dc.contributorChaurra Arboleda, Adriana María
dc.contributorUniversidad Autónoma de Occidente
dc.creatorSolano Acevedo, Juan Fernando
dc.date.accessioned2023-07-13T16:13:00Z
dc.date.accessioned2023-08-28T16:59:00Z
dc.date.available2023-07-13T16:13:00Z
dc.date.available2023-08-28T16:59:00Z
dc.date.created2023-07-13T16:13:00Z
dc.date.issued2023-04-14
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/10614/14855
dc.identifierUniversidad Autónoma de Occidente
dc.identifierRepositorio Educativo Digital UAO
dc.identifierhttps://red.uao.edu.co/
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8458347
dc.description.abstractEl presente documento tiene la finalidad de evaluar la capacidad del sustrato agotado (S.A) de hongos Pleurotus Pulmonarius (P.P) cultivados en la universidad Autónoma de Occidente para remover mercurio y plomo disuelto de una solución sintetizada en laboratorio a una concentración de 20 ppm aproximadamente, utilizando Nitrato de plomo y sulfato de mercurio. Para evaluar dicha capacidad se empleó un reactor de lecho empacado sometido a 2 tasas de carga hidráulica superficial. Para la cuantificación de las especies metálicas se trabajó con la técnica “fluorescencia de rayos x con energía dispersiva” empleando un espectrómetro “ED7000”; el cual se calibró con una curva de calibración para obtener valores aproximados de los MP en análisis; se analizaron en total 53 con esta metodología. En última instancia, se diseñó y se elaboró un reactor de lecho empacado (RMFA) con PVC a escala de laboratorio. Este tiene un volumen interno de lecho empacadode 8.2L, y un volumen total interno de 11.7L. El reactor trabajó bajo una tasa decarga hidráulica superficial (TCHS) de 9.98 cm3/cm2∗min y otra de 4.28 cm3/cm2∗min durante 16 minutos cada una; obteniendo como resultado un porcentaje de remoción de carga contaminante de 68.74% de mercurio y 89.54% de plomo para la primera TCHS; y para la segunda se obtuvo 90.87% de Mercurio y 91.07% de plomo. En conclusión, las condiciones que presentaron de mejor remoción fueron: TCHS de 4.28 cm3/cm2∗min, tasa de carga inorgánica volumétrica (TCIV) de pb de 2.94 mg Pb/L∗min, TCIV de hg para Hg de 2.90 mg Hg/L∗min .
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to evaluate the capacity of the depleted substrate (D.S) of Pleurotus Pulmonarius (P.P) fungi cultivated at the "UniversidadAutónoma de Occidente" to remove mercury and dissolved lead from a solution synthesized in the laboratory at a concentration of approximately 20 ppm, using lead nitrate and mercury sulfate. A packed bed reactor subjected to 2 surface hydraulic loading rates was used to evaluate this capacity. For the quantification of the metallic species, we worked with the "energy dispersive x-ray fluorescence" technique using an "ED7000" spectrometer, which was calibrated with a calibration curve to obtain approximate values of the heavy metals under analysis; a total of 53 were analyzed with this methodology. Ultimately, a packed bed reactor (PBR) with PVC was designed and manufactured at laboratory scale. This has an internal packed bed volume of 8.2L, and a total internal volume of 11.7L. The reactor worked under a surface hydraulic loading rate (SHLR) of 9.98 cm3/cm2∗min and another 4.28 cm3/cm2∗min for 16 minutes each; resulting in a pollutant load removal percentage of 68.74% Mercury and 89.54% lead for the first SHLR; and for the second one 90.87% Mercury and 91.07% lead were obtained. In conclusion, the conditions that presented the best removal were: SHLR of 4.28 cm3/cm2∗min, volumetric inorganic loading rate (VILR) of Pb of 2.94 mg Pb/L∗min, VILR of hg for Hg of 2.90 mg Hg/L∗min.
