Optimización del proceso de adsorción y desorción de fósforo en aguas residuales tratadas mediante el uso de partículas magnéticas
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Gómez-Pozuelos, María; Moreno, Emilio; Reitzel, Kasper; Conde-Porcuna, José María; Vicente Álvarez De Manzaneda, María Inmaculada DeEditorial
Publicaciones SIAGA
Materia
Magnetic particles Phosphorus Eutrophication Wetlands Urban wastewater Fuente de Piedra
Fecha
2024Referencia bibliográfica
Gómez-Pozuelos, M., Moreno, E., Reitzel, K., Conde-Porcuna, J. M., & de Vicente, I. (2023). Optimización del proceso de adsorción y desorción de fósforo en aguas residuales tratadas mediante el uso de partículas magnéticas. En XI Simposio del Agua en Andalucía (SIAGA 2023). Cuatro décadas dándole voz al agua en Andalucía (Vol. 4, pp. 1459–1475). Publicaciones SIAGA.
Patrocinador
Proyecto PID2021-122429OB-I00 (ECRAM) financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE; Proyecto TED2021-129384B-C21 (NANOREM) financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/ PRTRResumen
Dada las elevadas concentraciones de fósforo (P) presentes en las aguas residuales, la justificación de este trabajo se basa en la necesidad de profundizar en los procesos de adsorción y desorción de P sobre partículas magnéticas (MPs) en aguas residuales tratadas que vierten a un humedal Ramsar (Fuente de Piedra, Málaga, España). Los objetivos específicos de este trabajo han sido: (i) identificar la dosis óptima de MPs a adicionar en aguas residuales tratadas; (ii) estudiar la evolución espacio-temporal de la eficiencia en la retirada de P tras la adición de MPs; (iii) estudiar el efecto de la adición de MPs en la concentración de iones mayoritarios; (iv) optimizar el proceso de desorción de P en aguas residuales tratadas. Para ello, se tomaron muestras en la entrada y salida de una laguna seminatural que recibe efluentes de una planta de tratamiento de aguas residuales. Los resultados de los experimentos de adsorción realizados en laboratorio demostraron que cuando se adicionan dosis superiores a 0.22 g L-1 de MPs se consiguen eficiencias de retirada de P próximas al 100%. Se ha encontrado una gran variabilidad espacio-temporal en la eficiencia de retirada de P que podría explicarse debido a la existencia de interferencias químicas con otros compuestos del agua. Finalmente, los resultados de los experimentos de desorción de P indicaron que las mejores condiciones se obtienen utilizando una solución 0.5 M de NH4OH y neutralizando la muestra con una resina catiónica comercial.




