Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.advisorOcampo Serna, Diana Marcela
dc.contributor.authorPatiño Jiménez , Stefany
dc.date.accessioned2024-04-02T23:02:25Z
dc.date.available2024-04-02T23:02:25Z
dc.date.issued2024-04-02
dc.identifier.urihttps://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/19841
dc.descriptionFiguras, tablas, mapas, ilustracionesspa
dc.description.abstractActualmente los sistemas de plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) han enfocado sus esfuerzos tanto en el recurso hídrico, como en los subproductos que se puedan obtener en este proceso; los lodos residuales son uno de los subproductos más importantes producidos en las PTAR, debido a la gran cantidad generada y el desaprovechamiento de su potencial, esta situación han conjugado una mayor concienciación, presión medioambiental y legislativa, que obliga a los gestores de los abastecimientos a replantear el sistema tradicional de las PTAR y redireccionarlo hacia la construcción de plantas de tratamiento de estos lodos, con el objetivo de extraer la materia sólida para sacar el mayor provecho de ella y obtener efluentes libres de lodos, que podrán ser vertidos al cauce o enviados a cabecera del tratamiento de la PTAR. En este trabajo, se realizó una revisión bibliográfica acera del agua residual, su tratamiento y las técnicas adecuadas para el tratamiento de lodos que permitan su reutilización de manera eficiente; la búsqueda se efectuó tanto a nivel internacional como nacional, fundamentada en las técnicas más utilizadas en el tratamiento de lodos provenientes de las PTAR; con el fin de plantear una propuesta que responda convenientemente a las alternativas de disposición final de estos subproductos que serán generados en la nueva planta de tratamiento de aguas residuales “Los Cambulos” de la ciudad de Manizales, Caldas, siendo una iniciativa amigable hacia el medio ambiente, adecuada a las condiciones climáticas, económicas y de locación del proyecto, que contribuyan a la conservación ambiental, al aprovechamiento de biosólidos de manera eficiente y responsable.spa
dc.description.abstractCurrently, wastewater treatment plant (WWTP) systems have focused their efforts on both the water resource and the byproducts that can be obtained in this process; Residual sludge is one of the most important byproducts produced in WWTPs, due to the large amount generated and the waste of its potential. This situation has combined greater awareness, environmental and legislative pressure, which forces supply managers to rethink the traditional WWTP system and redirect it towards the construction of treatment plants for this sludge, with the aim of extracting the solid matter to get the most out of it and obtain sludge-free effluents, which can be discharged into the riverbed or sent . at the head of WWTP treatment. In this work, a bibliographic review was carried out on wastewater wax, its treatment and the appropriate techniques for treating sludge that allow its reuse efficiently; The search was carried out both internationally and nationally, based on the most used techniques in the treatment of sludge from WWTPs; in order to propose a proposal that conveniently responds to the alternatives for the final disposal of these byproducts that will be generated in the new wastewater treatment plant “Los Cámbulos” in the city of Manizales, Caldas, being an environmentally friendly initiative. environment, appropriate to the climatic, economic and location conditions of the project, which contribute to environmental conservation, to the efficient and responsible use of biosolids.eng
dc.description.tableofcontentsContenido/ Índice de figuras / Índice de tablas /Tabla de abreviaturas / Resumen / Objetivos / Objetivo General /Objetivos Específicos /Capítulo I. Introducción /Capítulo II. Agua residual / Generalidades /Aguas residuales /a) Doméstica / b) No doméstica / c) Residual industrial/ d) Aguas lluvias/ Caracterización del agua contaminada o residual / Propiedades físicas / Propiedades químicas / Propiedades biológicas / Tratamiento de aguas residuales de origen doméstico / Planta Convencional para el Tratamiento del Agua Residual / Tratamiento Preliminar/ Tratamiento de tipo Primario /Tratamiento de tipo Secundario / Tratamiento de tipo Terciario / Infraestructura y Diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) “Los Cámbulos” / Características generales y estructurales / Tratamiento y estabilización de lodos / Características de los lodos / Humedad /Materia orgánica/ Nutrientes /Contaminantes químicos /Patógenos /Tipos de lodos residuales /Lodo crudo /Lodo primario/ Lodo activo / Lodo secundario / Lodo digerido / Clasificación de lodos residuales /Concentración de metales pesados / Carga microbiológica / Tratamiento de los lodos / Operaciones preliminares / Espesamiento / Estabilización / Deshidratación / Acondicionamientos / Secado térmico / Desinfección / Eficacia de los tratamientos /Microorganismos utilizados en los lodos / Bacterias /Hongos /Protozoarios/Organismos multicelulares / Normas para biosólidos y lodos de origen residual a nivel mundial/ Aspectos normativos nacionales / Aprovechamiento de los lodos de origen residual / Usos alternativos de biosólidos / Técnicas de reutilización de biosólidos / Energético/Generación de biogás /Incineración /Fertilizantes de tipo orgánico / Precomposteo / Vermicomposteo/Operaciones Unitarias desarrolladas en el proceso de compostaje/ Factores determinantes en el proceso de compostaje / Material de construcción / Etapas que se llevan a cabo en el proceso de fabricación de ladrillos / Rellenos sanitarios / Disposición de biosólidos en Colombia /Disposición de biosólidos a nivel mundial / Conclusiones / Bibliografía.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.titleAlternativas de aprovechamiento para biosólidos generados en el tratamiento de aguas residuales: Una revisiónspa
dc.typeTrabajo de grado - Maestríaspa
dc.contributor.researchgroupGrupo de Investigación Estudios Ambientales en Agua y Suelo (Categoría B)spa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.identifier.instnameUniversidad de Caldasspa
dc.identifier.reponameRepositorio Institucional Universidad de Caldasspa
dc.identifier.repourlrepositorio.ucaldas.edu.cospa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Exactas y Naturalesspa
dc.publisher.placeManizales, Caldasspa
dc.relation.referencesAbdelrahman, A. M., Kosar, S., Gulhan, H., Cicekalan, B., Ucas, G., Atli, E., Guven, H., Ozgun, H., Ozturk, I., Koyuncu, I., van Lier, J. B., Volcke, E. I. P., & Ersahin, M. E. (2023). Impact of primary treatment methods on sludge characteristics and digestibility, and wastewater treatment plant-wide economics. Water Research, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.119920spa
dc.relation.referencesAbdullahi, M., Stead, I., Bennett, S., Orozco, R., Abdallah, M. A.-E., Jabbari, S., Macaskie, L. E., Tzella, A., Krause, S., Al-Duri, B., Lee, R. G., Herbert, B., Thompson, P., Schalkwyk, M., Getahun, S., Dearn, K. D., & Orsini, L. (2023). Harnessing water fleas for water reclamation: A nature-based tertiary wastewater treatment technology. Science of The Total Environment, 905, 167224. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.167224spa
dc.relation.referencesAcueducto agua y alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP). (2022). Informe De Gases De Efecto Invernadero (Gei) De La Eab-Esp. 1–58.spa
dc.relation.referencesAhn, K.-H., Park, K. Y., Maeng, S. K., Hwang, J., Lee, J., Song, K.-G., & Choi, S. (2002). Ozonation of wastewater sludge for reductio and recycling. Water Science and Technology: A Journal of the International Association on https://doi.org/10.2166/wst.2002.0293spa
