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Selección de Tecnología no Convencional Para el Tratamiento de Aguas Residuales Mediante Metodología de Decisión Multicriterio Para la Planta el Salguero de la Cabecera Municipal de Valledupar

dc.contributor.advisorPolo - Cambronell, Belkys Johana
dc.contributor.authorMejía - Bravo, María Rosa
dc.contributor.authorGutiérrez - Herrón, Natalia
dc.contributor.juryBayona - Carrillo, Diana
dc.contributor.jurySagbini - Echavez, Yolanda
dc.date.accessioned2024-04-17T23:14:58Z
dc.date.available2024-04-17T23:14:58Z
dc.date.issued2023-11-29
dc.descriptionDigitalspa
dc.description.abstractEste trabajo tuvo como objetivo general proponer una metodología no convencional para tratar las aguas residuales que salen de la ciudad de Valledupar y que hasta la fecha de este estudio son consideradas no adecuadas en su tratamiento, El sistema de tratamiento de aguas Residuales EL SALGUERO, que vierte sus aguas tratadas directamente al río Cesar, se encuentra ubicado en el costado sur de la cabecera municipal en inmediaciones de la llamada curva del Salguero; está constituida actualmente por una zona de cribado y desarenado, lagunas anaerobias, lagunas facultativas y de maduración. A esta se le descarga el mayor porcentaje de caudal de aguas residuales del alcantarillado del municipio de Valledupar, una planta que sobrepasó el flujo de operación de diseño, según informe de operaciones de Emdupar de 2019. Por este motivo, en este trabajo se sugirieron alternativas tecnológicas basadas en escenarios económicos, sociales, ambientales y técnicos, los cuales presentan respuestas muy valiosas en su tratamiento, permitiendo de esta forma la obtención de excelentes resultados al evaluar su aplicabilidad en el caso de estudio de la PTAR de Valledupar, donde, su calificación fue determinada con ayuda de la caracterización realizada a las tecnologías de tratamiento de aguas residuales seleccionadas, para lo cual se revisaron diversos autores y se asignaros las respectivas calificaciones según lo validado en los documentos científicos.spa
dc.description.abstractThe general objective of this work was to propose a non-conventional methodology to treat the wastewater that leaves the city of Valledupar and that until the date of this study is considered not adequate in its treatment, the EL SALGUERO wastewater treatment system, which It pours its treated waters directly into the Cesar River. It is located on the south side of the municipal seat in the vicinity of the so-called Salguero curve; It currently consists of a screening and sand removal area, anaerobic lagoons, facultative and maturation lagoons. The highest percentage of wastewater flow from the sewer of the municipality of Valledupar is discharged to this, a plant that exceeded the design operation flow, according to Emdupar 2019 operations report. For this reason, alternatives were suggested in this work. technological based on economic, social, environmental and technical scenarios, which present very valuable responses in their treatment, thus allowing excellent results to be obtained when evaluating their applicability in the case study of the Valledupar WWTP, where, their qualification It was determined with the help of the characterization carried out on the selected wastewater treatment technologies, for which various authors were reviewed and the respective qualifications were assigned as validated in the scientific documents.eng
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero(a) Industrial