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Autónoma de Occidente
dc.publisherIngeniería Ambiental
dc.publisherFacultad de Ingeniería
dc.publisherCali
dc.relationAbdón Ordoñez, J., y Bernd Frenchen, F. (2014). Application of membrane filtration technology as a water supply Solution in rural Communities of Developing Countries. Revista Ambiental, 5(1). https://revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/RA/article/view/463
dc.relationAcosta niño, G. E., Coy Barrera, C. A., Bourdón García, A., y Cuervo Lumbaque, E. (2013). Electrocoagulation as an efficient treatment for the removal of heavy metals from wastewater. 9(2), 1–3. https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rfcb/article/view/389
dc.relationAraújo, H. (2019). Evaluar la Bioacumulación de Metales Pesados en la Producción de hongos Comestibles Pleurotus Pulmonarius a partir del Sustrato Roystonea regia [Universidad Autónoma de Occidente]. En 2019. https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/10985/T08546.pdf?sequence=5&is Allowed=y
dc.relationBedoya Ciro, C. C., y Estupiñam, L. H. (2018). Evaluación in vitro de la capacidad biorremediadora de hongos filamentosos sobre petróleo crudo. Nova 16(30) 37–58. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794- 24702018000200037
dc.relationCabrales, J., Lara, J., Barraza, B., y Méndez, K. (2017a). Evaluación del efecto del sustrato agotado de pleurotus sp.En la germinación de las semillas de cilantro (coriandrum sativum). En Universidad libre (Vol. 6). https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/17611
dc.relationCarriazo, J. G., Saavedra, M. J., y Molina, M. F. (2010). Propiedades adsortivas de un carbón activado y determinación de la ecuación de Langmuir empleando materiales de bajo costo. Como se Experimenta, 21(3), 224–229. https://www.scielo.org.mx/pdf/eq/v21n3/v21n3a7.pdf
dc.relationCastañeda Villanueva, A. A., y Hugo Ernesto, F. L. (2014). Tratamiento de aguas residuales domésticas mediante plantas macrófitas típicas en Los Altos de Jalisco, México. Revista de tecnología y sociedad, 4(7). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5815442
dc.relationCastelló, L. (2017). Diseño de un sistema de adsorción para la eliminación de colorantes presentes en disolución acuosa [Universidad Politécnica de Valencia]. En Universidad Politécnica de Valéncia (Vol. 1). https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/93468/CASTELL%C3%93%20- %20Dise%C3%B1o%20de%20un%20sistema%20de%20adsorci%C3%B3n%20pa ra%20la%20eliminaci%C3%B3n%20de%20colorantes%20presentes%20en%20di sol....pdf?sequence=1
dc.relationCaviedes Rubio, D. I., Muñoz Calderón, R. A., Perdomo Gualtero, A., Rodríguez Acosta, D., y Sandoval Rojas, I. J. (2015). Tratamientos para la Remoción de Metales Pesados Comúnmente Presentes en Aguas Residuales Industriales. Revista Ingeniería y Región, 13(1), 73–90. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5432290
dc.relationContento, M. (2019). Estadística con aplicaciones en R (M. Giraldo, L. Celis, M. Molina, J. García, S. Gúzman, y T. Murcia, Eds.). Utadeo. https://www.google.com.co/books/edition/Estad%C3%ADstica_con_aplicaciones_e n_R/HB06EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=).+Estad%C3%ADstica+con+aplicacion es+en+R&printsec=frontcover
dc.relationDixon, A., y Partopour, B. (2020). Computational Fluid Dynamics for Fixed Bed Reactor Design. Annual Review of chemical and biomolecular Engineering, 11. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32151159/
dc.relationDunia, M., y Heredia, R. (2017). Intoxicación ocupacional por metales pesados Occupational. MEDISAN, 21(12), 3372. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192017001200012
dc.relationGiraldo, L., y Moreno, J. C. (2011). Variación en la capacidad de adsorción y en la entalpia de inmersión de carbones activados en soluciones acuosas de fenol y 3- cloro fenol. Revistes Catalanes amb Accés Obert, 68(552), 129–135. https://raco.cat/index.php/afinidad/article/view/267995