dc.relation.referencesAlarcón, J., Jiménez, M., & Benítez, R. (2020). Estabilización de suelos mediante el uso de lodos aceitoso. Revista Ingeniería de Construcción, 35(1), 5–20.spa
dc.relation.referencesAlfaro Arrieta, E. (2016). Caracterización de Lodos Activados en dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) aeróbicas en Costa. Departamento de Aguas Residuales, Laboratorio Nacional de Aguas de Costa Rica, 1, 1–11.spa
dc.relation.referencesAltiparmaki, G., Kourletakis, P., Moustakas, K., & Vakalis, S. (2022a). Assessing the effect of hydrothermal treatment (HT) severity on the fate of nitrates and phosphates in dairy wastewater. Fuel, 312, 122866. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fuel.2021.122866spa
dc.relation.referencesAlzate Leal, L. M. (2021). Evaluación del dimensionamiento de los lechos de secado en diferentes plantas de tratamiento de aguas residuales del Oriente antioqueño.spa
dc.relation.referencesAmador-Díaz, A., Veliz-Lorenzo, E., & Bataller-Venta, M. (2015). Tratamiento de lodos, generalidades y aplicaciones. Revista CENIC. Ciencias Químicas, 46, 1–10.spa
dc.relation.referencesAmaya Corredor, C.A., Vargas Buitrago, A., Espinosa Escobar, L.F., Torres Ortiz, J.S. (2019). Evaluation of an Alternative for the Management of Aqueous Sludge Generated in a Residual Water Treatment Plant of the Poultry Sector of Santander, Colombia. 17 th LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology: “Industry, Innovation, And Infrastructure for Sustainable Cities and Communities” ttp://dx.doi.org/10.18687/LACCEI2019.1.1.109 ISBN: 978-0-9993443-6-1spa
dc.relation.referencesAPHA-AWWA-WEF. (2005). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (21th ed., pp. 3–67 y 3–68, método 3500-Cr B).spa
dc.relation.referencesAppiah-Brempong, M., Essandoh, H. M. K., Asiedu, N. Y., Dadzie, S. K., & Momade, F. W. Y. (2022). Artisanal tannery wastewater: quantity and characteristics. Heliyon, 8(1), e08680. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08680spa
dc.relation.referencesAraque Manrique, M. del P. (2006). Evaluación de los tratamientos térmico alcalino en desinfección del lodo generado en la PTAR el Salitre. Universidad de Los Andes.spa
dc.relation.referencesArias, D. M. M. E. (2014). Remoción de sólidos en aguas residuales de la industria harinera de pescado empleando biopolímeros. Tecnología y Ciencias Del Agua, 5, 115–123.spa
dc.relation.referencesAwasthi, M. K., Singh, E., Binod, P., Sindhu, R., Sarsaiya, S., Kumar, A., Chen, H., Duan, Y., Pandey, A., Kumar, S., Taherzadeh, M. J., Li, J., & Zhang, Z. (2022). Biotechnological strategies for bio-transforming biosolid into resources toward circular bio-economy: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111987spa
dc.relation.referencesAyala Garibay, E. A. (2020). Aprovechamiento de lodos residuales provenientes de las PTAR para la reducción del impacto ambiental.spa
dc.relation.referencesBarranco Herrero, J. (2023). Diseño de un proceso de desinfección del hogo Clostridium spp en aguas de salida de depuradora mediante fotocatálisis solar. Universitat Politécnica de València.spa
dc.relation.referencesBarroso, Y., Mantilla, P., & Betancur, J. (2019). Remoción de cromo en aguas residuales industriales mediante el uso de biomasa de Spirulina sp, sedimentación primaria y precipitación química. Revista de Investigación https://doi.org/10.22490/21456453.2326spa
dc.relation.referencesBartram, D., Short, M. D., Ebie, Y., Farkaš, J., Gueguen, C., Peters, G. M., Zanzottera, N. M., & Karthik, M. (2019). Chapter 6 Wastewater Treatment and Discharge. Ipcc, 6.1-6.28. http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol5.htmlspa
dc.relation.referencesBazán Escalante, L. G. (2022). Elaboración de ladrillos de arcilla con inclusión de lodos residuales de la PTAR de la provincia de Celendín, Cajamarca.spa
dc.relation.referencesBermeo Barreto, A., Idrovo Heredia, M., & Paúl, E. (2014). Aprovechamiento de lodos deshidratados generados en plantas de tratamiento de agua potable y residual como agregado para materiales de construcción. Universidad de Cuenca. http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/20868spa
dc.relation.referencesBi-On. (2018). PTAR-Cañaveralejo en la ruta de la bioenergía BI-ON 2018 Segundo Congreso Nacional de Bioenergía Abril 2018.spa
dc.relation.referencesBlaz Ríos, S. (2019). Rotíferos como indicadores de la calidad ambiental en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Juan de Miraflores (PTAR Sedapal-SJM).spa
dc.relation.referencesBolívar, N. a, Betancur, J. F., Rodríguez Valencia, N., & Rodríguez, N. (2015). Estudio evaluativo del manejo de biosólidos para el caso de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Salitre. Repositorio Institucional. Universidad de Manizales, 37, 1–10.spa
dc.relation.referencesBritannica, E. (n.d.). Sewage sludge treatment. Encyclopædia Britannica.spa
dc.relation.referencesCaballero Mayoral, A. (2020). Diseño de una planta de incineración de lodos de depuradora.spa
dc.relation.referencesCabrales Tello, C. C. (2019). Aprovechamiento del Biogás proveniente de plantas de tratamiento de Aguas Residuales –PTAR, como fuente de energía alternativa. Ingeniería Ambiental, 0(0), 51.spa
dc.relation.referencesCalvo Barahona, C., Rodríguez Montoya, A., Moya-Llamas, M.-J., Trapote, A., & Prats, D. (2023). Eliminación de microcontaminantes emergentes en lodos de depuradora mediante procesos de oxidación avanzada: peróxido de hidrógeno y ozono.spa
dc.relation.referencesCandela Levano, G. M. (2020). Propuestas de estabilización y aprovechamiento de lodos de PTAR y BES en Perú basadas en su caracterización fisicoquímica y microbiológica.spa
dc.relation.referencesCantón Pallás, A. (2022). Estudio técnico y económico de una planta incineradora para la gestión residuos en forma de lodos de depuración de aguas residuales. Universitat Politécnica de València.spa
dc.relation.referencesCárdenas Torrado, G., & Molina Pérez, F. J. (2022). Alternativas para tratar lodos originados en sistemas de tratamiento de aguas residuales: una revisión. In Ingeniería (Vol. 27). scielocol.spa
dc.relation.referencesCastañeda Náñez, H. J., & López Velázquez, R. (2012a). Los Biosólidos, una oportunidad en la agricultura.spa
dc.relation.referencesCastellanos Alfonso, J.J & Monsalve Alfonso, Y.S., (2017). Diagnóstico de la calidad del agua implementando parámetros de sólidos suspendidos volátiles y totales para la evaluación del potencial de autodepuración [Universidad Católica de Colombia]. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9). http://www.elsevier.com/locate/scpspa
dc.relation.referencesCastellanos Rozo, J., Galvis-López, J. A., Castellanos, N. A., Manjarrés Hernández, E. H., & Rojas, A. L. (2020). Assessment of two sludge stabilization methods in a wastewater treatment plant in Sotaquirá, Colombia. Universitas Scientiarum, 25(1), 17–36.spa
dc.relation.referencesCastillo Sánchez J.G, Balarezo Saltos L.D, Vinces Obando M.B, Zambrano Rizo, (2020). Alternativas en la estabilización de lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residualesspa
dc.relation.referencesCastillo Villanueva, W. (2017). Alternativas de deshidratación de lodos de una planta de tratamiento de agua potable.spa
dc.relation.referencesCastro, M. C. (2018). La frágil normatividad para la disposición final de lodos residuales en Colombia.spa
