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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Mezclas con potencial coagulante para tratamiento de lixiviados de un relleno sanitario]]></article-title>
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<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Misturas com potencial coagulante para tratamento de lixiviados de um aterro sanitário]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In the handling of solid wastes an alternative is the sanitary landfill site, which is a problem since the generated leachate represents a water and soil pollution risk. The coagulation-floculation potential of mixtures with variable proportions of banana starch, aluminum Sulfate and clays (LASA 55; LASA 73; LASAB 23530 and LASAR 23530) was determined. In order to evaluate the clotting effectiveness controls were run with aluminum sulfate and ferric chloride. The leachate was pre-treated and jar tests were performed, measuring turbidity, color, chemical demand of oxygen (DQO), pH, total suspended solids (SST) and conductivity. Turbidity decreased to <5UNT with 75mg·l-1 in two treatments (LASA 55 and aluminum sulfate). The largest color removal was obtained with ferric chloride, followed by LASA 55 and aluminum sulfate, LASAB 23530 and LASA 73, the lowest being that with LASAR 23530. The mixtures based on starch plus aluminum sulfate showed a low DQO removal and, in comparison with LASAR, the conventional coagulants presented a better removal. A very similar correlation was observed with SST and conductivity. The results allowed to establish the feasibility of applying mixtures with clotting properties for leachates treatment and for future tests in the treatment of industrial or municipal residual waters.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Na manipulação de resíduos sólidos uma alternativa é o aterro sanitário, um problema já que o lixiviado gerado representa risco de contaminação da água e solo. Determinou-se o potencial de coagulação-floculação de misturas com proporções variáveis de amido de plátano (espécie de banana), sulfato de alumínio e argilas (LASA 55; LASA 73; LASAB 23530 e LASAR 23530). Para avaliar a efetividade se realizaram provas de coagulação com sulfato de alumínio e cloreto férrico. O lixiviado foi pré-tratado e foram desenvolvidos ensaios de jarras, medindo turbidez, cor, demanda química de oxigênio (DQO), pH, sólidos suspensos totais (SST) e condutividade. A turbidez foi reduzida a <5UNT com 75mg·l-1 em dois tratamentos (LASA 55 e sulfato de alumínio). A melhor remoção de cor se obteve com cloreto férrico, seguidas por LASA 55 e sulfato de alumínio, LASAB 23530 e LASA 73, sendo LASAR 23530 a pior. As misturas baseadas em amido mais sulfato de alumínio tiveram um papel pobre de remoção de DQO; a diferença do LASAR, os coagulantes convencionais apresentaram melhor remoção. Quanto aos SST e condutividade, se obteve uma correlação muito similar entre ambas. Os resultados obtidos permitiram estabelecer a factibilidade de aplicar misturas com propriedades coagulantes para o tratamento de lixiviados ou para provas futuras no tratamento de águas residuais industriais ou municipais.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <B>    <P style="line-height: 100%" align="center"><font face="Verdana">Mezclas con  potencial coagulante para tratamiento de lixiviados de un relleno sanitario</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="center"><font face="Verdana" size="2">Jos&eacute; Ram&oacute;n Laines Canepa, Jorge Alberto Go&ntilde;i Ar&eacute;valo, Randy Howard Adams Schroeder y Wilder Camacho Chiu</font></P>      <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Jos&eacute; Ram&oacute;n Laines Canepa</font></B><font face="Verdana" size="2">. Ingeniero Industrial Qu&iacute;mico, Maestro en Ingenier&iacute;a y Protecci&oacute;n Ambiental y Candidato a Doctor en Ciencias, Universidad Ju&aacute;rez Aut&oacute;noma de Tabasco (UJAT), M&eacute;xico. Profesor Investigador, UJAT, M&eacute;xico. Direcci&oacute;n: Calle Sextante esquina Perseo, Manzana 23, Lote 24, CP. 86126 Centro, Tabasco, M&eacute;xico. e-mail: Josra_2001@yahoo.com.mx</font></P> <B>    <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Jorge Alberto Go&ntilde;i Ar&eacute;valo</font></B><font face="Verdana" size="2">. Licenciatura en Hidrobiolog&iacute;a, Universidad Aut&oacute;noma Metropolitana, M&eacute;xico. M.S. en Ciencias Ambientales, American University Washington, EEUU. Ph.D. en Ingenier&iacute;a Ambiental, University of Texas, Austin, Texas, EEUU. e-mail: jgoni@prodigy.net.mx</font></P> <B>    <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Randy Howard Adams Schroeder</font></B><font face="Verdana" size="2">. Bi&oacute;logo (Microbiolog&iacute;a), Washington University, Seattle, EEUU. Ph.D. en Edafolog&iacute;a, University of California, Riverside, EEUU. Profesor-Investigador, UJAT, M&eacute;xico. e-mail: drrandocan@hotmail.com</font></P> <B>    <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Wilder Camacho Chiu</font></B><font face="Verdana" size="2">. Ingeniero Agr&oacute;nomo, Colegio Superior de Agricultura Tropical, M&eacute;xico. Maestro en Ciencias en Suelos Tropicales y Doctor en Ciencias Agr&iacute;colas, Universidad Aut&oacute;noma de Nuevo Le&oacute;n, M&eacute;xico. e-mail: Wildercamachochiu@hotmail.com</font></P>      <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>RESUMEN</b></font></P>      <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">En el manejo de residuos s&oacute;lidos una alternativa es el relleno sanitario, la cual es un problema debido a que el lixiviado generado representa un riesgo de contaminaci&oacute;n de agua y suelo. Se determin&oacute; el potencial de coagulaci&oacute;n-floculaci&oacute;n de mezclas con proporciones variables de almid&oacute;n de pl&aacute;tano, sulfato de aluminio y arcillas (LASA 55; LASA 73; LASAB 23530 y LASAR 23530). Para evaluar la efectividad se corrieron testigos de coagulaci&oacute;n con sulfato de aluminio y cloruro f&eacute;rrico. El lixiviado fue pretratado y se desarrollaron pruebas de jarras, midiendo turbiedad, color, demanda qu&iacute;mica de ox&iacute;geno (DQO), pH, s&oacute;lidos suspendidos totales (SST) y conductividad. La turbiedad se redujo a &lt;5UNT con 75mg·l<SUP>-1</SUP> en dos tratamientos (LASA 55 y sulfato de aluminio). La mayor remoci&oacute;n de color se obtuvo con cloruro f&eacute;rrico, seguidas por LASA 55 y sulfato de aluminio, LASAB 23530 y LASA 73, siendo LASAR 23530 la menor. Las mezclas basadas en almid&oacute;n m&aacute;s sulfato de aluminio tuvieron un bajo nivel de remoci&oacute;n de DQO; a diferencia de LASAR, los coagulantes convencionales presentaron mejor remoci&oacute;n. En cuanto a los SST y conductividad, se obtuvo una correlaci&oacute;n muy similar entre ambas. Los resultados permitieron establecer la factibilidad de aplicar mezclas con propiedades coagulantes para el tratamiento de lixiviados o para pruebas futuras en el tratamiento de aguas residuales industriales o municipales.