Influencia de la edad de lixiviados sobre su composición físico-química y su potencial de toxicidad
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Los lixiviados son subproductos de la operación normal de rellenos sanitarios, que pueden contener una amplia diversidad de contaminantes; las prácticas tradicionales de manejo de los rellenos sanitarios se basan, principalmente, en la caracterización físico-química, debido a su relación con la toxicidad. En el presente estudio, se analizó la influencia de la edad de los lixiviados de celdas dedos rellenos sanitarios y un vertedero sobre las características físico-químicas y su potencial toxicidad. En general, la composición de los lixiviados depende de la edad de la celda en la que se originan, encontrándose mayores concentraciones en los lixiviados más jóvenes, en los cuales, la mayoría de mediciones están asociadas con las variables indi... Ver más
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Influencia de la edad de lixiviados sobre su composición físico-química y su potencial de toxicidad Influence of leachates age on its physico- chemical composition and toxicity potential Los lixiviados son subproductos de la operación normal de rellenos sanitarios, que pueden contener una amplia diversidad de contaminantes; las prácticas tradicionales de manejo de los rellenos sanitarios se basan, principalmente, en la caracterización físico-química, debido a su relación con la toxicidad. En el presente estudio, se analizó la influencia de la edad de los lixiviados de celdas dedos rellenos sanitarios y un vertedero sobre las características físico-químicas y su potencial toxicidad. En general, la composición de los lixiviados depende de la edad de la celda en la que se originan, encontrándose mayores concentraciones en los lixiviados más jóvenes, en los cuales, la mayoría de mediciones están asociadas con las variables indicadoras de materia orgánica y sólidos; en los lixiviados de mayor edad, las concentraciones medidas y la relación entre las variables disminuyen, siendo necesario caracterizar un mayor número de variables. Leachates are byproducts of the normal operation of landfills that may contain a huge diversity of contaminants; traditional landfills management practices are mainly based on physicochemical characterization due to their relationship with toxicity. The aim of this study was to analyze the influence of age leachates of cells from two different landfills and one weir on physicochemical characteristics and their toxicity potential. In general, we observed that the composition of the leachates depends of the age of the cells in which they're originated, finding greater concentrations in younger leachates in which the majority of measures are associated with organic matter and solid variables, in the older leachates, the measured concentrations and the relationship between the variables decreases, being necessary to characterize a greater number of variables. Torres Lozada, Patricia Barba Ho, Luz Edith Ojeda, César Martínez, Jonier Castaño, Yulieth Caracterización de lixiviados Correlación de parámetros Relleno sanitario municipal Toxicidad Leachate characteristics Statistical correlation of physicochemical parameters Municipal landfill Toxicity 17 1 Núm. 1 , Año 2014 :Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica. Enero-Junio Artículo de revista Journal article 2014-06-30T00:00:00Z 2014-06-30T00:00:00Z 2014-06-30 application/pdf text/html Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica 0123-4226 2619-2551 https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/view/960 10.31910/rudca.v17.n1.2014.960 https://doi.org/10.31910/rudca.v17.n1.2014.960 spa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 245 255 ABU-QDAIS, H.A.; HAMODA, M.F.; NEWHAM, J. 1997. Analysis of residential solid waste at generation sites. Waste Manag. Res. 5:395-405. ANTHONISEN, A.C.; LOEHR, R.C.; PRAKASAM, T.B.S.; SRINATH, E.G. 1976. Inhibition of Nitrification by Ammonia and Nitrous Acid. J. Water Pollut Con F. 48:835-852. APHA. 2005. Standard methods for the examination of water and wastewater. 