dc.relation.referencesChen, Y., Wang, C., Dong, S., Jiang, L., Shi, Y., Li, X., Zou, W., & Tan, Z. (2019). Microbial community assembly in detergent wastewater treatment bioreactors: Influent rather than inoculum source plays a more important role. Bioresource Technology, 287, 121467. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.121467spa
dc.relation.referencesCieślik, B. M., Namieśnik, J., & Konieczka, P. (2015). Review of sewage sludge management: standards, regulations and analytical methods. Journal of Cleaner Production, 90, 1–15. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.11.031spa
dc.relation.referencesCol., V. P. U. y. (2004). Toxicity of metals and metals mixtures: analysis of concentration and time dependence for zinc and copper (pp. 3651–3658).spa
dc.relation.referencesComesaña, D. A., Comesaña, I. V., & Iglesia, S. M. de la. (2018). Municipal Sewage Sludge Variability: Biodegradation through Composting with Bulking Agent (I. X. Zhu, Ed.; p. Ch. 6). IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.75130spa
dc.relation.referencesComisión Nacional del Agua. (2015). Manual de agua potable, alcantarillado y Saneamiento Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales: Tratamiento y Disposición de Lodos (p. 342).spa
dc.relation.referencesCongreso Colombiano. (1994). Ley 142 de 1994. Diario Oficial, 1994(41.433), 597.spa
dc.relation.referencesConhydra, C. H. –. (2018). Planta de Tratamiento de Aguas Residuales los Cambulos.spa
dc.relation.referencesCorral-Bobadilla, M., González-Marcos, A., Alba-Elías, F., & Diez de Santo Domingo, E. (2020a). Valorization of bio-waste for the removal of aluminum from industrial wastewater. Journal of Cleaner Production, 264, 121608. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121608spa
dc.relation.referencesCortés García, F. J. (2020). La economía circular. Ideas claves para la compresión de un nuevo modelo de gestión de los recursos económicos. Universidad Autónoma de Chile.spa
dc.relation.referencesDíaz Cuenca, E., Alvarado Granados, A. R., & Camacho Calzada, K. E. (2012). El tratamiento de agua residual doméstica para el desarrollo local sostenible: el caso de la técnica del sistema unitario de tratamiento de aguas, nutrientes y energía (SUTRANE) en San Miguel Almaya, México. Quivera. Revista de Estudios Territoriales, 14(1), 78–97.spa
dc.relation.referencesDíaz Gonzáles, A. (2021). Identificación y enriquecimiento de un consorcio bacteriano en aguas y lodos residuales de origen doméstico para producir biopolímeros del tipo polihidroxialcanoatos PHA’s: revisión documenta (Vol. 10). Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.spa
dc.relation.referencesDíaz, P. A. R., Guzmán, J. M. G., & Morales, P. A. J. (2019). Utilización de biosólidos de PTAR como adición en adoquines de concreto para su posible uso en vías de servicio peatonal en Colombia, Caso de Estudio España. Semilleros, 6(11), 51–64.spa
dc.relation.referencesDíaz Ruiz, A. N., Arenas Taborda, A., Hoyos Bastidas, O., Ramírez, D., Niño García, J. P., & García Chaves, M. C. (2022). Dinámica funcional de la comunidad bacteriana del lodo activado de una planta de tratamiento de agua residual y su relación con variables ambientales y de operación. Revista Colombiana de Biotecnología, 24(2), 26–35.spa
dc.relation.referencesDimas Turmequé, A. F. (2022). Eficiencia energética en el tratamiento de aguas residuales en Colombia: Metodología para la selección de alternativas en pequeñas y medianas poblaciones. Universidad Nacional de Colombia.spa
dc.relation.referencesDolnicar, S., Chapple, A., Trees, a. J. "Angiostrongylus-V. in N. D. in N. Wales. " V. R. 120. 17 (1987): 424-424. (1987): 424-424., Team, R. C., Mobley, C. D., Fenkçi IV, Maternal Fizyoloji. “Çiçek MN, Ed.” Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, Öncü Basımevi, A. (2004): 161-9., Dolnicar, S., Chapple, A., Beck, A. (1967). Depression: Clinical, Experimental & Theoretical Aspects. Philadelphia, P. U. of P. P., ÐCengel, Y. A. B., ÐCengel, M. A. Y. A., Boles, M. A., ÐCengel, Y. A. C., ÐCengel, J. M. Y. A., & Cimbala, J. M. (2012). T. (No. 536. 7). M.-H. (2012). T. (No. 536. 7). M.-H., Chabaud, D., & Codron, J. M., Raman, Shanti; Hodes, D., Pv, T., Av, T., & Totox, T. (2015). Scholar (3). In Annals of Tourism Research (Vol. 3, Issue 1, pp. 1–2).spa
dc.relation.referencesDoménech, J. (2003). Depuración y potabilización del agua. Offarm, 22(8), 110–116.spa
dc.relation.referencesDonado H, R. (2013). Plan de gestión para lodos generados en las PTAR-D de los municipios de Cumaral y san Martín de los llanos en el departamento del Meta.spa
dc.relation.referencesDonado, R. (2013). Plan de gestión para lodos generados en las PTAR de los municipios Curumal y San Martín de los Llanos en el departamento del Meta. Pontificia Universidad Javeriana.spa
dc.relation.referencesDrangert, J.-O. (2020). Urban water and food security in this century and beyond: Resource-smart cities residents. AMBIO A Journal of the Human Environment. https://doi.org/10.1007/s13280-020-01373-1spa
dc.relation.referencesDrangert, J.-O., & Kjerstadius, H. (2023). Recycling – The future urban sink for wastewater and organic City and Environment https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cacint.2023.100104spa
dc.relation.referencesDursun, S., Oms, Arévalo, Ing., González Santamaria, D. H., & Echeverri Villa, J. A. (2017). Aguas Residuales: el Recurso desaprovechado. Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2017. Ecos de Economía: A Latin American Journal of Applied Economics, 8(18), 13–15.spa
dc.relation.referencesEdo-Alcón, N., Gallardo Izquierdo, A., & Colomer Mendoza, F. J. (2019). El tratamiento mecánico biológico de residuos sólidos urbanos: tipos de plantas, tecnologías y equipamientos disponibles.spa
dc.relation.referencesEmcali. (2014). Emcali obtiene novedoso fertilizante a partir de los lodos de la PTAR.spa
dc.relation.referencesEnviromental Protection Agency, & (EPA). (1999). Normas para el uso o eliminación de lodos de depuradora (Vol. 64, Issue 149, pp. 42552–42573).spa
dc.relation.referencesEPA. (2007a). Guidelines Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants (p. Part III, 40 CFR, Part 122, 136).spa
dc.relation.referencesEspinoza Eche, J. J. (2022). Innovación en la gestión de lodos generados en plantas de tratamiento de aguas residuales de origen doméstico en Lima-Perú.spa
dc.relation.referencesEsteller, M. V. (2002). Vulnerabilidad de acuíferos frente al uso de aguas residuales y lodos en agricultura. Hidrogeología, 2.spa
dc.relation.referencesEstévez Valencia, C., Herrera Ascencio, P., & Tiribocchi, A. (2019). Garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos: implementación de políticas públicas en América Latina y el Caribe. https://unesdoc.unesco.org/notice?id=p::usmarcdef_0000370289spa
dc.relation.referencesEtienne, P., & Debellefontaine, H. (2007). Reduction of Excess Sludge Produced by Biological Treatment Processes: Effect of Ozonation on Biomass and on Sludge. Ozone-Science & Engineering - OZONE-SCI ENG, 29, 415–427. https://doi.org/10.1080/01919510701593762spa
dc.relation.referencesFang, X., Wang, L., Poon, C. S., Baek, K., Tsang, D. C. W., & Kwok, S. K. (2019). Transforming waterworks sludge into controlled low-strength material: Bench-scale optimization and field test validation. Journal of Enviromental Management, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.11.091 232, 254–263.spa
dc.relation.referencesFernández de Peñaranda Alejandre, A. (2023). Estudio de la presencia de bacterias multi-resistentes en lodos y aguas de uso agrícola de la Comunidad Valenciana en el contexto de la seguridad alimentaria.spa