</font></P>  <B>    <P style="line-height: 100%" align="center"><font face="Verdana" size="2">Mixtures  with clotting potential for the treatment of leachates of a sanitary landfill </font></P> </B>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>SUMMARY</b></font></P>      <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">In the handling of solid wastes an alternative is the sanitary landfill site, which is a problem since the generated leachate represents a water and soil pollution risk. The coagulation-floculation potential of mixtures with variable proportions of banana starch, aluminum Sulfate and clays (LASA 55; LASA 73; LASAB 23530 and LASAR 23530) was determined. In order to evaluate the clotting effectiveness controls were run with aluminum sulfate and ferric chloride. The leachate was pre-treated and jar tests  were performed, measuring turbidity, color, chemical demand of oxygen (DQO), pH, total suspended solids (SST) and conductivity. Turbidity decreased to &lt;5UNT with 75mg·l<SUP>-1</SUP> in two treatments (LASA 55 and aluminum sulfate). The largest color removal was obtained with ferric chloride, followed by LASA 55 and aluminum sulfate, LASAB 23530 and LASA 73, the lowest being that with LASAR 23530. The mixtures based on starch plus aluminum sulfate showed a low DQO removal and, in comparison with LASAR, the conventional coagulants presented a better removal. A very similar correlation was observed with SST and conductivity. The results allowed to establish the feasibility of applying mixtures with clotting properties for leachates treatment and for future tests in the treatment of industrial or municipal residual waters.</font></P>  <B>    <P style="line-height: 100%" align="center"><font face="Verdana" size="2">Misturas  com potencial coagulante para tratamento de lixiviados de um aterro sanitário </font></P> </B>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2"><b>RESUMO</b></font></P>      <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Na manipula&ccedil;&atilde;o de res&iacute;duos s&oacute;lidos uma alternativa &eacute; o aterro sanit&aacute;rio, um problema j&aacute; que o lixiviado gerado representa risco de contamina&ccedil;&atilde;o da &aacute;gua e solo. Determinou-se o potencial de coagula&ccedil;&atilde;o-flocula&ccedil;&atilde;o de misturas com propor&ccedil;&otilde;es vari&aacute;veis de amido de pl&aacute;tano (esp&eacute;cie de banana), sulfato de alum&iacute;nio e argilas (LASA 55; LASA 73; LASAB 23530 e LASAR 23530). Para avaliar a efetividade se realizaram provas de coagula&ccedil;&atilde;o com sulfato de alum&iacute;nio e cloreto f&eacute;rrico. O lixiviado foi pr&eacute;-tratado e foram desenvolvidos ensaios de jarras, medindo turbidez, cor, demanda qu&iacute;mica de oxig&ecirc;nio (DQO), pH, s&oacute;lidos suspensos totais (SST) e condutividade. A turbidez foi reduzida a &lt;5UNT com 75mg·l<SUP>-1</SUP> em dois tratamentos (LASA 55 e sulfato de alum&iacute;nio). A melhor remo&ccedil;&atilde;o de cor se obteve com cloreto f&eacute;rrico, seguidas por LASA 55 e sulfato de alum&iacute;nio, LASAB 23530 e LASA 73, sendo LASAR 23530 a pior. As misturas baseadas em amido mais sulfato de alum&iacute;nio tiveram um papel pobre de remo&ccedil;&atilde;o de DQO; a diferen&ccedil;a do LASAR, os coagulantes convencionais apresentaram melhor remo&ccedil;&atilde;o. Quanto aos SST e condutividade, se obteve uma correla&ccedil;&atilde;o muito similar entre ambas. Os resultados obtidos permitiram estabelecer a factibilidade de aplicar misturas com propriedades coagulantes para o tratamento de lixiviados ou para provas futuras no tratamento de &aacute;guas residuais industriais ou municipais.</font></P>  <B>    <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">PALABRAS CLAVE / Almid&oacute;n / Mezclas Coagulantes / Prueba de Jarras / Residuo S&oacute;lido /</font></P> </B><FONT SIZE=2>    <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Recibido: 17/07/2007. Modificado:19/10/2007. Aceptado: 01/11/2007.</font></P> </FONT>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">El almacenamiento de residuos s&oacute;lidos en vertederos controlados ha permitido un gran avance en la protecci&oacute;n del medio ambiente; no obstante, ha generado un problema por la aparici&oacute;n de un vertido altamente contaminado, lixiviados de dif&iacute;cil tratamiento mediante tratamientos convencionales (Jim&eacute;nez, 2004).</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">El alto poder contaminante de los lixiviados hace necesario un tratamiento adecuado, previo a su destino final. Este tratamiento depender&aacute; del origen, composici&oacute;n y producci&oacute;n del lixiviado, mientras que la disposici&oacute;n final variar&aacute; de acuerdo con los tratamientos recibidos, tales como vertido a aguas superficiales, descarga en estaciones depuradoras de aguas residuales, descarga sobre pilas de compostaje o descarga sobre el propio vertedero (CER, 2000).</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">La selecci&oacute;n del proceso de tratamiento de lixiviados es una tarea compleja (Longsdon <I>et al</I>., 2002). No existe, por tanto, un sistema de tratamiento exclusivo para el lixiviado; por el contrario, se proponen normalmente numerosos m&eacute;todos de tratamiento que se combinan e incluyen tratamiento biol&oacute;gico, precipitaci&oacute;n qu&iacute;mica, adsorci&oacute;n con carb&oacute;n activado, sedimentaci&oacute;n, flotaci&oacute;n y filtraci&oacute;n como tratamientos generales, y tratamientos espec&iacute;ficos tales como oxidaci&oacute;n o reducci&oacute;n qu&iacute;mica, intercambio i&oacute;nico, membranas, <I>strippin</I>g y oxidaci&oacute;n h&uacute;meda (Bueno <I>et al</I>., 1995).