Abstract
In the investigation, the chicken egg shell was used taking advantage of its high content of calcium carbonate, to treat the pH of the acidic residual water product of the conventional process of wet coffee benefit, commonly thrown in water sources with consequent chemical contamination of bodies of Water. Through experimental tests and an exploratory process, the egg shell was crushed and mashed, passing it through sieves of the ASTM classification, to determine the particle size and the most suitable concentrations to treat the acid pH of waste water, whose value is 4.05 and taken from the coffee zone of the municipality of Líbano, Tolima, Colombia. The acidic pH of the residual water was neutralized by mixing with an egg shell with a maximum particle size of 0.15 mm, which corresponds to the one passed by sieve No. 100 of the ASTM classification, being an alternative in the treatment process of this type of wastewater generated in coffee-growing areas, characterized by containing acids that cause a negative environmental impact, especially on bodies of water, whose extraction is abundant considering that it is part of the family basket and is consumed daily by most families in Colombia.
[2] L. Torres, A. Sanín, A. Arango, J. Serna, “Caracterización fisicoquímica y microbiológica de aguas mieles del beneficio del café”, Rev. Ion., vol. 32, no. 2, pp. 59-66, 2019. Doi:10.18273/revion.v32n2-2019006.
[3] N. Valencia, J. Sanz, C. Oliveros, C. Ramírez, Beneficio del café en Colombia, Federación Nacional de Cafeteros, Cenicafe, 2015. [En línea]. Disponible: https://www.cenicafe.org/es/publications/Final_libro_Beneficio_isbn.pdf.
[4] Soares, M. Leão, M. Vianna & S. Oliveira, “Risk estimate of water contamination by pesticides used in coffee crops”, Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 16, no. 4, pp. 425–432, 2012.
[5] Soares, M. Leão, V. Ferreira, M. Marcos da Costa, A. Mourão, V. Vieira, M. Vianna, E. Pinheiro da Costa, “Occurrence of pesticides from coffee crops in surface wáter”, Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science, vol. 8, no. 1, 2013. DOI: 10.4136/ambi-agua.1053.
[6] J. Garay, “Biosistema para purificar aguas residuales del beneficio húmedo del café del distrito la Coipa en la región Cajamarca 2014”. Tesis doctoral, Universidad Nacional de Trujillo, Perú, 2016.
[7] M. Rivail da Silva, I. Benedetti, “Verificação dos teores residuais de agroquímicos organoclorados em Águas, no Rio Chopim e seus afluentes; rio Caldeiras, rio Bandeira e rio Lontras no Município de Palmas – PR”, Revista Brasileira de Recursos Hídricos, vol. 9, no. 4, pp. 45-55, 2004.
[8] Contreras, P. Villegas, “Techos verdes para la gestión integral del agua: caso de estudio Chapinero, Colombia”, Tecnología y Ciencias del Agua, ISSN 2007-2422, vol. 10, no. 5, pp. 282-318, 2019. DOI: 10.24850/j-tyca-2019-05-11.
[9] Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Resolución 631 de 2015, por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. Bogotá, 2015. [En línea]. Disponible: https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-res_631_marz_2015.pdf.
[10] H. Gallego, M. Mejía, “La electrocoagulación como alternativa de tratamiento de aguas mieles provenientes del proceso de beneficio húmedo del café”, Vitae, vol. 23, 2016.
[11] Y. Guardia-Puebla, C. Jiménez-Hernández, R. Pacheco-Gamboa, C. Rodríguez- Pérez, C. Sánchez-Girón, “Multiple responses optimization on the anaerobic co-digestion of coffee wastewater with manures”, Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, ISSN -1010-2760, vol. 25, no. 3, pp. 54-64, 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.32441.16483.
[12] G. Fuilen, U. Lawrence, “Producción de metano mediante digestión anaerobia de aguamiel, subproducto del beneficio húmedo del café”, Agroind. SCI., vol. 10, no. 1, pp. 7-16, 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.17268/agroind.sci.2020.01.01.
[13] D. Zambrano, N. Rodríguez, U. López, P. Orozco, A. Zambrano, Tratamiento anaerobio de las aguas mieles del café, Cenicafe, Federación Nacional de Cafeteros, Boletín técnico No. 29, Chinchiná, Colombia, 2006.
[14] N. Carrero, J. Tapia, “Incremento del potencial de iones hidrogeno (pH) del agua miel de coffea sp. empleando fitorremediación con eichhornia crassipes m. “jacinto de agua” para atenuar su nivel de contaminación”. Tesis de grado, Universidad Nacional de Jaén, Perú, 2019.
[15] J. Alvarez, S. Hugh, N. Cuna, M. Loza, “Evaluación de un sistema de tratamiento de aguas residuales del prebeneficiado del café implementado en la comunidad Carmen Pampa provincia Nor Yungas del Departamento de la Paz”, Journal of the Selva Andina Research Society, vol. 1, no. 1, pp. 34-42, 2011.
[16] F. Jover, M. Pastor, I. Martínez y E, Vilaplana, “El uso de la cal en la construcción durante la Prehistoria reciente: nuevas aportaciones para el levante de la península Ibérica”. Arqueología de la Arquitectura, vol. 13, 2016. ISSN-L: 1695-2731. DOI: http://dx.doi.org/10.3989/arq.arqt.2016.005.
