Estudio Preliminar de la Capacidad de Remoción de Iones Inorgánicos de Una Zeolita Sintética Tipo Faujasita

  • Lis Manrique Losada Universidad de la Amazonia
  • Norma Constanza Bonilla Universidad de la Amazonia
  • Ricardo Chica Buitrago Universidad de la Amazonia
  • Jesús Hernando Otálora Bonilla Universidad de la Amazonia
  • Maurin Salamanca Universidad Militar Nueva Granada
Palabras clave: Aguas residuales domésticas, Adsorción, Zeolita, Intercambio catiónico, Remoción de iones, Tratamiento de aguas residuales,

Resumen

La remoción de iones inorgánicos presentes en aguas residuales se realiza por medios fisicoquímicos como adsorción e intercambio iónico. Las zeolitas, como la faujasita, poseen características físicas, químicas y estructurales que los hacen materiales potencialmente útiles para la remoción de contaminantes de cuerpos de agua. Se sintetizó una zeolita tipo faujasita a partir de Al puro y sílica gel por el método sol-gel; se caracterizó por difracción de rayos X (DRX) y espectroscopía de infrarrojo (FTIR). Se determinó la capacidad de remoción de materia orgánica, sulfatos, fosfatos, nitrógeno amoniacal, dureza y alcalinidad presentes en aguas residuales domésticas (ARD) típicas de la ciudad de Florencia Caquetá y en aguas sintéticas. El trabajo experimental mostró buenos resultados a escala de laboratorio, con posible aplicación a escala real. Se identificó el material sintetizado como zeolita tipo faujasita Na-X. Debido al carácter básico de la zeolita sintetizada, solamente se observa remoción de cationes representados en dureza (Ca+2 y Mg+2), nitrógeno amoniacal y materia orgánica (Demanda Química de Oxígeno, DQO). La remoción es debida a intercambio catiónico y a procesos de adsorción de material coloidal.  La remoción de material contaminante en orden descendente es dureza (Ca+2 y Mg+2)   Material coloidal (materia orgánica).

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Referencias bibliográficas

Castaldi Paola, Santona Laura, Enzo Stefano, Pietro Melis. 2008. Sorption processes and XRD analysis of a natural zeolite exchanged with Pb2+, Cd2+ and Zn2+ cations. Journal of Hazardous Materials 156: 428–434.

Cortés M., R. 2007. Efecto de la modificación de una zeolita natural mexicana en la sorción de cadmio y 4-clorofenol. Tesis doctoral. Facultad de ingeniería. Centro interamericano de recursos del agua. Universidad autónoma del estado de México.

Costafreda M, Jorge L. Geología, caracterización y aplicaciones de las rocas zeolíticas del complejo volcánico de Cabo de Gata (Almería). Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. 2008.

Dussan A, Otálora B. J. H., Chica B. R, Bonilla R. N. C, Otálora B. D. M. 2012. Síntesis y estudio de las propiedades estructurales de zeolitas crecidas a partir del sistema NaOH+H2O+A* (A*= SiO2, Al) en un medio alcalino (pH  10). Avances investigación en ingeniería 9(2): 53-59.

Fu, F. y Wang. Q. 2011. Removal of heavy metal ions from wastewaters. Journal of Environmental Management. 92(3): 407-418.

Manrique-Losada Lis, Marlon Pelaez-Rodríguez. 2010. Evaluación de la Calidad del Agua de la Quebrada la Perdiz en el Área Urbana de Florencia (Caquetá-Colombia). Momentos de Ciencia 7 (2):118-126.

Mekatel, H., Amokrane, S., Benturki, A. & Nibou D. 2012. Treatment of Polluted Aqueous Solutions by Ni2+, Pb2+, Zn2+, Cr+6, Cd+2 and Co+2 Ions by Ion Exchange Process Using Faujasite Zeolite. Procedia Engineering 33: 52 – 57.

Moulin, B, Oliviero, L., Maugé F., Groust, J-F., Krafft J.-M., Costentin, G., Massiani P. 2008. Probing the strength, concentration and environment of basic sites in zeolites by IR spectroscopy. Zeolites and Related Materials: Trends, Targets and Challenges Proceedings of 4th International FEZA.

Nibou D., Amokrane S. & Lebaili N. 2010. Use of NaX porous materials in the recovery of iron ions. Desalination 250: 459–462.

Nibou D., Mekatel H., Amokrane S., Barkat M., M. Trari. 2010b. Adsorption of Zn2+ ions onto NaA and NaX zeolites: Kinetic, equilibrium and thermodynamic studies.. Journal of Hazardous Materials 173: 637–646.

Ríos, C. A., Williams, C. D., Roberts C. L. 2010. Zeolitas a base de cenizas volantes del Reino Unido como adsorbentes para la remoción de metales pesados y amonio a partir de soluciones contaminadas artificialmente. Ingeniería y Competitividad, Volumen 12(1): 57-71.

Roldán, P. G. & J. J. Ramírez. 2008. Fundamentos de Limnología Neotropical. Segunda Edición. Editorial Universidad de Antioquia. Medellín.

Rozic, M., Cerjan-Stefanovic, S., Kurajica S., Vancina, V., Hodzic, E. 2000. Ammoniacal nitrogen removal from water by treatment with clays and zeolites, Water Research 34: 3675–3681.

Sprynskyy M., Buszewski B., Terzyk A.P., Namie´snik J., 2006. Study of the selection mechanism of heavy metal (Pb2+, Cu2+, Ni2+, and Cd2+) adsorption on clinoptilolite, J. Colloid Interface Sci. 304. 21–28.

Wang, S. & Peng, Y. 2010. Natural zeolites as effective adsorbents in water and wastewater treatment. Chemical Engineering Journal 156: 11–24.

Cómo citar
Manrique Losada, L., Bonilla, N. C., Chica Buitrago, R., Otálora Bonilla, J. H., & Salamanca, M. (2016). Estudio Preliminar de la Capacidad de Remoción de Iones Inorgánicos de Una Zeolita Sintética Tipo Faujasita. Revista Facultad De Ciencias Básicas, 11(2), 114–123. https://doi.org/10.18359/rfcb.1300
Publicado
2016-07-31
Sección
Artículos

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