</font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Seg&uacute;n Tchobanoglous <I>et al</I>. (1998) la gesti&oacute;n de lixiviados es clave para la eliminaci&oacute;n del potencial que tiene un vertedero para contaminar acu&iacute;feros subterr&aacute;neos. Estos autores comentan el uso de varias alternativas para gestionar el lixiviado recolectado de los vertederos, incluyendo 1) reciclaje del lixiviado, 2) evaporaci&oacute;n del lixiviado, 3) tratamiento seguido por evacuaci&oacute;n, y 4) descarga a los sistemas municipales para la recolecci&oacute;n de aguas residuales.</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Tradicionalmente, el sistema que m&aacute;s se ha utilizado es la recirculaci&oacute;n del lixiviado al propio vertedero, que se convierte as&iacute; en un gigantesco digestor anaerobio para el tratamiento de los lixiviados. La Norma Oficial Mexicana 083 (SEMARNAT, 2003) especific&oacute; en su apartado 7.3 que debe construirse un sistema que garantice la captaci&oacute;n y extracci&oacute;n del lixiviado generado en el sitio de disposici&oacute;n final. El lixiviado debe ser recirculado en las celdas de residuos confinados en funci&oacute;n de los requerimientos de humedad para la descomposici&oacute;n de los residuos, o bien ser tratados o una combinaci&oacute;n de ambas. Este sistema aporta importantes ventajas entre las que se destacan la reducci&oacute;n del tiempo necesario para la estabilizaci&oacute;n del vertedero, la reducci&oacute;n del volumen de lixiviados por evaporaci&oacute;n y la reducci&oacute;n de los costos finales de tratamiento (Pohland y Kim, 1999); los inconvenientes m&aacute;s importantes que presenta son el alto costo de mantenimiento de los sistemas de recirculaci&oacute;n de lixiviados, la emisi&oacute;n de olores en las balsas de almacenamiento, producci&oacute;n de insectos y la necesidad de dise&ntilde;o de sistemas de recolecci&oacute;n de lixiviados para cargas hidr&aacute;ulicas m&aacute;s altas.</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Muchas han sido las contribuciones en el tratamiento de los lixiviados. Gonz&aacute;lez y Valdivia (2001) trataron lixiviados como un aporte adicional a las aguas residuales, en un sistema de lodos activados. El proceso Biodestil, como tratamiento de lixiviado en vertederos, representa una soluci&oacute;n integral a los vertidos con altas cargas contaminantes en situaciones en que se quiere alcanzar elevados rendimientos de depuraci&oacute;n (Jim&eacute;nez, 2004). Matar&aacute;n <I>et al.</I> (2003) utilizaron filtros inundados en el tratamiento de lixiviados procedentes de residuos s&oacute;lidos urbanos. La empresa Air Liquide Espa&ntilde;a, S.A., ha consumido ox&iacute;geno puro en dos plantas de depuraci&oacute;n de lixiviados (Parra, 1999).</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">En las &uacute;ltimas d&eacute;cadas los sistemas de tratamiento de lixiviados se han perfeccionado considerablemente y se han vuelto m&aacute;s fiables. Muchos vertederos europeos incluyen ahora plantas bien dise&ntilde;adas y construidas que permiten tratar los lixiviados de forma consistente con los niveles de limpieza espec&iacute;ficos requeridos para cada emplazamiento (Robinson y Last, 1999).</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Enzminger <I>et al</I>. (1987) revisaron las t&eacute;cnicas de tratamientos de lixiviados. En los &uacute;ltimos a&ntilde;os se ha investigado sobre tratamientos utilizando productos inorg&aacute;nicos en procesos f&iacute;sicoqu&iacute;micos. Ntampou <I>et al.</I> (2006) utilizaron una combinaci&oacute;n de m&eacute;todos f&iacute;sicoqu&iacute;micos (coagulaci&oacute;n-floculaci&oacute;n y ozonificaci&oacute;n) para hacer m&aacute;s eficiente el tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios. Hamidi <I>et al</I>. (2007) removieron color de un lixiviado de relleno sanitario por medio de un proceso de coagulaci&oacute;n-floculaci&oacute;n. Rivas <I>et al. </I>(2004) estabilizaron lixiviados con un proceso secuencial de coagulaci&oacute;n-floculaci&oacute;n m&aacute;s oxidaci&oacute;n qu&iacute;mica. Tatsi <I>et al.</I> (2003) utilizaron coagulaci&oacute;n-floculaci&oacute;n como pretratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios. Wang <I>et al.</I> (2002)<I> </I>utilizaron procesos de coagulaci&oacute;n y foto-oxidaci&oacute;n en el tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios. Amokrane <I>et al</I>. (1997) pretrataron lixiviados con coagulaci&oacute;n-floculaci&oacute;n.</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">De los rellenos sanitarios existentes en M&eacute;xico, pocos cuentan con el tratamiento de sus lixiviados. Por consiguiente es necesario proponer procesos ambientalmente sustentables, que sean t&eacute;cnicamente realizables, econ&oacute;micamente viables y socialmente aceptables. M&eacute;ndez <I>et al. </I>(2002) determinaron la tratabilidad fisicoqu&iacute;mica de los lixiviados del relleno sanitario de la ciudad de M&eacute;rida, mediante el uso de columnas empacadas con carb&oacute;n activado, a trav&eacute;s de las cuales se hizo pasar lixiviado crudo y lixiviado con pH ~2. Monje y Orta (2004) removieron y transformaron materia org&aacute;nica recalcitrante para estabilizar lixiviado salino de relleno sanitario.</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">En la actualidad, el uso de pol&iacute;meros como ayudantes de coagulaci&oacute;n y floculaci&oacute;n est&aacute; bastante extendido y es pr&aacute;ctica corriente en muchas plantas de tratamiento de agua, principalmente de pa&iacute;ses industrializados.</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">En Am&eacute;rica Latina, en cambio, el uso se encuentra restringido debido a varios factores, entre los cuales se pueden mencionar el elevado costo de los pol&iacute;meros (polielectrolitos) industriales; el hecho que en muchos de estos pa&iacute;ses la producci&oacute;n de pol&iacute;meros aplicables al tratamiento es poca o inexistente y, en consecuencia las empresas de servicio se ven forzadas a depender de un producto importado, cuyo abastecimiento puede escasear en cualquier momento; y el bajo nivel de desarrollo tecnol&oacute;gico en algunos lugares, que no permite la r&aacute;pida utilizaci&oacute;n de nuevos productos.