dc.relationGuijarro Padilla, A. S. (2022). Determinación de la cinética de adsorción y curvas de ruptura de metales pesados (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) en las sustancias adsorbentes piedra caliza, carbón activo y turba [Universidad Técnica de Ambato]. En Universidad técnica de ambato facultad de ciencia e ingeniería en alimentos y biotecnología (Vol. 1). http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/36006
dc.relationHerrera Núnez, J., Rodríguez Corrales, J., Coto Campos, J. M., Salgado Silva, V., y Borbón Alpizar, H. (2012). Evaluación de metales pesados en los sedimentos superficiales del río Pirro. Tecnología en Marcha, 26(1), 28–36. https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/1119/1032
dc.relationHuaranga Moreno, F., Méndez García, E., Quilcat León, V., y Huaranga Arévalo, F. (2012). Contaminación por metales pesados en la Cuenca del Río Moche, 1980 - 2010, La Libertad - Perú. Scientia Agropecuaria, ISSN-e 2077-9917, Vol. 3, No . 3, 2012, págs. 235-247, 3(3), 235–247. https://doi.org/https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2012.03.05
dc.relationKumar, V., y Dwivedi, S. K. (2021). Mycoremediation of heavy metals: processes, mechanisms, and affecting factors. Environmental Sciencie and pollution Research, 8(28), 10375–10412. https://doi.org/10.1007/s11356-020-11491-8/Published
dc.relationLara, J., Tejada, C., Villabona, A., Arrieta, A., y Granados Conde, C. (2016). Adsorción de plomo y cadmio en sistema continuo de lecho fijo sobre residuos de cacao. Revista ION, 29(2), 113–124. https://doi.org/10.18273/revion.v29n2-2016009
dc.relationLeyva Ramos, R., Berber Mendoza, S., Mendoza Barrón, J., y Aragón Piña, A. (2004). Intercambio iónico de Pb(II) en solución acuosa sobre clinoptilolita modificada por intercambio catiónico. Revista de la Sociedad Química de México, 48, 130–136. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0583- 76932004000200004.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0583- 76932004000200004
dc.relationLiu, Q., Li, Y., Chen, H., Lu, J., Yu, G., Möslang, M., y Zhou, Y. (2020). Superior adsorption capacity of functionalised straw adsorbent for dyes and heavy-metal ions. Journal of Hazardous Materials, 382. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030438941930994X
dc.relationLondoño Franco, L. F., Londoño Muñoz, P. T., y Muñoz Garcia, F. G. (2016). Los riesgos de los metales pesados en la salud humana y animal. Biotecnoloía en el Sector Agropecuario y Agroindustrial, 14(2), 145–153. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692- 35612016000200017
dc.relationMahdi Balali, M., Kobra, N., Zoya, T., Khazdair reza, M., y Sadeghi, M. (2021). Toxic Mechanisms of Five Heavy Metals: Mercury, Lead, Chromium, Cadmium, and Arsenic. Frontiers in Pharmacology, 12, 1–19. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2021.643972/full?
dc.relationMéndez, L., Miyashiro, V., Rojas, R., Cotrado, M., y Carrasco, N. cy. (2012). Tratamiento de Aguas Residuales Mediante Lodos Activados. Revista del Instituto de Investigación FIGMMG, 1(14), 74–83. https://core.ac.uk/download/pdf/304893961.pdf
dc.relationMinisterio de Ambiente y Desarrollo sostenible. (2015). Resolucion 0631 de 2015. https://fenavi.org/wp-content/uploads/2018/05/Resolucion-631-2015.pdf
dc.relationMontenegro, I., y Stuardo, C. (2018). Cultivo de Hongos Comestibles. https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/31294
dc.relationNieto, I. J., y Chegwin A, C. (2010). Influencia del sustrato utilizado para el crecimiento de hongos comestibles sobre sus características nutraceúticas. Revista Colombiana de Biotecnología, 1(1), 169–178. https://revistas.unal.edu.co/index.php/biotecnologia/article/view/15631
dc.relationNúñez Aylas, M. A., Benites Alfaro, E., y Zevallos león, M. (2014). Evaluación de la calidad del agua asociado aldrenaje ácido de mina(DAM), en el río Yauli en época de estiaje distrito de Yauli Junín. Universidad Cesar Vallejo. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/19528/Publicacion_s cientia%20ucv_Benites.pdf?sequence=1&isAllowed=y
dc.relationPabón, S. E., Benítez, R. A., Sarria, V., y Gallo, J. A. (2020). Contaminación del agua por metales pesados, métodos de análisis y tecnologías de remoción. Entre Ciencia e Ingeniería, 14(27), 9–18. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-83672020000100009
