Mineralización fotocatalítica de agua residual contaminada con dicloxacilina comercial en un reactor solar CPC a escala piloto
Photocatalytic mineralization of wastewater polluted with commercial dicloxacillin in a pilot-scale solar CPC reactor
En esta investigación 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.
Este artículo fue redactado por José Á. Colina-Márquez y Deyler R. Castilla-Caballero (Programa de Ingeniería Química, Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias, Colombia) para Ingeniería y Competitividad (Vol. 15, No 1, 2013, 161-169), publicación integrada a la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal Redalyc, proyecto impulsado por la Universidad Autónoma del Estado de México (Toluca, México). Redalyc es un gran repositorio de revistas de carácter científico cuyo objetivo es contribuir a la difusión de la actividad científica editorial que se produce en y sobre Iberoamérica. Correo de contacto de la revista: [email protected].
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The degradation of naproxen and diclofenac by a nano-TiO2/diatomite photocatalytic reactor
La degradación de naproxeno y diclofenaco en un reactor fotocatalítico con un composito de nano dióxido de titanio y diatomitas
Se llevó a cabo un estudio de la fotodegradación de dos productos farmacéuticos (naproxeno y diclofenaco) en medio acuoso a distintos tiempos de retención hidráulica e intensidades de radiación UV empleando un reactor fotocatalítico a escala laboratorio. Se empleó un composito de nano dióxido de titanio y diatomitas como fotocatalizador. Se observó la adsorción y la fotocatálisis de los dos compuestos debido a su carácter hidrofílico/hidrofóbico.
Este artículo fue preparado por Wen Sun, Huaqiang Chu, Bingzhi Dong (Tongji University, Shanghai, República Popular China), Dawen Cao (National Engineering Research Centre for Urban Pollution Control, Shanghai, República Popular China) y Shuilin Zheng (China University of Mining and Technology, Beijing, República Popular China) para el International Journal of Electrochemical Science (Vol. 9, 2014, 4566-4573), publicación que cubre los desarrollos más recientes en la ciencia electroquímica. Correo de contacto de la revista: [email protected].
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Modeling and design of photocatalytic reactors for air purification
Modelado y diseño de reactores fotocatalíticos para purificación de aire
El objetivo global de esta investigación fue desarrollar un reactor foto catalítico eficiente con base en transferencia de masa para purificación de aire de espacios interiores. El estudio se enfocó en la mejora de la efectividad del proceso mediante la introducción de una rugosidad artificial sobre la superficie del catalizador, cuyo efecto principal es crear una turbulencia de pared local y aumentar la transferencia de masa convectiva de los contaminantes.
Se investigaron teóricamente las propiedades del flujo de aire en un canal del fotorreactor con diversos patrones de rugosidad sobre el interior de la superficie de la pared. Se establecieron los óptimos de las formas, tamaños y arreglos de la rugosidad para la mejora máxima de la intensidad de la turbulencia en dicho canal. Asimismo, se determinó el orden posible del desempeño del reactor para varios patrones de rugosidad. Con el fin de verificar estos resultados teóricos, se llevaron a cabo mediciones experimentales.
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Performance study on photocatalysis of phenol solution in a UV irradiated reactor
Estudio de resultados en fotocatálisis de una solución de fenol en un reactor con radiación UV
En este estudio se investigó la degradación fotocatalítica heterogénea de fenol en solución acuosa usando TiO2 como fotocatalizador en un nuevo tipo de reactor anular con radiación UV. Se analizó la degradación de fenol vs. el tiempo de radiación para tres velocidades de flujo distintas. Los resultados de cinética de reacción y equilibrio mostraron que la mineralización del fenol acuoso se puede modelar utilizando el modelo Langmuir–Hinshelwood.
Este escrito fue elaborado por Rajarshi Kar, Oindrila Gupta, Kunal Mandol y Sangita Bhattacharjee (Chemical Engineering Department, Heritage Institute of Technology, Kolkata, India) para el Journal of Chemical Engineering & Process Technology (Vol. 4, No 1, 2013, art. 143), publicación de OMICS International (Los Angeles, CA, Estados Unidos) que cubre todas las áreas de la ingeniería química y de procesos. Correo de contacto de la revista: [email protected].
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