Remoción de fósforo no reactivo disuelto de aguas residuales utilizando cloruro férrico
Resumen:
En los sistemas convencionales de remoción de fósforo total (TP) de las plantas de tratamiento de aguas residuales, la fracción inorgánica o fósforo ortofosfato P-OP se elimina casi por completo; mientras que, el fósforo orgánico disuelto (DOP) se convierte en la fracción dominante [1]. Como el DOP vertido también puede producir o agravar la eutrofización de los cuerpos de agua [2], mejorar su remoción, resulta relevante. La adsorción/co-precipitación de P-OP sobre óxidos férricos hidratados (HFOs) que se forman al agregar cloruro férrico en medio ácido constituye uno de los métodos de remoción de TP más utilizados y eficientes [3]. Para diseñar los reactores-sedimentadores, se han desarrollado modelos dinámicos que describen los mecanismos asociados a la adsorción/co-precipitación de P-OP [4] (Figura_1). Sin embargo, hay pocos reportes sobre la remoción de DOP en estos sistemas [2]. Para describir los mecanismos de remoción de DOP sobre HFOs, es necesario evaluar primero, si la remoción de DOP ocurre en ausencia de materia orgánica (OM). En este trabajo, se determinaron las remociones potenciales de DOP en ausencia de OM en efluentes sintéticos representativos de efluentes cloacales en sedimentador primario (a) y de corrientes terciarias de efluentes agroindustriales (b). Se utilizó myo-inositol-1,2,3,4,5,6-hexakisfosfato como compuesto modelo, una de las formas más comunes de DOP en efluentes agroindustriales y pluviales. Para el efluente (a) (5 mg-P-OP/L + 5 mg-DOP/L, 400 mg-CaCO3/L, pH=4.5 Fe/TP=1.6 mol/mol) se obtuvieron remociones de DOP de 98.5±0.1%. Para el efluente (b) (2 mg-P-OP/L + 18 mg-DOP/L, 75 mg-CaCO3/L, pH=5.3 Fe/TP=1.1 mol/mol) se obtuvieron remociones de DOP de 99.8±0.1% en discontinuo a escala de laboratorio. Como trabajo futuro, se pretende evaluar la incidencia de los tiempos (t) e intensidades de mezclado (G) y de la presencia de OM en la remoción de DOP, apuntando a definir las cinéticas y mecanismos asociados a su remoción.
In conventional total phosphorus (TP) removal systems for wastewater treatment, inorganic phosphorus or orthophosphate (P-OP) is almost completely removed while dissolved organic phosphorus (DOP) remains and becomes the main fraction [1]. Considering that DOP discharges could cause the eutrophication of water bodies [2], improve its removal is relevant. Hydrous ferric oxides (HFOs) are formed when ferric chloride is added in acid conditions. P-OP adsorption and co-precipitation into HFOs are the most used and efficient TP removal methods [3]. For reactors and clarifiers design, dynamic models that describe P-OP adsorption and co-precipitation mechanisms have been developed [4] (Figura_1). In contrast, there are few reports about DOP removal [2]. In order to understand DOP removal mechanisms into HFOs, first it is necessary to evaluate if DOP removal is possible without organic matter (OM). In this work potential DOP removals were determined for synthetic effluents without OM. Effluent (a) simulated effluent stream of primary clarifier from domestic wastewater (5 mg-P-OP/L + 5 mg-DOP/L, 400 mg-CaCO3/L, pH=4.5 Fe/TP=1.6 mol/mol) and effluent (b) simulated tertiary wastewater from agroindustrial sources (2 mg-P-OP/L + 18 mg-DOP/L, 75 mg-CaCO3/L, pH=5.3 Fe/TP=1.1 mol/mol). One of the most common type of DOP in agroindustrial effluents and rainwater is myo-inositol-1,2,3,4,5,6-hexakisphosphate, so it was used as DOP source. Lab scale batch tests were performed, and the reached DOP removal were: 98.5±0.1% for effluent (a) and was 99.8±0.1% for effluent (b). Future work aims to evaluate the effects of time (t), mixing intensity (G) and OM concentrations on DOP removal to determine kinetics and describe the associated mechanisms.