dc.relationPérez Martín, F., Armenteros Ordóñez, T. de los Á., y Hernández Touset, J. P. (2016). Sistema de tratamiento para las aguas residuales en la empresa de aprovechamiento hidráulico villa clara. Revista Centro azúcar, 43, 68–75. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2223- 48612016000200007
dc.relationPhan, C. we, y Sabaratnam, V. (2012). Potential uses of spent mushroom substrate and its associated lignocellulosic enzymes. Applied Microbiology and Biotechnology, 96(4), 863–873. https://doi.org/10.1007/s00253-012-4446-9
dc.relationPiña Guzmán, A. B., Nieto Monteros, D. A., y Robles Martínez, F. (2016). Utilization of agricultural and agroindustrial residues in the cultivation and production of edible mushrooms (Pleurotus spp). Revista Internacional de Contaminacion Ambiental, 32, 141–151. https://doi.org/10.20937/RICA.2016.32.05.10
dc.relationPinilla, M. (2016). La reutilización del cromo, como método para la conservación del medio ambiente y la perdurabilidad de Pinillarbe [Universidad del Rosario]. https://doi.org/https://doi.org/10.48713/10336_12879
dc.relationReyes Lara, S., y Reyes Mazzoco, R. (2009). Efecto de las cargas hidráulica y orgánica sobre la remoción masica de un empaque estructurado en un filtro percolador. Revista Mexicana de Ingeniería Química, 8(1), 101–109. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665- 27382009000100010
dc.relationRodríguez Valencia, N., y Jaramillo Lopez, C. (2004). Cultivo de hongos comestibles del género Pleurotus Sobre residuos agrícolas de la zona cafetera. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/582
dc.relationRodríguez Valencia, N., y Zuluaga Vasco, J. (1995). Cutlivo de Pleurotus pulmonarius en pulpa de café. Cenicafé, 45(3), 81–92. https://biblioteca.cenicafe.org/bitstream/10778/697/1/arc045%2803%2981-92.pdf
dc.relationRojas, H. A., Guerrero, D. C., Vásquez, O. Y., y Valencia, J. S. (2012). Aplicación del Modelo de Bohart y Adams en la Remoción de Mercurio de Drenajes de Minería por Adsorción con Carbón Activado. Informacion Tecnologica, 23(3), 21–32. https://doi.org/10.4067/S0718-07642012000300004
dc.relationRomero, D. (2017). Cultivo de hongos pleurotus utlizando como sustrato residuos agricolas y agroindustriales [Universidad de Guayaquil]. http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/47203/1/CD-13- ROMERO%20GARAYCOA.pdf
dc.relationSánchez, J. G., Marrugo, J. L., y Urango, I. D. (2014). Biosorción simultanea de plomo y cadmio en solución acuosa por biomasa de hongos penicillium sp. Revista temas agrarios. 19(1), 63–72. https://revistas.unicordoba.edu.co/index.php/temasagrarios/article/view/725
dc.relationSarria-Villa, R. A., Gallo Corredor, J. A., y Benítez Benítez, R. (2020). Tecnologías para remover metales pesados presentes en aguas. Caso Cromo y Mercurio. Journal de Ciencia e Ingeniería, 12(1), 94–109. https://doi.org/10.46571/JCI.2020.1.8
dc.relationValencia Ríos, J. S., y Castellar Ortega, G. C. (2013). Prediction of breakthrough curves for the removal of lead (II) in aqueous solution onto activated carbon in a packed column. Revista Facultad de ingeniería. Universidad de antioquia, 66, 141–158. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0120- 62302013000100012
dc.relationValladares Cisneros, M. G., Valerio Cárdenas, C., Burelo, P. de la cruz, y Melgoza Aléman, R. M. (2017). Adsorbentes no convencionales, alternativas sustentables para el tratamiento de aguas residuales. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 16(31), 55–73. https://doi.org/10.22395/rium.v16n31a3
dc.relationVallejo Aguilar, M. de la L. A. (2021). Utilización de Lacasa de Pleurotus ostreatusy su Biomasa Residual para la Degradación de Colorantes Azoicos y la Remoción de Metales en AguasResiduales [Benemérita Universidad Autónoma de Puebla]. https://repositorioinstitucional.buap.mx/handle/20.500.12371/12695
dc.relationVásquez Cabrera, A. L. (2019). Capacidad micorremediadora del hongo pleurotus ostreatusen suelos contaminados con cadmio [Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur]. http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/bitstream/123456789/775/1/T088A_76347283 _T.pdf
