Tesis profesional presentada por Miguel Ángel Ordaz Santamaría

Licenciatura en Ingeniería Química con área en Ingeniería Ambiental. Departamento de Ingeniería Química y Alimentos. Escuela de Ingeniería y Ciencias, Universidad de las Américas Puebla.

Jurado Calificador

Presidente: Dr. José Rafael Espinosa Victoria
Vocal y Director: Dr. René Alejandro Lara Díaz
Secretario: Mtro. Luis Gabriel Ríos Casas

Cholula, Puebla, México a 12 de enero de 2007.

Resumen

Se estableció una técnica de remoción de cadmio, cobre y plomo presentes en aguas residuales sintéticas utilizando ácido sulfhídrico como agente de remoción. Se diseñaron reactores a nivel laboratorio de producción de ácido sulfhídrico para ser burbujeado en aguas residuales sintéticas de concentración baja media y alta de cada metal. Del mismo modo se realizo una simulación de una planta de producción de ácido sulfhídrico a partir de aceite automotor gastado y azufre elemental.

Se alcanzaron eficiencias globales de 18.59 %, 96.38% y 99.02% de remoción para las concentraciones baja, intermedia y alta de plomo respectivamente con solo una etapa de tratamiento.

Se alcanzaron eficiencias globales de 0.04 %, 94.34% y 74.25% de remoción para las concentraciones baja, intermedia y alta de cadmio respectivamente con solo un etapa de tratamiento en la concentración baja y una segunda etapa de tratamiento de coagulación floculación para las concentraciones intermedia y alta .

Se alcanzaron eficiencias globales de 6.26 %, 66.75% y 93.45% de remoción para las concentraciones baja, intermedia y alta de plomo respectivamente con solo un etapa de tratamiento en la concentración baja y una segunda etapa de tratamiento de coagulación floculación para las concentraciones intermedia y alta .

El simulador demuestra que es posible la producción de ácido sulfhídrico a partir azufre elemental. A partir de una tonelada de aceite gastado y una tonelada de azufre. Produciendo como contaminantes 3187.3767 kilogramos por lote de CO2 y 200 kilogramos de ceniza. Emitiendo los efluentes finales a una temperatura de 250 °C

Se establecieron condiciones de operación para la mayor precipitación posible de sulfuros de cadmio, plomo y cobre ya sea solo con una etapa o con la ayuda de una segunda de coagulación floculación, a pesar de solo lograr cumplir con la normativa nacional en el caso de las concentraciones intermedia y alta de plomo. Lo anterior hace proponer esta técnica de tratamiento de agua residual contaminada por metales con un tratamiento primario parte de un tren de tratamiento.

Índice de contenido

Portada (archivo pdf, 16 kb)

Agradecimientos (archivo pdf, 23 kb)

Capítulo 1. Introducción (archivo pdf, 21 kb)

Capítulo 2. Objetivos, alcances y limitaciones (archivo pdf, 24 kb)

  • 2.1 Objetivo General
  • 2.2 Objetivos Específicos
  • 2.3 Alcances
  • 2.4 Limitaciones

Capítulo 3. Revisión bibliográfica (archivo pdf, 338 kb)

  • 3.1 Contexto general
  • 3.2 Industria y contaminación metálica
  • 3.3 Reglamentación en aguas
  • 3.4 Técnicas de tratamiento de metales en agua residual
  • 3.5 Manejo de residuos
  • 3.6 Análisis económico

Capítulo 4. Materiales y metodos (archivo pdf, 541 kb)

  • 4.1 Preparación de muestras sintéticas de agua residual
  • 4.2 Elaboración de reactores de producción de ácido sulfhídrico
  • 4.3 Elaboración de reactores de producción de sulfuros metálicos
  • 4.4 Elaboración de estándares de para absorción atómica
  • 4.5 Elaboración de curva de calibración
  • 4.6 Coagulación y Floculación
  • 4.7 Simulación de reactores de ácido sulfhídrico

Capítulo 5. Resultados (archivo pdf, 1 mb)

  • 5.1 Curvas de calibración de estándares de Absorción Atómica
  • 5.2 Coagulación y floculación
  • 5.3 Segunda calibración de estándares de absorción atómica
  • 5.4 Concentraciones resultantes finales
  • 5.5 Simulación de producción de ácido sulfhídrico

Capítulo 6. Conclusiones (archivo pdf, 36 kb)

Referencias (archivo pdf, 44 kb)

Ordaz Santamaría, M. A. 2007. Remoción de Metales en Agua Residual Mediante Insolubilización por Sulfuros. Tesis Licenciatura. Ingeniería Química con área en Ingeniería Ambiental. Departamento de Ingeniería Química y Alimentos, Escuela de Ingeniería y Ciencias, Universidad de las Américas Puebla. Enero. Derechos Reservados © 2007.