| 2021 | |
| Esta investigación fue financiada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) Uruguay, Proyecto ANII-FMV-162095 | |
|
Cloruro férrico Fósforo orgánico disuelto Adsorción Co-precipitación Ferric chloride Dissolved organic phosphorus Adsorption Co-precipitation |
|
| Inglés | |
| Universidad de la República | |
| COLIBRI | |
| https://hdl.handle.net/20.500.12008/40428 | |
| Acceso abierto | |
| Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
| _version_ | 1872865318049677312 |
|---|---|
| author | Nova, Ana Paula |
| author2 | Querbes, Hernán Santiviago, Claudia López, Iván |
| author2_role | author author author |
| author_facet | Nova, Ana Paula Querbes, Hernán Santiviago, Claudia López, Iván |
| author_role | author |
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 6429389a7df7277b72b7924fdc7d47a9 a006180e3f5b2ad0b88185d14284c0e0 1df05be915d5c44b48b8b2e7a082b91a 1996b8461bc290aef6a27d78c67b6b52 857a12cec41e9f7d2bb424c9125354ef |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
| bitstream.url.fl_str_mv | http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/40428/5/license.txt http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/40428/2/license_url http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/40428/3/license_text http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/40428/4/license_rdf http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/40428/1/NQSL21.pdf |
| collection | COLIBRI |
| dc.contributor.filiacion.none.fl_str_mv | Nova Ana Paula, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. Querbes Hernán, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. Santiviago Claudia, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. López Iván, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. |
| dc.creator.none.fl_str_mv | Nova, Ana Paula Querbes, Hernán Santiviago, Claudia López, Iván |
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv | 2023-09-26T21:30:23Z |
| dc.date.available.none.fl_str_mv | 2023-09-26T21:30:23Z |
| dc.date.issued.none.fl_str_mv | 2021 |
| dc.description.abstract.none.fl_txt_mv | En los sistemas convencionales de remoción de fósforo total (TP) de las plantas de tratamiento de aguas residuales, la fracción inorgánica o fósforo ortofosfato P-OP se elimina casi por completo; mientras que, el fósforo orgánico disuelto (DOP) se convierte en la fracción dominante [1]. Como el DOP vertido también puede producir o agravar la eutrofización de los cuerpos de agua [2], mejorar su remoción, resulta relevante. La adsorción/co-precipitación de P-OP sobre óxidos férricos hidratados (HFOs) que se forman al agregar cloruro férrico en medio ácido constituye uno de los métodos de remoción de TP más utilizados y eficientes [3]. Para diseñar los reactores-sedimentadores, se han desarrollado modelos dinámicos que describen los mecanismos asociados a la adsorción/co-precipitación de P-OP [4] (Figura_1). Sin embargo, hay pocos reportes sobre la remoción de DOP en estos sistemas [2]. Para describir los mecanismos de remoción de DOP sobre HFOs, es necesario evaluar primero, si la remoción de DOP ocurre en ausencia de materia orgánica (OM). En este trabajo, se determinaron las remociones potenciales de DOP en ausencia de OM en efluentes sintéticos representativos de efluentes cloacales en sedimentador primario (a) y de corrientes terciarias de efluentes agroindustriales (b). Se utilizó myo-inositol-1,2,3,4,5,6-hexakisfosfato como compuesto modelo, una de las formas más comunes