dc.relationAbdón Ordoñez, J., y Bernd Frenchen, F. (2014). Application of membrane filtration technology as a water supply Solution in rural Communities of Developing Countries. Revista Ambiental, 5(1). https://revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/RA/article/view/463
dc.relationAcosta niño, G. E., Coy Barrera, C. A., Bourdón García, A., y Cuervo Lumbaque, E. (2013). Electrocoagulation as an efficient treatment for the removal of heavy metals from wastewater. 9(2), 1–3. https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rfcb/article/view/389
dc.relationAraújo, H. (2019). Evaluar la Bioacumulación de Metales Pesados en la Producción de hongos Comestibles Pleurotus Pulmonarius a partir del Sustrato Roystonea regia [Universidad Autónoma de Occidente]. En 2019. https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/10985/T08546.pdf?sequence=5&is Allowed=y
dc.relationBedoya Ciro, C. C., y Estupiñam, L. H. (2018). Evaluación in vitro de la capacidad biorremediadora de hongos filamentosos sobre petróleo crudo. Nova 16(30) 37–58. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794- 24702018000200037
dc.relationCabrales, J., Lara, J., Barraza, B., y Méndez, K. (2017a). Evaluación del efecto del sustrato agotado de pleurotus sp.En la germinación de las semillas de cilantro (coriandrum sativum). En Universidad libre (Vol. 6). https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/17611
dc.relationCarriazo, J. G., Saavedra, M. J., y Molina, M. F. (2010). Propiedades adsortivas de un carbón activado y determinación de la ecuación de Langmuir empleando materiales de bajo costo. Como se Experimenta, 21(3), 224–229. https://www.scielo.org.mx/pdf/eq/v21n3/v21n3a7.pdf
dc.relationCastañeda Villanueva, A. A., y Hugo Ernesto, F. L. (2014). Tratamiento de aguas residuales domésticas mediante plantas macrófitas típicas en Los Altos de Jalisco, México. Revista de tecnología y sociedad, 4(7). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5815442
dc.relationCastelló, L. (2017). Diseño de un sistema de adsorción para la eliminación de colorantes presentes en disolución acuosa [Universidad Politécnica de Valencia]. En Universidad Politécnica de Valéncia (Vol. 1). https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/93468/CASTELL%C3%93%20- %20Dise%C3%B1o%20de%20un%20sistema%20de%20adsorci%C3%B3n%20pa ra%20la%20eliminaci%C3%B3n%20de%20colorantes%20presentes%20en%20di sol....pdf?sequence=1
dc.relationCaviedes Rubio, D. I., Muñoz Calderón, R. A., Perdomo Gualtero, A., Rodríguez Acosta, D., y Sandoval Rojas, I. J. (2015). Tratamientos para la Remoción de Metales Pesados Comúnmente Presentes en Aguas Residuales Industriales. Revista Ingeniería y Región, 13(1), 73–90. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5432290
dc.relationContento, M. (2019). Estadística con aplicaciones en R (M. Giraldo, L. Celis, M. Molina, J. García, S. Gúzman, y T. Murcia, Eds.). Utadeo. https://www.google.com.co/books/edition/Estad%C3%ADstica_con_aplicaciones_e n_R/HB06EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=).+Estad%C3%ADstica+con+aplicacion es+en+R&printsec=frontcover
dc.relationDixon, A., y Partopour, B. (2020). Computational Fluid Dynamics for Fixed Bed Reactor Design. Annual Review of chemical and biomolecular Engineering, 11. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32151159/
dc.relationDunia, M., y Heredia, R. (2017). Intoxicación ocupacional por metales pesados Occupational. MEDISAN, 21(12), 3372. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192017001200012
dc.relationGiraldo, L., y Moreno, J. C. (2011). Variación en la capacidad de adsorción y en la entalpia de inmersión de carbones activados en soluciones acuosas de fenol y 3- cloro fenol. Revistes Catalanes amb Accés Obert, 68(552), 129–135. https://raco.cat/index.php/afinidad/article/view/267995
dc.relationGuijarro Padilla, A. S. (2022). Determinación de la cinética de adsorción y curvas de ruptura de metales pesados (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) en las sustancias adsorbentes piedra caliza, carbón activo y turba [Universidad Técnica de Ambato]. En Universidad técnica de ambato facultad de ciencia e ingeniería en alimentos y biotecnología (Vol. 1). http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/36006
