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Electrocoagulación como alternativa de tratamiento para colorantes presentes en residuos líquidos provenientes del laboratorio de química general de la Universidad de Córdoba.

dc.contributor.advisorPinedo Hernández, José Joaquínspa
dc.contributor.authorDíaz Posada, Saira Vaniraspa
dc.contributor.authorVertel Laza, Luis Fernandospa
dc.coverage.spatialMontería, Córdobaspa
dc.date.accessioned2020-06-19T20:38:11Zspa
dc.date.available2020-06-19T20:38:11Zspa
dc.date.issued2020-06-19spa
dc.description.abstractEn este estudio, se evaluó la técnica de electrocoagulación en flujo continuo como un sistema alternativo de tratamiento para la remoción de colorantes en residuos químicos líquidos de laboratorio de prácticas académicas provenientes de la universidad de Córdoba. Para ello se trabajó con un electrodo de aluminio como sacrificio. Se aplicó el diseño experimental Box-Behnken con análisis de superficie de respuesta (RSM) para estimar los efectos simples y combinados de tres (3) variables independientes (voltaje, tiempo de retención y distancia de electrodos) sobre la eficiencia de remoción de colorantes y optimización de las condiciones de operación del proceso de electrocoagulación. Los resultados indicaron que las condiciones óptimas de operación fueron: distancia 0.5 cm, tiempo de retención 45 min, potencial 40V. El porcentaje de remoción fue del 96%. Bajo condiciones óptimas de operación el proceso de electrocoagulación es una técnica alternativa eficiente y económicamente viable para la remoción de colorantes en residuos químicos de laboratorio.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameQuímico(a)spa
dc.description.notesEl trabajo de grado titulado "Electrocoagulación como alternativa de tratamiento para colorantes presentes en residuos líquidos provenientes del laboratorio de química general de la Universidad de Córdoba" presentado por Saira Vanira Díaz Posada y Luis Fernando Vertel Laza tiene acuerdo de confidencialidad y sus datos serán usados para publicación en una revista científica, por lo que la información aquí presentada es restringida.spa
dc.description.tableofcontentsRESUMEN..........................................................................................................................................11spa
dc.description.tableofcontentsABSTRACT..........................................................................................................................................12spa
dc.description.tableofcontents1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................13spa
dc.description.tableofcontents2 OBJETIVOS......................................................................................................................................15spa
dc.description.tableofcontents2.1 OBJEVITO GENERAL.....................................................................................................................15spa
dc.description.tableofcontents2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................................15spa
dc.description.tableofcontents3 ANTECEDENTES............................................................................................................................16spa
dc.description.tableofcontents3.1 Antecedentes en Colombia .......................................................................................................16spa
dc.description.tableofcontents3.2 Antecedentes internacionales...................................................................................................17spa
dc.description.tableofcontents4 MARCO TEÓRICO .........................................................................................................................20spa
dc.description.tableofcontents4.1 GENERALIDADES..................................................................................................................20spa
dc.description.tableofcontents4.1.1 Residuos químicos.............................................................................................................20spa
dc.description.tableofcontents4.1.2 Colorantes..........................................................................................................................20spa
dc.description.tableofcontents4.1.3 Electroquímica. .................................................................................................................22spa
