Proceso para la fabricación de un clarificador-coagulante para tratamiento de aguas y aguas residuales, a partir de chatarra de aluminio

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.32480/rscp.2024.29.2.7989

Palabras clave:

coagulante, floculación, sulfato de aluminio, electrocoagulación, prueba de jarras

Resumen

Este trabajo busca diseñar un proceso para la fabricación de un agente floculante (Al2(SO4)3), a partir del reciclaje de chatarra de Al. En su desarrollo se fabricó primero un prototipo artesanal de horno de fusión, y luego aprovechando la experiencia adquirida se elaboró otro con mejores características de funcionamiento. Se probaron diferentes métodos de obtención del sulfato utilizando: Al en placa, en granalla y con los botones de fundición obtenidos en el horno y reacción con ácido sulfúrico y electrocoagulación. Los resultados obtenidos fueron muy buenos y el proceso diseñado es prometedor para su escalamiento.

 

Descargas

Los datos de descarga aún no están disponibles.

Referencias

1. Kashyap A, Kumar C, Kumar V, Shukla OJ. A DEMATEL model for identifying the impediments to the implementation of circularity in the aluminum industry. Decision Analytics Journal [Internet]. 2022;5:100134. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.dajour.2022.100134

2. Díaz-Romero D, Van den Eynde S, Zaplana I, Zhou C, Sterkens W, Goedemé T, et al. Classification of aluminum scrap by laser induced breakdown spectroscopy (LIBS) and RGB + D image fusion using deep learning approaches. Resources, Conservation and Recycling [Internet]. 2023;190:106865. Disponible em: https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2023.106865

3. Raabe D, Ponge D, Uggowitzer P, Roscher M, Paolantonio M, Liu C, et al. Making sustainable aluminum by recycling scrap: The science of “dirty” alloys. Progress in Materials Sciencie [Internet]. 2022;128:100947. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2022.100947

4. Den Eynde SV, Diaz-Romero DJ, Engelen B, Zaplana I, Peeters JR. Assessing the efficiency of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) based sorting of post-consumer aluminium scrap. Procedia CIRP [Internet]. 2022;105:278-283. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.procir.2022.02.046

5. Zhu Y, Cooper DR. An Optimal Reverse Material Supply Chain for U.S. Aluminum Scrap. Procedia CIRP [Internet]. 2019;80:677-682. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.01.065

6. Ding N, Gao F, Wang Z, Gong X, Nie Z. Environment impact analysis of primary aluminum and recycled aluminum. Procedia Engineerinig [Internet]. 2012;27:465-474. Disponible em: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.12.475

7. Khanlari A, Tuncer AD, Afshari F, Sözen G. Utilization of recyclable aluminum cans as fins in a vertical solar air heating system: An experimental and numerical study. Journal of Building Engineering [Internet]. 2023;63(Part A):105446. Disponible em: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.105446

8. Lin R, Liu B, Zhang J, Zhang S. Microstructure evolution and properties of 7075 aluminum alloy recycled from scrap aircraft aluminum alloys. Journal of Materials Research and Technology [Internet]. 2022;19:354-367. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.05.011

9. Xu X, Li J, Dong Z, Zeng L, Xu Z, Li J. Multiphase modelling of the continuous metallurgical purification process for impurity removing of recycled aluminum. Journal of Materials Research and Technology [Internet]. 2022;18:830-840. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.03.003

10. Grimaud G, Perry N, Laratte B. Life Cycle Assessment of Aluminium Recycling Process: Case of Shredder Cables. Procedia CIRP [Internet]. 2016;48:212-218. Disponivle en: https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.03.097

11. Castillo Cohaila MA. Revisión sobre clarificación del agua y el uso de semillas de moringa, Moringa oleífera Lam. Rev. Soc. Cient. Py. [Internet]. 2023;28(1):169-189. Disponible en: https://doi.org/10.32480/rscp.2023.28.1.169

12. Postolachi L, Rusu V, Lupascu T. Effect of Aluminium Sulphate Aging on Coagulation Process for the Prut River Water Treatment. Chemistry Journal Moldova [Internet]. 2016;11 (1):27-32. Disponible en: https://doi.org/10.19261/cjm.2016.11(1).03

13. González S, Juárez B. Produccion y comercializacion del sulfato de aluminio en la empresa PROQUIVER, S. A DE C. V. [Tesis de Maestría]. Xalapa: Universidad Veracruzana, Instituto de Investigación y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas; 2006. 73 p. Disponible en: https://cdigital.uv.mx/handle/123456789/31277

14. China CR, Hilonga A, Maguta MM, Nyandoro SS, Kanth SV, Jayakumar GC, et al. Preparation of aluminium sulphate from kaolin and its performance in combination tanning. Springer Nature Applied Sciences [Internet]. 2019;1(920). Disponible en: https://doi.org/10.1007/s42452-019-0979-1

Descargas

Publicado

01.12.2024

Cómo citar

1.
Proceso para la fabricación de un clarificador-coagulante para tratamiento de aguas y aguas residuales, a partir de chatarra de aluminio. Rev. Soc. cient. Py. [Internet]. 2024 Dec. 1 [cited 2026 May 25];29(2):79-8. Available from: https://sociedadcientifica.org.py/ojs/index.php/rscpy/article/view/404

Artículos similares

121-130 de 199

También puede Iniciar una búsqueda de similitud avanzada para este artículo.