara Juliana. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-18T16:15:16Z | - |
dc.date.available | 2022-03-20 | - |
dc.date.available | 2022-12-18T16:15:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Jaramillo Arvilla, S. J. (2021). Estudio cuantitativo de la carga contaminante variante de las aguas residuales hospitalarias de la Clínica Imbanaco de la ciudad de Cali [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona] Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5549 | es_CO |
dc.identifier.uri | http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5549 | - |
dc.description | La contaminación del agua por contaminantes emergentes debido a actividades humanas se ha convertido en una de las dificultades más críticas en los últimos años. Dentro de esta problemática de aguas residuales, se encuentran las de tipo hospitalario, catalogadas fuente importante de riesgo ambiental por la presencia de metabolitos y micro contaminantes emergentes. Estas aguas servidas comprenden los servicios de lavandería, cocina, limpieza, diagnóstico, así como las actividades de atención, los laboratorios, investigación, y diagnóstico. Es un reto para las entidades prestadoras de servicios de salud atender a esta problemática y dar cumplimiento a las normas ambientales vigentes. Se encuentran diferentes procesos entre ellos los procesos de oxidación avanzada, en este caso por ozonización. Sin embargo, es importante conocer la naturaleza contaminante de cada efluente es por eso que el propósito de esta investigación fue identificar la carga orgánica que aportan los desechos líquidos de las sedes del Centro Médico Imbanaco ubicado en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, el diseño experimental evaluado permite concluir que los insumos de limpieza y esterilización utilizados en el Centro Médico Imbanaco son altamente recalcitrantes y superan los límites máximos permisibles establecidos por la resolución 0631 del 2015. | es_CO |
dc.description.abstract | Water contamination by emerging contaminants due to human activities has become one of the most critical difficulties in recent years. Within this problem of wastewater, we find hospital wastewater, catalogued as an important source of environmental risk due to the presence of metabolites and emerging micro contaminants. This wastewater includes laundry, kitchen, cleaning and diagnostic services, as well as care, laboratory, research and diagnostic activities. It is a challenge for health service providers to address this problem and comply with current environmental regulations. There are different processes, including advanced oxidation processes, in this case by ozonation. However, it is important to know the pollutant nature of each effluent that is why the purpose of this research was to identify the organic load contributed by the liquid waste from the headquarters of the Imbanaco Medical Center located in the city of Cali, Valle del Cauca, the experimental design evaluated allows concluding that the cleaning and sterilization supplies used in the Imbanaco Medical Center are highly recalcitrant and exceed the maximum permissible limits established by resolution 0631 of 2015. | es_CO |
dc.format.extent | 90 | es_CO |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de Pamplona – Facultad de Ingenieras y Arquitectura. | es_CO |
dc.subject | Aguas residuales hospitalarias. | es_CO |
dc.subject | Parámetros fisicoquímicos. | es_CO |
dc.subject | Proceso de oxidación. | es_CO |
dc.subject | Micro contaminantes. | es_CO |
dc.title | Estudio cuantitativo de la carga contaminante variante de las aguas residuales hospitalarias de la Clínica Imbanaco de la ciudad de Cali. | es_CO |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
dc.date.accepted | 2021-12-20 | - |
dc.relation.references | Almeida, E., Assalin, M. R., Rosa, M. A., & Durán, N. (2004). Tratamento de efluentes industriais por processos oxidativos na presença de ozônio. Química Nova, 27(5), 818–824. https://doi.org/10.1590/s0100-40422004000500023 | es_CO |
