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Examinando por Materia "CPC"

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    Mineralización fotocatalítica de agua residual contaminada con dicloxacilina comercial en un reactor solar CPC a escala piloto.
    (2013-10-03) Colina Márquez, José Á.; Castilla Caballero, Deyler R.
    En el presente trabajo se estudió la mineralización de una muestra de agua residual contaminada con dicloxacilina comercial mediante fotocatálisis solar heterogénea con TiO2. Los ensayos se llevaron a cabo en un reactor tipo colector parabólico compuesto (CPC) ubicado el Laboratorio de Fotocatálisis Solar de la Universidad del Valle (Cali, Colombia). Se empleó un diseño experimental de Taguchi para analizar los efectos del pH inicial de la solución y la concentración del catalizador en la mineralización fotocatalítica de la muestra, considerando la energía UV acumulada como variable de ruido. Los resultados mostraron que se alcanzaron reducciones de carbono orgánico total (COT) de hasta 45%. De acuerdo con los valores de señal/ruido (S/R) obtenidos a partir del diseño de Taguchi, la mineralización se favoreció con un pH inicial de 5 y una concentración de catalizador de 0.3 g/l.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Modeling of a Solar Heterogeneous Photocatalytic Reactor with TiO 2 for Treatment of Wastewater Contaminated By Albendazole.
    (Universidad del Valle, 2019-07-31) Colina Marquez, José; Guerra, María Margarita; Arrieta Pérez, Rodinson
    (Eng) Albendazole is an anthelmintic drug with antiangiogenic properties, which means that inhibits the development of new blood vessels. This causes a serious risk for the growth of fetus during pregnancy as a result. Heterogeneous photocatalysis has been proposed as an alternative for removal of this contaminant. In this study, a solar compound parabolic collector (CPC) photocatalytic reactor was modeled and simulated in order to describe the total organic carbon (TOC) degradation of commercial albendazole. The Six Flux Model approach (SFM) was used to estimate the Local Velocity Volumetric Rate of Photon Absorption (LVRPA) coupled with a Langmuir - Hinshelwood (L - H) kinetic model in order to describe the photocatalytic degradation of the TOC content of the contaminant and its photochemical oxidation products. The par ameters of the L - H model were estimated from experimental data obtained with a catalyst loading of 0.6 g/l, initial pH of 5.0 and three different initial TOC concentrations of the commercial albendazole (159.95, 75.58 and 40 ppm). The rate constant ( k T ) and adsorption constant ( K 1 ), estimated from the parameter fitting, were 9.28×10 - 4 m 1.5 ppmW - 0.5 s - 1 and 3.02 × 10 - 2 ppm - 1 , respectively. The model was validated with experimental results, achieving a TOC removal of 40% with the lowest concentration of the contaminant. By simulating the process with different catalyst loadings, the maximum TOC removal was achieved with 0.21 g/L of TiO 2 .
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