de DOP en efluentes agroindustriales y pluviales. Para el efluente (a) (5 mg-P-OP/L + 5 mg-DOP/L, 400 mg-CaCO3/L, pH=4.5 Fe/TP=1.6 mol/mol) se obtuvieron remociones de DOP de 98.5±0.1%. Para el efluente (b) (2 mg-P-OP/L + 18 mg-DOP/L, 75 mg-CaCO3/L, pH=5.3 Fe/TP=1.1 mol/mol) se obtuvieron remociones de DOP de 99.8±0.1% en discontinuo a escala de laboratorio. Como trabajo futuro, se pretende evaluar la incidencia de los tiempos (t) e intensidades de mezclado (G) y de la presencia de OM en la remoción de DOP, apuntando a definir las cinéticas y mecanismos asociados a su remoción. In conventional total phosphorus (TP) removal systems for wastewater treatment, inorganic phosphorus or orthophosphate (P-OP) is almost completely removed while dissolved organic phosphorus (DOP) remains and becomes the main fraction [1]. Considering that DOP discharges could cause the eutrophication of water bodies [2], improve its removal is relevant. Hydrous ferric oxides (HFOs) are formed when ferric chloride is added in acid conditions. P-OP adsorption and co-precipitation into HFOs are the most used and efficient TP removal methods [3]. For reactors and clarifiers design, dynamic models that describe P-OP adsorption and co-precipitation mechanisms have been developed [4] (Figura_1). In contrast, there are few reports about DOP removal [2]. In order to understand DOP removal mechanisms into HFOs, first it is necessary to evaluate if DOP removal is possible without organic matter (OM). In this work potential DOP removals were determined for synthetic effluents without OM. Effluent (a) simulated effluent stream of primary clarifier from domestic wastewater (5 mg-P-OP/L + 5 mg-DOP/L, 400 mg-CaCO3/L, pH=4.5 Fe/TP=1.6 mol/mol) and effluent (b) simulated tertiary wastewater from agroindustrial sources (2 mg-P-OP/L + 18 mg-DOP/L, 75 mg-CaCO3/L, pH=5.3 Fe/TP=1.1 mol/mol). One of the most common type of DOP in agroindustrial effluents and rainwater is myo-inositol-1,2,3,4,5,6-hexakisphosphate, so it was used as DOP source. Lab scale batch tests were performed, and the reached DOP removal were: 98.5±0.1% for effluent (a) and was 99.8±0.1% for effluent (b). Future work aims to evaluate the effects of time (t), mixing intensity (G) and OM concentrations on DOP removal to determine kinetics and describe the associated mechanisms. |
| dc.description.sponsorship.none.fl_txt_mv | Esta investigación fue financiada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) Uruguay, Proyecto ANII-FMV-162095 |
| dc.format.extent.es.fl_str_mv | 2 p. |
| dc.format.mimetype.es.fl_str_mv | application/pdf |
| dc.identifier.citation.es.fl_str_mv | Nova, A., Querbes, H., Santiviago, C. y otros. Remoción de fósforo no reactivo disuelto de aguas residuales utilizando cloruro férrico.[en línea]. Póster. 1er Encuentro Iberoamericano CYTED sobre tratamiento de aguas-Red Amaru, Arequipa, Perú, 30 nov. - 3 dic. 2021. |
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv | https://hdl.handle.net/20.500.12008/40428 |
| dc.language.iso.none.fl_str_mv | en es eng spa |
| dc.publisher.es.fl_str_mv | CYTED |
| dc.relation.none.fl_str_mv | 1er Encuentro Iberoamericano CYTED sobre tratamiento de aguas-Red Amaru, Arequipa, Perú, 30 nov. - 3 dic. 2021. |
| dc.rights.license.none.fl_str_mv | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
| dc.rights.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:COLIBRI instname:Universidad de la República instacron:Universidad de la República |
