Aspectos a considerar en la cloración de aguas residuales
Palabras clave:
Agua residual, desinfección, cloración, subproductos de la cloraciónResumen
La cloración es el proceso de aplicación de cloro o compuestos de cloro al agua con la finalidad de eliminar microorganismos patógenos. Ha sido ampliamente estudiada la reacción del cloro con compuestos presentes en el agua y como esta puede implicar la formación de subproductos tóxicos y cancerígenos. También se ha investigado cómo las características del agua afectan la cloración y con ello la eficiencia de eliminación de microorganismos en comparación con otras metodologías de desinfección como el ozono, la radiación ultravioleta y membranas de filtración. Las regulaciones ambientales de los países han obligado a poner mucha atención en la reducción de elementos patógenos en las aguas residuales que se descargan a ríos y lagos, siendo el método de desinfección más utilizado para efluentes de plantas de tratamiento de agua residual. En países desarrollados, se suelen emplear procesos de decloración con el fin de evitar los efectos secundarios de este desinfectante, pero en Guatemala y otros países en vías de desarrollo, esta alternativa no es comúnmente empleada, resultando así en una temática que no ha sido abordada en su totalidad.
Descargas
Citas
Berg, G., Dahling, D. R., Brown, G. A., & Berman, D. (1978). Validity of fecal coliforms, total coliforms, and fecal streptococci as indicators of viruses in chlorinated primary sewage effluents. Applied and Environmental Microbiology, 36(6), 880–884. https://doi.org/10.1128/aem.36.6.880-884.1978
Brungs, W. A. (1973). Effects of residual chlorine on aquatic life. Water Pollution Control Federation, 45(10), 2180–2193.
Chai, Q., Hu, A., Qian, Y., Ao, X., Liu, W., Yang, H., & Xie, Y. F. (2018). A comparison of genotoxicity change in reclaimed wastewater from different disinfection processes. Chemosphere, 191, 335–341. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.10.024
Calvert, C.K. (1932). Chlorination of Sewage. Industrial and Engineering Chemistry, 24(1), 92–94. https://doi.org/10.1021/ie50265a027
Collivignarelli, C., Bertanza, G., & Pedrazzani, R. (2000). A comparison among different wastewater disinfection systems: Experimental results. Environmental Technology, 21(1), 1–16. https://doi.org/10.1080/09593332108618137
den Blanken, J. G. (1985). Comparative disinfection of treated sewage with chlorine and ozone. Effect of nitrification. Water Research, 19(9), 1129–1140. https://doi.org/10.1016/0043-1354(85)90349-5
Donnermair, M. M., & Blatchley, E. R. (2003). Disinfection efficacy of organic chloramines. Water Research, 37(7), 1557–1570. https://doi.org/10.1016/S0043-1354(02)00522-5
Fayyad, M. K., & Al-Sheikh, A. M. (2001). Determination of N-chloramines in As-Samra chlorinated wastewater and their effect on the disinfection process. Water Research, 35(5), 1304–1310. https://doi.org/10.1016/S0043-1354(00)00393-6
Gray, N. F. (2014). Free and Combined Chlorine. In Microbiology of Waterborne Diseases (pp. 571-590). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-415846-7.00031-7
Harakeh, M. S. (1984). The combined effects of various disinfectants against poliovirus 1 in a municipal wastewater effluent. FEMS Microbiology Letters, 23(1), 21–26. https://doi.org/10.1111/j.1574-6968.1984.tb01028.x
Kim, S.-H. (2014). Effects of Disinfectant Concentration, pH, Temperature, Ammonia, and Suspended Solids on the Chlorine Disinfection of Combined Sewer Overflow. Journal of Korean Society of Environmental Engineers, 36(10), 685–690. https://doi.org/10.4491/ksee.2014.36.10.685
Krasner, S. W., Chinn, R., Guo, Y. C., Hwang, C. J., Pastor, S. J., Sclimenti, M. J., Westerhoff, P., Chen, B., Chowdhury, Z. K., Sinha, S., & Rittmann, B. E. (2005). Contribution of wastewater to DBP formation. American Water Works Association [AWWA](Ed.). 124th Annual Conference and Exposition: The World’s Water Event, ACE 2005.
Krasner, S. W., Westerhoff, P., Chen, B., Rittmann, B. E., & Amy, G. (2009). Occurrence of disinfection byproducts in United States wastewater treatment plant effluents. Environmental Science and Technology, 43(21), 8320–8325. https://doi.org/10.1021/es901611m
Lazarova, V., Savoye, P., Janex, M. L., Blatchley, E. R., & Pommepuy, M. (1999). Advanced wastewater disinfection technologies: State of the art and perspectives. Water Science and Technology, 40(4–5), 203–213. https://doi.org/10.1016/S0273-1223(99)00502-8
Liu, J. L., & Li, X. Y. (2010). Biodegradation and biotransformation of wastewater organics as precursors of disinfection byproducts in water. Chemosphere, 81(9), 1075–1083. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2010.09.041
MacCrehan, W. a., Jensen, J. S., & Helz, G. R. (1998). Detection of sewage organic chlorination products that are resistant to dechlorination with sulfite. Environmental Science and Technology, 32(22), 3640–3645. https://doi.org/10.1021/es980101l
Rauen, W. B., Angeloudis, A., & Falconer, R. A. (2012). Appraisal of chlorine contact tank modelling practices. Water Research, 46(18), 5834–5847. https://doi.org/10.1016/j.watres.2012.08.013
Reyes, M. (2016). Uso del cloro en las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, desinfección y formación de subproductos. [Tesis maestría en ciencias en gestión ambiental, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Durango, Instituto Politécnico Nacional]. http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23350
Singer, P. C. (1994). Control of Disinfection By‐Products in Drinking Water. Journal of Environmental Engineering, 120(4), 727–744. https://doi.org/10.1061/(asce)0733-9372(1994)120:4(727)
Wang, G. S., Deng, Y. C., & Lin, T. F. (2007). Cancer risk assessment from trihalomethanes in drinking water. Science of the Total Environment, 387(1–3), 86–95. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2007.07.029
White, G. C. (1972). Handbook of chlorination. (1er. ed.). Editorial Van Nostrand Reinhold Co.
Xu, P., Janex, M. L., Savoye, P., Cockx, A., & Lazarova, V. (2002). Wastewater disinfection by ozone: main parameters for process design. Water Research, 36(4), 1043–1055. https://doi.org/10.1016/S0043-1354(01)00298-6
Yanko, W. A. (1993). Analysis of 10 years of virus monitoring data from Los Angeles County treatment plants meeting California wastewater reclamation criteria. Water Environment Research, 65(3), 221–226. https://doi.org/10.2175/wer.65.3.5
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2022 Agua, Saneamiento & Ambiente
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.