</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">La soluci&oacute;n a estos problemas es el desarrollo de nuevos productos de f&aacute;cil aplicaci&oacute;n y que puedan sustituir a los importados. Este es el caso de los pol&iacute;meros naturales que se obtienen de una variedad de plantas nativas. Generalmente, son utilizados con diferentes prop&oacute;sitos, pero podr&iacute;an servir en muchos casos como excelentes ayudantes de coagulaci&oacute;n o floculaci&oacute;n. Tal es el caso del alginato de sodio, goma de tuna, almidones solubles en agua fr&iacute;a (pregelatinizados), goma de semillas de nirmali, pulpa de algarrobo, gelatina com&uacute;n, carboximetil celulosa, goma de guar, goma de red sorrela, s&iacute;lica activada, lentejas, tamarindo, alhova, floccotan (Kirchmer <I>et al</I>., 1975), <I>Moringa oleifera</I> (Janh y Dirar, 1979) y quitosana (Janh, 1981). En este estudio se explora la utilizaci&oacute;n de almid&oacute;n de pl&aacute;tano.</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Coagulantes y floculantes t&iacute;picos incluyen (Metcalf &amp; Eddy, 2003) pol&iacute;meros org&aacute;nicos naturales y sint&eacute;ticos, sales de metales como el alumbre o el sulfato f&eacute;rrico, y metal prehidrolizados como el cloruro de polialuminio (PACI) y cloruro de polifierro (PICI).</font></P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los polielectrolitos se dividen en naturales y sint&eacute;ticos. Los polielectrolitos naturales importantes incluyen pol&iacute;meros de origen biol&oacute;gico, los derivados del almid&oacute;n, de la celulosa y alginatos. Seg&uacute;n el signo de la carga en el momento de introducirlos en agua (negativo, positivo o neutro) se les clasifica en polielectrolitos ani&oacute;nicos, cati&oacute;nicos, y no i&oacute;nicos respectivamente.</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">La acci&oacute;n de los polielectrolitos puede ser dividida en tres categor&iacute;as generales. En la primera, los polielectrolitos act&uacute;an como coagulantes disminuyendo la carga de las part&iacute;culas. Puesto que las part&iacute;culas del agua residual est&aacute;n cargadas negativamente, se emplean polielectrolitos cati&oacute;nicos, los que son considerados coagulantes primarios en esta aplicaci&oacute;n. La segunda forma de acci&oacute;n de los polielectrolitos es la formaci&oacute;n de puentes de uni&oacute;n entre las part&iacute;culas; en este caso los pol&iacute;meros ani&oacute;nicos y no i&oacute;nicos (por lo general, ligeramente ani&oacute;nicos al ser introducidos en agua), se adhieren a un n&uacute;mero de puntos de adsorci&oacute;n de la superficie de las part&iacute;culas presentes en el efluente sedimentado. El tercer tipo de acci&oacute;n de los polielectrolitos puede clasificarse como una acci&oacute;n de coagulaci&oacute;n-formaci&oacute;n de puentes, que resulta al emplear polielectrolitos cati&oacute;nicos de alto peso molecular (Metcalf &amp; Eddy, 2000).</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">El almid&oacute;n es una fracci&oacute;n importante de un gran n&uacute;mero de productos agr&iacute;colas, tales como cereales (ma&iacute;z, trigo, arroz) cuyo contenido de este carbohidrato es de 30-80%; leguminosas (fr&iacute;jol, ch&iacute;charo, haba) con 25-50%; tub&eacute;rculos (papa, yuca) en los que el almid&oacute;n representa 60-90%; y algunas frutas como el pl&aacute;tano y el mango, que en su estado verde o inmaduro alcanzan contenidos de almid&oacute;n de hasta 70% en base seca. (Flores <I>et al</I>., 2004).</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">La composici&oacute;n qu&iacute;mica proximal del almid&oacute;n de pl&aacute;tano es (%): almid&oacute;n 98,0 ±2,00; prote&iacute;nas 0,22 ±0,01; cenizas 0,47 ±0,02; y grasa 0,26 ±0,01. El almid&oacute;n de pl&aacute;tano nativo presenta una naturaleza no i&oacute;nica y sus gr&aacute;nulos (<a href="#fig1">Figura 1</a>) son de formas irregulares, esferoides y alongadas, con di&aacute;metro de 12,8-40</font><font size="2" face="Symbol">&#61549;</font><font face="Verdana" size="2">m y longitud de 16,6-51,7</font><font size="2" face="Symbol">&#61549;</font><font face="Verdana" size="2">m.</font></P>      <P style="line-height: 100%" align="center"><a name="fig1"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v33n1/art06fig1.jpg" width="283" height="298"></a></P>      
<P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">El almid&oacute;n utilizado es una materia prima de amplia disponibilidad, debido a que en la actualidad se dejan de exportar 30-50%<B> </B>de pl&aacute;tanos producidos en M&eacute;xico (Flores <I>et al</I>., 2004). En 2006 SAGARPA estim&oacute; en el estado de Tabasco una producci&oacute;n de pl&aacute;tanos de 665902ton, por lo que fueron desechadas 199771 a 332951ton. Si el 70% de este fruto es almid&oacute;n, se tendr&iacute;a una producci&oacute;n de 139840 a 233066ton. La producci&oacute;n de pl&aacute;tano en el pa&iacute;s est&aacute; en el orden de 1962695ton.</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">El desarrollo de coagulantes de bajo costo aplicables en el tratamiento de lixiviados de aguas residuales municipales e industriales, lo cual podr&iacute;a significar incrementos en la eficiencia de este tipo de tratamientos en Am&eacute;rica Latina y otras regiones en v&iacute;a de desarrollo. El presente trabajo persigue demostrar que con el uso de almid&oacute;n de pl&aacute;tano en combinaci&oacute;n con coagulantes inorg&aacute;nicos existe una alternativa para la reducci&oacute;n del alto consumo de coagulantes org&aacute;nicos y un posible sustituto de los pol&iacute;meros sint&eacute;ticos cuyos costos son caros.</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Se estableci&oacute; el potencial de coagulaci&oacute;n-floculaci&oacute;n de cuatro mezclas formadas con proporciones variables de almid&oacute;n de pl&aacute;tano, sulfato de aluminio y arcillas. Para evaluar su efectividad de coagulaci&oacute;n-floculaci&oacute;n se emplearon muestras de lixiviado de un relleno sanitario regional con duraci&oacute;n de operaci&oacute;n intermedia (5-6 a&ntilde;os), y se efectuaron testigos de coagulaci&oacute;n mediante la aplicaci&oacute;n de sulfato de aluminio y cloruro f&eacute;rrico aplicados de manera convencional. La viabilidad de las mezclas estudiadas representar&iacute;a un ahorro significativo en los procesos convencionales de coagulaci&oacute;n floculaci&oacute;n en plantas de tratamiento de lixiviados o aguas residuales.