dc.relation.referencesFioravanti, M., Vega, N., Hernández, C., Okumoto, S., & Yeomans, J. (2005). Eficiencia De Los Microorganismos Eficaces (Em) En La Estabilización De Lodos Sépticos Para Su Uso Agrícola. Tierra Tropical, 1(1), 69–76.spa
dc.relation.referencesForero Torra, J. F., & Trigos Duarte, E. F. (2020.). Acondicionamiento químico y espesamiento de los lodos producidos en la planta de tratamiento de agua potable Bosconia del acueducto metropolitano de Bucaramanga.spa
dc.relation.referencesFragoso-Castilla, P. J., Rubiano, L. A., & Kerguelen, J. J. (2021). Análisis de variables fisicoquímicas en el proceso de remoción de coliformes en el sistema de lagunas de oxidación, Salguero, Valledupar (Colombia). In Información tecnológica (Vol. 32, pp. 113–122). Scielocol.spa
dc.relation.referencesFranco Vásquez, V., Gabalo Leguizamo, N., Méndez Flórez, D. L., Roa Rodríguez, E. A., & Cortés Cifuentes, D. (2022). Aplicación de la economía circular, en el aprovechamiento de los lodos residuales generados en Gelco Manizales. Especialización en Gerencia Procesos de Calidad e Innovación Virtual.spa
dc.relation.referencesFuentes Molina, N., Isenia León, S. A., & Ascendo Mendoza, J. G. (2017). Biosólidos de tratamiento de aguas residuales domésticas, como adiciones en la elaboración de ladrillos cerámicos. In Producción + Limpia (Vol. 12, pp. 92–102). scielocol.spa
dc.relation.referencesFuentes Molina, Natalia; Isenia León, Samir Alfonso; Ascencio Mendoza, J. G. (2019). Adición de lodos residuales en la elaboración de matrices de cerámicas. Revista EIA, 16(32), 13–25.spa
dc.relation.referencesFúquene Yate, D., Chaves, C., Yate-Segura, A., Giraldo, D., Chiriví-Salomón, J., López, C., & Ausique, (2019). Tratamiento https://doi.org/10.22490/9789586516358.08spa
dc.relation.referencesGalvis, J., & Rivera, X. (2013). Caracterización Fisicoquímica y Microbiológica de los lodos presentes en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (PTAR) de la empresa jugos HIT de la ciudad de Pereira. In Universidad Tecnológica de Pereira (Vol. 66, Issue 1997).spa
dc.relation.referencesGarcia Bello, N. E. (2021). Análisis y propuesta para el uso potencial de biosólidos de PTAR en la fabricación de ladrillos de arcilla.spa
dc.relation.referencesGarcía, D. M. (2022). Mejora de tratamiento para el secado de fangos de una estación depuradora de aguas residuales. Universidad de La Laguna.spa
dc.relation.referencesGarcía, J. C. G., & Ponce, S. C. G. (2021). Evaluación de la adaptación de la lombriz roja «Eisenia foetida» a lodos de lixiviación de un relleno sanitario con perspectivas a su utilización en procesos de vermicompostaje. Conciencia Digital, 4(3.1), 6–22.spa
dc.relation.referencesGonzález, M. E., Rengifo, A., Piñeros Marín, D. P., Buitrago Ramírez, L. M. (2023). Reconocimiento de algas, protozoos y metazoos como bioindicadores ambientales. En F.C. Gómez Meneses, L.M., Gómez Melo, D., Valencia Enríquez, S., Gómez Herrera, J.M., López Moreno y Villota Paz, J. M. Sostenible, Avances y Desafíos En Las Ciencias y La Ingeniería 2023: Nuevos Conocimientos Para Un Futuro (pp. 207-220). https://doi.org/10.31948/editorialunimar.208.c361 Editorial UNIMAR.spa
dc.relation.referencesGonzález-Salas, U., Robles, M., Vázquez-Vázquez, C., García-Hernández, J., Fortis-Hernández, M., & Mendoza-Retana, S. (2018). Productividad de genotipos de maíz forrajero bajo fertilización orgánica y propiedades fisicoquímicas del suelo. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. https://doi.org/10.29312/remexca.v0i20.1002spa
dc.relation.referencesGranja Ruales, J. E. (2021). Dinámica de la población microbiana en lodos granulares aerobios para el tratamiento biológico de aguas residuales domésticas de Azaya.spa
dc.relation.referencesGuardado, J. A. (2006). Tecnología del biogás. Energía y Tu, 34, 1–7.spa
dc.relation.referencesGuerra Puican, H. M. (2020). Propuesta de tratamiento de los lodos residuales de la planta de producción no1 de Epsel S.A. para minimizar el impacto ambiental sobre el canal Cois. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.spa
dc.relation.referencesGuerra Puican, H. M. (2020). Propuesta de tratamiento de los lodos residuales de la planta de producción no1 de Epsel S.A. para minimizar el impacto ambiental sobre el canal Cois. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.spa
dc.relation.referencesGutiérrez Espinoza, J. F. (2022). Capacidad de adsorción de cationes de las sustancias poliméricas extracelulares obtenidas desde lodos sanitarios.spa
dc.relation.referencesGutiérrez, R. A., & Stevanato, A. B. (2021). Emprendedurismo, movilización social e innovación: la gestión de residuos en municipios argentinos. Revista Iberoamericana de Estudios Municipales, 24, 47–67.spa
dc.relation.referencesHavlin, J., Moebius-clune, B., Indbo, D., Kozlowski, D., & Robinson, C. (2012). Chemical Properties of Soil, Soil Fertility and Nutrient Management. https://doi.org/10.2136/2012.knowsoil.c4spa
dc.relation.referencesHuamán Siuce, M. (2020). Aprovechamiento de lodos activados provenientes de planta de tratamiento de aguas residuales para la obtención de carbón activado.spa
dc.relation.referencesHudaib, B. (2021a). Treatment of real industrial wastewater with high sulfate concentrations using modified Jordanian kaolin sorbent: batch and modelling studies. Heliyon, 7(11), e08351. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08351spa
dc.relation.referencesIANAS, R. I. de A. de C. (2019). Calidad del Agua en las Américas: Riesgos y Oportunidades.spa
dc.relation.referencesIkehata, K., Jodeiri, N., & El-Din, M. (2006). Degradation of Aqueous Pharmaceuticals by Ozonation and Advanced Oxidation Processes: A Review. Ozone-Science & Engineering - OZONE-SCI ENG, 28, 353–414. https://doi.org/10.1080/01919510600985937spa
dc.relation.referencesJaume, A. T. (2013). Depuración y regeneración de aguas residuales urbanas. Publicaciones de la Universidad de Alicante.spa
dc.relation.referencesJönsson, H. (2019). Phosphorus, nitrogen, potassium and sulphur—Availability, vulnerability and recovery from sewage. Energy and Technology Report, 105.spa
dc.relation.referencesJoseph, C. G., Farm, Y. Y., Taufiq-Yap, Y. H., Pang, C. K., Nga, J. L. H., & Li Puma, G. (2021). Ozonation treatment processes for the remediation of detergent wastewater: A comprehensive review. Journal of Environmental Chemical Engineering, 9(5), 106099. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.106099spa
dc.relation.referencesKaur, N. (2021a). Different treatment techniques of dairy wastewater. Groundwater for Sustainable Development, 14, 100640. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gsd.2021.100640spa
dc.relation.referencesKong, Y., Zhang, J., Yang, Y., Liu, Y., Zhang, L., Wang, G., Liu, G., Dang, R., Li, G., & Yuan, J. (2023). Determining the extraction conditions and phytotoxicity threshold for compost maturity evaluation using the seed germination index method. Waste Management, 171, 502–511. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wasman.2023.09.040spa
dc.relation.referencesKosar, S., Isik, O., Cicekalan, B., Gulhan, H., Cingoz, S., Yoruk, M., Ozgun, H., Koyuncu, I., van Loosdrecht, M. C. M., & Ersahin, M. E. (2023). Coupling high-rate activated sludge process with aerobic granular sludge process for sustainable municipal wastewater treatment. Journal of Environmental Management, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116549 325, 116549.spa
dc.relation.referencesKováčik, P., Salamún, P., Smoleń, S., & Renčo, M. (2018). Impact of Vermicompost as Component of Growing Medium on Phytomass Formation of Radish (Raphanus Sativus L.). Agriculture (Pol’nohospodárstvo), 64, 106–115. https://doi.org/10.2478/agri-2018-0011spa