| dc.subject.es.fl_str_mv | Cloruro férrico Fósforo orgánico disuelto Adsorción Co-precipitación Ferric chloride Dissolved organic phosphorus Adsorption Co-precipitation |
| dc.title.none.fl_str_mv | Remoción de fósforo no reactivo disuelto de aguas residuales utilizando cloruro férrico |
| dc.type.es.fl_str_mv | Póster |
| dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/conferenceObject |
| dc.type.version.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| description | En los sistemas convencionales de remoción de fósforo total (TP) de las plantas de tratamiento de aguas residuales, la fracción inorgánica o fósforo ortofosfato P-OP se elimina casi por completo; mientras que, el fósforo orgánico disuelto (DOP) se convierte en la fracción dominante [1]. Como el DOP vertido también puede producir o agravar la eutrofización de los cuerpos de agua [2], mejorar su remoción, resulta relevante. La adsorción/co-precipitación de P-OP sobre óxidos férricos hidratados (HFOs) que se forman al agregar cloruro férrico en medio ácido constituye uno de los métodos de remoción de TP más utilizados y eficientes [3]. Para diseñar los reactores-sedimentadores, se han desarrollado modelos dinámicos que describen los mecanismos asociados a la adsorción/co-precipitación de P-OP [4] (Figura_1). Sin embargo, hay pocos reportes sobre la remoción de DOP en estos sistemas [2]. Para describir los mecanismos de remoción de DOP sobre HFOs, es necesario evaluar primero, si la remoción de DOP ocurre en ausencia de materia orgánica (OM). En este trabajo, se determinaron las remociones potenciales de DOP en ausencia de OM en efluentes sintéticos representativos de efluentes cloacales en sedimentador primario (a) y de corrientes terciarias de efluentes agroindustriales (b). Se utilizó myo-inositol-1,2,3,4,5,6-hexakisfosfato como compuesto modelo, una de las formas más comunes de DOP en efluentes agroindustriales y pluviales. Para el efluente (a) (5 mg-P-OP/L + 5 mg-DOP/L, 400 mg-CaCO3/L, pH=4.5 Fe/TP=1.6 mol/mol) se obtuvieron remociones de DOP de 98.5±0.1%. Para el efluente (b) (2 mg-P-OP/L + 18 mg-DOP/L, 75 mg-CaCO3/L, pH=5.3 Fe/TP=1.1 mol/mol) se obtuvieron remociones de DOP de 99.8±0.1% en discontinuo a escala de laboratorio. Como trabajo futuro, se pretende evaluar la incidencia de los tiempos (t) e intensidades de mezclado (G) y de la presencia de OM en la remoción de DOP, apuntando a definir las cinéticas y mecanismos asociados a su remoción. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | conferenceObject |
| id | COLIBRI_3e1282d558133eec695c8d8b8c8e0999 |
| identifier_str_mv | Nova, A., Querbes, H., Santiviago, C. y otros. Remoción de fósforo no reactivo disuelto de aguas residuales utilizando cloruro férrico.[en línea]. Póster. 1er Encuentro Iberoamericano CYTED sobre tratamiento de aguas-Red Amaru, Arequipa, Perú, 30 nov. - 3 dic. 2021. |
| instacron_str | Universidad de la República |
| institution | Universidad de la República |
| instname_str | Universidad de la República |
| language | eng spa |
| language_invalid_str_mv | en es |
| network_acronym_str | COLIBRI |
| network_name_str | COLIBRI |
| oai_identifier_str | oai:colibri.udelar.edu.uy:20.500.12008/40428 |
| publishDate | 2021 |
| reponame_str | COLIBRI |
| repository.mail.fl_str_mv | karina.camps@seciu.edu.uy |
| repository.name.fl_str_mv | COLIBRI - Universidad de la República |
| repository_id_str | 4771 |
| rights_invalid_str_mv | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
