El sistema de tratamiento por electrocoagulación se considera una técnica electroquímica potencial para el tratamiento de contaminantes en aguas residuales de la industria papelera y de pulpa (Lewis et al., 2013). Ugurlu et al. (2008) informaron que el uso de electrodos de aluminio (Al) muestra una mayor eficiencia para la eliminación de DBO, fenol y lignina en efluentes de la industria papelera y de pulpa.
En el presente estudio, se utilizó un proceso de coagulación para tratar las aguas residuales del reciclado de papel con alumbre acoplado con cloruro de polialuminio (PACl) como coagulantes. Se investigó el efecto de cada uno de los cuatro factores, a saber, las dosis de alumbre y PACl, el pH y la demanda química de oxígeno (DQO), sobre la eficiencia del tratamiento. La influencia de estos cuatro parámetros se describió utilizando la metodología de superficie de respuesta
Las fábricas de pulpa y papel generan grandes cantidades de materia orgánica residual que se puede convertir en energía renovable en forma de metano. El tratamiento anaeróbico de las aguas residuales de las fábricas está ampliamente aceptado
El tratamiento electroquímico de contaminantes orgánicos es una técnica de tratamiento prometedora para sustancias que son resistentes a la biodegradación. En este estudio se utilizó un tratamiento electroquímico basado en el principio de oxidación anódica para tratar los efluentes de las fábricas de papel de Rakta's Pulp and Paper Company, donde se utiliza paja de arroz para producir pulpa de papel.
Tratamiento de aguas residuales de la industria papelera y de la celulosa considerando dos estrategias: agua sin reutilización (ciclo abierto) o sistema residuo cero (ciclo cerrado). Condorchem Envitech ofrece soluciones integrales de tratamiento de aguas residuales industriales y emisiones atmosféricas industriales.
2. Experimental. Las aguas residuales empleadas en los experimentos se obtuvieron de una industria papelera ubicada en el Este de Argentina. Se tomaron tres muestras diferentes correspondientes a diferentes grados de cierre de los circuitos: (a) circuitos completamente abiertos (DQO ca. 4000 mg l −1), (b) alrededor del 95% de recirculación del efluente (DQO ca. 7000 mg l −1) y (c) circuitos casi cerrados, con un