dc.relation.referencesKováčik, P., Salamún, P., Smoleń, S., & Renčo, M. (2018). Impact of Vermicompost as Component of Growing Medium on Phytomass Formation of Radish (Raphanus Sativus L.). Agriculture (Pol’nohospodárstvo), 64, 106–115. https://doi.org/10.2478/agri-2018-0011spa
dc.relation.referencesKrishna, D., Sachan, H. K., & Jatav, H. S. (2022). Management of Sewage Sludge for Environmental Sustainability BT - Sustainable Management and Utilization of Sewage Sludge (V. D. Rajput, A. N. Yadav, H. S. Jatav, S. K. Singh, & T. Minkina, Eds.; pp. 353–381). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85226-9_17spa
dc.relation.referencesKrishna, D., Sachan, H. K., & Jatav, H. S. (2022). Management of Sewage Sludge for Environmental Sustainability BT - Sustainable Management and Utilization of Sewage Sludge (V. D. Rajput, A. N. Yadav, H. S. Jatav, S. K. Singh, & T. Minkina, Eds.; pp. 353–381). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85226-9_17spa
dc.relation.referencesLage Filho, F. A., Carvalho, L. R. F., & Lopes, M. L. A. (2011). Ozonation of sediments from an urban lake: an exploratory investigation. In Brazilian Journal of Chemical Engineering (Vol. 28). scielo.spa
dc.relation.referencesLalli, P. M. (2007). Manual of chemical and biological methods for seawater analysis. In Manual de Técnicas del CIOH (pp. 31–33).spa
dc.relation.referencesLapuerta Risueño, M. (2020). Secado solar de lodos de depuradora para el ahorro energético en los procesos de post-tratamiento. ETSI_Energia.spa
dc.relation.referencesLazcano, César. (2016a). Biotecnología ambiental de aguas y aguas residuales. 552. https://www.ecoeediciones.com/libros/libros-de-ingenieria-ambiental/biotecnologia-ambientalde-aguas-y-aguas-residuales-1ra-edicion/spa
dc.relation.referencesLee, W., An, S., & Choi, Y. (2021a). Ammonia harvesting via membrane gas extraction at moderately alkaline pH: A step toward net-profitable nitrogen recovery from domestic wastewater. Chemical Engineering Journal, 405, 126662. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.126662spa
dc.relation.referencesLiew, A., Idris, A., Wong, C., Abdul Samad, A. A., Megat Mohd Noor, M. J., & Baki, A. (2004). Incorporation of Sewage Sludge in Clay Brick and its Characterization. Waste Management & Research: The Journal of the International Solid Wastes and Public Cleansing Association, ISWA, 22, 226–233. https://doi.org/10.1177/0734242X04044989spa
dc.relation.referencesLlano, B. A., Cardona, J. F., Ocampo, D., & RÃ\-os, L. A. (2014). Tratamiento Fisicoquímico de las Aguas Residuales Generadas en el Proceso de Beneficio de Arcillas y Alternativas de Uso de los Lodos Generados en el Proceso. Información\textthreesuperiorn TecnolÃ\textthreesuperiorgica, 25, 73–82.spa
dc.relation.referencesLlaver Lucas, S. A. (2021). Planificación de la construcción y operación de una planta de escala industrial de compostaje con residuos orgánicos provenientes de la agroindustria en la provincia de Mendoza-Argentina: Una propuesta para la valoración de residuos.spa
dc.relation.referencesLlavilla Ripa, F. Y., & Quintana Montoya, K. (2021). Efecto del control de la temperatura en la fase termofílica del proceso de compostaje con inoculación de organismos eficientes.spa
dc.relation.referencesLorenzo, E. V., Llanes Ocaña, J. G., Fernández, L. A., & Bataller Venta, M. (2009). Reúso de aguas residuales domésticas para riego agrícola. Valoración crítica. Revista CENIC Ciencias Biológicas, 40(1), 35–44.spa
dc.relation.referencesLozano Olaya, A. J. P. (2021). Elaboración de ladrillos cerámicos artesanales utilizando lodos sedimentados generados en las lagunas de estabilización de Epsel de San José–Lambayeque para la construcción de muros de tabiquería-2019.spa
dc.relation.referencesMaceo, A. (2013). Caracterización de las aguas residuales de la comunidad “Antonio Maceo” de la Universidad de Oriente. Revista Cubana de Química, 25(2), 131–137.spa
dc.relation.referencesMacías, J. G. L. (2013a). Los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿Problema o Recurso?spa
dc.relation.referencesMadrid, A. J. (2020). Marco legal. Efecto y minimización de vertidos. Editorial Elearning, S.L.spa
dc.relation.referencesMamani, J., Llumipanta, F., Ramos, S., Rea, J., Alucho, J., Saltos, D., Llanos, F., & Pilco, C. J. (2021). Sistemas de producción de biogás: fundamento, técnicas de mejora, ventajas y desventajas. Agroindustrial Science, 11(2), 239–247.spa
dc.relation.referencesManjarrés, H. E. H., Castellanos, R. J. M., Galvis, L. J. A., & Merchán, C. N. A. (2021). Uso de biosólidos en Colombia: métodos de estabilización y aplicaciones a nivel agrícola. 4(1), 9–27.spa
dc.relation.referencesMarín Bahamón, D. (2019). Propuesta de aprovechamiento de lodos residuales provenientes de una PTAR del municipio de Sopó Cundinamarca para la producción de un fertilizante organo-mineral. Fundación Universidad de América.spa
dc.relation.referencesMarti, E. J., & Batista, J. R. (2014). Impact of secondary treatment types and sludge handling processes on estrogen concentration in wastewater sludge. Science of The Total Environment, 470–471, 1056–1067. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.10.070spa
dc.relation.referencesMartínez López, A., Padrón, W., Rodríguez Bernal, O. F., Chiquito Coyotl, O., Escarola Rosas, M., Hernández Lara, J. M., Elvira Hernández, E., Méndez, G. A., Tinoco Magaña, J. C., & MartínezCastillo, J. (2014). Alternativas actuales del manejo de lixiviados. Avances En Química, 9, 37–47.spa
dc.relation.referencesMartín-Pozo, L., de Alarcón Gómez, B., Rodríguez Gómez, R., García Córcoles, M. T., Çipa, M., & Zafra Gómez, A. (2019). Analytical methods for the determination of emerging contaminants in sewage sludge samples. A review. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.talanta.2018.09.056spa
dc.relation.referencesMartos León, S. G. (2022). Variación de la resistencia a la compresión de los ladrillos, debido a los factores: materiales y proceso de fabricación, a partir de investigaciones realizadas en el Perú.spa
dc.relation.referencesMaryam, B., & Büyükgüngör, H. (2019). Wastewater reclamation and reúse trends in Turkey: Opportunities and challenges. Journal of Water Process Engineering, 30(November 2016), 100501. https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2017.10.001spa
dc.relation.referencesMansur Aisse, M. Fernandes. F, Silveira C., Kiyomi Kuroda E. (2022 Caracterización general de lodos y biosólido. Universidad de Boyacá, 44. https://doi.org/10.24267/ 9789585120136.3.spa
dc.relation.referencesMcKenna, P., Zakaria, F., Guest, J., Evans, B., & Banwart, S. (2023). Will the circle be unbroken? The climate mitigation and sustainable development given by a circular economy of carbon, nitrogen, phosphorus and https://doi.org/10.1039/D2SU00121Gspa
dc.relation.referencesMelero, J. A., Vozmediano, J. M., Urraca, Y. S., Martín, M. P., & Amor, D. A. (2020). Contaminación hídrica y depuración de aguas residuales. Universidad Rey Juan Carlos.spa
dc.relation.referencesMelo Cerón, A. R., Rodríguez González, A., & González Guzmán, J. M. (2017). Manejo de Biosólidos y su posible aplicación al suelo, caso Colombia y Uruguay. Revista de Investigación Agraria y Ambiental, 8(1), 217–226. https://doi.org/10.22490/21456453.1851spa
dc.relation.referencesMen, C., & Fall, C. (2019). Métodos Experimentales para el Tratamiento de Aguas Residuales. https://doi.org/10.2166/9781780409252spa
dc.relation.referencesMendoza Sanchez, S. Y. (2022). Revisión sistemática: Análisis de tratamientos de desinfección de lodos residuales.spa