| spelling | Nova Ana Paula, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería.Querbes Hernán, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería.Santiviago Claudia, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería.López Iván, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería.2023-09-26T21:30:23Z2023-09-26T21:30:23Z2021Nova, A., Querbes, H., Santiviago, C. y otros. Remoción de fósforo no reactivo disuelto de aguas residuales utilizando cloruro férrico.[en línea]. Póster. 1er Encuentro Iberoamericano CYTED sobre tratamiento de aguas-Red Amaru, Arequipa, Perú, 30 nov. - 3 dic. 2021.https://hdl.handle.net/20.500.12008/40428En los sistemas convencionales de remoción de fósforo total (TP) de las plantas de tratamiento de aguas residuales, la fracción inorgánica o fósforo ortofosfato P-OP se elimina casi por completo; mientras que, el fósforo orgánico disuelto (DOP) se convierte en la fracción dominante [1]. Como el DOP vertido también puede producir o agravar la eutrofización de los cuerpos de agua [2], mejorar su remoción, resulta relevante. La adsorción/co-precipitación de P-OP sobre óxidos férricos hidratados (HFOs) que se forman al agregar cloruro férrico en medio ácido constituye uno de los métodos de remoción de TP más utilizados y eficientes [3]. Para diseñar los reactores-sedimentadores, se han desarrollado modelos dinámicos que describen los mecanismos asociados a la adsorción/co-precipitación de P-OP [4] (Figura_1). Sin embargo, hay pocos reportes sobre la remoción de DOP en estos sistemas [2]. Para describir los mecanismos de remoción de DOP sobre HFOs, es necesario evaluar primero, si la remoción de DOP ocurre en ausencia de materia orgánica (OM). En este trabajo, se determinaron las remociones potenciales de DOP en ausencia de OM en efluentes sintéticos representativos de efluentes cloacales en sedimentador primario (a) y de corrientes terciarias de efluentes agroindustriales (b). Se utilizó myo-inositol-1,2,3,4,5,6-hexakisfosfato como compuesto modelo, una de las formas más comunes de DOP en efluentes agroindustriales y pluviales. Para el efluente (a) (5 mg-P-OP/L + 5 mg-DOP/L, 400 mg-CaCO3/L, pH=4.5 Fe/TP=1.6 mol/mol) se obtuvieron remociones de DOP de 98.5±0.1%. Para el efluente (b) (2 mg-P-OP/L + 18 mg-DOP/L, 75 mg-CaCO3/L, pH=5.3 Fe/TP=1.1 mol/mol) se obtuvieron remociones de DOP de 99.8±0.1% en discontinuo a escala de laboratorio. Como trabajo futuro, se pretende evaluar la incidencia de los tiempos (t) e intensidades de mezclado (G) y de la presencia de OM en la remoción de DOP, apuntando a definir las cinéticas y mecanismos asociados a su remoción.In conventional total phosphorus (TP) removal systems for wastewater treatment, inorganic phosphorus or orthophosphate (P-OP) is almost completely removed while dissolved organic phosphorus (DOP) remains and becomes the main fraction [1]. Considering that DOP discharges could cause the eutrophication of water bodies [2], improve its removal is relevant. Hydrous ferric oxides (HFOs) are formed when ferric chloride is added in acid conditions. P-OP adsorption and co-precipitation into HFOs are the most used and efficient TP removal methods [3]. For reactors and clarifiers design, dynamic models that describe P-OP adsorption and co-precipitation mechanisms have been developed [4] (Figura_1). In contrast, there are few reports about DOP removal [2]. In order to understand DOP removal mechanisms into HFOs, first it is necessary to evaluate if DOP removal is possible without organic matter (OM). In this work potential DOP