</font></P> <B>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Materiales y M&eacute;todos</font></P> </B><I>    <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Lixiviado</font></P> </I>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">El lixiviado utilizado proviene del Relleno Sanitario de la Regi&oacute;n de la Sierra, con m&aacute;s de 5 a&ntilde;os en operaci&oacute;n, ubicado en el ejido Arcadio Zentella del municipio de Teapa, Tabasco, M&eacute;xico (17°32’16,00’’N y 92°52’34,9’’O). Se tomaron seis muestras simples en el c&aacute;rcamo de recepci&oacute;n de lixiviado con intervalo de 3h entre toma, conformando la muestra compuesta objeto de an&aacute;lisis (SEMARNAT, 1996).</font></P>  <I>    <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Residuo agr&iacute;cola</font></P> </I>    <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Se recolect&oacute; pl&aacute;tano (<I>Musa </I>AAA subgrupo Cavendish), considerado como desecho despu&eacute;s del proceso de envasado, en la empacadora Bronco Banano, ubicada en el municipio de Teapa, Tabasco, M&eacute;xico.</font></P>  <I>    <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Aislamiento del almid&oacute;n del pl&aacute;tano</font></P> </I>    <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Para ello se utiliz&oacute; la metodolog&iacute;a modificada de Aparicio (2003). Se pesaron y lavaron 5kg de pl&aacute;tano, los que fueron pelados y picados en porciones ~2×1,5cm, remoj&aacute;ndose por 5min a 40ºC en un recipiente que conten&iacute;a un volumen de agua de seis veces el peso de la muestra, que luego fue molida en una licuadora a prueba de impacto, hasta su completa desintegraci&oacute;n. Ya molida, la muestra se lav&oacute; tres veces con la misma agua utilizada para el remojo sobre un tamiz del Nº 100, elimin&aacute;ndose la fibra retenida. El filtrado se fue acumulando en un recipiente donde se dej&oacute; sedimentar por ~3h. El sobrenadante se separ&oacute; por decantaci&oacute;n y el sedimento se mantuvo refrigerado durante la noche. Al d&iacute;a siguiente se repiti&oacute; la operaci&oacute;n, eliminando nuevamente el sobrenadante. El sedimento obtenido se centrifug&oacute; a 850rpm durante 15min para separar el agua de la pasta. La pasta se sec&oacute; en una estufa a 40°C por 24h, se pulveriz&oacute; en porciones de 5g y se envas&oacute; en frascos de pl&aacute;stico de polietileno tereftalato (PET).</font></P>  <I>    <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Preparaci&oacute;n de las mezclas coagulantes</font></P> </I>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Se utilizaron dos coagulantes inorg&aacute;nicos convencionales, sulfato de aluminio (SA) y cloruro f&eacute;rrico (CF) y se prepararon cuatro mezclas coagulantes basadas en almid&oacute;n de pl&aacute;tano: LASA 55; LASA 73; LASAB 23530 y LASAR 23530, cuya composici&oacute;n se muestra en la  <a href="#tab1">Tabla I</a>. Las arcillas bent&oacute;nicas, la galactita y otras arcillas adsorbentes se utilizan para ayudar en la coagulaci&oacute;n de aguas que contengan color intenso o baja turbiedad, como es el caso del lixiviado en estudio, y proporcionan materia suspendida adicional al agua en la que se pueden formar los fl&oacute;culos. Estas part&iacute;culas floculantes son luego capaces de sedimentarse r&aacute;pidamente debido al alto peso espec&iacute;fico de la arcilla (Schulz y Okun, 1998).</font></P> <I>     <P style="line-height: 100%" align="center"><a name="tab1"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v33n1/art06tab1.jpg" width="523" height="164"></a></P>      
<P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">An&aacute;lisis de las caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas del lixiviado</font></P> </I>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Antes del experimento,<B> </B>una muestra de lixiviado fue remitida para su analisis en un laboratorio certificado por la Entidad Mexicana de Acreditaci&oacute;n (EMA). Despu&eacute;s de realizado el experimento se midi&oacute; el color por el m&eacute;todo est&aacute;ndar 2120B y la turbiedad por el m&eacute;todo EPA 180.1 (EPA, 1983, 1993; ISO, 1990). Para determinar la demanda qu&iacute;mica de ox&iacute;geno (DQO) se utiliz&oacute; un sistema de medici&oacute;n de Hanna Instruments, calificado por el Centro Nacional de Metrolog&iacute;a (CENAM) y compuesto por fot&oacute;metro HI83099, reactor HI839800 y reactivos HI93754A-25 y HI93754B-25. El pH, los s&oacute;lidos suspendidos totales (SST) y la conductividad fueron medidas con un aparato de medici&oacute;n Hanna Instruments.</font></P>  <I>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Realizaci&oacute;n del experimento</font></P> </I>    <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Se hizo un pretratamiento al lixiviado, tomando como ejemplo el tren de pretratamiento del relleno sanitario de bordo poniente ubicado en el Distrito Federal, M&eacute;xico, consistente de</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">–<I>Acidificaci&oacute;n</I>. Se a&ntilde;adi&oacute; &aacute;cido sulf&uacute;rico concentrado con el fin de oxidar la materia org&aacute;nica disuelta en el lixiviado y adecuarlo de esta forma para la etapa de coagulaci&oacute;n. El pH de control fue de 4,5.</font></P> <I>    <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">–Neutralizaci&oacute;n</font></I><font face="Verdana" size="2">. Se agreg&oacute; cal (CaOH)<SUB>2</SUB>, para ajustar el pH hasta un valor ~7.</font></P> <I>    <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">–Coagulaci&oacute;n-floculaci&oacute;n</font></I><font face="Verdana" size="2">. Una vez pretratado el lixiviado se realiz&oacute; la prueba de jarras, cada una con cuatro repeticiones. Para ello se agreg&oacute; 1000ml del lixiviado pretratado en seis vasos de precipitado y se adicionaron tanto las mezclas coagulantes como los coagulantes convencionales a seis concentraciones diferentes (75, 150, 225, 300, 375mg·l<SUP>-1</SUP>) m&aacute;s un testigo. El mezclado se realiz&oacute; seg&uacute;n el m&eacute;todo de Letterman y Villegas (1976), con mezcla r&aacute;pida por 15seg a 200rpm, a fin de desestabilizar las cargas superficiales de las part&iacute;culas de la materia org&aacute;nica contenida, seguida de mezcla lenta por 25min a 25rpm para promover la formaci&oacute;n de fl&oacute;culos. Se dej&oacute; sedimentar cada vaso por 30min y al t&eacute;rmino de la sedimentaci&oacute;n se midi&oacute; turbiedad, color, DQO, pH, SST y conductividad.