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INTEGRADO DE CR (VI) ELIMINACIÓN DE MATERIAL MEDIANTE HUMEDALES CONSTRUIDOS Y COMPOSTAJE

Enviado por   •  15 de Enero de 2018  •  6.005 Palabras (25 Páginas)  •  550 Visitas

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Evapotranspiración (ET) se evaluó sobre una base diaria. Los niveles de precipitación en confluentes y efluente volúmenes se miden a diario. Durante días con alta radiación solar y temperaturas, ET superó las aguas residuales en los volúmenes confluentes, lo que lleva a una reducción del nivel de agua de las unidades, como valores de ET llegaron hasta 15,5 L / día.

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2.2. Monitoreo de la calidad del agua.

Las muestras de agua se recogieron regularmente con una frecuencia igual a la terapia de reemplazo hormonal de la influente y los puntos de cada unidad de efluente. En el laboratorio se analizaron las muestras de agua para Cr (VI) siguiente al del método 3500-D Cr colorimétrico con límite de detección de 0,013 mg / L [30]. Los datos meteorológicos se obtuvieron del Observatorio Nacional de la estación meteorológica de Atenas en Agrinio.

Para el segundo año de funcionamiento, la temperatura media fue de 18,8 ◦C y precipitaciones profundidad total fue de 849 mm.

2.3. Reed biomasa en el compostaje.

2.3.1. Materiales de compostaje y proceso.

Orujo de oliva (OP), hojas de olivo (OL) y Cr tratada plantas de caña (RP) se utilizaron para este estudio. Para el presente estudio dos contenedores trapezoidales con dimensiones 1,26 m de largo, 0,68 m de ancho (base superior) y 0,73 m de profundidad y un volumen total de 0,62 m3 fueron utilizados. La Tabla 1 presenta los montajes experimentales, donde en la bandeja 1 de masas RP fue mayor que en la bandeja 2. Durante el compostaje de aireación se logró a través de giro mecánico, que tuvo lugar al día durante los primeros tres días, cada cuatro días durante la fase termófila, y una vez a la semana durante la fase de maduración. Contenido Hidratante se mantuvo por encima de 45% como contenido de humedad entre 45 y 60%, en peso, son ideales para el proceso de compostaje [31]. La mezcla de compostaje se mantuvo en los contenedores durante 66 días. A continuación, se retira de los contenedores y se almacena en un lugar protegido para un máximo de 102 días para la maduración.

2.3.2. Análisis fisicoquímico.

Durante los experimentos, tanto de compost y la temperatura ambiente se controlaron diariamente. temperatura de la composta se midió usando una sonda de temperatura colocada en el centro de cada bin a una profundidad de 0,25 m. muestras de compost se tomaron de cada bin cada seis días y se analizaron para el contenido de humedad, pH, conductividad eléctrica (EC), y los sólidos volátiles (VS). El contenido de humedad se determinó mediante el secado de la muestra a 105 ◦C durante 24 h en un horno. Para medir sólidos volátiles, la muestra seca horno fue quemado en 600 ◦C durante 4 h [30]. pH y CE se midieron en extracto acuoso (usando

01:10, w / v). La parte de muestra restante se secó al aire, tierra, tamiz (0,5 mm), y luego se usa para determinar el nitrógeno (TKN), carbono orgánico total (TOC) fósforo total (TP), potasio (K), y el sodio (Na), y realizar pruebas de citotoxicidad. TKN se midió siguiendo los métodos de Bremner y Mulvaney [32], y el TP se midió después de Murphy y Riley [33,34]. Na y K se midieron usando un fotómetro de llama (Modelo FP 902). La citotoxicidad se calcula utilizando el índice de germinación (IG) como se describe en [35] el uso de semillas de Lepidium sativum.

3. Resultados y discusión

Parámetros físico-químicos no mostraron variaciones significativas entre las unidades CW (test de Levene Sig = 0,095 para la temperatura, el pH. 0.100; 0.111 para la CE; 0,435 para DO> 0,05). Efluente de aguas residuales temperatura generalmente oscila entre el 2,5 y el 32,9 ◦C, dependiendo de la temporada. La media de conductividad eléctrica (CE) mostró una tendencia creciente a lo largo de la unidad CW-P con una media in fl uente valor de 358 S / cm y una media efluente de 452 S / cm. CE en la unidad CW-T era casi igual en tanto influente y efluente puntos con un valor medio de 357 S / cm. También los valores de pH no mostraron variaciones significativas a lo largo de CW-P, con una media en el valor de influente 7,5 y una media efluente valor de 6,79. Para la unidad CW-T, influente y efluente valores de pH fueron idénticas (pH 7,48).

Concentraciones de oxígeno disuelto disminuyeron a lo largo de las unidades con una media de las concentraciones influente de 6.38 y 6.21 mg / L para CW-P y CW-T, respectivamente, y la media de efluente concentraciones de 4,33 y 4,22 mg / L para CW-P y CW-T, respectivamente.

3.1. El eficiente tratamiento a escala piloto del HSF humedal construido.

Fig. 1 presenta gráficos de series de tiempo para in fl uente y efluente concentraciones de Cr (VI) para ambas unidades CW. las concentraciones de efluente se corrigieron porque los valores de precipitación y ET se han eliminado. CW-P y CW-U presentan diferencias obvias en la remoción de Cr (VI), como la tasa de eliminación media en CW-P fue de 87.47%, mientras que significaba Cr (VI) la eliminación de CW-T era sólo el 21% para todos Cr (VI ) las concentraciones probadas. Por lo tanto la vegetación demuestra para mejorar el Cr (VI) ef eliminación de la deficiencia y puede ser identificado como el principal mecanismo de eliminación. Debido a estas grandes diferencias no se realizó un análisis estadístico. A lo largo del primer año de operación de las dos unidades CW mostraron significantes diferencias signi fi en la remoción de Cr (VI), con la excepción de los primeros cien días de operación. Durante estos primeros 100 días, ambas unidades mostraron una fluctuación similar en ef eliminación de la deficiencia que se atribuyó a la fase de puesta en marcha CW [29].

Fig. 1 presenta gráficos de series de tiempo para influente y efluente concentraciones de Cr (VI) para ambas unidades CW. Las concentraciones de efluente se corrigieron porque los valores de precipitación y ET se han eliminado. CW-P y CW-U presentan diferencias obvias en la remoción de Cr (VI), como la tasa de eliminación media en CW-P fue de 87.47%, mientras que significaba Cr (VI) la eliminación de CW-T era sólo el 21% para todos Cr (VI ) las concentraciones probadas. Por lo tanto la vegetación demuestra para mejorar el Cr (VI) eliminación de la deficiencia y puede ser identificado como el principal mecanismo de eliminación. Debido a estas grandes diferencias no se realizó un análisis estadístico. A lo largo del primer año de operación de las dos unidades CW mostraron significantes

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