dc.relationHerrera Núnez, J., Rodríguez Corrales, J., Coto Campos, J. M., Salgado Silva, V., y Borbón Alpizar, H. (2012). Evaluación de metales pesados en los sedimentos superficiales del río Pirro. Tecnología en Marcha, 26(1), 28–36. https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/1119/1032
dc.relationHuaranga Moreno, F., Méndez García, E., Quilcat León, V., y Huaranga Arévalo, F. (2012). Contaminación por metales pesados en la Cuenca del Río Moche, 1980 - 2010, La Libertad - Perú. Scientia Agropecuaria, ISSN-e 2077-9917, Vol. 3, No . 3, 2012, págs. 235-247, 3(3), 235–247. https://doi.org/https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2012.03.05
dc.relationKumar, V., y Dwivedi, S. K. (2021). Mycoremediation of heavy metals: processes, mechanisms, and affecting factors. Environmental Sciencie and pollution Research, 8(28), 10375–10412. https://doi.org/10.1007/s11356-020-11491-8/Published
dc.relationLara, J., Tejada, C., Villabona, A., Arrieta, A., y Granados Conde, C. (2016). Adsorción de plomo y cadmio en sistema continuo de lecho fijo sobre residuos de cacao. Revista ION, 29(2), 113–124. https://doi.org/10.18273/revion.v29n2-2016009
dc.relationLeyva Ramos, R., Berber Mendoza, S., Mendoza Barrón, J., y Aragón Piña, A. (2004). Intercambio iónico de Pb(II) en solución acuosa sobre clinoptilolita modificada por intercambio catiónico. Revista de la Sociedad Química de México, 48, 130–136. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0583- 76932004000200004.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0583- 76932004000200004
dc.relationLiu, Q., Li, Y., Chen, H., Lu, J., Yu, G., Möslang, M., y Zhou, Y. (2020). Superior adsorption capacity of functionalised straw adsorbent for dyes and heavy-metal ions. Journal of Hazardous Materials, 382. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030438941930994X
dc.relationLondoño Franco, L. F., Londoño Muñoz, P. T., y Muñoz Garcia, F. G. (2016). Los riesgos de los metales pesados en la salud humana y animal. Biotecnoloía en el Sector Agropecuario y Agroindustrial, 14(2), 145–153. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692- 35612016000200017
dc.relationMahdi Balali, M., Kobra, N., Zoya, T., Khazdair reza, M., y Sadeghi, M. (2021). Toxic Mechanisms of Five Heavy Metals: Mercury, Lead, Chromium, Cadmium, and Arsenic. Frontiers in Pharmacology, 12, 1–19. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2021.643972/full?
dc.relationMéndez, L., Miyashiro, V., Rojas, R., Cotrado, M., y Carrasco, N. cy. (2012). Tratamiento de Aguas Residuales Mediante Lodos Activados. Revista del Instituto de Investigación FIGMMG, 1(14), 74–83. https://core.ac.uk/download/pdf/304893961.pdf
dc.relationMinisterio de Ambiente y Desarrollo sostenible. (2015). Resolucion 0631 de 2015. https://fenavi.org/wp-content/uploads/2018/05/Resolucion-631-2015.pdf
dc.relationMontenegro, I., y Stuardo, C. (2018). Cultivo de Hongos Comestibles. https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/31294
dc.relationNieto, I. J., y Chegwin A, C. (2010). Influencia del sustrato utilizado para el crecimiento de hongos comestibles sobre sus características nutraceúticas. Revista Colombiana de Biotecnología, 1(1), 169–178. https://revistas.unal.edu.co/index.php/biotecnologia/article/view/15631
dc.relationNúñez Aylas, M. A., Benites Alfaro, E., y Zevallos león, M. (2014). Evaluación de la calidad del agua asociado aldrenaje ácido de mina(DAM), en el río Yauli en época de estiaje distrito de Yauli Junín. Universidad Cesar Vallejo. https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/19528/Publicacion_s cientia%20ucv_Benites.pdf?sequence=1&isAllowed=y
dc.relationPabón, S. E., Benítez, R. A., Sarria, V., y Gallo, J. A. (2020). Contaminación del agua por metales pesados, métodos de análisis y tecnologías de remoción. Entre Ciencia e Ingeniería, 14(27), 9–18. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-83672020000100009
dc.relationPérez Martín, F., Armenteros Ordóñez, T. de los Á., y Hernández Touset, J. P. (2016). Sistema de tratamiento para las aguas residuales en la empresa de aprovechamiento hidráulico villa clara. Revista Centro azúcar, 43, 68–75. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2223- 48612016000200007