</font></P> <I>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">An&aacute;lisis estad&iacute;stico</font></P> </I>    <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Se utiliz&oacute; el dise&ntilde;o completamente al azar para el an&aacute;lisis de varianza y probar la igualdad de medias entre los tratamientos; y en caso de existir diferencias entre tratamientos se realiz&oacute; una prueba de medias por el m&eacute;todo de Tukey (Olivares, 1994).</font></P> <B>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Resultados y Discusi&oacute;n</font></P> </B><I>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">An&aacute;lisis de lixiviados</font></P> </I>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">La muestra de lixiviado se tom&oacute; en el mes de septiembre de 2006 (precipitaci&oacute;n mensual de 534mm), en una regi&oacute;n con precipitaci&oacute;n anual de 3424mm. La temperatura ambiente al momento de la toma de muestra fue de 26°C. En la  <a href="#tab2">Tabla II,</a> se muestran los an&aacute;lisis de la composici&oacute;n del lixiviado realizada por la Entidad Mexicana de Acreditaci&oacute;n (EMA). De acuerdo a los mismos, se tiene que plantear la posibilidad de una fuerte diluci&oacute;n ocasionada por las lluvias intensas durante el periodo de muestreo, ya que algunos par&aacute;metros conservativos como SST y f&oacute;sforo, muestran valores menores a los reportados (Tchobanoglous <I>et al</I>., 1998).</font></P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="line-height: 100%" align="center"><a name="tab2"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v33n1/art06tab2.jpg" width="544" height="332"></a></P>  <I>    
<P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Pruebas de efectividad de mezclas coagulantes</font></P> </I>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Las pruebas de jarras realizadas a fin de evaluar la funcionalidad de las mezclas coagulantes utilizadas permiten comparar la efectividad de coagulaci&oacute;n de las mezclas con base en almid&oacute;n de pl&aacute;tano, sobre los lixiviados recolectados en el relleno sanitario. Tal efectividad se evalu&oacute; bajo criterios comparativos en relaci&oacute;n a los resultados obtenidos por la coagulaci&oacute;n obtenida por el sulfato de aluminio o el cloruro f&eacute;rrico.</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Para medir los resultados de la prueba de coagulaci&oacute;n-floculaci&oacute;n se utilizaron par&aacute;metros que convencionalmente se utilizan en pruebas de coagulaci&oacute;n para agua potable, dado que son econ&oacute;micas, r&aacute;pidas de efectuar, y porque el pretratamiento aplicado permite obtener un comportamiento similar a este tipo de coagulaci&oacute;n.</font></P>  <I>    <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Remoci&oacute;n de turbiedad</font></P> </I>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">En relaci&oacute;n a la remoci&oacute;n de turbiedad, en dos casos se redujo la turbiedad a &lt;5UNT con 75mg·l<SUP>-1</SUP>, con el uso del coagulante convencional de sulfato de aluminio y con la mezcla coagulante LASA55 (<a href="#tab3">Tabla III</a>,  <a href="#fig2">Figura 2a</a>). El an&aacute;lisis de varianza para los datos de turbiedad a concentraci&oacute;n de 75mg·l<SUP>-1</SUP> indica diferencias significativas (P</font><font size="2" face="Symbol">&#61603;</font><font face="Verdana" size="2">0,01) entre tratamientos. La prueba de Tukey, confirma que los tratamientos de sulfato de aluminio y LASA55 se comportan de manera similar y diferente a los dem&aacute;s tratamientos (<a href="#tab4">Tabla IV</a>).</font></P>      <P style="line-height: 100%" align="center"><a name="tab3"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v33n1/art06tab3.jpg" width="545" height="203"></a></P>     
<P style="line-height: 100%" align="center"><a name="fig2"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v33n1/art06fig2.jpg" width="243" height="803"></a></P>     
<P style="line-height: 100%" align="center"><a name="tab4"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v33n1/art06tab4.jpg" width="278" height="244"></a></P>      
<P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Las mediciones de turbiedad obtenidas con el sulfato de aluminio (1,83UNT) y el producto LASA 55 (3,32UNT) a una concentraci&oacute;n de 75mg·l<SUP>-1</SUP>, se encuentran cerca del l&iacute;mite del agua filtrada (1UNT) seg&uacute;n EPA (1993). El proceso de remoci&oacute;n de part&iacute;culas de 94% y 90% para sulfato de aluminio y LASA 55, respectivamente, son comparables con el 97% de reducci&oacute;n de turbiedad obtenidos por Amokrane <I>et al</I>. (1997) utilizando como coagulantes al cloruro f&eacute;rrico y sulfato de aluminio, as&iacute; como floculantes ani&oacute;nicos, cati&oacute;nicos y pol&iacute;meros no ani&oacute;nicos.</font></P>  <I>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Remoci&oacute;n de color</font></P> </I>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">La mejor remoci&oacute;n de color (<a href="#fig2">Figura 2b</a>) con una dosis de 75mg·l<SUP>-1</SUP> fue la obtenida con el cloruro f&eacute;rrico (60%); sin embargo, las siguientes mejores remociones fueron las obtenidas por LASA 55 (42%) y por sulfato de aluminio (44%), seguidas de cerca por las mezclas coagulantes LASAB 23530 (39%) y LASA 73 (37%). La peor remoci&oacute;n de color fue la obtenida con el uso de LASAR 23530 (26%), dado su contenido de arcilla, que pudo haber propiciado un color adicional.</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">El an&aacute;lisis de varianza para los datos de color (<a href="#tab5">Tabla V</a>) a concentraci&oacute;n de 75mg·l<SUP>-1</SUP> indican diferencias significativas (P0,01). Los an&aacute;lisis en relaci&oacute;n a la comparaci&oacute;n de medias de Tukey confirman que hay dos grupos que se comportan de manera similar: 1) LASA55, LASA 73 y LASAB 23530; y 2) sulfato de aluminio, LASA 55 y LASAB 23530; mientras que dos productos no son comparables. la mezcla LASAR 23530 y el cloruro f&eacute;rrico.</font></P>      <P style="line-height: 100%" align="center"><a name="tab5"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v33n1/art06tab5.jpg" width="276" height="238"></a></P>  <I>    