dc.relation.referencesMijares, G. R. (1967). Tratamientos del agua residual. Lit. y Tip. Vargas.spa
dc.relation.referencesMin. Vivienda. (2019). Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para la cuenca del rio Chinchiná es una realidad.spa
dc.relation.referencesMinisterio De Ambiente Y Desarrollo sostenible. (2015). Resolución 631 de 2015. Diario Oficial No. 49.486 de 18 de Abril de 2015, 2015(49), 73.spa
dc.relation.referencesMinisterio de Desarrollo Económico Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico. (2000). Reglamento Técnico Del Sector De Saneamiento Básico Agua Potable Y Ras - 2000 - Tratamiento 135 De Aguas Residuales. Título E. Reglamento Técnico Del Sector De Agua Potable Y Saneamiento Básico, 150.spa
dc.relation.referencesMinisterio de Desarrollo Social y Medio Ambiente. (2001). Reglamentación de la Ley N° 24.051. Manejo sustentable de barros generados.spa
dc.relation.referencesMinisterio de la protección social; Ministerio de Ambiente, V. y D. T. (2007). Decreto número 1575.spa
dc.relation.referencesMinisterio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente, v. y., & Territorial., D. (2007). Características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Resolución número 2115.spa
dc.relation.referencesMinisterio de Vivienda, C. Y. T. (2014). Decreto 1287 de 2014 (Vol. 2014, Issue July, pp. 1–18).spa
dc.relation.referencesMinisterio de Vivienda, C. Y. T. (2014). Decreto número 1287 de 2014. Bogotá D.C, 1–9.spa
dc.relation.referencesMinisterio del Medio Ambiente. (2002). Gestión para el manejo, tratamiento y disposición de las aguas residuales municipales (Issue July, pp. 1–23).spa
dc.relation.referencesMinisterio secretaría general de la presidencia; subsecretaría general de la presidencia. (2009). Decreto 4. Decreto, 4(2009), 1–15.spa
dc.relation.referencesMiranda, A. D. O. (2019). Deshidratación de lodos generados en sedimentadores de plantas de tratamiento de agua potable. Agua, Saneamiento & Ambiente, 14(1), 55–60.spa
dc.relation.referencesMohajerani, A., Ukwatta, A., Jeffrey-Bailey, T., Swaney, M., Ahmed, M., Rodwell, G., Bartolo, S., Eshtiaghi, N., & Setunge, S. (2019). A proposal for recycling the world’s unused stockpiles of treated wastewater sludge (biosolids) in fired-clay bricks. Buildings, 9(1), 14.spa
dc.relation.referencesMozo, W., a, G., & Camargo, G. (2015). Efecto de la adición de biosólido (seco) a una pasta cerámica sobre la resistencia mecánica de ladrillos Effect of adding biosolids (dry) to a ceramic paste on mechanical strength of bricks. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 14(27), 61–78.spa
dc.relation.referencesMuñoz, C. E. P., Amparo, B., & Betancur, W. (2019). Estabilización de lodos biológicos provenientes de una planta de tratamiento de agua residual mediante pacas biodigestoras. Producción+ Limpia, 14(1), 33–45.spa
dc.relation.referencesMuñoz Umaña, L. F. (2021). Revisión de estado del arte: “la industria de la fabricación de ladrillos como complemento para la gestión del tratamiento a las aguas residuales. Universidad Santo Tomás Seccional Tunja. Facultad de Ingeniería Civil, 90. http://hdl.handle.net/11634/35025.spa
dc.relation.referencesMuscarella, S. M., Badalucco, L., Laudicina, V. A., Wang, Z., & Mannina, G. (2023a). Chapter 6 - Wastewater treatment sludge composting (G. Mannina, A. Pandey, & R. B. T.-C. D. in B. and B. Sirohi, Eds.; pp. 115–136). Elsevier. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-323-999205.00008-1spa
dc.relation.referencesNaciones Unidas. (2022). Oportunidades de la economía circular en el tratamiento de aguas residuales en América Latina y el Caribe. www.issuu.com/publicacionescepal/stacksspa
dc.relation.referencesNoguera, K., & Olivero, J. (2010). Los rellenos sanitarios en Latinoamérica: caso colombiano. Revista de La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 34(132), 347–356.spa
dc.relation.referencesO’Kelly, B. (2005). Sewage Sludge to Landfill: Some Pertinent Engineering Properties. Journal of the & Waste Management Association (1995), 55, 765–771. https://doi.org/10.1080/10473289.2005.10464670spa
dc.relation.referencesOlmos, R. R. (2003a). El agua en el medio ambiente: muestreo y análisis. Universidad Autónoma de Baja California. https://books.google.com.co/books?id=b8l-xhcHPEYCspa
dc.relation.referencesOrganización de las Naciones Unidas para la Educación, la C. y la C. (2017). Agua Residual, El recurso Desaprovechado. Informe Mundial de Las Naciones Unidas Sobre El Desarrollo de Los Recursos Hídricos, 65–67.spa
dc.relation.referencesOropeza García, N. (2006). Lodos residuales: estabilización y manejo. Caos Conciencia, 1(figura 1), 51–58.spa
dc.relation.referencesOrozco Yacumal, A. M., & Serna Anacona, Y. M. (2023). Elaboración de bloques de concreto para encapsular el mercurio contenido en lodos residuales de la mina artesanal Aurífera Curiaco del municipio de Santa Rosa-Cauca. Uniautónoma del Cauca. Facultad de Ciencias Ambientales y Desarrollo.spa
dc.relation.referencesOrtiz, G. M. G., Arroyo, J. H. R., & Alzate, F. S. (2022). Technical evaluation, treatment and management of sludge at PTAR El Salitre Phase II–Bogota, Colombia. 2022 Congreso Internacional de Innovación y Tendencias En Ingeniería (CONIITI), 1–3.spa
dc.relation.referencesOsorio Rivera, M. A., Carrillo Barahona, W. E., Negrete Costales, J. H., Loor Lalvay, X. A., & Riera Guachichullca, E. J. (2021). La calidad de las aguas residuales domésticas. https://doi.org/10.23857/pc.v6i3.2360spa
dc.relation.referencesOspina López, F. A., Rodríguez González, A., & González Guzmán, J. M. (2017). Comparación de la reglamentación para el manejo de lodos provenientes de agua residual en Argentina, Chile y Colombia. Revista de Investigación Agraria y Ambiental, 8(1).spa
dc.relation.referencesPabón Guerrero, S., Benítez, R., Sarria Villa, R. A., & Gallo, J. (2020). Water contamination by heavy metals, analysis methods and removal technologies. A review. Entre Ciencia e Ingeniería, 14, 918. https://doi.org/10.31908/19098367.0001spa
dc.relation.referencesPacori Pacori, J. (2021). Diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales mediante el sistema de lodos activados en Villa Chullunquiani.spa
dc.relation.referencesPanhwar, A., Faryal, K., Kandhro, A., Bhutto, S., Rashid, U., Jalbani, N., Sultana, R., Solangi, A., Ahmed, M., Qaisar, S., Solangi, Z., Gorar, M., & Sargani, E. (2022a). Utilization of treated 138 industrial wastewater and accumulation of heavy metals in soil and okra vegetable. Environmental Challenges, 6, 100447. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envc.2022.100447spa
dc.relation.referencesPatel, J., & Desai, H. (2022). Removal of phenol by liquid-liquid extraction from pharmaceutical wastewater. Materials Today: Proceedings. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.12.435spa
dc.relation.referencesPérez García, N. (2021). Optimización de un filtro prensa para el tratamiento de lodos generados en la planta de tratamiento de la empresa Cueros y Diseños.spa
dc.relation.referencesPerez Zuñiga, M. E. (2016). Tratamiento de lodos residuales procedentes de plantas de tratamiento de aguas residuales mediante procesos electroquímicos para la disminución de metales pesados.spa
dc.relation.referencesPlan Nacional de Desarrollo. (2018). Programa Saneamiento de Vertimientos-SAVER. https://www.minvivienda.gov.co/viceministerio-de-agua-y-saneamiento-basico/saneamiento-devertimientosspa
dc.relation.referencesPresidencia, M. secretaría general de la presidencia; S. general de la. (2009). Decreto 4 Reglamento para el manejo de lodos generados en plantas de tratamiento de aguas servidas.spa
