Métodos físico-químicos y electroquímicos para el tratamiento de lixiviados de vertederos

22 de marzo de 2021

Métodos físico-químicos y electroquímicos para el tratamiento de lixiviados de vertederos

Los lixiviados de los vertederos contienen varios contaminantes (es decir, contaminantes orgánicos e inorgánicos), cuya composición y contenido varían según la ubicación geográfica, la composición de los residuos, la edad, el pH, el contenido de humedad y otras características del vertedero.  El lixiviado requiere un tratamiento previo en el sitio para cumplir con los estándares para descargar a las plantas de tratamiento de aguas residuales o directamente a las aguas superficiales.
Debido a la composición variable del lixiviado de vertedero, que contiene materia orgánica recalcitrante y metales biotóxicos, el nivel de purificación necesario generalmente no se puede lograr solo con procesos biológicos. Por lo tanto, los métodos físico-químicos son más apropiados para el tratamiento de los lixiviados.

Los procesos físico-químicos incluyen coagulación-floculación, adsorción de carbón activado, intercambio iónico, filtración por membrana y oxidación avanzada. Dado que los métodos convencionales no son capaces de hacer frente a los límites de descarga cada vez más estrictos para los diversos componentes múltiples que se encuentran en los lixiviados de los vertederos, se ha vuelto imperativo evaluar la tecnología más nueva.
Recientemente, la oxidación electroquímica se ha utilizado con éxito para tratar las aguas residuales de curtidurías, fábricas textiles, aguas residuales de plantas de coque y aguas residuales que contienen cianuros.
 
La oxidación electroquímica es un proceso de oxidación que se produce mediante la aplicación de voltaje externo. El proceso implica la oxidación directa de los contaminantes en el ánodo, así como la oxidación indirecta por oxidantes mixtos, incluidos el cloro y el ion hipoclorito, el peróxido de hidrógeno y el ozono. Por oxidación anódica directa, los contaminantes absorbidos en la superficie del ánodo pueden destruirse hasta cierto punto. Sin embargo, la eliminación de contaminantes se debe principalmente a la oxidación indirecta por cloro/hipoclorito generada por la oxidación del cloro (existente o añadido en el lixiviado) en el ánodo.

Los investigadores han estudiado el tratamiento de lixiviados de vertedero mediante oxidación electroquímica en diferentes condiciones. Los factores que afectan la eficiencia de la oxidación electroquímica incluyen el material del ánodo, la densidad de corriente, el tiempo, el pH, el tipo y la concentración de electrolitos y el pretratamiento. Varios otros factores que pueden afectar el rendimiento del tratamiento incluyen el caudal, el espacio entre electrodos (el espacio entre el ánodo y el cátodo), el área del ánodo y el volumen de la relación entre el efluente a tratar (A / V), la temperatura, la geometría del reactor (bidimensional o tridimensional), el material del cátodo y el pretratamiento.