<P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Reducci&oacute;n de DQO y pH residual</font></P> </I>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">En los an&aacute;lisis para evaluar la reducci&oacute;n de DQO se obtuvieron resultados variados (<a href="#fig2">Figura 2c</a>), dado que de manera inversa al caso de la remoci&oacute;n de color y turbiedad, las mezclas basadas en almid&oacute;n m&aacute;s sulfato de aluminio tuvieron un papel pobre en remover DQO. Por su parte, la mezcla LASAR (con arcilla activada) mostr&oacute; una mejor capacidad de remoci&oacute;n.</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los coagulantes puros (sulfato de aluminio y cloruro f&eacute;rrico), presentaron mayores niveles de remoci&oacute;n de DQO que cualquiera de las mezclas coagulantes. Esto puede explicarse ya que, si bien las mezclas remueven DQO, solo lo hacen con la fracci&oacute;n particulada, lo cual explica de manera correlativa la remoci&oacute;n de turbidez y color. Tambi&eacute;n, la mezcla con arcilla activada puede efectuar procesos de adsorci&oacute;n que significan una capacidad adicional de reducci&oacute;n de DQO o part&iacute;culas coloidales.</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">La DQO excedente removida tanto por el cloruro f&eacute;rrico, as&iacute; como por el sulfato de aluminio, se explica como un factor de oxidaci&oacute;n qu&iacute;mica de la materia org&aacute;nica disuelta, dados los menores pH que se causan por la adici&oacute;n de estos compuestos (<a href="#fig2">Figura 2d</a>). Comparando las gr&aacute;ficas de las  <a href="#fig2">Figuras 2 c y d</a>, se puede establecer una clara correlaci&oacute;n entre el pH resultante de cada compuesto y el porcentaje de reducci&oacute;n de DQO obtenido.</font></P> <I>    <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Ntampou et al</font></I><font face="Verdana" size="2">. (2006) lograron reducir un 72% de DQO a una concentraci&oacute;n de 180mg·l<SUP>-1</SUP> utilizando 7mM de hierro m&aacute;s 11mM de aluminio en el proceso de coagulaci&oacute;n-floculaci&oacute;n y posteriormente aplicando ozonificaci&oacute;n. Tatsi <I>et al.</I> (2003) lograron reducciones hasta de un 80% con cloruro f&eacute;rrico, pero estabilizando previamente el lixiviado con cal. Wang <I>et al. </I>(2002) redujeron en 24% la DQO utilizando 1000mg·l<SUP>-1</SUP> de cloruro f&eacute;rrico, aumentando la remoci&oacute;n a 31% tras irradiar la muestra por 4h (foto-oxidaci&oacute;n); controlando el pH a 3 con 500mg·l<SUP>-1</SUP> de cloruro f&eacute;rrico y el mismo tiempo de irradiaci&oacute;n lograron una reducci&oacute;n de hasta un 64%. Monje y Orta (2004) lograron una reducci&oacute;n de la DQO en un 67% utilizando sulfato f&eacute;rrico como coagulante y el 33% de remanente fue removido con ozono. LASAR 23530 tuvo remociones de 11% a dosis de 150mg·l<SUP>-1</SUP>, con una mezcla compuesta de 65% material org&aacute;nico y 35% sulfato de aluminio.</font></P>  <I>    <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Variaci&oacute;n en SST y conductividad</font></P> </I>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Las  <a href="#fig3">Figuras 3 a y b</a> muestran el comportamiento de SST y conductividad, respectivamente. Se puede apreciar un comportamiento muy similar de ambas variables, lo cual puede indicar que el mayor componente de los SST se encuentra en fase disuelta, como producto tanto de la eliminaci&oacute;n de part&iacute;culas como de las cantidades adicionales de sales generadas por el pretratamiento.</font></P>      <P style="line-height: 100%" align="center"><a name="fig3"> <img border="0" src="/img/fbpe/inci/v33n1/art06fig3.jpg" width="252" height="406"></a></P>      
<P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">De hecho, comparando los valores iniciales de la muestra de lixiviado sin tratamiento (4200uS·cm<SUP>-1</SUP>), contra los valores promedio de la gr&aacute;fica, se puede observar un incremento neto de 2000 a 3000uS·cm<SUP>-1</SUP> para todos los tratamientos. Esto podr&iacute;a ser un resultado secundario causado por el pretratamiento qu&iacute;mico de la muestra antes de la coagulaci&oacute;n, dada la adici&oacute;n de &aacute;cido y sosa ca&uacute;stica en el proceso de acidificaci&oacute;n y neutralizaci&oacute;n.</font></P>  <B>    <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Conclusiones y Recomendaciones</font></P> </B>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Los resultados permitieron establecer la factibilidad de aplicar mezclas preparadas a base de almid&oacute;n de pl&aacute;tano-sulfato de aluminio y arcillas con propiedades coagulantes para el tratamiento de lixiviados y en el ulterior tratamiento de aguas residuales industriales o municipales. Tales mezclas, por su menor costo, pudieran ser una opci&oacute;n de tratamiento f&iacute;sico en regiones en v&iacute;as de desarrollo.</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">Con base en las pruebas efectuadas se pueden establecer las siguientes conclusiones y recomendaciones:</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">1-Las mezclas con mayor proporci&oacute;n de almid&oacute;n sin arcilla fueron m&aacute;s efectivas para la remoci&oacute;n de color y turbiedad para los lixiviados tratados en este estudio. Las mezclas coagulantes que generan esta condici&oacute;n ser&iacute;an &uacute;tiles de estudiar para su aplicaci&oacute;n como un pretratamiento, previo a procesos de foto-oxidaci&oacute;n en lixiviados, dada la buena remoci&oacute;n de turbiedad y color demostrados.</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">2-Las mezclas que conten&iacute;an arcilla activada fueron ligeramente m&aacute;s eficientes para la reducci&oacute;n de la DQO, probablemente por la remoci&oacute;n adicional de fracciones susceptibles de ser adsorbidas. Este tipo de mezcla podr&iacute;a ser optimizada mediante la adici&oacute;n de compuestos con arcilla, pero en rangos de pH que favorezcan una mejor coagulaci&oacute;n.</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">3-El pretratamiento aplicado a la muestra de lixiviados, si bien permiti&oacute; remover una fracci&oacute;n importante del color inicial y de la turbiedad, signific&oacute; un aporte adicional de sales disueltas, lo cual se reflej&oacute; tanto en la concentraci&oacute;n de SST como en la conductividad. En el futuro se podr&iacute;an efectuar las pruebas sustituyendo este pretratamiento por procesos de oxidaci&oacute;n basados en el uso de ozono o UV.