21st ed. Editors APHA, Am. Water Works Assoc. and Water Environment Federation.(Washington, DC). 1368p. AZIZ, S.Q.; AZIZ, H.A.; YUSOFF, M.S.; BASHIR, M.J.K.; UMAR, M. 2010. Leachate characterization in semiaerobic and anaerobic sanitary landfills: A comparative study. J. Environ. Manag. 91:2608-2614. BARTONE, C.R.; BERNSTEIN, J.D. 1993. Improving municipal solid waste management in third world countries. Resourc., Conserv. Recyc. 8:43-54. BOUMECHHOUR, F.; RABAH, K.; LAMINE, C.; SAID, B.M. 2013. Treatment of landfill leachate using Fenton process and coagulation/flocculation. Water Environ. J. 27:114-119. CHESSEL, D.; DUFOUR, A.B.; THIOULOUSE, J. 2004: The ad4 package-I-One-table methods. R. News. 4:5-10. CHRISTENSEN, T.H.; KJELDSEN, P.; ALBRECHTSEN, H.J.; HERON, G.; NIELSEN, P.H.; BJERG, P.L.; HOLM, P.E. 1994. Attenuation of landfill leached pollutants in acquifers. Crit. Rev. Env. Sci. Tec. 24:119- 202. DÍAZ, L. 2007. Estadística Multivariada: Inferencia y Métodos.Ed. Universidad Nacional. Bogotá D.C. 529p. DRAY, S.; DUFOUR, A.B. 2007. The ade4 package: implementing the duality diagram for ecologists. J. Stat. Softw. 22:1-20. DRAY, S.; DUFOUR, A.B.; CHESSEL, D. 2007. The ad4 package-II: Two-table and k-table methods. R. News. 7:47-52. EL-FADEL, M.; BOU-ZEID, E.; CHAHINE, W.; ALAYLI, B. 2002. Temporal variation of leachate quality from pre-sorted and baled municipal solid waste with high organic and moisture content. Waste Manag. 22:269-282. FÁTIMA, S.; RAFIQ, S.K.; HAI, A. 2012. Effect of depth and age on leachate characteristics of Achan Landfill, Srinagar, Jammu and Kashmir, India. J. Environ. Sci. Tox. Food Technol. 2:4-11. HOORNWEG, D.; BHADA-TATA, P. 2012. What a waste: A global review of solid waste management. En: Bank, W. (ed.) Urban Development Series Knowledge papers. Washington D.C.: Urban Development and Local Government Unit & World Bank. 22p. JOHNSON, R.A.; WICHERN, D.W. 2007. Applied Multivariate Statistical Analysis. New Jersey: Prentice Hall. p.457-458. KANG, K.; SHIN, H.S.; PARK, H. 2002. Characterization of humic substances present in landfill leachates with different landfill ages and its implications. Water Res. 36:4023-4032. KARAK, T.; BHAGAT, R.M.; BHATTACHARYYA, P. 2013. Municipal Solid Waste Generation, Composition, and Management: The World Scenario. Crit. Rev. Env. Sci. Tec. 43:215-215. KHERADMAND, S.; KARIMI-JASHNI, A.; SARTAJ, M. 2010.Treatment of municipal landfill leachate using a combined anaerobic digester and activated sludge system. Waste Manag. 30:1025-1031. KJELDSEN, P.; BARLAZ, M.A.; ROOKER, A.P.; BAUN, A.; LEDIN, A.; CHRISTENSEN, T.H. 2002. Present and long-term composition of MSW landfill leachate: a review. Crit. Rev. Env. Sci. Tec. 32:297-336. KULIKOWSKA, D.; KLIMIUK, E. 2008. The effect of landfill age on municipal leachate composition. Biores. Technol. 99:5981-5985. KURNIAWAN, T.A.; LO, W.H.; CHAN, G. 2006. Physico-chemical treatments for removal of recalcitrant contaminants from landfill leachate. J. Hazard Mat. 129:80-100. MOR, S.; RAVINDRA, K.; DAHIYA, R.P.; CHANDRA, A. 2006. Leachate characterization and assessment of groundwater pollution near municipal solid waste landfill site. Environ. Monit. Assess. 118:435-456. OLIVERO, J.; PADILLA, C.; LA ROSA, O.D. 2008. Relationships between physicochemical parameters and the toxicity of leachates from a municipal solid waste landfill. Ecotox. Environ. Safe. 70:294-299. PABLOS, M.V.; MARTINI, F.; FERNÁNDEZ, C.; BABÍN, M.M.; HERRAEZ, I.; MIRANDA, J.; MARTÍNEZ, J.; CARBONELL, G.; SAN-SEGUNDO, L.; GARCÍA- HORTIGÜELA, P.; TARAZONA, J.V. 2011. Correlation between physicochemical and ecotoxicological approaches to estimate landfill leachates toxicity. Waste Manag. 31:1841-1847. R CORE TEAM. 2012. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.ISBN 3-900051-7-0. URL Disponible desde Internet en: http://www.R-project.org/ (con acceso29/11/2012). RACO, B.; DOTSIKA, E.; BATTAGLINI, R.; BULLERI, E.; DOVERI, M.; PAPAKOSTANTINOU, K. 2013. A Quick and Reliable Method to Detect and Quantify Contamination from MSW Landfills: a Case Study. Water Air Soil Poll. 224:1-18. RAGLE, N.; KISSEL, J.; ONGERTH, J.E.; DEWALLE, F.B. 1995. Composition and Variability of Leachate from Recent and Aged Areas within a Municipal Landfill. Water Environ. Res. 67:238-243. RAMÍREZ-SOSA, D.R.; CASTILLO-BORGES, E.R.; MÉNDEZ-NOVELO, R.I.; SAURI-RIANCHO, M.R.; BARCELÓ-QUINTAL, M.; MARRUFO-GÓMEZ, J.M. 2013. Determination of organic compounds in landfill leachates treated by Fenton-Adsorption. Waste Manag. 33:390-395. RENOU, S.; GIVAUDAN, J.G.; POULAIN, S.; DIRAS- SOUYAN, F.; MOULIN, P. 2008. Landfill leachate treatment: Review and opportunity. J. Hazard Mat.150:468-493. SHEKDAR, A.V. 2009. Sustainable solid waste management: An integrated approach for Asian countries. Waste Manag. 29:1438-1448. SHOULIANG, H.; BEIDOU, X.; HAICHAN, Y.; LIANS- HENG, H.; SHILEI, F.; HONGLIANG, L. 2008. Characteristics of dissolved organic matter (DOM) in leachate with different landfill ages. J. Environ. Sci. 20:492-498. SSPD - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. 2010. Situación de la disposición final de los residuos sólidos en Colombia. Diagnóstico 2009. Bogotá D.C.: La Superintendencia. 65p. TCHOBANOGLOUS, G.; THEISEN, H.; VIGIL, S. 1994. Gestión integral de residuos sólidos. Ciudad de México. McGraw-Hill/ Interamericana de España S.A. p.471. THEMELIS, N.J. 2003. An overview of the global wasteto-energy industry. Waste Manag. World. 4:40-47. THIOULOUSE, J.; DRAY, S. 2009. ad4TkGUI: ad4 Tcl/Tk Graphical User Interface. R package version 0.2-5. Disponible desde internet en http://CRAN.R-project.org/package=ade4TkGUI (con acceso 3/12/2012). WISZNIOWSKI, J.; ROBERT, D.; SURMACZ-GORSKA, J.; MIKSCH, K.; WEBER, J.V. 2006. Landfill leachate treatment methods: A review. Environ. Chem. Lett. 4:51-61. ZIYANG, L.; YOUCAI, Z.; TAO, Y.; YU, S.; HUILI, C.; NAN- WEN, Z. 2009. Natural attenuation and characterization of contaminants composition in landfill leachate under different disposing ages. Sci. Total Environ. 407:3385-3391. https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/download/960/1190 https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/download/960/1191 info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Publication |
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Los lixiviados son subproductos de la operación normal de rellenos sanitarios, que pueden contener una amplia diversidad de contaminantes; las prácticas tradicionales de manejo de los rellenos sanitarios se basan, principalmente, en la caracterización físico-química, debido a su relación con la toxicidad. En el presente estudio, se analizó la influencia de la edad de los lixiviados de celdas dedos rellenos sanitarios y un vertedero sobre las características físico-químicas y su potencial toxicidad. En general, la composición de los lixiviados depende de la edad de la celda en la que se originan, encontrándose mayores concentraciones en los lixiviados más jóvenes, en los cuales, la mayoría de mediciones están asociadas con las variables indicadoras de materia orgánica y sólidos; en los lixiviados de mayor edad, las concentraciones medidas y la relación entre las variables disminuyen, siendo necesario caracterizar un mayor número de variables.
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Leachates are byproducts of the normal operation of landfills that may contain a huge diversity of contaminants; traditional landfills management practices are mainly based on physicochemical characterization due to their relationship with toxicity. The aim of this study was to analyze the influence of age leachates of cells from two different landfills and one weir on physicochemical characteristics and their toxicity potential. In general, we observed that the composition of the leachates depends of the age of the cells in which they're originated, finding greater concentrations in younger leachates in which the majority of measures are associated with organic matter and solid variables, in the older leachates, the measured concentrations and the relationship between the variables decreases, being necessary to characterize a greater number of variables.