dc.description.tableofcontentsIntroducción 20 Capítulo I. Problema de Investigación 22 Planteamiento del Problema 22 Formulación del Problema 25 Sistematización del Problema 25 Justificación 25 Conveniencia 25 Valor Teórico 26 Utilidad Metodológica 27 Implicaciones Prácticas 27 Relevancia Social 28 Objetivos 29 Objetivo General 29 Objetivos Específicos 29 Capítulo II. Marco Teórico 30 Antecedentes 30 Bases Teóricas 38 Procedimientos de Operación o Funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 38 Proceso de Control 39 Procesos de Mantenimiento. 40 Recurso Humano e Infraestructura. Este proceso está conformado por: 40 Diseño Arquitectónico de las Lagunas de una PTAR 40 Caracterizaciones Físicas y Biológicas de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 42 Manual de Criterios de Definición de los Parámetros Para Determinar el Grado de Afectación Ambiental 43 Metodologías de Apoyo a la Selección de Tecnologías de Tratamiento de Aguas Residuales 45 Matriz de Ponderación de Criterios 46 Matriz de Desempeño Para la Selección de Tecnologías de Tratamiento de Aguas Residuales 47 Operacionalización de Variables 48 Capítulo III. Metodología de la Investigación 49 Tipo de Investigación 49 Diseño de Investigación 49 Identificación de Opciones Tecnológicas Para el Tratamiento de Aguas Residuales 51 Determinación de Metodología Para la Selección de Tecnología de Tratamiento de Aguas Residuales 53 Aplicación Metodología de Decisión Multicriterio Para el Tratamiento de Aguas Residuales 54 Población y Muestra 58 Instrumentos de Recolección de Datos 59 Análisis de la Información 60 Capítulo IV Resultados 62 Opciones Tecnológicas Para el Tratamiento de Aguas Residuales 62 Metodologías Para la Selección de Tecnologías de Tratamiento de Agua Residual 75 Propuesta de Sistema Tecnológico Para el Tratamiento de Aguas Residuales a la Planta el Salguero 81 Descripción de la Planta 81 Criterios e Indicadores Seleccionados Para la Evaluación de Alternativas 83 Tecnológicas Para el Tratamiento de Aguas Residuales 83 Criterios Ambientales 91 Criterios Económicos 92 Criterios Técnicos 92 Criterios Sociales 93 Planteamiento de Escenarios Para la Toma de Decisiones 94 Aplicación de Metodología Para Selección de Tecnológica Para el Tratamiento de Aguas Residuales 98 Resultados de Aplicación TOPSIS de Tratamiento Secundario.. 105 Resultados de Aplicación TOPSIS Nivel de Tratamiento Terciario. 110 Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones 119 Conclusiones 119 Recomendaciones 121 Referencia Bibliográficas 123spa
dc.format.extent135 p
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad de Santander
dc.identifier.reponameRepositorio Digital Universidad de Santander
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.udes.edu.co
dc.identifier.urihttps://repositorio.udes.edu.co/handle/001/10234
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad de Santander
dc.publisher.branchValledupar
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenierías y Tecnologías
dc.publisher.placeValledupar, Colombia
dc.publisher.programIngeniería Industrial
dc.relation.referencesDepartamento Administrativo de la Función Pública, «Funcionpublica.gov.co,» 1984. [En línea]. Available: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=18617. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesY. &. B. R. Hong, «Evolutionary self-organising modelling of a municipal wastewater treatment plant,» Water Research, vol. 37, nº 6, pp. 1199-1212, 2003.
dc.relation.referencesA. H. M. &. T. Z. Bdour, «Perspectives on sustainable wastewater treatment technologies and reuse options in the urban areas of the Mediterranean region,» Desalination, vol. 237, nº 1-3, pp. 162-174, 2009.
dc.relation.referencesK. Gernaey, « Activated sludge wastewater treatment plant modelling and simulation: state of the art,» Environmental Modelling & Software, 763-783., vol. 19, nº 9, pp. 763-783, 2004.
dc.relation.referencesH. Schoenberger, «Integrated pollution prevention and control in large industrial installations on the basis of best available techniques–The Sevilla Process,» Journal of Cleaner Production, vol. 17, nº 6, pp. 1526-1529, 2009.
dc.relation.referencesJ. &. R. O. Geldermann, «The reference installation approach for the techno-economic assessment of emission abatement options and the determination of BAT according to the IPPC-directive,» Journal of Cleaner Production, vol. 12, nº 4, pp. 389-402, 2004.