</font></P>     <P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">4-Esta l&iacute;nea de investigaci&oacute;n representa una oportunidad de evaluar el uso potencial de coagulantes org&aacute;nicos o mezclas de bajo costo, como alternativa al uso tradicional de coagulantes inorg&aacute;nicos como el sulfato de aluminio y cloruro f&eacute;rrico, que representan una fuerte erogaci&oacute;n para los sistemas de tratamiento de lixiviados y aguas residuales en regiones en v&iacute;as de desarrollo.</font></P>  <B>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">REFERENCIAS</font></P> </B>     <!-- ref --><P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">1. Amokrane A, Comel C, Veron J (1997) Landfill leachates pretreatment by coagulation-floculation. <I>Water Res. 31</I>: 2775-2782.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1055907&pid=S0378-1844200800010000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">2. Aparicio TM (2003) <I>Caracterizaci&oacute;n fisicoqu&iacute;mica de los almidones nativos y modificados de yuca (</I>Manihot esculenta<I> Crantz), camote (</I>Ipomeae batata<I> (L) Lam) y pl&aacute;tano valery (</I>Musa cavendish<I>). </I>Tesis. Universidad Veracruzana. M&eacute;xico. pp. 118-119.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1055908&pid=S0378-1844200800010000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">3. APHA (1998) <I>M&eacute;todo Est&aacute;ndar 2120.</I> <I>Color aparente.</I> <I>Comparaci&oacute;n visual. </I>20<SUP>th</SUP> ed. APHA-AWWA_WEF. Madrid, Espa&ntilde;a. 10 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1055909&pid=S0378-1844200800010000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">4. Bueno JL, Sastre H, Lavin AG, Fern&aacute;ndez S, Cuervo M (1995) <I>Contaminaci&oacute;n e ingenier&iacute;a ambiental. Tomo IV. Degradaci&oacute;n del suelo y tratamiento de residuos. </I>FICYT. Madrid, Espa&ntilde;a. 422 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1055910&pid=S0378-1844200800010000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">5. CER (2000). <I>Leachate Treatment: Principles and options. Curso superior sobre gesti&oacute;n y dise&ntilde;o de vertederos. </I>Club Espa&ntilde;ol de Residuos. Madrid, Espa&ntilde;a. 4 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1055911&pid=S0378-1844200800010000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">6. EPA (1983) M&eacute;todo EPA 180.1: Turbidity (Nephelometric) En <I>Methods for Chemical Analisys of Water and Wastes</I>. Environmental Protection Agency. Cincinnati, OH, EEUU. 11 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1055912&pid=S0378-1844200800010000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">7. EPA (1993) Method 180.1. Determination of Turbidity by Nephelometry.<I> </I>Rev. 2.0. En <I>Methods for Chemical Analisys of Water and Wastes</I>. US Environmental Protection Agency. Cincinnati, OH, EEUU. 10 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1055913&pid=S0378-1844200800010000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">8. Enzminger JD, Robertson D, Ahlert RC, Kosson DS (1987) Treatment of landfill leachates<I>. J. Haz. Mat. 14</I>: 83-101.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1055914&pid=S0378-1844200800010000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">9. Flores E, Garc&iacute;a F, Flores E, N&uacute;&ntilde;ez M, Gonz&aacute;lez R, Bello-P&eacute;rez L (2004) Rendimiento del proceso de extracci&oacute;n de almid&oacute;n a partir de frutos de pl&aacute;tano (<I>Musa paradisiaca</I>). Estudio en planta piloto. <I>Acta Cient. Venez. 55</I>: 86-90.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1055915&pid=S0378-1844200800010000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">10. Gonz&aacute;lez S, Valdivia C (2001) Tratamiento de los lixiviados de un vertedero en un sistema de lodos activados.<I> XXVII Cong. Interam. Eng. Sanit. 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ISO (1990) <I>Norma 7027</I>. 2<SUP>nd</SUP> ed. International Standards Organization. Ginebra, Suiza. 20 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1055918&pid=S0378-1844200800010000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">13. Jahn SAA, Dirar H (1979) Studies on natural water coagulants in the Sud&aacute;n, with special reference to <I>Moringa oleifera</I> seeds. <I>Water SA 5</I>(2): 90-97.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1055919&pid=S0378-1844200800010000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">14. Janh SAA (1981) <I>Tradicional water purification in tropical developing countries</I>.  Existing methods and potential application GTZ. Eschborn, Alemania. Publ. 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Kirchmer JC, Arboleda J, Castro M (1975) <I>Pol&iacute;meros naturales y su aplicaci&oacute;n como ayudantes de floculaci&oacute;n</I>. CEPIS. Lima, Per&uacute;. 6 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1055922&pid=S0378-1844200800010000600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">17. Letterman R, Villegas R (1976) Optimizing Flocculator Power Input<I>.</I> American Society of Civil Engineers.<I> J: Env. Eng. 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Matar&aacute;n A, Ramos A, Moreno B, Zamorano M (2003) Utilizaci&oacute;n de filtros inundados en el tratamiento de lixiviados procedentes de vertederos de residuos s&oacute;lidos urbanos.<I> Revista Residuos. 13</I>: 92-99.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1055925&pid=S0378-1844200800010000600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">20. M&eacute;ndez RI, Medina E, Quintal C, Castillo ER, Sauri MR (2002) Tratamiento de lixiviados con carb&oacute;n activado. <I>Ingenier&iacute;a 6</I>: 19-27.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1055926&pid=S0378-1844200800010000600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">21. Metcalf &amp; Eddy (2000) <I>Ingenier&iacute;a de Aguas Residuales</I>. Rev. Tchobanoglous G, Burton FL. McGraw Hill. M&eacute;xico. 356 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1055927&pid=S0378-1844200800010000600021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">22. Metcalf &amp; Eddy (2003) <I>Wastewater Engineering, Treatment and Reuse</I>. Rev. Tchobanoglous G, Burton FL, Stensel HD. McGraw Hill. Boston, EEUU. 479 pp.</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1055928&pid=S0378-1844200800010000600022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P style="line-height: 100%" align="justify"><font face="Verdana" size="2">23. 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