dc.relationPhan, C. we, y Sabaratnam, V. (2012). Potential uses of spent mushroom substrate and its associated lignocellulosic enzymes. Applied Microbiology and Biotechnology, 96(4), 863–873. https://doi.org/10.1007/s00253-012-4446-9
dc.relationPiña Guzmán, A. B., Nieto Monteros, D. A., y Robles Martínez, F. (2016). Utilization of agricultural and agroindustrial residues in the cultivation and production of edible mushrooms (Pleurotus spp). Revista Internacional de Contaminacion Ambiental, 32, 141–151. https://doi.org/10.20937/RICA.2016.32.05.10
dc.relationPinilla, M. (2016). La reutilización del cromo, como método para la conservación del medio ambiente y la perdurabilidad de Pinillarbe [Universidad del Rosario]. https://doi.org/https://doi.org/10.48713/10336_12879
dc.relationReyes Lara, S., y Reyes Mazzoco, R. (2009). Efecto de las cargas hidráulica y orgánica sobre la remoción masica de un empaque estructurado en un filtro percolador. Revista Mexicana de Ingeniería Química, 8(1), 101–109. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665- 27382009000100010
dc.relationRodríguez Valencia, N., y Jaramillo Lopez, C. (2004). Cultivo de hongos comestibles del género Pleurotus Sobre residuos agrícolas de la zona cafetera. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/582
dc.relationRodríguez Valencia, N., y Zuluaga Vasco, J. (1995). Cutlivo de Pleurotus pulmonarius en pulpa de café. Cenicafé, 45(3), 81–92. https://biblioteca.cenicafe.org/bitstream/10778/697/1/arc045%2803%2981-92.pdf
dc.relationRojas, H. A., Guerrero, D. C., Vásquez, O. Y., y Valencia, J. S. (2012). Aplicación del Modelo de Bohart y Adams en la Remoción de Mercurio de Drenajes de Minería por Adsorción con Carbón Activado. Informacion Tecnologica, 23(3), 21–32. https://doi.org/10.4067/S0718-07642012000300004
dc.relationRomero, D. (2017). Cultivo de hongos pleurotus utlizando como sustrato residuos agricolas y agroindustriales [Universidad de Guayaquil]. http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/47203/1/CD-13- ROMERO%20GARAYCOA.pdf
dc.relationSánchez, J. G., Marrugo, J. L., y Urango, I. D. (2014). Biosorción simultanea de plomo y cadmio en solución acuosa por biomasa de hongos penicillium sp. Revista temas agrarios. 19(1), 63–72. https://revistas.unicordoba.edu.co/index.php/temasagrarios/article/view/725
dc.relationSarria-Villa, R. A., Gallo Corredor, J. A., y Benítez Benítez, R. (2020). Tecnologías para remover metales pesados presentes en aguas. Caso Cromo y Mercurio. Journal de Ciencia e Ingeniería, 12(1), 94–109. https://doi.org/10.46571/JCI.2020.1.8
dc.relationValencia Ríos, J. S., y Castellar Ortega, G. C. (2013). Prediction of breakthrough curves for the removal of lead (II) in aqueous solution onto activated carbon in a packed column. Revista Facultad de ingeniería. Universidad de antioquia, 66, 141–158. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0120- 62302013000100012
dc.relationValladares Cisneros, M. G., Valerio Cárdenas, C., Burelo, P. de la cruz, y Melgoza Aléman, R. M. (2017). Adsorbentes no convencionales, alternativas sustentables para el tratamiento de aguas residuales. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 16(31), 55–73. https://doi.org/10.22395/rium.v16n31a3
dc.relationVallejo Aguilar, M. de la L. A. (2021). Utilización de Lacasa de Pleurotus ostreatusy su Biomasa Residual para la Degradación de Colorantes Azoicos y la Remoción de Metales en AguasResiduales [Benemérita Universidad Autónoma de Puebla]. https://repositorioinstitucional.buap.mx/handle/20.500.12371/12695
dc.relationVásquez Cabrera, A. L. (2019). Capacidad micorremediadora del hongo pleurotus ostreatusen suelos contaminados con cadmio [Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur]. http://repositorio.untels.edu.pe/jspui/bitstream/123456789/775/1/T088A_76347283 _T.pdf
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2023
dc.subjectIngeniería Ambiental
dc.titleEvaluación de alternativa de biorremediación para aguas residuales sintéticas con metales pesados utilizando sustrato agotado de hongos del género pleurotus cultivados en la universidad Autónoma de Occidente
dc.typeTrabajo de grado - Pregrado


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