dc.relation.referencesCorporación Autónoma Regional del Cesar, «https://www.corpocesar.gov.co/,» 2016. [En línea]. Available: https://www.corpocesar.gov.co/noviembre-2016.html. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, «dane.gov.co,» 2022. [En línea]. Available: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, «minambiente.gov.co,» 2022. [En línea]. Available: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/06/Minambiente-Informe-Rendicion-de-Cuentas-2021-2022-.pdf. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesCorporación Autonoma Regional del Cesar, «corpocesar.gov.co,» 2018. [En línea]. Available: https://www.corpocesar.gov.co/files/Resolucion-1149-18-09-2018-DG-cambio.pdf. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesC. Flores, «diposit.ub.edu,» 2016. [En línea]. Available: https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/98190/1/CFR_TESIS.pdf. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesM. Villabona, «repositorio.unbosque.edu.co,» 2020. [En línea]. Available: https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstream/handle/20.500.12495/8135/Villabona%20Leal%20Manuela%20Fernanda%202020%20%281%29.pdf?sequence=6&isAllowed=y. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, «minambiente.gov.co,» 2015. [En línea]. Available: https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-631-de-2015/. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesMinisterio de Vivienda, 2007. [En línea]. Available: https://minvivienda.gov.co/normativa/resolucion-2115-2007. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesV. Cabrales, «repositorio.uniandes.edu.co,» 2021. [En línea]. Available: https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/53768/24779.pdf?sequence=1. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesCRA, «cra.gov.co,» 2019. [En línea]. Available: https://www.cra.gov.co/documents/Documento-de-diagnostico-fase-2019.pdf. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesCorponor, «corponor.gov.co,» 2020. [En línea]. Available: https://corponor.gov.co/corponor/PLAN_ACCION_2020_2023/CAP_1_MARCO_GE NERAL_PAI_2020-2023.pdf. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesDepartamento Nacional de Planeación, «colaboracion.dnp.gov.co,» 2000. [En línea]. Available: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4004.pdf. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesA. T. C. N. M. &. D. G. S. Gherghel, «Sustainable design of large wastewater treatment plants considering multi-criteria decision analysis and stakeholders’ involvement,» Journal of Environmental Management, vol. 261, pp. 110-158, 2020.
dc.relation.referencesH. &. O. K. Muñoz, «repository.unipiloto.edu.co,» 2014. [En línea]. Available: http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/5803. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesE. Castro, « repository.udistrital.edu.co,» 2019. [En línea]. Available: https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/22771/CastroCastellanosElizabeth2019.PDF..pdf?sequence=1. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesComisión Nacional del Agua, «aneascapacitacion.com,» 2014. [En línea]. Available: https://aneascapacitacion.com/wp-content/uploads/2020/08/SGAPDS-1-15-Libro35_compressed.pdf. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesJ. &. T. J. Ortiz, «ciencia.lasalle.edu.co,» 2019. [En línea]. Available: https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=2127&context=ing_ambiental_sanitaria. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesA. &. R. M. Ipuz, «ciencia.lasalle.edu.co,» 2015. [En línea]. Available: https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1284&context=ing_ambiental_sanitaria. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesM. G. M. &. D. S. Navarro, « Demanda bioquímica de oxígeno 5 días, incubación y electrometría. TP0087.,» IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales). República de Colombia., 2007.
dc.relation.referencesE. Castro, «repository.udistrital.edu.co,» 2019. [En línea]. Available: https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/22771/CastroCastellanosElizabeth2019.PDF..pdf?sequence=1. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesJ. Lores, «repositorio.unal.edu.co,» 2021. [En línea]. Available: https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/80494/Evaluaci%C3%B3n%20Multicriterio%20Para%20la%20Selecci%C3%B3n%20de%20Alternativas.pdf?sequence=2. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesV. A. A. F. J. C. E. D. A. N. M. M. &. D. Y. Giménez, «rua.ua.es,» 2020. [En línea]. Available: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/103667/1/INFORME-vulnerabilidad-territorial.pdf. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesM. &. M. M. Alam, « Assessment of sanitation service quality in urban slums of Khulna city based on SERVQUAL and AHP model: A case study of railway slum, Khulna, Bangladesh,» Journal of Urban Management, vol. 8, nº 1, pp. 20-27, 2019.
dc.relation.referencesM. &. M. A. Delgado, Estudio Sobre El Impacto De La Actividad Petrolera En Las Regiones Productoras De Colombia, La Imprenta Editores SA, 2018.
