Tratamiento de los Efluentes de la PTAR San Jerónimo mediante el Proceso Fenton

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.51343/racs.v8i1.1712

Palabras clave:

Proceso Fenton, diseño Box Behnken, DQO, oxidación avanzada

Resumen

Este estudio evaluó la aplicación del proceso Fenton para la remoción de materia orgánica no biodegradable, medida como demanda química de oxígeno (DQO) en el efluente de la PTAR San Jerónimo, Cusco. Se empleó el diseño factorial Box-Behnken para determinar las concentraciones de Fe²⁺, H₂O₂ y pH que logren mayor porcentaje de remoción de DQO. La caracterización fisicoquimica del efluente mostró un pH de 7.8, DQO de 180 mg/L, DBO de 75 mg/L, aceites y grasas de 5 mg/L, sólidos suspendidos totales de 150 mg/L y una temperatura de 20 °C. Se realizaron 15 tratamientos con dos réplicas, haciendo un total de 45 pruebas. Los resultados indicaron una alta eficiencia de remoción de DQO, alcanzando un máximo de 89.0% con 60 mg/L de Fe²⁺, 600 mg/L de H₂O₂ y un pH de 3.0, lo que confirma la viabilidad del proceso Fenton como una alternativa a ser implementada en la PTAR San Jerónimo, que permita la remoción de contaminantes emergentes.

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Citas

Choque, L. D. (2024). Evaluación de la calidad hídrica de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del municipio de Viacha del departamento de la Paz [Tesis de licenciatura, Universidad Mayor de San Andrés]. Repositorio Institucional UNSA. https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/38759

Espinoza, A. C., & Arriaga, J. A. (2021). Contaminantes emergentes en el agua: causas y efectos. Impluvium, 17, 90. http://www.revista.unam.mx/vol.10/num8/art54/int54.htm%0Ahttp://www.agua.unam.mx/assets/pdfs/impluvium/numero17.pdf#page=62

Garcia, M., Pérez, L., & Rodríguez, A. (2020). Tratamiento avanzado para la mejora de la biodegradabilidad en aguas residuales urbanas. Journal of Environmental Studies, 3(15), 120–132

Geissen, V., Mol, H., Klumpp, E., Umlauf, G., Nadal, M., van der Ploeg, M., van de Zee, S. E. A. T. M., & Ritsema, C. J. (2015). Emerging pollutants in the environment: A challenge for water resource management. International Soil and Water Conservation Research, 3(1), 57–65. https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2015.03.002

Gulkaya, I., Surucu, G. A., & Dilek, F. B. (2006). Important of H2O2/Fe2+ ratio in Fenton’s treatment of a carpet dyeing wastewater. ELSEVIER, 136, 763–769. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2006.01.006

HACH COMPANY. (2019). TNT 822 Demanda Química de Oxígeno. WORLD HEADQUARTERS, 1–3. https://www.hach.com/asset-get.download.jsa?id=56639331160&srsltid=AfmBOop724cfwkdnLGZ5aq6IRWP3TUk2Ds4iZYGy94J-l7yjoq7ITrfw

HANNA Instruments S.A.S. (2023). Guía para el análisis de la demanda química de oxígeno (DQO). https://www.hannacolombia.com/blog/post/115/guia-pra-el-ana-lisis-la-demanda-quimica-oxigeno-dqo?srsltid=AfmBOoqfXA3BGNN-VF-Ig2A52tdb1tEypsMGZpEM25Cht78Ucygpbrtas

Lambertz, S., Franke, M., Stelter, M., & Braeutigam, P. (2024). Determination of Chemical Oxygen Demand with electrochemical methods: A review. Chemical Engineering Journal Advances, 18 (May), 14. https://doi.org/10.1016/j.ceja.2024.100615

León, J., Medina, C., & Segovia, E. (2020). Aplicación del método Foto-fenton para el tratamiento de aguas residuales en la industria láctea. Dominio de las Ciencias, 6(3), 785-801.

Liqtech. (2024). Industrial Wastewater Discharge Limits and Requirements. https://liqtech.com/systems/industrial-wastewater/industrial-wastewater-discharge-limits-and-requirements/

Medina-serrano, C. A., & Segovia-obando, E. N. (2020). Aplicación del método Foto-fenton para el tratamiento de aguas residuales en la industria láctea. 6, 785–800..https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7539702.pdf

Ministerio del Ambiente (MINAM). (2010). Decreto Supremo N°003-2010-MINAM. In El Peruano. https://www.minam.gob.pe/disposiciones/decreto-supremo-n-003-2010-minam/

Ministerio del Ambiente del Gobierno de India. (2024). Junta Central de Control de la Contaminación. Centro de Control de La Contaminación. https://cpcb.nic.in/effluent-emission/

Promulgación de la Enmienda a la Ley de Tasas de Aguas Residuales, 15 (2005). https://doi.org/10.1007/s13201-018-0684-z

Minitab (19.0). (2024). Minitab, LLC. https://www.minitab.com

Muszyńska, J., Gawdzik, J., Bqk, L., Górski, J., Górska, K., & Sałata, A. (2020). Application of a modified Fenton method for landfill leachate treatment - a case study. Desalination and Water Treatment, 199, 33–40. https://doi.org/https://doi.org/10.5004/dwt.2020.25797

Pignatello, J. J., Oliveros, E., & Mackay, A. (2007). Advanced Oxidation Processes for Organic Contaminant Destruction Based on the Fenton Reaction and Related Chemistry. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 3389(36), 85. https://doi.org/10.1080/10643380500326564

Rubio, A., Chica, E. L., & Peñuela, G. A. (2014). Aplicación del proceso Fenton en el tratamiento de aguas residuales de origen petroquímico. Ingeniería y Competitividad, 16(2), 211–223. http://www.scielo.org.co/pdf/inco/v16n2/v16n2a19.pdf

Torres Andrade, G. F. (2014). Tratamiento De Aguas Residuales Mediante La Combinación De Técnicas Avanzadas De Oxidación Y Biofiltros [Universidad de Las Palmas de Gran Canaria]. In Universidad De Las Palmas De Gran Canaria. hchrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/11899/4/0699295_00000_0000.pdf

Zuñiga, M. M. (2023). Reducción de la demanda quimica de oxigeno (DQO) aplicando el proceso Fenton en las aguas residuales del camal municipal de Calca - Cusco. Universidad Andina del Cusco. https://repositorio.uandina.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/0e1d341f-5253-4332-a08d-6d993331acc8/content

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Publicado

2025-09-30

Cómo citar

Porroa Contoy, F. D., Callapiña Quico, A. ., & Maldonado Farfan, A. R. (2025). Tratamiento de los Efluentes de la PTAR San Jerónimo mediante el Proceso Fenton. Ambiente, Comportamiento Y Sociedad, 8(1), 21–33. https://doi.org/10.51343/racs.v8i1.1712