dc.relation.referencesPulgarín Muñoz, C. E. (2023). Evaluación del proceso de estabilización de la materia orgánica en el proceso de co-digestión anaerobia de lodos residuales con residuos de alimentos.spa
dc.relation.referencesPütz, P. (2008). Informe práctico analítica de laboratorio y sistema de control de proceso nutrientes fosfato.spa
dc.relation.referencesRalph, S. (1975). Landfill Disposal of Liquid Sewage Sludge. Journal of the Environmental Engineering División, 101(1), 91–105. https://doi.org/10.1061/JEEGAV.0000318spa
dc.relation.referencesRamalho, R. S., Beltrán, D. J., & De Lora Soria, F. (2021). Tratamiento de aguas residuales. Reverte.spa
dc.relation.referencesRamírez Londoño, J. F. D. E. G. C. (2016). Análisis e implementación de un proceso de compostaje para la valorización de lodos provenientes de plantas de tratamiento de agua residual industrial. Universidad Católica de Manizales.spa
dc.relation.referencesRamírez Ramírez, F., & Medina Arreola, G. (2021). Hacia una sustentabilidad social La importancia de la Cultura del Agua para la Sustentabilidad Social en la Ciudad de Durango.spa
dc.relation.referencesReal Academia de la lengua Española: Diccionario de la lengua española (23.6 en lí). (1995).spa
dc.relation.referencesRemis Rojas, R L & Espinoza Mendoza, L.G. (2011). El potencial de generación de energía eléctrica empleando biosólidos como fuente de materia prima: El caso de la ciudad de Ensenada, Baja California. Simposio Iberoamericano de Ingeniería de; Residuos; Recuperación de Energía a Partir de Residuos., 5, 334–343.spa
dc.relation.referencesReyes Araujo, D. Y., Mora Herrera, M. E., & Lugo, J. (2020). Estabilización por vermicomposteo de lodos residuales aplicados en la productividad de albahaca (Ocimum basilicum L.). Revista Internacional de Contaminación Ambiental, 36(2), 371–381.spa
dc.relation.referencesRigola Lapeña, M. (1989a). Tratamiento de aguas industriales: aguas de proceso y residuales. Marcombo. https://books.google.es/books?id=fQcXUq9WFC8Cspa
dc.relation.referencesRincón Carreño, L. N. (2019). Aprovechamiento de los lodos de planta de tratamiento de aguas residuales en empresa láctea, municipio de Cogua. Fundación Universidad de América.spa
dc.relation.referencesRodier, J. (1990). Análisis de las aguas: aguas naturales, aguas residuales, agua de mar (pp. 269– 272).spa
dc.relation.referencesRodríguez, D. E. F., Rocha, J. C. C., Valencia, R. N. A., & Martínez, L. E. R. (2019). Evaluación de un sistema de centrifugación para el secado de lodos generados en el tratamiento de aguas residuales en la curtiembre El Escorpión del municipio de Villapinzón, Cundinamarca. Revista Vínculos, 16(2), 242–251.spa
dc.relation.referencesRodríguez González, M. A., González Guzmán, J. M., & Camargo Mayorga, D. A. (2019). Avances En El Saneamiento Y La Gestión De Biosólidos En Colombia. Revista Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas -FACCEA, 9(2), 113–126. https://doi.org/10.47847/faccea.v9n2a4spa
dc.relation.referencesRomán, Pilar; Martínez, María M; Pantoja, A. (2013). Manual de compostaje del agricultor. In Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.spa
dc.relation.referencesRomero Rojas, J. A. (2004a). Tratamiento de aguas residuales: teoría y principios de diseño.spa
dc.relation.referencesRongwong, W., & Sairiam, S. (2020a). A modeling study on the effects of pH and partial wetting on the removal of ammonia nitrogen from wastewater by membrane contactors. Journal of Environmental Chemical Engineering, 8(5), 104240. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jece.2020.104240spa
dc.relation.referencesRose, C., Parker, A., Jefferson, B., & Cartmell, E. (2015). The Characterization of Feces and Urine: A Review of the Literature to Inform Advanced Treatment Technology. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 45(17), 1827–1879. https://doi.org/10.1080/10643389.2014.1000761spa
dc.relation.referencesSafety, I. P. on C., & Chemicals, I.-O. P. for the S. M. of. (2013a). Inorganic chromium (VI) compounds. Word Health Organization.spa
dc.relation.referencesSaktaywin, W., Tsuno, H., Nagare, H., & Soyama, T. (2006). Operation of a new sewage treatment process with technologies of excess sludge reduction and phosphorus recovery. Water Science and Technology: A Journal of the International Association on Water Pollution Research, 53(12), 217–227. https://doi.org/10.2166/wst.2006.424spa
dc.relation.referencesSánchez, J. E., Pastor, L., Doñate, S., & Claros, J. (2019a). Evaluación de la degradación de contaminantes emergentes en el proceso de digestión anaerobia de lodos de EDAR. Novedar, (June).spa
dc.relation.referencesSánchez, J. G. C., Saltos, L. D. B., Obando, M. B. V., & Rizo, H. A. Z. (2020). Alternativas en la estabilización de lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales. Revista de Investigaciones En Energía, Medio Ambiente y Tecnología: RIEMAT ISSN: 2588-0721, 5(1), 23– 27.spa
dc.relation.referencesSantoya, J., Álvarez, R., Sanchez, A., & López, G. (2018). Caracterización de vermicompostas y su efecto en la germinación y crecimiento de Capsicum chinense Jacquin. Ecosistemas y Recursos Agropecuarios, 5, 181. https://doi.org/10.19136/era.a5n14.1465spa
dc.relation.referencesSdiri, W., Dabbou, S., Chehab, H., Selvaggini, R., Servili, M., Di Bella, G., & Mansour, H. Ben. (2020). Quality characteristics and chemical evaluation of Chemlali olive oil produced under dairy wastewater irrigation. Agricultural Water Management, 236, 106124. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106124spa
dc.relation.referencesSecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2002). Norma Oficial Mexicana NOM-004- SEMARNAT-2002, Protección ambiental. - Lodos y biosólidos. -Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final.spa
dc.relation.referencesSeveriche Sierra, C.A.& Barrios, L. A. (2013a). Manual de Métodos Analíticos para la Determinación de Parámetros Fisicoquímicos Básicos en Aguas.spa
dc.relation.referencesSharon Mayli Freire Alegria. (2023). Evaluación del consumo de oxígeno por bacterias aeróbicas en aguas residuales de la planta de tratamiento de Ambato contaminadas con arsénico y cromo. Ambato, Ecuador.spa
dc.relation.referencesSiatou, A., Manali, A., & Gikas, P. (2020). Energy consumption and internal distribution in activated sludge wastewater treatment plants of Greece. Water, 12(4), 1204.spa
dc.relation.referencesSilva Thomsen, L. B., Anastasakis, K., & Biller, P. (2024). Hydrothermal liquefaction potential of wastewater treatment sludges: Effect of wastewater treatment plant and sludge nature on products distribution. Fuel, 355, 129525. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fuel.2023.129525spa
dc.relation.referencesSkambraks, A.-K., Kjerstadius, H., Meier, M., Davidsson, Å., Wuttke, M., & Giese, T. (2017). Source separation sewage systems as a trend in urban wastewater management: Drivers for the implementation of pilot areas in Northern Europe. Sustainable Cities and Society, 28, 287–296. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scs.2016.09.013spa
dc.relation.referencesSolano Ramírez, V., Centeno Mora, E., & Vidal Rivera, P. (2023). Cierre de ciclos de nutrientes y generación de energía por medio del tratamiento anaerobio de las aguas residuales ordinarias: Estudio de caso en Las Juntas de Abangares, Costa Rica. Revista de Ciencias Ambientales, 57(1).spa
dc.relation.referencesSolís, T. E. M., & Carranza, C. F. C. (2022). Importancia de la estabilización de lodos residuales para su valorización agrícola en el acondicionamiento del suelo. Revista Del Instituto de Investigación de La Facultad de Minas, Metalurgia y Ciencias Geográficas, 25(49), 103–114.spa