dc.description.tableofcontents4.2 Electrocoagulación....................................................................................................................22spa
dc.description.tableofcontents4.2.1 Factores que afectan el método de electrocoagulación. .................................................24spa
dc.description.tableofcontents4.2.2 Reacciones involucradas en la electrocoagulación.........................................................25spa
dc.description.tableofcontents4.2.3 Ventajas y desventajas de la electrocoagulación............................................................28spa
dc.description.tableofcontents5 MATERIALES Y MÉTODOS ........................................................................................................30spa
dc.description.tableofcontents5.1 Recolección y caracterización de muestra. .............................................................................30spa
dc.description.tableofcontents5.2 Sistema de electrocoagulación..................................................................................................31spa
dc.description.tableofcontents5.3 Diseño experimental..................................................................................................................33spa
dc.description.tableofcontents5.4 Análisis estadístico ....................................................................................................................34spa
dc.description.tableofcontents5.5 Costos de operación. .................................................................................................................35spa
dc.description.tableofcontents5.5.1 Consumo del electrodo......................................................................................................35spa
dc.description.tableofcontents5.5.2 Consumo de energía eléctrica. .........................................................................................35spa
dc.description.tableofcontents5.5.3 Consumo de productos químicos. ....................................................................................36spa
dc.description.tableofcontents6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ......................................................................................................37spa
dc.description.tableofcontents6.1 Caracterización de muestra. ....................................................................................................37spa
dc.description.tableofcontents6.2 Optimización del proceso de electrocoagulación....................................................................40spa
dc.description.tableofcontents6.3 Método superficie de repuesta para la remoción de colorantes............................................40spa
dc.description.tableofcontents6.4 Análisis de varianza de la remoción de color..........................................................................44spa
dc.description.tableofcontents6.4.1 Diagrama de Pareto. ...........................................................................................................45spa
dc.description.tableofcontents6.5 Influencia de las variables en la remoción de color………………………………………………………….47spa
dc.description.tableofcontents6.6 Condiciones óptimas de operación ..........................................................................................50spa
dc.description.tableofcontents7 EFECTO DE LAS VARIABLES.....................................................................................................51spa
dc.description.tableofcontents7.1 Distancia entre electrodos. .......................................................................................................51spa
dc.description.tableofcontents7.2 Tiempo de retención .................................................................................................................52spa
dc.description.tableofcontents7.3 Potencial.....................................................................................................................................52spa
dc.description.tableofcontents8 EVALUACIÓN DE COSTOS..........................................................................................................54spa
dc.description.tableofcontents9 CONCLUSIONES.............................................................................................................................55spa
