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000075073 005__ 20180927145442.0
000075073 037__ $$aTAZ-TFG-2018-2868
000075073 041__ $$aspa
000075073 1001_ $$aArmendáriz Ferrández, Nicolás
000075073 24200 $$aDesign of a semi-industrial photocatalytic reactor for the regeneration of wastewater from sewage treatment plant.
000075073 24500 $$aDiseño de un reactor fotocatalítico a escala semi-industrial para la regeneración de aguas residuales de salida de depuradora.
000075073 260__ $$aZaragoza$$bUniversidad de Zaragoza$$c2018
000075073 506__ $$aby-nc-sa$$bCreative Commons$$c3.0$$uhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
000075073 520__ $$aLas aguas de salida de depuradora pueden ser reutilizadas para diversos fines siempre que hayan sido previamente regeneradas y cumplan con diversos límites de calidad establecidos  en la legislación vigente. Sin embargo en este tipo de aguas todavía no está limitada la presencia de contaminantes emergentes (como son los antibióticos) y a día de hoy no se tienen evidencias claras de las consecuencias que éstos pueden ocasionar en el medio ambiente y sobre la salud humana. Ante la ineficacia de los procesos convencionales, se están investigando nuevas tecnologías que puedan eliminarlos de manera eficaz, entre las que destacan los procesos de oxidación avanzada y en concreto el tratamiento fotocatalítico con TiO2/UV, el cual genera radiales hidroxilo capaces de oxidar la materia orgánica más refractaria.  El principal objetivo de este trabajo de fin de grado (TFG) es llevar a cabo el diseño de una planta de tratamiento a escala semi-industrial que permita la aplicación de un proceso de fotocatálisis heterogénea con TiO2, para la eliminación de contaminantes emergentes de las aguas de salida de depuradora. Este trabajo se ha realizado en colaboración con NILSA (Navarra de Infraestructuras Locales S.A.), empresa del Gobierno de Navarra responsable del saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Foral de Navarra y enmarcado en el proyecto Interreg-POCTEFA “Outbiotics”. Para llevar a cabo el diseño se han utilizado tres sustancias modelo: la cafeína, el ácido salicílico y la amoxicilina. Las dos primeras como sustancias indicadoras de la presencia de radicales hidroxilo y la última, como modelo de antibiótico a degradar.  A través de experimentos a escala laboratorio se determinan las etapas/procesos necesarios y las condiciones de operación más idóneas que permitirán realizar el dimensionamiento de las instalaciones. La planta, necesaria para llevar a cabo el tratamiento, consta de un sistema en el que se produce la oxidación de los contaminantes mediante la aplicación de micro-partículas de dióxido de titanio y luz UVA, otro de clarificación mediante coagulación-floculación-decantación, que permite separar el TiO2, posibilitando su reutilización mediante recirculación y una posterior microfiltración del efluente, que  evita la emisión de partículas de titanio al medio ambiente.  Para llevar a cabo el tratamiento en continuo de 5,4 m3/día de agua residual depurada se propone fabricar 2 grupos secuenciados. Cada grupo tiene 3 reactores de 150 L, 11 fluorescentes UVA por reactor, un decantador provisto de sistema de agitación (que permite realizar la coagulación y floculación previa) situado bajo los reactores, una bomba para recircular el agua del decantador a los reactores y un filtro de microfiltración para eliminar posibles restos de TiO2.
000075073 521__ $$aGraduado en Ingeniería Química
000075073 540__ $$aDerechos regulados por licencia Creative Commons
000075073 700__ $$aGómez Muñoz, Jairo$$edir.
000075073 7102_ $$aUniversidad de Zaragoza$$bIngeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente$$c
000075073 7202_ $$aOrmad Melero, María Peña$$eponente
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