removals were determined for synthetic effluents without OM. Effluent (a) simulated effluent stream of primary clarifier from domestic wastewater (5 mg-P-OP/L + 5 mg-DOP/L, 400 mg-CaCO3/L, pH=4.5 Fe/TP=1.6 mol/mol) and effluent (b) simulated tertiary wastewater from agroindustrial sources (2 mg-P-OP/L + 18 mg-DOP/L, 75 mg-CaCO3/L, pH=5.3 Fe/TP=1.1 mol/mol). One of the most common type of DOP in agroindustrial effluents and rainwater is myo-inositol-1,2,3,4,5,6-hexakisphosphate, so it was used as DOP source. Lab scale batch tests were performed, and the reached DOP removal were: 98.5±0.1% for effluent (a) and was 99.8±0.1% for effluent (b). Future work aims to evaluate the effects of time (t), mixing intensity (G) and OM concentrations on DOP removal to determine kinetics and describe the associated mechanisms.Submitted by Ribeiro Jorge (jribeiro@fing.edu.uy) on 2023-09-25T22:17:50Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23149 bytes, checksum: 1996b8461bc290aef6a27d78c67b6b52 (MD5) NQSL21.pdf: 650893 bytes, checksum: 857a12cec41e9f7d2bb424c9125354ef (MD5)Approved for entry into archive by Machado Jimena (jmachado@fing.edu.uy) on 2023-09-26T18:56:23Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23149 bytes, checksum: 1996b8461bc290aef6a27d78c67b6b52 (MD5) NQSL21.pdf: 650893 bytes, checksum: 857a12cec41e9f7d2bb424c9125354ef (MD5)Made available in DSpace by Seroubian Mabel (mabel.seroubian@seciu.edu.uy) on 2023-09-26T21:30:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23149 bytes, checksum: 1996b8461bc290aef6a27d78c67b6b52 (MD5) NQSL21.pdf: 650893 bytes, checksum: 857a12cec41e9f7d2bb424c9125354ef (MD5) Previous issue date: 2021Esta investigación fue financiada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) Uruguay, Proyecto ANII-FMV-1620952 p.application/pdfenesengspaCYTED1er Encuentro Iberoamericano CYTED sobre tratamiento de aguas-Red Amaru, Arequipa, Perú, 30 nov. - 3 dic. 2021.Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014)info:eu-repo/semantics/openAccessLicencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0)Cloruro férricoFósforo orgánico disueltoAdsorciónCo-precipitaciónFerric chlorideDissolved organic phosphorusAdsorptionCo-precipitationRemoción de fósforo no reactivo disuelto de aguas residuales utilizando cloruro férricoPósterinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionreponame:COLIBRIinstname:Universidad de la Repúblicainstacron:Universidad de la RepúblicaNova, Ana PaulaQuerbes, HernánSantiviago, ClaudiaLópez, IvánLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84267http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/40428/5/license.txt6429389a7df7277b72b7924fdc7d47a9MD55CC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain; charset=utf-850http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/40428/2/license_urla006180e3f5b2ad0b88185d14284c0e0MD52license_textlicense_texttext/html; charset=utf-838767http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/40428/3/license_text1df05be915d5c44b48b8b2e7a082b91aMD53license_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-823149http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/40428/4/license_rdf1996b8461bc290aef6a27d78c67b6b52MD54ORIGINALNQSL21.pdfNQSL21.pdfapplication/pdf650893http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/40428/1/NQSL21.pdf857a12cec41e9f7d2bb424c9125354efMD5120.500.12008/404282023-09-26 