dc.description.tableofcontents10 RECOMENDACIONES...............................................................................................................56spa
dc.description.tableofcontents11 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………..……………………………………..………………………………..58spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/3001spa
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Básicasspa
dc.publisher.programQuímicaspa
dc.relation.referencesAbbas, S. H., y Ali, W. H. (2018). Electrocoagulation Technique Used To Treat Wastewater: A Review. American Journal of Engineering Research, 7, 15. Recuperado a partir de http://www.ajer.org/papers/Vol-7-issue-10/L07107488.pdfspa
dc.relation.referencesAcosta, M., A., y Hernández, J., G. (2017). Desarrollo de alternativas de tratamiento para los desechos líquidos generados en el Laboratorio Carabobo de la Empresa Hidrológica del Centro, C.A. Valencia: Universidad de Carabobo. Recuperado a partir de http://mriuc.bc.uc.edu.ve/handle/123456789/4644spa
dc.relation.referencesAguilar, E. (2018). Elimination of chemical oxygen demand from domestic residual water by electrocoagulation with aluminum and iron electrodes. Revista Ambiente & Água, 13(5). doi:10.4136/ambi-agua.2240spa
dc.relation.referencesAitbara, A., Cherifi, M., Hazourli, S., y Leclerc, J.-P. (2016). Continuous treatment of industrial dairy effluent by electrocoagulation using aluminum electrodes. Desalination and Water Treatment, 57(8), 3395-3404. doi:10.1080/19443994.2014.989411spa
dc.relation.referencesAlbornoz, A., y Yayir, Y. (2019). Eficiencia de la electrocoagulación a nivel de laboratorio para tratamiento del agua residual del matadero municipal de Tingo María. Repositorio Institucional - UNAS. Universidad Nacional Agraria de la Selva. Recuperado a partir de http://repositorio.unas.edu.pe/handle/UNAS/1473spa
dc.relation.referencesAnantha, T. S., y Ramesh, S. T. (2013). New Trends in Electrocoagulation for the Removal of Dyes from Wastewater: A Review. Environmental Engineering Science, 30(7), 333-349. Mary Ann Liebert, Inc., publishers. doi:10.1089/ees.2012.0417spa
dc.relation.referencesAPHA. (2012). Standard methods for the examination of water and wastewater. (22nd 2012 / prepared and published jointly by American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation.). Washington, D.C. : Recuperado a partir de https://trove.nla.gov.au/version/180489397spa
dc.relation.referencesArboleda, J. M., Herrera López, P. J., y Peña Guzmán, C. A. (2015). Evaluación de un proceso de electrocoagulación en un reactor tipo Batch para la remoción de cromo hexavalente (Cr6+) con electrodos de aluminio – aluminio y de hierro – aluminio en condiciones de laboratorio. reponame: Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás. Recuperado a partir de http://repository.usta.edu.co/handle/11634/613spa
dc.relation.referencesArmaignac, E. O., y Cortón, R. H. (2010). Estudio Del Proceso De Electrocoagulación De La Vinaza Residual De Las Destilerías De Alcohol Etílico. Tecnología Química, (3), 38-47. Universidad de Oriente. Recuperado a partir de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=445543771005spa
dc.relation.referencesArturi, T. S., Seijas, C. J., y Bianchi, G. L. (2019). A comparative study on the treatment of gelatin production plant wastewater using electrocoagulation and chemical coagulation. Heliyon, 5(5), e01738. doi:10.1016/j.heliyon.2019.e01738spa
dc.relation.referencesBarrios-Ziolo, L. F., Gaviria-Restrepo, L. F., Agudelo, E. A., y Cardona-Gallo, S. A. (2015). Technologies for the removal of dyes and pigments present in wastewater. A review. DYNA, 82(191), 118-126. 2006, Revista DYNA. doi:10.15446/dyna.v82n191.42924spa
dc.relation.referencesBerrio, L., Beltrán, O., Agudelo, E., y Cardona, S. (2012). Sistemas de tratamiento para residuos líquidos generados en laboratorios de análisis químico. Gestión y Ambiente, 15(3), 113-124. Recuperado a partir de https://revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/36285spa
dc.relation.referencesBriceño, C. (1994). QUÍMICA Organica-Inorganica (Vol. 2).spa
dc.relation.referencesCañizares, P., Martínez, F., Jiménez, C., Lobato, J., y Rodrigo, M. A. (2006). Coagulation and Electrocoagulation of Wastes Polluted with Dyes. Environmental Science & Technology, 40(20), 6418-6424. doi:10.1021/es0608390spa