[17] K. Bueno-Zabala, P. Torres-Lozada, L. Delgado-Cabrera, “Monitoreo y medición del ajuste del pH del agua tratada del río Cauca mediante índices de estabilización”, Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, vol. 17, no. 2, pp. 563 – 575, 2014. [En línea]. Disponible: http://www.scielo.org.co/pdf/rudca/v17n2/v17n2a28.pdf.
[18] Cajigas, A. Pérez, P. Torres, “Importancia del pH y la alcalinidad en el tratamiento anaerobio de las aguas residuales del proceso de extracción de almidón de yuca”, Scientia Et Technica, vol. XI, no. 27, pp. 243-248, 2005.
[19] J. Gadelha de Lima, F. Da Costa, J. Rodrigues, “Hidroquímica do carbonato e bicarbonato: efeito na qualidade de águas subterrâneas em Crateús, Ceará, Brasil”, Rev. Ambient. Água, vol. 9, no. 3, 2014. DOI: 10.4136/ambi-agua.1405.
[20] M. Hernández, “Estudios de precipitación de CaCO3 como herramienta para entender los procesos de biomineralización, usando como modelo biológico la cáscara de huevo de gallina”. Tesis doctoral, Universidad de Granada, 2009.
[21] Hy-Line, La ciencia de la calidad del huevo. Hy-Line International. [En línea]. Disponible: http://www.hyline.com/userdocs/pages/TU_EQ_SPN.pdf.
[22] M. Sánchez, V. Morales, L. Bucio, S. Díaz, “Producción de huevo en cafetales: una opción de diversificación productiva”, Agroproductividad, pp. 72-75.
[23] J. Vera, G. Hidalgo, “Efecto de diferentes niveles de suministro de carbonato de calcio sobre el peso y grosor de la cascara del huevo”, Revista Colombiana Ciencia Animal, 2019. DOI: https://doi.org/10.24188/recia.v11.n2.2019.719.
[24] D. Gutiérrez, J. Cuca, A. Martínez, C. Becerril, J. Figueroa, “Niveles de calcio y fósforo disponible en gallinas durante 48 semanas en postura”, Revista Mexicana de ciencias pecuarias, vol. 4, no. 4, pp. 435-446, 2013. [En línea]. Disponible: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5346613.
[25] Şekeroğlu, H. Gök, M. Duman, “Effects of egg shell color and storage duration on the external and internal egg quality traits of ATAK-S layer hybrids”, Ciencia e investigación agraria, vol. 43, no. 2, pp. 327-335. 2016. DOI: 10.4067/S0718-16202016000200015.
[26] R. Poblete, E. Cortes, Y. Luna, “Landfill leachate treatment using activated carbon obtained from coffee waste”, Engenharia Sanitaria e Ambiental, vol.24, no. 4, pp. 833-842, 2019. DOI: 10.1590/S1413-41522019178655.
[27] N. Rodríguez, “Producción de alcohol a partir de la pulpa de café”, Cenicafé, vol 64, no. 2, pp. 78-93, 2013.
[28] N. Rodríguez; D. Zambrano, “Producción de alcohol a partir del mucílago de café”, Cenicafé, vol. 62, no. 1, pp. 56-69, 2011.
[29] E. Bolaños, M. Muelas, L. Mejía, T. Trochez, “Efectividad de la aplicación de bioinsumo de aguas residuales de café en productividad de hortalizas” Temas Agrarios, vol. 18, no. 1, pp. 41 – 48, 2013.
[30] Riceli Equipos S.A.C., Tamices de laboratorio RPM. [En línea]. Disponible: http://tamices.blogspot.com/2013/01/tabla-astm-e-11.html.
[31] Instituto de Estudios del Huevo, El gran libro del huevo, 1ª edición, Editorial Everest, S.A., Madrid, 2013. [En línea]. Disponible: http://institutohuevo.com/wp-content/uploads/2017/07/EL-GRAN-LIBRO-DEL-HUEVO.pdf
[32] ACERES Consultores, Manual para la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales, UTZ Certified, 2015. [En línea]. Disponible: https://www.utz.org/wp-content/uploads/2016/07/Sistema-de-Tratamiento-de-aguas-residuales_Manual.pdf
[33] M. Hernández, “Estudios de precipitación de CaCO3 como herramienta para entender los procesos de biomineralización, usando como modelo biológico la cáscara de huevo de gallina”. Tesis doctoral, Universidad de Granada, 2009.
[34] Ministerio de la Protección Social de Colombia, Resolución 2115, por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. 2007. [En línea]. Disponible: http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legislaci%C3%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf.
[35] I. Ruiz, M. Soto, Influencia del pH en la eficiencia del tratamiento de aguas residuales en humedales construidos de flujo vertical. Tesis de grado, Universidade da Coruña. [En línea]. Disponible: https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/20315/YanezTorrente_Sandra_TFG_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
[36] P. Ruiz, H. Benavides, Lluvia ácida: documento técnico de respaldo a la información en la página web del IDEAM, Nota Técnica del IDEAM, 2007. Disponible: http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022457/NotatecnicalluviaacidaFINAL.pdf.
[37] Estados Unidos Mexicanos - Secretaría de Desarrollo Social, Norma Oficial Mexicana NOM-CCA-027-ECOL/1993, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores provenientes de la industria del beneficio del café, 1993. Disponible: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4794179&fecha=18/10/1993.

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