Impacto ambiental de las aguas residuales de hilanderías en ecosistemas acuáticos
Resumen
Este artículo investiga el impacto de las aguas residuales de hilanderías en ecosistemas acuáticos. Inicia con una introducción sobre la relevancia del tratamiento de aguas residuales en la industria textil, enfatizando su potencial toxicidad para los ecosistemas acuáticos. El objetivo principal es analizar cómo los contaminantes afectan la biodiversidad y la calidad del agua. La metodología incluye el análisis de muestras de agua de áreas afectadas por descargas de hilanderías y la evaluación de su impacto en la flora y fauna local. Los resultados revelan una correlación significativa entre las descargas de aguas residuales y la degradación de la calidad del agua, así como efectos adversos en la vida acuática. La conclusión destaca la necesidad urgente de mejorar las prácticas de tratamiento de aguas residuales en la industria textil para proteger los ecosistemas acuáticos y mantener la salud ambiental.
Palabras clave
Referencias
Castelo-Grande, T., Augusto, P. A., Rico, J., Marcos, J., Iglesias, R., Hernández, L., & Barbosa, D. (2021a). Magnetic water treatment in a wastewater treatment plant: Part I - sorption and magnetic particles. Journal of Environmental Management, 281, 111872. https://doi.org/10.1016/J.JENVMAN.2020.111872
Castelo-Grande, T., Augusto, P. A., Rico, J., Marcos, J., Iglesias, R., Hernández, L., & Barbosa, D. (2021b). Magnetic water treatment in a wastewater treatment plant: Part II - Processing waters and kinetic study. Journal of Environmental Management, 285, 112177. https://doi.org/10.1016/J.JENVMAN.2021.112177
de Souza Celente, G., de Cassia de Souza Schneider, R., Medianeira Rizzetti, T., Lobo, E. A., & Sui, Y. (2024). Using wastewater as a cultivation alternative for microalga Dunaliella salina: Potentials and challenges. Science of The Total Environment, 911, 168812. https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2023.168812
Edson Baltazar, E.-A., Petia, M.-N., Gabriela, M.-C., Gabriela, M.-M., Norma, R.-S., & Manuel, S.-Z. (2013). Presencia y tratamiento de compuestos disruptores endócrinos en aguas residuales de la Ciudad de México empleando un biorreactor con membranas sumergidas.
(13)72242-X
Guevara Alban, G. P., Verdesoto Arguello, A., & Castro Molina, N. E. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). RECIMUNDO, 4(3), 163–173. https://doi.org/10.26820/RECIMUNDO/4.(3).JULIO.2020.163-173
Islam, A. K. (2023). Domestic and industrial wastewater generation and its energy recovery potential in Bangladesh. Cleaner Energy Systems, 6, 100092. https://doi.org/10.1016/J.CLES.2023.100092
María Reyes, R.-G., Judith, M.-B., Alfredo, J.-B., & Joaquín, S.-L. (2013). Humedal de flujo vertical para tratamiento terciario del efluente físico-químico de una estación depuradora de aguas residuales domésticas. Ingeniería, Investigación y Tecnología, 14(2), 223–235. https://doi.org/10.1016/S1405-7743(13)72238-8
Mthethwa-Hlongwa, N. P., Amoah, I. D., Gomez, A., Davison, S., Reddy, P., Bux, F., & Kumari, S. (2024). Profiling pathogenic protozoan and their functional pathways in wastewater using 18S rRNA and shotgun metagenomics. Science of The Total Environment, 912, 169602. https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2023.169602
Orts, F., del Río, A. I., Molina, J., Bonastre, J., & Cases, F. (2019). Study of the Reuse of Industrial Wastewater After Electrochemical Treatment of Textile Effluents without External Addition of Chloride. International Journal of Electrochemical Science, 14(2), 1733–1750. https://doi.org/10.20964/2019.02.27
Peña-Álvarez, A., & Castillo-Alanís, A. (2015). Identificación y cuantificación de contaminantes emergentes en aguas residuales por microextracción en fase sólida-cromatografía de gases-espectrometría de masas (MEFS-CG-EM). TIP, 18(1), 29–42. https://doi.org/10.1016/J.RECQB.2015.05.003
Rojas-Morales, J. L., Gutiérrez-González, E. C., & Colina-Andrade, G. de J. (2016). Obtención y caracterización de carbón activado obtenido de lodos de plantas de tratamiento de agua residual de una industria avícola. Ingeniería, Investigación y Tecnología, 17(4), 453–462. https://doi.org/10.1016/J.RIIT.2016.11.005
Vilanova, R., Santín, I., & Pedret, C. (2017). Control en Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales: Estado actual y perspectivas. Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial RIAI, 14(4), 329–345. https://doi.org/10.1016/J.RIAI.2017.09.001
Zhang, S., Shi, J., Li, X., Tiwari, A., Gao, S., Zhou, X., Sun, X., O’Brien, J. W., Coin, L., Hai, F., & Jiang, G. (2023). Wastewater-based epidemiology of Campylobacter spp.: A systematic review and meta-analysis of influent, effluent, and removal of wastewater treatment plants. Science of The Total Environment, 903, 166410. https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2023.166410
DOI: https://doi.org/10.23857/pc.v9i1.6485
Enlaces de Referencia
- Por el momento, no existen enlaces de referencia
Polo del Conocimiento
Revista Científico-Académica Multidisciplinaria
ISSN: 2550-682X
Casa Editora del Polo
Manta - Ecuador
Dirección: Ciudadela El Palmar, II Etapa, Manta - Manabí - Ecuador.
Código Postal: 130801
Teléfonos: 056051775/0991871420
Email: polodelconocimientorevista@gmail.com / director@polodelconocimiento.com
URL: https://www.polodelconocimiento.com/