dc.relation.referencesCharoenlarp, K., y Choyphan, W. (2009). Reuse of dye wastewater through colour removal with electrocoagulation process. Asian Journal on Energy and Environment, 10, 250-260.spa
dc.relation.referencesComninellis, C., y Chen, G. (2009). Electrochemistry for the Environment. Springer Science & Business Media.spa
dc.relation.referencesDaneshvar, N., Khataee, A. R., Amani Ghadim, A. R., y Rasoulifard, M. H. (2007). Decolorization of C.I. Acid Yellow 23 solution by electrocoagulation process: Investigation of operational parameters and evaluation of specific electrical energy consumption (SEEC). Journal of Hazardous Materials, 148(3), 566-572. doi:10.1016/j.jhazmat.2007.03.028spa
dc.relation.referencesDevlin, T. R., Kowalski, M. S., Pagaduan, E., Zhang, X., Wei, V., y Oleszkiewicz, J. A. (2019). Electrocoagulation of wastewater using aluminum, iron, and magnesium electrodes. Journal of Hazardous Materials, 368, 862-868. doi:10.1016/j.jhazmat.2018.10.017spa
dc.relation.referencesDiaz, C., y Alonso, J. (2015). Sistema electrocoagulación-sorción en continuo para Remoción de Colorantes, verde malaquita y remazol amarillo en Solución Acuosa. Universidad Autónoma del Estado de México. Recuperado a partir de http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/49376spa
dc.relation.referencesDiaz, J. J. F., Aguado, A. E. E., y Martínez, J. A. (2014). Tratamiento de aguas residuales de origen químico mediante electrocoagulación. Avances: Investigación en Ingeniería, 11(1), 65-69. doi:10.18041/1794-4953/avances.1.332spa
dc.relation.referencesDolati, M., Aghapour, A. A., Khorsandi, H., y Karimzade, S. (2017). Boron removal from aqueous solutions by electrocoagulation at low concentrations. Journal of Environmental Chemical Engineering, 5(5), 5150-5156. doi:10.1016/j.jece.2017.09.055spa
dc.relation.referencesDomíngues-Martínez, L., Pérez-Villar, M. M., Zorrilla-Velazco, M., González-Roche, Y. M., Pedrozo-Anoceto, F., Domíngues-Martínez, L., Pérez-Villar, M. M., et al. (2019). Evaluación de la remoción de colorantes mediante humedales subsuperficiales. Revista Cubana de Química, 31(1), 108-119. Ediciones UO, Universidad de Oriente. Recuperado a partir de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2224- 54212019000100108&lng=es&nrm=iso&tlng=enspa
dc.relation.referencesDurante Yánez, E. (2017-12-13). Tratamiento por electrocoagulación de aguas de cianuración generadas en el beneficio del oro en una zona minera del sur de Bolívar, Colombia. Montería: Universidad de Córdoba.spa
dc.relation.referencesEl-Taweel, Y. A., Nassef, E. M., Elkheriany, I., y Sayed, D. (2015). Removal of Cr(VI) ions from waste water by electrocoagulation using iron electrode. Egyptian Journal of Petroleum, 24(2), 183-192. doi:10.1016/j.ejpe.2015.05.011spa
dc.relation.referencesEstrada, J., y Villanueva, C. (2015). Tratamiento de residuos peligrosos generados en laboratorios químicos. Revista del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica, 18(35). Recuperado a partir de https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/iigeo/article/view/11851spa
dc.relation.referencesFayad, N. (2017). The application of electrocoagulation process for wastewater treatment and for the separation and purification of biological media, 226.spa
dc.relation.referencesFlorez, J. S. H., y Roa, S. M. (2019). Evaluación del sistema de electrocoagulación para disminuir la carga contaminante a escala de laboratorio, 123.spa
dc.relation.referencesGaray, M., y Gomez, O. (2016). Remoción de colorantes de efluente sintético de industria textil aplicando tecnología avanzada. Industrial Data, 19, 91. doi:10.15381/idata.v19i2.12844spa
dc.relation.referencesGarcia-Segura, S., Eiband, M. M. S. G., de Melo, J. V., y Martínez-Huitle, C. A. (2017). Electrocoagulation and advanced electrocoagulation processes: A general review about the fundamentals, emerging applications and its association with other technologies. Journal of Electroanalytical Chemistry, 801, 267-299. doi:10.1016/j.jelechem.2017.07.047spa
dc.relation.referencesHakizimana, J. N., Gourich, B., Chafi, M., Stiriba, Y., Vial, C., Drogui, P., y Naja, J. (2017). Electrocoagulation process in water treatment: A review of electrocoagulation modeling approaches. Desalination, 404, 1-21. doi:10.1016/j.desal.2016.10.011spa