dc.relation.referencesSuperservicios. (2020). Estudio sectorial de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 2019. 64.spa
dc.relation.referencesTakdastan, A., Rahmani, A. R., & Almasi, H. (2019). A review of the effects of ozonation process on biological sludge reduction. Desalination and Water Treatment, 162, 125–133. https://doi.org/10.5004/dwt.2019.24324spa
dc.relation.referencesTejeda Benítez, L. P., & Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. (2008). Aprovechamiento de lodos de agua residuales.spa
dc.relation.referencesTito Sánchez, M. (2022). Influencia del vermicompostaje en la recuperación de lodos residuales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Santa Clara-Lima 2021.spa
dc.relation.referencesTito Sánchez, M. (2022). Influencia del vermicompostaje en la recuperación de lodos residuales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Santa Clara-Lima 2021.spa
dc.relation.referencesToro Martínez, C. A., & Goya Maza, D. A. (2023). Aislamiento de hongos filamentosos en Lodos primarios procedentes del tratamiento de aguas residuales de una planta procesadora de Atún.spa
dc.relation.referencesTorres Cortés, M. C. (2017). Propuesta para el aprovechamiento de los lodos generados en la PTAR de la empresa regional aguas del Tequendama (Vol. 2, Issue 1). Fundación Universidad de América.spa
dc.relation.referencesTorres, M. L., Veliz, E., García, L. A. F., & Lloréns, M. del C. E. (2010). Tratamiento de lodos. Una etapa necesaria dentro del proceso tecnológico. Revista CENIC. Ciencias Químicas, 41, 1–6.spa
dc.relation.referencesTorri, S. (2017). ¿Qué es un relleno sanitario? Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas Públicas.spa
dc.relation.referencesTorrico Garcés, J. L. (2022). Tratamiento de agua residual ácida por tecnología de lodos de alta densidad en la Mina Barrick–Pierina.spa
dc.relation.referencesTrejos, Vélez Mariana; Agudelo, C. N. (2012). Propuesta para el aprovechamiento de lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa “comestibles la rosa “como alternativa para la generación de biosólidos. Universidad Tecnológica de Pereira.spa
dc.relation.referencesTruu, M., Truu, J., & Heinsoo, K. (2009). Changes in soil microbial community under willow coppice: The effect of irrigation with secondary-treated municipal wastewater. Ecological Engineering, 35(6), 1011–1020. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2008.08.010spa
dc.relation.referencesUnited States Enviromental Protection Agency. (1995). Part 503 Implementation Guidance (Vol. 120, Issue 11, p. 423)spa
dc.relation.referencesUnited States Environmental Protection Agency. (2021). Composting at Home.spa
dc.relation.referencesUniversidad Autónoma de Occidente. (2011). II Conferencia internacional, gestión de residuos en América Latina. Conferencia, 91, 399–404.spa
dc.relation.referencesValderrama Pedraza, M. L. (2013). Factibilidad de aprovechamiento de los lodos de la PTAR del municipio de Chinavita (Boyacá). Universidad de Manizales.spa
dc.relation.referencesVan Loosdrecht, M. C. M., Nielsen, P. H., López-Vázquez, C. M., Brdjanovic, D., López Vázquez, C. M., Gutiérrez, C. M., & Fall, C. (Eds.). (2019). Métodos Experimentales para el Tratamiento de Aguas Residuales. IWA Publishing. https://doi.org/10.2166/9781780409252spa
dc.relation.referencesVargas-Pineda, O. I., Trujillo González, J. M., & Torres Mora, M. A. (2019). El compostaje, una alternativa para el aprovechamiento de residuos orgánicos en las centrales de abastecimiento. Orinoquia, 23(2), 123–129.spa
dc.relation.referencesVon Sperling, M., & Ambiental, U. F. de M. G. D. de E. S. e. (2014). Principios do tratamiento biológico de aguas resituarías. In TA - TT -. DESA/UFMG Belo Horizonte. https://doi.org/ LK - https://worldcat.org/title/77543218spa
dc.relation.referencesVozmediano Collado, M. T. (2021). Tratamiento de Aguas Residuales Industriales. Editorial Inclusión. https://books.google.com.co/books?id=4BQ-EAAAQBAJspa
dc.relation.referencesWang, J., Li, H., Liu, Y., Zhong, C., Luo, Z., & Li, D. (2020). Lysis characteristics and mechanism of excess sludge degraded by ozone and ultrasonic treatment. Environmental Technology, 41(2), 222–231. https://doi.org/10.1080/09593330.2018.1494752spa
dc.relation.referencesWang, Y., Liu, H., Yang, X., & Wang, L. (2022). Aquatic toxicity and aquatic ecological risk assessment of wastewater-derived halogenated phenolic disinfection by products. Science of The Total Environment, 809, 151089. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151089spa
dc.relation.referencesWeber, W. J. J., Guerra, R. A., & Feixas, J. B. (2021). Control de la calidad del agua: Procesos fisicoquímicos. Reverte.spa
dc.relation.referencesWHO and UNICEF. (2017a). Progress on drinking water, sanitation and hygiene: 2017 Update and SDG Baseline. World Health Organization, United Nations Children’s Fund. World Health Organization, 66. https://www.unicef.org/publications/files/Progress_on_Drinking_Water_Sanitation_and_Hygien e_2017.pdfspa
dc.relation.referencesXie, D., Gao, M., Yang, M., Xu, M., Meng, J., Wu, C., Wang, Q., Liu, S., & Sun, X. (2021a). Composting–a solution of eliminating a nitrite-rich wastewater by reusing it as a moisture conditioning agent. Chemosphere, 284, 131365. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131365spa
dc.relation.referencesYang, W., Cai, C., Guo, Y., Wu, H., Guo, Y., & Dai, X. (2022). Diversity and fate of human pathogenic bacteria, fungi, protozoa, and viruses in full-scale sludge treatment plants. Journal of Cleaner Production, 380, 134990. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134990spa
dc.relation.referencesYaser, A., Lamaming, J., Suali, E., Rajin, M., Saalah, S., Kamin, Z., Safie, N. N., Aji, N. A. S., & Wid, N. (2022). Composting and Anaerobic Digestion of Food Waste and Sewage Sludge for Campus Sustainability: A Review. International Journal of Chemical Engineering, 2022. https://doi.org/10.1155/2022/6455889spa
dc.relation.referencesZakharov, Y., & Bondareva, L. (2015). Simulation of Domestic and Industrial Wastewater Disposal in Flooded Mine Workings. Procedia Engineering, 117, 389–396. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.183spa
dc.relation.referencesZat, T., Bandieira, M., Sattler, N., Segadães, A. M., Cruz, R. C. D., Mohamad, G., & Rodríguez, E. D. (2021). Potential re-use of sewage sludge as a raw material in the production of eco-friendly bricks. Journal of Environmental Management, 297, 113238. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113238spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.subject.proposalAgua Residualspa
dc.subject.proposalLodospa
dc.subject.proposalBiosólidospa
dc.subject.proposalPlanta de tratamientospa
dc.subject.proposalAprovechamientospa
dc.subject.proposalReutilizaciónspa
dc.subject.proposalResidual watereng
dc.subject.proposalSludgeeng
dc.subject.proposalBiosolideng
dc.subject.proposalReuseeng
dc.subject.proposalHarnessingeng
dc.subject.proposalUtilizationeng
dc.subject.unescoAguas Residuales
dc.subject.unescoQuímica
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccspa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesisspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.description.degreenameMagister en Químicaspa
dc.publisher.programMaestría en Químicaspa
dc.description.researchgroupCalidad de Agua y Suelospa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbspa


Ficheros en el ítem

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem