INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL · 2025
Análisis de las características y del manejo de lodos en plantas de potabilización abastecidas con agua subterránea
Las aguas subterráneas son un recurso esencial, ampliamente usado con fines domésticos, agrícolas e industriales, especialmente en zonas rurales de Latinoamérica. Sin embargo, el crecimiento poblacional y diversas actividades impactan negativamente su calidad, lo que hace necesaria la potabilización para garantizar agua segura. Estos procesos generan lodos como subproductos, cuyo manejo inadecuado representa riesgos ambientales y desafíos logísticos. Este estudio aborda las características de las aguas subterráneas, los procesos de tratamiento aplicados y las propiedades fisicoquímicas y estructurales de los lodos generados. Se consideraron publicaciones entre 2005 y 2024, provenientes de bases de datos académicas (Scopus, PubMed, Web of Science, Taylor & Francis, SciELO y Google Scholar), además de herramientas de inteligencia artificial (Semantic Scholar, Consensus IA) y software especializado (VOSviewer). También se revisaron trabajos de grado de universidades nacionales e internacionales. Los resultados muestran que la calidad del agua subterránea varía espacialmente, influenciada por interacciones geoquímicas y actividades humanas como minería y agricultura. Presenta, en general, baja turbiedad y color aparente, pero contiene contaminantes geogénicos, biogénicos y antropogénicos, destacando metales como hierro, manganeso, arsénico y flúor. Los tratamientos más frecuentes son coagulación-floculación, oxidación-precipitación, adsorción, intercambio iónico, membranas, ablandamiento y desinfección, siendo la coagulación-floculación la más común. La producción de lodos es menor que en sistemas con aguas superficiales; estos incluyen hierro, calcio, fósforo, arsénico, manganeso y aluminio, con fases amorfas y cristalinas. Aunque su disposición suele realizarse en vertederos o cuerpos de agua, se han explorado alternativas como su uso en construcción, recuperación de metales y tratamiento de aguas. Se destaca la necesidad de marcos normativos y estudios toxicológicos que permitan integrar su gestión en un modelo de economía circular.
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6 páginas con «economía circular»
- p. 7además de reducir su impacto ambiental, contribuirá a su integración en un modelo de economía circular. Palabras clave: Aguas subterráneas, tratamiento de aguas subterráneas, tratamiento de lodos, valorización de lodos
- p. 11integren estrategias responsables de manejo, fomenten su valorización y contribuyan a la economía circular. Ante el incremento en la generación de lodos y el creciente interés en la reducción
- p. 24acuática. Además, la creciente conciencia ambiental impulsa la adopción de enfoques basados en la economía circular. En este contexto, las estrategias de gestión podrían convertir estos residuos en subproductos valiosos
- p. 88recuperación de metales, sugiriendo una oportunidad de integración de estos residuos en la economía circular. Sin embargo, estos avances deben considerarse con una mirada crítica, reconociendo tanto su potencial como
- p. 89alternativa que presenta un enfoque más sostenible al aprovechar recursos renovables, y fomentar la economía circular. Por otro lado, la generación de lodos durante el proceso de tratamiento de aguas
- p. 90lodos desempeña un papel crucial en la integración de estos residuos dentro de la economía circular, lo que permite que la industria de la potabilización de agua avance hacia
Contenido
- Resumenp. 6
- Abstractp. 7
- Introducciónp. 9
- Planteamiento del Problemap. 10
- Justificaciónp. 10
- Objetivosp. 11
- Marco Conceptualp. 11
- 5.1 Fuentes de abastecimiento de aguap. 11
- 5.2 Aguas Subterráneasp. 12
- 5.3 Calidad de las aguas subterráneasp. 13
- 5.4 Potabilización del aguap. 22
- 5.4 Lodos Generados en Plantas de Potabilizaciónp. 23
- Potabilización de Aguas Subterráneasp. 24
- Metodologíap. 26
- 7. Resultados y Discusiónp. 28
- 7.1 Procesos de Tratamiento de Aguas Subterráneasp. 28
- 7.1.1 Coagulación - floculaciónp. 30
- 7.1.2 Electrocoagulaciónp. 30
- 7.1.3 Adsorciónp. 30
- 7.1.4 Intercambio iónicop. 30
- 7.1.5 Procesos con membranasp. 36
- 7.1.6 Ablandamientop. 30
- 7.1.8 Desinfecciónp. 40
- 7.2 Configuraciones de Plantas de Tratamiento De Agua Subterráneap. 45
- 7.3 Lodos Generados en Sistemas de Potabilización de Aguas Subterráneasp. 60
- 8. Conclusiones y Recomendacionesp. 89
- 9. Referencias Bibliográficasp. 90
- agua potablep. 16
- de aguas subterráneasp. 29
- Tabla 3. Recopilación de procesos para el tratamiento del agua subterráneap. 42
- Tabla 4. Configuraciones de plantas de Tratamiento de Agua Subterráneap. 47
- Tabla 5. Esquemas de las configuraciones de plantas de tratamiento revisadosp. 57
- tratamiento de aguas subterráneasp. 36
- sistemas de aguas subterráneasp. 74
- Tabla 8. Porcentaje de secado en la deshidratación mecánicap. 77
- tratamiento de aguas subterráneasp. 36
- Figura 1. Distribución en el planeta de aguap. 12
- procesos de tratamiento de aguas subterráneasp. 28
- remoción de contaminantes en aguas subterráneasp. 30
- tratamiento de aguas subterráneasp. 36
- Figura 5. Composición química reportada en los lodos según los artículos revisadosp. 61
- Figura 6. Concurrencia de términos clave en los documentos revisadosp. 74
- Figura 7. Espesador por gravedadp. 76
- Figura 8. Espesador por flotaciónp. 76
- Figura 9. Filtro tambor al vacíop. 77
- Figura 10. Filtro de prensap. 77
- Figura 11. Filtro de bandap. 78
- Figura 12. Centrífugap. 78
- Figura 13. Geotubosp. 78
- subterráneap. 47