dc.relation.referencesHansen, H. K., Peña, S. F., Gutiérrez, C., Lazo, A., Lazo, P., y Ottosen, L. M. (2019). Selenium removal from petroleum refinery wastewater using an electrocoagulation technique. Journal of Hazardous Materials, 364, 78-81. doi:10.1016/j.jhazmat.2018.09.090spa
dc.relation.referencesHuda, N., Raman, A. A. A., Bello, M. M., y Ramesh, S. (2017). Electrocoagulation treatment of raw landfill leachate using iron-based electrodes: Effects of process parameters and optimization. Journal of Environmental Management, 204, 75-81. doi:10.1016/j.jenvman.2017.08.028spa
dc.relation.referencesJeong, H., Lee, J., Ju, Y. M., y Lee, S. M. (2019). Using electro-coagulation treatment to remove phenolic compounds and furan derivatives in hydrolysates resulting from pilot-scale supercritical water hydrolysis of Mongolian oak. Renewable Energy, 138, 971-979. doi:10.1016/j.renene.2019.01.115spa
dc.relation.referencesKhandegar, V., y Saroha, A. K. (2013). Electrocoagulation for the treatment of textile industry effluent – A review. Journal of Environmental Management, 128, 949-963. doi:10.1016/j.jenvman.2013.06.043spa
dc.relation.referencesKhemis, M., Leclerc, J. P., Tanguy, G., Valentin, G., y Lapicque, F. (2006). Treatment of industrial liquid wastes by electrocoagulation: Experimental investigations and an overall interpretation model. Chemical Engineering Science, 61, 3602-3609. doi:10.1016/j.ces.2005.12.034spa
dc.relation.referencesKumar, A., Nidheesh, P. V., y Suresh Kumar, M. (2018). Composite wastewater treatment by aerated electrocoagulation and modified peroxi-coagulation processes. Chemosphere, 205, 587-593. doi:10.1016/j.chemosphere.2018.04.141spa
dc.relation.referencesLeón, Y., Espinosa Lloréns, M., Llaguno, Y., Petit, X., López Torres, M., y Rovira, R. (2014). Evaluación de riesgos químicos por los residuos generados en un laboratorio de ensayo.spa
dc.relation.referencesLinares-Hernández, I., Martínez-Miranda, V., Barrera-Díaz, C., Pavón-Romero, S., Bernal-Martínez, L., y Lugo-Lugo, V. (2011). Oxidación De Materia Orgánica Persistente En Aguas Residuales Industriales Mediante Tratamientos Electroquímicos. Avances en Ciencias e Ingeniería, 2(1), 21-36. Executive Business School. Recuperado a partir de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323627681003spa
dc.relation.referencesMamelkina, M. A., Vasilyev, F., Tuunila, R., Sillanpää, M., y Häkkinen, A. (2019). Investigation of the parameters affecting the treatment of mining waters by electrocoagulation. Journal of Water Process Engineering, 32, 100929. doi:10.1016/j.jwpe.2019.100929spa
dc.relation.referencesManrique, L. (2018). Modelo de celda electrocoagulación para la disminución de la DBO del lactosuero de la planta piloto de leche la molina. Perú: Universidad Nacional Agraria de la Selva.spa
dc.relation.referencesMarcano, D. (2018). Introducción a la Química de los Colorantes. Colección Divulgación Científica y Tecnológica. Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Caracas, Venezuela, 254.spa
dc.relation.referencesMena, V. F., Betancor-Abreu, A., González, S., Delgado, S., Souto, R. M., y Santana, J. J. (2019). Fluoride removal from natural volcanic underground water by an electrocoagulation process: Parametric and cost evaluations. Journal of Environmental Management, 246, 472-483. doi:10.1016/j.jenvman.2019.05.147spa
dc.relation.referencesMendoza, L. A. Z. (2018). Remoción de colorantes sintéticos de las aguas residuales de la industria alimentaria usando como material adsorbente biomasa de arroz. Recuperado a partir de https://iconline.ipleiria.pt/handle/10400.8/3473spa
dc.relation.referencesMlakar, M., Levstek, M., y Stražar, M. (2017). Physico-chemical treatment of liquid waste on an industrial plant for electrocoagulation. Water Science and Technology, 76(8), 2188-2194. doi:10.2166/wst.2017.390spa
dc.relation.referencesMohammadi, A., Khadir, A., y M.A.Tehrani, R. (2019). Optimization of nitrogen removal from an anaerobic digester effluent by electrocoagulation process. Journal of Environmental Chemical Engineering, 7(3), 103195. doi:10.1016/j.jece.2019.103195spa
dc.relation.referencesMontgomery, D. C. (2004). Diseño y Análisis de experimentos. Editorial Limusa Wiley, México, 2, 692. Recuperado a partir de https://www.academia.edu/9101936/Dise%C3%B1o_y_an%C3%A1lisis_de_experimentos _Douglas_C._Montgomeryspa
dc.relation.referencesMora, J. C., y Benavides, D. (2011). Clasificación de residuos químicos en laboratorios de la Universidad Nacional. Revista de Ciencias Ambientales, 41(1), 61-69. doi:10.15359/rca.41- 1.8spa
