IMAM   24519
INSTITUTO DE MATERIALES DE MISIONES
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Influencia de la temperatura en el proceso Fenton aplicado a lixiviados
Autor/es:
MARÍA LAURA VERA; ANABELA DWOJAK; ANAHÍ INSAURRALDE; HERNÁN TRAID
Lugar:
Posadas
Reunión:
Jornada; Jornada de Jóvenes Investigadores. Ingeniería, FCEQyN-UNaM; 2019
Institución organizadora:
Asociación Misionera de Estudiantes de Ingeniería Química y en Alimentos
Resumen:
Los lixiviados son los efluentes líquidos de los rellenos sanitarios empleados para la disposición final de los residuos sólidos urbanos y se hallan entre los efluentes más complejos y de difícil tratamiento, dada la heterogeneidad de los mismos y variación en función del tiempo, el clima y las características socioculturales de la población. Los métodos convencionales de tratamiento habitualmente no son suficientes para alcanzar los límites establecidos en una normativa ambiental cada vez más estricta, frente a lo cual la utilización de tecnologías complementarias, como el proceso Fenton, resultan de gran interés. En este proceso, la interacción entre el peróxido de hidrógeno (H2O2) y sales ferrosas (Fe2+) da lugar a la formación de radicales hidroxilo, altamente oxidantes, que permiten la transformación de contaminantes recalcitrantes. En el presente trabajo, se estudió la influencia del pH y la relación de concentraciones de los reactivos del proceso Fenton (H2O2/Fe2+) sobre la reducción de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) de muestras de lixiviado de un relleno sanitario de la provincia de Misiones (Argentina). Para los ensayos se utilizó una relación H2O2/DQO próxima a 3, con el H2O2 en una concentración de 1 M en el lixiviado a tratar. El proceso se realizó durante 1 h a temperatura ambiente y con agitación continua. Para evitar interferencias en la determinación de DQO, el H2O2 fue inhibido con carbonato de sodio. En diferentes ensayos, se emplearon valores de pH entre 1,5 y 4,5 y relaciones molares H2O2/Fe2+ entre 5 y 50. La mayor reducción de la DQO, en torno al 50%, se obtuvo a pH 3, sin observarse influencia de la relación H2O2/Fe2+. Los resultados son muy auspiciosos para la resolución de una problemática ambiental creciente como es la generación de residuos y sus respectivos lixiviados.