Desinfección bacteriana de aguas residuales utilizando cavitación hidrodinámica a través de un tubo Venturi

Resumen

Este estudio muestra un proceso de desinfección bacteriana de las aguas contaminadas del Río Santa Clara utilizando un método de cavitación hidrodinámica. Se utilizó un circuito de prueba cerrado con posibilidad de controlar la velocidad de flujo y la presión estática. El comportamiento de la cavitación ha sido capturado por un sensor de temperatura, tres sensores de presión y una cámara de alta velocidad. El resultado del experimento muestra que la cavitación hidrodinámica es un método físico, energéticamente eficiente y, por lo tanto, puede considerarse como una técnica potencial para un esquema de tratamiento de agua a gran escala. Así como, que luego de tratar el agua durante el mismo tiempo a distintas presiones de descarga se evidencia que cuando la presión de descarga aumenta, el grado de eficiencia de desinfección también aumenta.
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Referencias

[1] W. Hogendoorn, “Experimental investigation of cavitation regimes in a converging-diverging nozzle”, Delft University of Technology, Países Bajos, 2017.

[2] K. Jyoti y A. Pandit, “Water disinfection by acoustic and hydrodynamic cavitation”, Biochemical Engineering, 2001. Available: https://doi.org/10.1016/S1369-703X(00)00128-5

[3] Y. Benito y S. Arrojo, “Hydrodynamic Cavitation as a low-cost AOP for wastewater treatment”, Water Resources Management III, pp. 495-503, 2005.

[4] E. Karamah y I. Sunarko, “Disinfection of bacteria Escherichia coli using hydrodinamic cavitation”, International Journal of Technology, vol. Available: http://dx.doi.org/10.14716/ijtech.v5i1.116, p. 209‐216, 2013.

[5] Tapia, E. (24 de Octubre de 2017). La tarifa de energía eléctrica para industrias se revisa. El Comercio.

[6] J. P. Franc, The Rayleigh-Plesset equation: a simple and powerful tool to undestand various aspects of cavitation, Francia: University of Grenoble, 2006.

[7] Niedźwiedzka, A., & Sobieski, W. (2016). Analytical Analysis of cavitating flow in venturi tube on the basis of experimental data. Technical Sciences, 215-229

[8] Save, S.S., Pandit, A.B., Joshi, J.B., 1997. Use of Hydrodynamic Cavitation for Large Scale Microbial Cell Disruption. Trans IchemE, Volume 75 Part C

[9] R.-T. Lilia y M.-N. Jorge , “Bacterial Pollution in River Waters and Gastrointestinal Diseases”, Environmental Research and Public Health, vol. 14, pp. 1-11, 2017.

[10] Mezule, L,S., Tsyfansky, V., Yakushevich, Juhna, T., 2009. A Simple Technique for Water Disinfection with Hydrodynamic Cavitation: Effect on Survival of Escherichia coli. Desalination, Volume 248, pp. 152-159

[11] Gogate, P., & Pandit, A. (2001). Hydrodynamic cavitation reactors: A state of the art review. Reviews in Chemical Engineering, 1-85.

[12] Medina, L., & Valencia, L. (2008). Evaluación de la eficacia de un desinfectante de alto nivel, a base de peróxido de hidrógeno, empleado en la esterilización de dispositivos e instrumentos hospitalarios. Bogotá.

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