dc.relation.referencesL. S. K. &. C. R. Galway, «Manejo De Desechos,» OMS, pp. 7-11, 2012.
dc.relation.referencesA. &. B. M. Seleman, «Multi-criteria assessment of sanitation technologies in rural Tanzania: implications for program implementation, health and socio-economic improvements,» Technology in Society, vol. 46, pp. 70-79, 2016.
dc.relation.referencesE. &. R. J. Gutiérrez, «repositorio.uniandes.edu.co,» 2017. [En línea]. Available: https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/13922/u754079.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesA. C. P. G. V. C. J. P. M. &. S. G. Castillo, «An integrated knowledge-based and optimization tool for the sustainable selection of wastewater treatment process concepts,» Environmental modelling & software, vol. 84, pp. 177-192, 2016.
dc.relation.referencesA. P. H. O. R. &. L. F. Balkema, «Indicators for the sustainability assessment of wastewater treatment systems,» Urban water, vol. 4, nº 2, pp. 153-161, 2002.
dc.relation.referencesM. R. R. M. M. L. L. C. A. V. M. &. P. M. Garrido, «Application of a multi-criteria decision model to select of design choices for WWTPs,» Clean Technologies and Environmental Policy, vol. 18, pp. 1097-1109, 2016.
dc.relation.referencesX. G. F. S. D. Y. H. &. W. J. Ouyang, «Development of the integrated fuzzy analytical hierarchy process with multidimensional scaling in selection of natural wastewater treatment alternatives,» Ecological Engineering, 74, 438-447., vol. 74, pp. 438-447, 2015.
dc.relation.referencesD. J. U. &. K. E. Hellström, «A framework for systems analysis of sustainable urban water management,» Environmental impact assessment review, vol. 20, nº 3, pp. 311-321, 2000.
dc.relation.referencesM. S. Rolim, Lagunas de Estabilización. En: Como utilizar Aguas Residuales Tratadas en Sistemas de Regadío, Santa Fé de Bogotá : McGraw-Hill, 2000.
dc.relation.referencesF. R. A. R. R. S. A. G. C. &. B. J. Martínez, « Diseño de Lagunas de Estabilización en Serie con Diferentes configuraciones.(Caso Comarca Lagunera Estado de Durango, México),» Revista de Arquitectura e Ingeniería, 5(3), vol. 5, nº 3, pp. 1-16, 2011.
dc.relation.referencesC. Moreno, « ridum.umanizales.edu.co,» 2019. [En línea]. Available: https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/3607/TesisFinalCarolMoreno.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesMinisterio de Vivienda, «minvivienda.gov.co,» 2012. [En línea]. Available: https://minvivienda.gov.co/normativa/ley-1523-2012#:~:text=Por%20el%20cual%20se%20Adopta,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesP. Sabio, «oa.upm.es,» 2015. [En línea]. Available: http://oa.upm.es/38426/1/PILAR_SABIO_FLORES.pdf. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesMinisterio de Vivienda, «minvivienda.gov.co,» 2022. [En línea]. Available: https://minvivienda.gov.co/normativa/resolucion-0330-2017-0. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesMinisterio de Vivienda, «minvivienda.gov.co,» 2018. [En línea]. Available: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0844-2018.pdf. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesCorporación Autónoma Regional del Cesar, «corpocesar.gov.co/,» 2019. [En línea]. Available: https://www.corpocesar.gov.co/informes-de-gestion.html. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesSuperintendencia de Servicios Públicos, «SSP Domiciliarios,» 2021. [En línea]. Available: https://www.superservicios.gov.co/sites/default/files/inline-files/informe_df_2020%20%281%29.pdf. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesMinisterio de Salud y la Protección Social, «minsalud.gov.co,» 2021. [En línea]. Available: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/inca-consumo-calidad-agua-2020.pdf. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesMinisterio de Ambiente y Desarrollo sostenible, «minambiente.gov.co,» 2022. [En línea]. Available: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/Informe-de-Gestion-Minambiente-2021-VF-PUBLIC.pdf. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesR. F. C. y. B. L. Hernández, Metodología de la investigación, México: Mc. Graw Hill Interamericana Editores, SA., 2014.