dc.relation.referencesNaje, A., y Abbas, S. A. (2013). Electrocoagulation Technology in Wastewater Treatment: A Review of Methods and Applications.spa
dc.relation.referencesNawarkar, C. J., y Salkar, V. D. (2019). Solar powered Electrocoagulation system for municipal wastewater treatment. Fuel, 237, 222-226. doi:10.1016/j.fuel.2018.09.140spa
dc.relation.referencesNourouzi, M. M., Chuah, T. G., y Choong, T. S. Y. (2011). Optimisation of reactive dye removal by sequential electrocoagulation–flocculation method: comparing ANN and RSM prediction. Water Science and Technology, 63(5), 984-994. IWA Publishing. doi:10.2166/wst.2011.280spa
dc.relation.referencesPapadopoulos, K. P., Argyriou, R., Economou, C. N., Charalampous, N., Dailianis, S., Tatoulis, T. I., Tekerlekopoulou, A. G., et al. (2019). Treatment of printing ink wastewater using electrocoagulation. Journal of Environmental Management, 237, 442-448. doi:10.1016/j.jenvman.2019.02.080spa
dc.relation.referencesPérez, M. E. (2016). Tratamiento de lodos residuales procedentes de plantas de tratamiento de aguas residuales mediante procesos electroquímicos para la disminución de metales pesados (Pb).spa
dc.relation.referencesPhalakornkule, C., Polgumhang, S., Tongdaung, W., Karakat, B., y Nuyut, T. (2010). Electrocoagulation of blue reactive, red disperse and mixed dyes, and application in treating textile effluent. Journal of Environmental Management, 91(4), 918-926. doi:10.1016/j.jenvman.2009.11.008spa
dc.relation.referencesPinedo-Hernández, J., Marrugo-Negrete, J., y Díez, S. (2020). Removal of Cypermethrin and Chemical Oxygen Demand from Livestock Wastewater by Electrocoagulation. Chemical Engineering & Technology, 43(2), 211-217. doi:10.1002/ceat.201800742spa
dc.relation.referencesPriya, M., y Jeyanthi, J. (2019). Removal of COD, oil and grease from automobile wash water effluent using electrocoagulation technique. Microchemical Journal, 150, 104070. doi:10.1016/j.microc.2019.104070spa
dc.relation.referencesPulido, H. G., y Vara Salazar, R. (2008). Análisis y diseño de experimentos. McGRAWHill/Interamericana Editores, S.A. de C.V, http://gc.initelabs.com/recursos/files/r161r/w19537w/analisis_y_diseno_experimentos.pdf, 564.spa
dc.relation.referencesRiascos, L., y Tupaz, M. M. (2015). Propuesta para el manejo de residuos químicos en los laboratorios de química de la Universidad de Nariño. Recuperado a partir de http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/handle/6789/2385spa
dc.relation.referencesSahu, O., Mazumdar, B., y Chaudhari, P. K. (2014). Treatment of wastewater by electrocoagulation: a review. Environmental Science and Pollution Research, 21(4), 2397-2413. doi:10.1007/s11356-013-2208-6spa
dc.relation.referencesSalem, M. A., y Majeed, N. (2020). Removal of Cadmium from Industrial Wastewater using Electrocoagulation Process. Journal of Engineering, 26(1), 24-34. doi:10.31026/j.eng.2020.01.03spa
dc.relation.referencesShah, A. R., Tahir, H., Ullah, H. M. K., y Adnan, A. (2017). Optimization of Electrocoagulation Process for the Removal of Binary Dye Mixtures Using Response Surface Methodology and Estimation of Operating Cost. Open Journal of Applied Sciences, 7(9), 458-484. Scientific Research Publishing. doi:10.4236/ojapps.2017.79034spa
dc.relation.referencesSong, P., Yang, Z., Zeng, G., Yang, X., Xu, H., Wang, L., Xu, R., et al. (2017). Electrocoagulation treatment of arsenic in wastewaters: A comprehensive review. Chemical Engineering Journal, 317, 707-725. doi:10.1016/j.cej.2017.02.086spa
dc.relation.referencesUniversidad Industrial de Santander. (2012). PROTOCOLO DE SEGURIDAD QUIMICA (Manipulación segura de Sustancias Químicas), (01), 40.spa
dc.relation.referencesYazici Guvenc, S., Dincer, K., y Varank, G. (2019). Performance of electrocoagulation and electroFenton processes for treatment of nanofiltration concentrate of biologically stabilized landfill leachate. Journal of Water Process Engineering, 31, 100863. doi:10.1016/j.jwpe.2019.100863spa
dc.relation.referencesZazou, H., Afanga, H., Akhouairi, S., Ouchtak, H., Addi, A. A., Akbour, R. A., Assabbane, A., et al. (2019). Treatment of textile industry wastewater by electrocoagulation coupled with electrochemical advanced oxidation process. Journal of Water Process Engineering, 28, 214- 221. doi:10.1016/j.jwpe.2019.02.006spa
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