18:30:23.749oai:colibri.udelar.edu.uy:20.500.12008/40428VGVybWlub3MgeSBjb25kaWNpb25lcyByZWxhdGl2YXMgYWwgZGVwb3NpdG8gZGUgb2JyYXMKCgpMYXMgb2JyYXMgZGVwb3NpdGFkYXMgZW4gZWwgUmVwb3NpdG9yaW8gc2UgcmlnZW4gcG9yIGxhIE9yZGVuYW56YSBkZSBsb3MgRGVyZWNob3MgZGUgbGEgUHJvcGllZGFkIEludGVsZWN0dWFsICBkZSBsYSBVbml2ZXJzaWRhZCBEZSBMYSBSZXDDumJsaWNhLiAoUmVzLiBOwrogOTEgZGUgQy5ELkMuIGRlIDgvSUlJLzE5OTQg4oCTIEQuTy4gNy9JVi8xOTk0KSB5ICBwb3IgbGEgT3JkZW5hbnphIGRlbCBSZXBvc2l0b3JpbyBBYmllcnRvIGRlIGxhIFVuaXZlcnNpZGFkIGRlIGxhIFJlcMO6YmxpY2EgKFJlcy4gTsK6IDE2IGRlIEMuRC5DLiBkZSAwNy8xMC8yMDE0KS4gCgpBY2VwdGFuZG8gZWwgYXV0b3IgZXN0b3MgdMOpcm1pbm9zIHkgY29uZGljaW9uZXMgZGUgZGVww7NzaXRvIGVuIENPTElCUkksIGxhIFVuaXZlcnNpZGFkIGRlIFJlcMO6YmxpY2EgcHJvY2VkZXLDoSBhOiAgCgphKSBhcmNoaXZhciBtw6FzIGRlIHVuYSBjb3BpYSBkZSBsYSBvYnJhIGVuIGxvcyBzZXJ2aWRvcmVzIGRlIGxhIFVuaXZlcnNpZGFkIGEgbG9zIGVmZWN0b3MgZGUgZ2FyYW50aXphciBhY2Nlc28sIHNlZ3VyaWRhZCB5IHByZXNlcnZhY2nDs24KYikgY29udmVydGlyIGxhIG9icmEgYSBvdHJvcyBmb3JtYXRvcyBzaSBmdWVyYSBuZWNlc2FyaW8gIHBhcmEgZmFjaWxpdGFyIHN1IHByZXNlcnZhY2nDs24geSBhY2Nlc2liaWxpZGFkIHNpbiBhbHRlcmFyIHN1IGNvbnRlbmlkby4KYykgcmVhbGl6YXIgbGEgY29tdW5pY2FjacOzbiBww7pibGljYSB5IGRpc3BvbmVyIGVsIGFjY2VzbyBsaWJyZSB5IGdyYXR1aXRvIGEgdHJhdsOpcyBkZSBJbnRlcm5ldCBtZWRpYW50ZSBsYSBwdWJsaWNhY2nDs24gZGUgbGEgb2JyYSBiYWpvIGxhIGxpY2VuY2lhIENyZWF0aXZlIENvbW1vbnMgc2VsZWNjaW9uYWRhIHBvciBlbCBwcm9waW8gYXV0b3IuCgoKRW4gY2FzbyBxdWUgZWwgYXV0b3IgaGF5YSBkaWZ1bmRpZG8geSBkYWRvIGEgcHVibGljaWRhZCBhIGxhIG9icmEgZW4gZm9ybWEgcHJldmlhLCAgcG9kcsOhIHNvbGljaXRhciB1biBwZXLDrW9kbyBkZSBlbWJhcmdvIHNvYnJlIGxhIGRpc3BvbmliaWxpZGFkIHDDumJsaWNhIGRlIGxhIG1pc21hLCBlbCBjdWFsIGNvbWVuemFyw6EgYSBwYXJ0aXIgZGUgbGEgYWNlcHRhY2nDs24gZGUgZXN0ZSBkb2N1bWVudG8geSBoYXN0YSBsYSBmZWNoYSBxdWUgaW5kaXF1ZSAuCgpFbCBhdXRvciBhc2VndXJhIHF1ZSBsYSBvYnJhIG5vIGluZnJpZ2UgbmluZ8O6biBkZXJlY2hvIHNvYnJlIHRlcmNlcm9zLCB5YSBzZWEgZGUgcHJvcGllZGFkIGludGVsZWN0dWFsIG8gY3VhbHF1aWVyIG90cm8uCgpFbCBhdXRvciBnYXJhbnRpemEgcXVlIHNpIGVsIGRvY3VtZW50byBjb250aWVuZSBtYXRlcmlhbGVzIGRlIGxvcyBjdWFsZXMgbm8gdGllbmUgbG9zIGRlcmVjaG9zIGRlIGF1dG9yLCAgaGEgb2J0ZW5pZG8gZWwgcGVybWlzbyBkZWwgcHJvcGlldGFyaW8gZGUgbG9zIGRlcmVjaG9zIGRlIGF1dG9yLCB5IHF1ZSBlc2UgbWF0ZXJpYWwgY3V5b3MgZGVyZWNob3Mgc29uIGRlIHRlcmNlcm9zIGVzdMOhIGNsYXJhbWVudGUgaWRlbnRpZmljYWRvIHkgcmVjb25vY2lkbyBlbiBlbCB0ZXh0byBvIGNvbnRlbmlkbyBkZWwgZG9jdW1lbnRvIGRlcG9zaXRhZG8gZW4gZWwgUmVwb3NpdG9yaW8uCgpFbiBvYnJhcyBkZSBhdXRvcsOtYSBtw7psdGlwbGUgL3NlIHByZXN1bWUvIHF1ZSBlbCBhdXRvciBkZXBvc2l0YW50ZSBkZWNsYXJhIHF1ZSBoYSByZWNhYmFkbyBlbCBjb25zZW50aW1pZW50byBkZSB0b2RvcyBsb3MgYXV0b3JlcyBwYXJhIHB1YmxpY2FybGEgZW4gZWwgUmVwb3NpdG9yaW8sIHNpZW5kbyDDqXN0ZSBlbCDDum5pY28gcmVzcG9uc2FibGUgZnJlbnRlIGEgY3VhbHF1aWVyIHRpcG8gZGUgcmVjbGFtYWNpw7NuIGRlIGxvcyBvdHJvcyBjb2F1dG9yZXMuCgpFbCBhdXRvciBzZXLDoSByZXNwb25zYWJsZSBkZWwgY29udGVuaWRvIGRlIGxvcyBkb2N1bWVudG9zIHF1ZSBkZXBvc2l0YS4gTGEgVURFTEFSIG5vIHNlcsOhIHJlc3BvbnNhYmxlIHBvciBsYXMgZXZlbnR1YWxlcyB2aW9sYWNpb25lcyBhbCBkZXJlY2hvIGRlIHByb3BpZWRhZCBpbnRlbGVjdHVhbCBlbiBxdWUgcHVlZGEgaW5jdXJyaXIgZWwgYXV0b3IuCgpBbnRlIGN1YWxxdWllciBkZW51bmNpYSBkZSB2aW9sYWNpw7NuIGRlIGRlcmVjaG9zIGRlIHByb3BpZWRhZCBpbnRlbGVjdHVhbCwgbGEgVURFTEFSICBhZG9wdGFyw6EgdG9kYXMgbGFzIG1lZGlkYXMgbmVjZXNhcmlhcyBwYXJhIGV2aXRhciBsYSBjb250aW51YWNpw7NuIGRlIGRpY2hhIGluZnJhY2Npw7NuLCBsYXMgcXVlIHBvZHLDoW4gaW5jbHVpciBlbCByZXRpcm8gZGVsIGFjY2VzbyBhIGxvcyBjb250ZW5pZG9zIHkvbyBtZXRhZGF0b3MgZGVsIGRvY3VtZW50byByZXNwZWN0aXZvLgoKTGEgb2JyYSBzZSBwb25kcsOhIGEgZGlzcG9zaWNpw7NuIGRlbCBww7pibGljbyBhIHRyYXbDqXMgZGUgbGFzIGxpY2VuY2lhcyBDcmVhdGl2ZSBDb21tb25zLCBlbCBhdXRvciBwb2Ryw6Egc2VsZWNjaW9uYXIgdW5hIGRlIGxhcyA2IGxpY2VuY2lhcyBkaXNwb25pYmxlczoKCgpBdHJpYnVjacOzbiAoQ0MgLSBCeSk6IFBlcm1pdGUgdXNhciBsYSBvYnJhIHkgZ2VuZXJhciBvYnJhcyBkZXJpdmFkYXMsIGluY2x1c28gY29uIGZpbmVzIGNvbWVyY2lhbGVzLCBzaWVtcHJlIHF1ZSBzZSByZWNvbm96Y2EgYWwgYXV0b3IuCgpBdHJpYnVjacOzbiDigJMgQ29tcGFydGlyIElndWFsIChDQyAtIEJ5LVNBKTogUGVybWl0ZSB1c2FyIGxhIG9icmEgeSBnZW5lcmFyIG9icmFzIGRlcml2YWRhcywgaW5jbHVzbyBjb24gZmluZXMgY29tZXJjaWFsZXMsIHBlcm8gbGEgZGlzdHJpYnVjacOzbiBkZSBsYXMgb2JyYXMgZGVyaXZhZGFzIGRlYmUgaGFjZXJzZSBtZWRpYW50ZSB1bmEgbGljZW5jaWEgaWTDqW50aWNhIGEgbGEgZGUgbGEgb2JyYSBvcmlnaW5hbCwgcmVjb25vY2llbmRvIGEgbG9zIGF1dG9yZXMuCgpBdHJpYnVjacOzbiDigJMgTm8gQ29tZXJjaWFsIChDQyAtIEJ5LU5DKTogUGVybWl0ZSB1c2FyIGxhIG9icmEgeSBnZW5lcmFyIG9icmFzIGRlcml2YWRhcywgc2llbXByZSB5IGN1YW5kbyBlc29zIHVzb3Mgbm8gdGVuZ2FuIGZpbmVzIGNvbWVyY2lhbGVzLCByZWNvbm9jaWVuZG8gYWwgYXV0b3IuCgpBdHJpYnVjacOzbiDigJMgU2luIERlcml2YWRhcyAoQ0MgLSBCeS1ORCk6IFBlcm1pdGUgZWwgdXNvIGRlIGxhIG9icmEsIGluY2x1c28gY29uIGZpbmVzIGNvbWVyY2lhbGVzLCBwZXJvIG5vIHNlIHBlcm1pdGUgZ2VuZXJhciBvYnJhcyBkZXJpdmFkYXMsIGRlYmllbmRvIHJlY29ub2NlciBhbCBhdXRvci4KCkF0cmlidWNpw7NuIOKAkyBObyBDb21lcmNpYWwg4oCTIENvbXBhcnRpciBJZ3VhbCAoQ0Mg4oCTIEJ5LU5DLVNBKTogUGVybWl0ZSB1c2FyIGxhIG9icmEgeSBnZW5lcmFyIG9icmFzIGRlcml2YWRhcywgc2llbXByZSB5IGN1YW5kbyBlc29zIHVzb3Mgbm8gdGVuZ2FuIGZpbmVzIGNvbWVyY2lhbGVzIHkgbGEgZGlzdHJpYnVjacOzbiBkZSBsYXMgb2JyYXMgZGVyaXZhZGFzIHNlIGhhZ2EgbWVkaWFudGUgbGljZW5jaWEgaWTDqW50aWNhIGEgbGEgZGUgbGEgb2JyYSBvcmlnaW5hbCwgcmVjb25vY2llbmRvIGEgbG9zIGF1dG9yZXMuCgpBdHJpYnVjacOzbiDigJMgTm8gQ29tZXJjaWFsIOKAkyBTaW4gRGVyaXZhZGFzIChDQyAtIEJ5LU5DLU5EKTogUGVybWl0ZSB1c2FyIGxhIG9icmEsIHBlcm8gbm8gc2UgcGVybWl0ZSBnZW5lcmFyIG9icmFzIGRlcml2YWRhcyB5IG5vIHNlIHBlcm1pdGUgdXNvIGNvbiBmaW5lcyBjb21lcmNpYWxlcywgZGViaWVuZG8gcmVjb25vY2VyIGFsIGF1dG9yLgoKTG9zIHVzb3MgcHJldmlzdG9zIGVuIGxhcyBsaWNlbmNpYXMgaW5jbHV5ZW4gbGEgZW5hamVuYWNpw7NuLCByZXByb2R1Y2Npw7NuLCBjb211bmljYWNpw7NuLCBwdWJsaWNhY2nDs24sIGRpc3RyaWJ1Y2nDs24geSBwdWVzdGEgYSBkaXNwb3NpY2nDs24gZGVsIHDDumJsaWNvLiBMYSBjcmVhY2nDs24gZGUgb2JyYXMgZGVyaXZhZGFzIGluY2x1eWUgbGEgYWRhcHRhY2nDs24sIHRyYWR1Y2Npw7NuIHkgZWwgcmVtaXguCgpDdWFuZG8gc2Ugc2VsZWNjaW9uZSB1bmEgbGljZW5jaWEgcXVlIGhhYmlsaXRlIHVzb3MgY29tZXJjaWFsZXMsIGVsIGRlcMOzc2l0byBkZWJlcsOhIHNlciBhY29tcGHDsWFkbyBkZWwgYXZhbCBkZWwgamVyYXJjYSBtw6F4aW1vIGRlbCBTZXJ2aWNpbyBjb3JyZXNwb25kaWVudGUuCg==Institucionalhttps://www.colibri.udelar.edu.uyUniversidad públicahttps://udelar.edu.uy/https://www.colibri.udelar.edu.uy/oai/requestkarina.camps@seciu.edu.uyUruguayopendoar:47712023-09-26T21:30:23COLIBRI - Universidad de la Repúblicafalse |
| spellingShingle | Remoción de fósforo no reactivo disuelto de aguas residuales utilizando cloruro férrico Nova, Ana Paula Cloruro férrico Fósforo orgánico disuelto Adsorción Co-precipitación Ferric chloride Dissolved organic phosphorus Adsorption Co-precipitation |
| status_str | publishedVersion |
| title | Remoción de fósforo no reactivo disuelto de aguas residuales utilizando cloruro férrico |
| title_full | Remoción de fósforo no reactivo disuelto de aguas residuales utilizando cloruro férrico |
| title_fullStr | Remoción de fósforo no reactivo disuelto de aguas residuales utilizando cloruro férrico |
| title_full_unstemmed | Remoción de fósforo no reactivo disuelto de aguas residuales utilizando cloruro férrico |
| title_short | Remoción de fósforo no reactivo disuelto de aguas residuales utilizando cloruro férrico |
| title_sort | Remoción de fósforo no reactivo disuelto de aguas residuales utilizando cloruro férrico |
| topic | Cloruro férrico Fósforo orgánico disuelto Adsorción Co-precipitación Ferric chloride Dissolved organic phosphorus Adsorption Co-precipitation |
| url | https://hdl.handle.net/20.500.12008/40428 |