dc.relation.references | Balcioǧlu, I. A., & Ötker, M. (2003). Treatment of pharmaceutical wastewater containing antibiotics by O3 and O3/H2O2 processes. Chemosphere, 50(1), 85–95. https://doi.org/10.1016/S0045-6535(02)00534-9 | es_CO |
dc.relation.references | Belzona.(2008). Tratamiento de aguas residuales. 1(55), 1–15. Recuperado el 07 de septiembre de 2021, de Belzona Inc: http://files.bernardo-servin-massieu.com/200000057- b3f9cb4e88/residuales.pdf | es_CO |
dc.relation.references | Belzona (2010). Guía de Aplicaciones Belzona en Equipos de Tratamiento de Aguas Residuales- Tratamiento de Aguas Residuales. Belzona, 40. Recuperado el 07 de septiembre de 2021, de Belzona Inc: https://www.belzona.com/es/industries/wastewater.aspx | es_CO |
dc.relation.references | Bes Monge, S. S., Silva, D. A. M.., & Bengoa, D. C. (2016). Manual técnico sobre procesos de oxidación avanzada aplicados al tratamiento de aguas residuales industriales. Recuperado el 07 de septiembre de 2021, de Belzona Inc: http://www.cyted.org/sites/default/files/manual_sobre_oxidaciones_avanzadas_0.pdf | es_CO |
dc.relation.references | Camenforte, M., & Pérez, J. (2014). Alternativa a La Desinfección Del Agua Con Cloro : Ozonización. 1–20. | es_CO |
dc.relation.references | Centa. (2008). Manual de depuración de aguas residuales urbanas. Centa, Secretariado de Alianza Por El Agua, Ecología y Desarrollo., 264. Recuperado el 25 de septiembre de 2021, de Alianza por el agua: http://alianzaporelagua.org/documentos/MONOGRAFICO3.pdf | es_CO |
dc.relation.references | Conagua, Tzatchkov, V. G., & Villagómez, I. A. C. (2015). Diseño de Lagunas de estabilización, CONAGUA. In Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento, CONAGUA. Recuperado el 07 de septiembre de 2021, de conagua: http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/Libros/10DisenoD eLagunasDeEstabilizacion.pdf | es_CO |
dc.relation.references | González, O., Bayarri, B., Aceña, J., Pérez, S., & Barceló, D. (2015). Treatment Technologies for Wastewater Reuse: Fate of Contaminants of Emerging Concern. 5–37. https://doi.org/10.1007/698_2015_363 | es_CO |
dc.relation.references | Hrenovic, J., Ivankovic, T., Ivekovic, D., Repec, S., Stipanicev, D., & Ganjto, M. (2017). The fate of carbapenem-resistant bacteria in a wastewater treatment plant. Water Research, 126, 232–239. https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.09.007 | es_CO |
dc.relation.references | Javier Benitez, F., Acero, J. L., Real, F. J., & Roldán, G. (2009). Ozonation of pharmaceutical compounds: Rate constants and elimination in various water matrices. Chemosphere, 77(1), 53–59. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2009.05.035 | es_CO |
dc.relation.references | Lima, V. C., Prata, T. S., Landa, G., Yannuzzi, L. A., & Rosen, R. B. (2010). Intravitreal triamcinolone and bevacizumab therapy for combined papillophlebitis and central retinal artery occlusion. Retinal Cases and Brief Reports, 4(2), 125–128. https://doi.org/10.1097/ICB.0b013e3181ad3957 | es_CO |
dc.relation.references | Minambiente (2015). Resolución 631 de 2015. Diario Oficial No. 49.486 de 18 de abril de 2015, 2015(49), 73. Recuperado el 02 de mayo de 2021, de Ministerio de ambiente: http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1res_631_marz_201 5.pdf | es_CO |
dc.relation.references | Manuel, J., & Navarrete, R. (2016). Normatividad Colombiana En Los Vertimientos Hospitalarios: Impactos Ambientales Y De Salud Pública. | es_CO |
dc.relation.references | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2015). Recuperado el 15 de junio de 2021, de Belzona Inc: D1-Res_631_Marz_2015.Pdf (p. 62). | es_CO |
dc.relation.references | Ministerio del Medio Ambiente. (2002). Resolución 01164 de 2002. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36291 | es_CO |
dc.relation.references | Mitcheson, L., Maslin, J., Meynen, T., Morrison, T., Hill, R., & Wanigaratne, S. (2010). Fundamentals of Treatment. In Applied Cognitive and Behavioural Approaches to the Treatment of Addiction. https://doi.org/10.1002/9780470661420.ch3 | es_CO |
dc.relation.references | Munoz, M., Garcia-Muñoz, P., Pliego, G., De Pedro, Z. M., Zazo, J. A., Casas, J. A., & Rodriguez, J. J. (2016). Application of intensified Fenton oxidation to the treatment of hospital wastewater: Kinetics, ecotoxicity and disinfection. Journal of Environmental Chemical Engineering, 4(4), 4107–4112. https://doi.org/10.1016/j.jece.2016.09.019 | es_CO |
dc.relation.references | Muyo, C. (2016). Procesos Biologicos Aerobios. Curso sobre tratamiento y reciclaje de aguas residuales industriales mediante soluciones sostenibles. Recuperado el 19 de Junio de 2021, Triton: http://triton-cyted.com/wp content/uploads/2017/04/Presentaci%C3%B3n | es_CO |
dc.relation.references | Oikawa, S., Tsuda, M., Okamura, Y., & Urabe, T. (1984). Prefulvene as a Stable Intermediate at the Potential Energy Surface Minimum of the Benzene ⇌ Benzvalene Isomerization Process. Journal of the American Chemical Society, 106(22), 6751–6755. https://doi.org/10.1021/ja00334a047 | es_CO |
dc.relation.references | Ouarda, Y., Tiwari, B., Azaïs, A., Vaudreuil, M. A., Ndiaye, S. D., Drogui, P., Tyagi, R. D., Sauvé, S., Desrosiers, M., Buelna, G., & Dubé, R. (2018). Synthetic hospital wastewater treatment by coupling submerged membrane bioreactor and electrochemical advanced oxidation process: Kinetic study and toxicity assessment. Chemosphere, 193, 160–169. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.11.010 | es_CO |
dc.relation.references | Penagos, D. G., López, J. O., & Chaparro, T. R. (2012). Remocion de la Materia Organica y Toxicidad en Aguas Residuales Hospitalarias Aplicando Ozono. DYNA (Colombia), 79(173 PART I), 109–115. | es_CO |
dc.relation.references | Rojas, J. A. R. (2009). Recuperado el 25 de agosto de 2021, de Belzona Inc: Calidad_del_Agua_ROMERO_ROJAS.pdf (p. 484). | es_CO |
dc.relation.references | Santiago, E. B., & Calderón Ancona, J. M. (2005). Diseño Y Construcción De Un Generador De Ozono Para Aplicaciones De Purificación De Agua. 120. | es_CO |
dc.relation.references | Shin, J., Choi, S., Park, C. M., Wang, J., & Kim, Y. M. (2022). Reduction of antibiotic resistome in influent of a wastewater treatment plant (WWTP) via a chemically enhanced primary treatment (CEPT) process. Chemosphere, 286(P1), 131569. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131569 | es_CO |
dc.relation.references | Torán, J., Blánquez, P., & Caminal, G. (2017). Comparison between several reactors with Trametes versicolor immobilized on lignocellulosic support for the continuous treatments of hospital wastewater. Bioresource Technology, 243, 966–974. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.07.055 | es_CO |
dc.relation.references | Verlicchi, P., Galletti, A., Petrovic, M., & BarcelÓ, D. (2010). Hospital effluents as a source of emerging pollutants: An overview of micropollutants and sustainable treatment options. Journal of Hydrology, 389(3–4), 416–428. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.06.005 | es_CO |
dc.relation.references | Virkutyte, J. (2010). Treatment of Micropollutants in Water and Wastewater. In Water Intelligence Online (Vol. 9). https://doi.org/10.2166/9781780401447 | es_CO |
dc.relation.references | Warren L. McCabe, Julian C. Smith, Peter Harriot, R. H. C. (2013). Operaciones unitarias en ingeniería química. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. | es_CO |
dc.relation.references | Yolanda Patiño, Eva Díaz, S. O. (2014). Recuperado el 11 de octubre de 2021, de Belzona Inc: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323631115001. | es_CO |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jaramillo_2021_TG.pdf | Jaramillo_2021_TG | 2,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.