dc.relation.referencesM. Restrepo, «Aplicación de índices físicoquímicosy biológicos para la determinación de la calidad del agua del río Frio,» de Ponencia presentada en la IX versión de agua, el riesgo en la gestión del agua, Cali, 2013.
dc.relation.referencesEMDUPAR S.A. E.S.P., «emdupar.gov.co,» 2020. [En línea]. Available: https://www.emdupar.gov.co/PLAN%20ESTRATEGICO%202020-2023%20EMDUPAR.pdf. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesAlcaldía de Valledupar, «valledupar-cesar.gov.co,» 2022. [En línea]. Available: https://www.valledupar-cesar.gov.co/MiMunicipio/ProgramadeGobierno/PLAN%20DE%20DESARROLLO%20VALLEDUPAR%20EN%20ORDEN%202020%20-%202023.pdf. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesP. K. S. &. A. S. Kalbar, «Selection of an appropriate wastewater treatment technology: A scenario-based multiple-attribute decision-making approach,» Journal of environmental management, vol. 113, pp. 158-169, 2012.
dc.relation.referencesC. Y. K. H. C. &. Y. K. Hwang, «Methods for multiple attribute decision making,» Multiple attribute decision making: methods and applications a state-of-the-art survey, pp. 58-191, 1981.
dc.relation.referencesC. H. A. B. S. C. D. &. G. J. Vörösmarty, «Fresh water goes global,» Science, vol. 349, nº 6247, pp. 478-479, 2015.
dc.relation.referencesC. K. L. L. D. Z. F. &. M. Ê. Lutterbeck, «Life cycle assessment of integrated wastewater treatment systems with constructed wetlands in rural areas,» Journal of Cleaner Production, vol. 148, pp. 527-536, 2017.
dc.relation.referencesJ. M. D. Z. T. L. S. E. M. &. R. J. Zhang, « Environmental health in China: progress towards clean air and safe water,» The lancet, vol. 375, nº 9720, pp. 1110-1119, 2010.
dc.relation.referencesY. X. Z. &. G. C. Han, «Ultrathin graphene nanofiltration membrane for water purification,» Advanced Functional Materials, vol. 23, nº 29, pp. 3693-3700, 2013.
dc.relation.referencesS. L. S. &. P. H. Yoon, «Development of Continuous Water Quality Monitoring System using the Daphnid Daphnia sp,» Journal of Korean Society on Water Environment, vol. 24, nº 1, pp. 36-43, 2008.
dc.relation.referencesA. M. A. N. S. R. A. N. R. &. R. R. Jafari, « Ultrafiltration of natural organic matter from water by vertically aligned carbon nanotube membrane,» Journal of Environmental Health Science and Engineering, vol. 13, pp. 1-9, 2015.
dc.relation.referencesJ. &. L. X. Li, «Performance and microbial diversity in a low-energy ANF-WDSRBC system for the post-treatment of decentralized domestic wastewater,» Water, 9(5), 330, vol. 9, nº 5, pp. 330-342, 2017.
dc.relation.referencesH. P. X. L. L. H. J. Z. Y. Q. F. &. L. Y. Pang, « An innovative alkaline protease-based pretreatment approach for enhanced short-chain fatty acids production via a short-term anaerobic fermentation of waste activated sludge,» Bioresource technology, vol. 312, 2020.
dc.relation.referencesC. Suárez, «bibliotecadigital.univalle.edu.co,» 2010. [En línea]. Available: https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/10174/7720-0445526.pdf?sequence=1. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesH. L. Y. S. T. &. W. X. Li, «The use of a subsurface infiltration system in treating campus sewage under variable loading rates,» Ecological Engineering, vol. 38, nº 1, pp. 105-109, 2012.
dc.relation.references. G. W. N. H. N. L. H. F. Z. J. &. W. X. Luo, «A review on the occurrence of micropollutants in the aquatic environment and their fate and removal during wastewater treatment,» Science of the total environment, vol. 473, pp. 619-641, 2014.
dc.relation.referencesS. M. G. A. A. M. A. &. F. A. Jorsaraei, «Immunotoxicity effects of carbaryl in vivo and in vitro,» Environmental toxicology and pharmacology, vol. 38, nº 3, pp. 838-844, 2014.
dc.relation.referencesM. F. L. &. F. I. Garfí, «Life cycle assessment of wastewater treatment systems for small communities: activated sludge, constructed wetlands and high rate algal ponds,» Journal of Cleaner Production, vol. 161, pp. 211-219, 2017.
dc.relation.referencesH. J. M. H. H. A. R. &. C. R. Fernandes, «Full-scale sequencing batch reactor (SBR) for domestic wastewater: performance and diversity of microbial communities,» Bioresource Technology, vol. 132, pp. 262-268, 2013.
dc.relation.referencesJ. &. O. M. Lizarazo, «repositorio.unal.edu.co,» 2013. [En línea]. Available: https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/20486/marthaisabelorjuela2013.pdf?sequence=1. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesF. M. M. N. A. G. L. &. B. C. Hernández, « Assessing wastewater treatment in Latin America and the Caribbean: Enhancing life cycle assessment interpretation by regionalization and impact assessment sensibility,» Journal of Cleaner Production., vol. 142, pp. 2140-2153, 2017.
dc.relation.referencesH. S. N. H. N. H. C. &. R. M. Rashidi, «Synthetic reactive dye wastewater treatment by using nano-membrane filtration,» Desalination and Water Treatment, vol. 55, nº 1, pp. 86-95, 2015.
dc.relation.referencesY. L. T. &. Y. L. Wu, «Mechanisms of removing pollutants from aqueous solutions by microorganisms and their aggregates: a review,» Bioresource technology, vol. 107, pp. 10-18, 2012.
dc.relation.referencesJ. D. E. V. L. J. V. D. G. J. &. P. D. Gil, «Start-up of decentralized MBRs: Part I: The influence of operational parameters,» Desalination, vol. 285, pp. 324-335, 2012.
dc.relation.referencesC. V. L. J. N. A. &. R. T. Chernicharo, «Anaerobic sewage treatment in Latin America. In Anaerobic Biotechnology,» Environmental Protection and Resource Recovery, pp. 263-296, 2015.
dc.relation.referencesJ. Romero, Tratamiento de aguas residuales, teoría y principios de diseño, Bogotá: Escuela Colombiana de Ingenieros, 2004.
dc.relation.referencesD. Mara, Domestic Wastewater Treatment in Developing Countries, London: Earthscan Publication, 2004.
dc.relation.referencesM. a. Eddy, Waste water Engineenng: Treatment, Disposal, Reuse 3rd ed., Nueva York: McGraw-Hill, 1991.
dc.relation.referencesM. Von Sperling, Wastewater characteristics, treatment and disposal., IWA publishing, 2007.
dc.relation.referencesI. S. M. O. J. A. C. A. E. &. V. H. Vera, «Potential application of chilean natural zeolite as a support medium in treatment wetlands for removing ammonium and phosphate from wastewater,» Water, vol. 12, nº 4, p. 1156, 2020.
dc.relation.referencesH. P. S. &. V. S. Shon, «Effect of photocatalysis on the membrane hybrid system for wastewater treatment,» Desalination, vol. 225, nº 1-3, pp. 235-248, 2008.
dc.relation.referencesR. G. C.-G. M. &. S.-F. J. García-Cáceres, «Towards an efficient and sustainable planning of the drinking water supply chain,» Journal of Cleaner Production, vol. 230, pp. 394-401, 2019.
dc.relation.referencesL. Bernal, «repositorio.unal.edu.co,» 2018. [En línea]. Available: https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/64731/Laura%20Bernal-informe-trabajo-final.pdf?sequence=1. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesT. L. Saaty, «A scaling method for priorities in hierarchical structures,» Journal of mathematical psychology, 15(3), 234-281., vol. 15, nº 3, pp. 234-281, 1977.
dc.relation.referencesP. &. M. M. Arroyo, «Selecting appropriate wastewater treatment technologies using a choosing-by-advantages approach,» Science of the Total Environment, vol. 625, pp. 819-827, 2018.
