Modelado y parametrización de una columna de adsorción para la remoción de níquel utilizando ingeniería de procesos asistida por computador

Modeling and parametrization of an adsorption column for nickel removal using computer-aided process engineering

Contenido principal del artículo

Ángel Darío González Delgado
Candelaria Nahir Tejada Tovar
Ángel Villabona Ortiz
Juan Carlos Vergara Villadiego
Elkin Enrique Olivella Henao

Resumen

Los metales pesados son contaminantes que se generan por diferentes actividades siendo una de estas el vertimiento de aguas residuales por parte de las industrias en cuerpos de agua lo cual representa una gran amenaza para la biota acuática y terrestre, así como la salud. Estos contaminantes son persistentes, bioacumulables y no biodegradables, generando un efecto negativo en la cadena trófica de la zona de influencia. El níquel es un metal pesado que se emplea en diferentes tipos de industrias como las productoras de baterías. Este genera diferentes efectos nocivos en el cuerpo humano, como en el sistema cardiovascular o el digestivo cuando hay exposición en grandes cantidades. El objetivo del presente estudio es emplear la Ingeniería de Procesos Asistida por Computador (CAPE por sus siglas en inglés) para modelar una columna operativa a escala industrial tendiente a la adsorción Níquel (II) en solución acuosa aprovechando la biomasa de Theobroma cacao L. Por consiguiente, se empleó el software Aspen Adsorption para llevar a cabo múltiples simulaciones de una columna de adsorción utilizando diversas configuraciones a nivel industrial, con el objetivo de realizar un análisis de sensibilidad paramétrica. En los resultados obtenidos, se evidencia que el modelo Langmuir- modelo cinético de resistencia lineal global (LDF) utilizado para simular la columna de adsorción en la eliminación de Níquel (II) logra eficiencias de hasta un 95.8%. Las mejores condiciones para la simulación en la columna de adsorción fueron un caudal de entrada de 300 m3/día, una altura del lecho de 5 m y una concentración inicial de 2000 mg/L. Además,
se observó que el aumento del caudal de entrada condujo a una disminución en el tiempo
de ruptura y saturación del proceso, mientras que, aumentar la altura del lecho presenta un
incremento en el tiempo de ruptura y saturación. Por otro lado, la concentración no afecto de
manera significativa a la eficiencia del proceso.

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Detalles del artículo

Biografía del autor/a (VER)

Candelaria Nahir Tejada Tovar, Universidad de Cartagena, Colombia

Ingeniera Química, Magister en Ingeniería Ambiental, Profesora Titular del programa del programa de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad de Cartagena, Cartagena, Colombia, Process Design and Biomass Utilization Research Group (IDAB), Avenida del Consulado Calle 30 No. 48 – 152, Colombia; 130015

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