Tesis profesional presentada por Grisell Cruz Guerrero

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

Jurado Calificador

Presidente: Dr. René Reyes Mazzoco
Vocal y Director: Dr. René Alejandro Lara Díaz
Secretario: Dr. José Rafael Espinosa Victoria

Cholula, Puebla, México a 11 de mayo de 2006.

Resumen

Hoy en día el interés por las nuevas tecnologías de tratamiento de residuos industriales tiene una gran importancia. La estabilización y solidificación de residuos se presentan como alternativa a los sistemas clásicos de tratamiento.

La solidificación es una manera relativamente rápida y de bajo costo de proteger la salud humana y el medio ambiente de la amenaza que acarrean los químicos nocivos, en especial los metales, mientras que la estabilización aísla los químicos para tornarlos menos nocivos o volátiles. Estos métodos no destruyen los químicos, sino que protegen la salud humana y el medio ambiente al impedir que los químicos se desprendan hacia el medio.

La solidificación consiste en mezclar el suelo contaminado con una sustancia, como el cemento, que provoca el endurecimiento del suelo. El proceso de solidificación impide que el químico se disperse en el medio ambiente circundante.

La descarga de aguas residuales de industrias presentan una fuente poderosa de distribución de contaminantes, este trabajo está enfocado en hacer uso de estas aguas para provocar un beneficio en la sociedad, además de presentar una disminución en contaminación causada por éstas.

El objetivo de este trabajo se alcanzó al realizar una serie de pasos experimentales y pruebas que determinaran el grado de peligrosidad de los metales disueltos en el agua utilizada.

Se propone emplear un tratamiento a aguas de descarga con metales disueltos provenientes de industrias que tienen este tipo de desechos, por medio de una matriz de concreto que retuviera en su estructura estos metales. Los metales estudiados fueron:

Cadmio +2

Cromo +3

Níquel +2

Plomo +4

La metodología que se siguió fue:

Determinación de proporciones de materiales para una mezcla de concreto

Experimentación con probetas de concreto con y sin adición de sal metálica

Aplicación de pruebas de resistencia a la compresión

Determinación de grado de peligrosidad mediante extracción PECT

Análisis por Absorción Atómica

Comparación con trabajo anterior a éste

Utilización de aguas residuales

Los resultados que se obtuvieron fueron gratos para el cumplimiento de esta tesis.

Índice de contenido

Capítulo 1. Resumen (archivo pdf, 28 kb)

Capítulo 2. Introducción (archivo pdf, 29 kb)

Capítulo 3. Objetivos (archivo pdf, 33 kb)

  • 3.1 Objetivos Generales
  • 3.2 Objetivos Específicos

Capítulo 4. Revisión Bibliográfica (archivo pdf, 431 kb)

  • 4.1 Desechos Peligrosos
  • 4.2 Solidificación - Estabilización
  • 4.3 Cemento
  • 4.4 Concreto
  • 4.5 Sales en Uso
  • 4.6 Definición de Métodos

Capítulo 5. Materiales y Métodos (archivo pdf, 904 kb)

  • 5.1 Materiales a Utilizar
  • 5.2 Determinación de Humedad
  • 5.3 Determinación de Volumen de Probeta
  • 5.4 Ajuste de Relación de Materiales
  • 5.5 Determinación de Concentraciones
  • 5.6 Reducción de Cromo +6 a Cromo +3
  • 5.7 Preparación de Concreto
  • 5.8 Preparación de Probetas
  • 5.9 Cabeceo de Azufre
  • 5.10 Resistencia a la Compresión
  • 5.11 Materiales
  • 5.12 Análisis CRETIB (Extracción PECT)
  • 5.13 Reactivos y Materiales

Capítulo 6. Resultados (archivo pdf, 451 kb)

  • 6.1 Determinación de Volúmen de Probetas
  • 6.2 Modificación de Proporciones de Materiales y Relación Agua Cemento
  • 6.3 Cálculo de Concentraciones de Sales Metálicas
  • 6.4 Pesos de Probetas Después de Veintiocho Días
  • 6.5 Resistencia a la Compresión
  • 6.6 Extracción PECT
  • 6.7 Prueba de Absorción Atómica
  • 6.8 Límites de Concentración Permitidas de Extracción PECT para Determinar si es Residuo Peligroso o no
  • 6.9 Retención de Metal
  • 6.10 Cemento Puzolánico vs. Cemento Portland
  • 6.11 Agua Residual Utilizable

Capítulo 7. Conclusiones (archivo pdf, 36 kb)

Referencias (archivo pdf, 29 kb)

Apéndice A. Cronograma (archivo pdf, 18 kb)

Cruz Guerrero, G. 2006. Solidificación de desechos Industriales Mediante Cementación con Cemento Puzolánico. Tesis Licenciatura. Ingeniería Química con área en Ingeniería de Procesos. Departamento de Ingeniería Química y Alimentos, Escuela de Ingeniería y Ciencias, Universidad de las Américas Puebla. Mayo. Derechos Reservados © 2006.