dc.relation.references[86] B. S. V. &. K. H. Henrique, « Literature review: Machine learning techniques applied to financial market prediction,» Expert Systems with Applications, vol. 124, pp. 226-251, 2019.
dc.relation.referencesM. D. C. &. O. A. Bottero, « Multicriteria evaluation of urban regeneration processes: an application of PROMETHEE method in Northern Italy,» Advances in Operations Research, pp. 1-12, 2018.
dc.relation.referencesB. G. M. C. A. &. B. A. Mota, «Towards supply chain sustainability: economic, environmental and social design and planning,» Journal of cleaner production, vol. 105, pp. 14-27, 2015.
dc.relation.referencesA. P. A. M. J. G. L. &. H. F. Noyola, «Typology of municipal wastewater treatment technologies in Latin America,» Clean–Soil, Air, Water, vol. 40, nº 9, pp. 926-932, 2012.
dc.relation.referencesF. &. M. B. Nasr, «Treatment of domestic wastewater using modified septic tank,» Desalination and Water Treatment, vol. 56, nº 8, pp. 2073-2081, 2015.
dc.relation.referencesC. G. E. &. M. N. Beal, «Process, performance, and pollution potential: A review of septic tank–soil absorption systems,» Soil Research, vol. 43, nº 7, pp. 781-802, 2005.
dc.relation.referencesJ. &. A. B. Schmidt, « Granular sludge formation in upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactors,» Biotechnology and bioengineering, vol. 49, nº 3, pp. 229-246, 1996.
dc.relation.referencesD. C. D. G. A. &. P. M. Bernal, « Guía de selección de tecnología para el tratamiento de aguas residuales domésticas por métodos naturales. Seminario internacional de métodos naturales para el tratamiento de aguas residuales,» Seminario internacional de métodos naturales para el tratamiento de aguas residuales, pp. 19-27, 2003.
dc.relation.referencesM. &. D. P. (. Otoo, Resource recovery from waste: business models for energy, nutrient and water reuse in low-and middle-income countries., Routledge, 2018.
dc.relation.referencesJ. G. C. &. P. J. Rodríguez, «Selección de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales municipales,» Tecnura, vol. 19, nº 46, pp. 149-164, 2015.
dc.relation.referencesJ. Rabat, «rua.ua.es,» 2016. [En línea]. Available: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/57213/1/Analisis_de_los_modelos_de_diseno_de_los_sistemas_na_Rabat_Blazquez_Jorge.pdf. [Último acceso: 2023].
dc.relation.referencesM. M. F. L. J. &. V. G. Herrera, Humedales de tratamiento: alternativa de saneamiento de aguas residuales aplicable en América Latina. ., Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana, 2018.
dc.relation.referencesG. &. B. D. González, « Caracterización de la oferta tecnológica para el tratamiento de las aguas residuales en esquemas descentralizados en zonas urbanas de Colombia,» Programa de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Universidad del Valle, Cali, 2014.
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dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject.proposalTratamiento de Aguas Residualesspa
dc.subject.proposalPTARspa
dc.subject.proposalMetodologías de Decisión Multicriteriospa
dc.subject.proposalTecnologías de Tratamiento de Aguas Residualesspa
dc.subject.proposalProcesos industrialesspa
dc.subject.proposalWastewater Treatmenteng
dc.subject.proposalWWTPeng
dc.subject.proposalMulticriteria Decision Methodologieseng
dc.subject.proposalWastewater Treatment Technologieseng
dc.subject.proposalIndustrial Processeseng
dc.titleSelección de Tecnología no Convencional Para el Tratamiento de Aguas Residuales Mediante Metodología de Decisión Multicriterio Para la Planta el Salguero de la Cabecera Municipal de Valleduparspa
dc.title.translatedSelection of Non-Conventional Technology for Wastewater Treatment Using the Multicriteria Decision Methodology for the Salguero Plant in the Municipality of Valledupar
dc.typeTrabajo de grado - Pregrado
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dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32
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