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J. Environ. Sci. Tox. Food Technol. 2:4-11. HOORNWEG, D.; BHADA-TATA, P. 2012. What a waste: A global review of solid waste management. En: Bank, W. (ed.) Urban Development Series Knowledge papers. Washington D.C.: Urban Development and Local Government Unit & World Bank. 22p. JOHNSON, R.A.; WICHERN, D.W. 2007. Applied Multivariate Statistical Analysis. New Jersey: Prentice Hall. p.457-458. KANG, K.; SHIN, H.S.; PARK, H. 2002. Characterization of humic substances present in landfill leachates with different landfill ages and its implications. Water Res. 36:4023-4032. KARAK, T.; BHAGAT, R.M.; BHATTACHARYYA, P. 2013. Municipal Solid Waste Generation, Composition, and Management: The World Scenario. Crit. Rev. Env. Sci. Tec. 43:215-215. KHERADMAND, S.; KARIMI-JASHNI, A.; SARTAJ, M. 2010.Treatment of municipal landfill leachate using a combined anaerobic digester and activated sludge system. Waste Manag. 30:1025-1031. 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PABLOS, M.V.; MARTINI, F.; FERNÁNDEZ, C.; BABÍN, M.M.; HERRAEZ, I.; MIRANDA, J.; MARTÍNEZ, J.; CARBONELL, G.; SAN-SEGUNDO, L.; GARCÍA- HORTIGÜELA, P.; TARAZONA, J.V. 2011. Correlation between physicochemical and ecotoxicological approaches to estimate landfill leachates toxicity. Waste Manag. 31:1841-1847. R CORE TEAM. 2012. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.ISBN 3-900051-7-0. URL Disponible desde Internet en: http://www.R-project.org/ (con acceso29/11/2012). RACO, B.; DOTSIKA, E.; BATTAGLINI, R.; BULLERI, E.; DOVERI, M.; PAPAKOSTANTINOU, K. 2013. A Quick and Reliable Method to Detect and Quantify Contamination from MSW Landfills: a Case Study. Water Air Soil Poll. 224:1-18. RAGLE, N.; KISSEL, J.; ONGERTH, J.E.; DEWALLE, F.B. 1995. Composition and Variability of Leachate from Recent and Aged Areas within a Municipal Landfill. Water Environ. Res. 67:238-243. RAMÍREZ-SOSA, D.R.; CASTILLO-BORGES, E.R.; MÉNDEZ-NOVELO, R.I.; SAURI-RIANCHO, M.R.; BARCELÓ-QUINTAL, M.; MARRUFO-GÓMEZ, J.M. 2013. Determination of organic compounds in landfill leachates treated by Fenton-Adsorption. Waste Manag. 33:390-395. RENOU, S.; GIVAUDAN, J.G.; POULAIN, S.; DIRAS- SOUYAN, F.; MOULIN, P. 2008. Landfill leachate treatment: Review and opportunity. J. Hazard Mat.150:468-493. SHEKDAR, A.V. 2009. Sustainable solid waste management: An integrated approach for Asian countries. Waste Manag. 29:1438-1448. SHOULIANG, H.; BEIDOU, X.; HAICHAN, Y.; LIANS- HENG, H.; SHILEI, F.; HONGLIANG, L. 2008. Characteristics of dissolved organic matter (DOM) in leachate with different landfill ages. J. Environ. Sci. 20:492-498. SSPD - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. 2010. Situación de la disposición final de los residuos sólidos en Colombia. Diagnóstico 2009. Bogotá D.C.: La Superintendencia. 65p. TCHOBANOGLOUS, G.; THEISEN, H.; VIGIL, S. 1994. Gestión integral de residuos sólidos. Ciudad de México. McGraw-Hill/ Interamericana de España S.A. p.471. THEMELIS, N.J. 2003. An overview of the global wasteto-energy industry. Waste Manag. World. 4:40-47. THIOULOUSE, J.; DRAY, S. 2009. ad4TkGUI: ad4 Tcl/Tk Graphical User Interface. R package version 0.2-5. Disponible desde internet en http://CRAN.R-project.org/package=ade4TkGUI (con acceso 3/12/2012). WISZNIOWSKI, J.; ROBERT, D.; SURMACZ-GORSKA, J.; MIKSCH, K.; WEBER, J.V. 2006. Landfill leachate treatment methods: A review. Environ. Chem. Lett. 4:51-61. ZIYANG, L.; YOUCAI, Z.; TAO, Y.; YU, S.; HUILI, C.; NAN- WEN, Z. 2009. Natural attenuation and characterization of contaminants composition in landfill leachate under different disposing ages. Sci. Total Environ. 407:3385-3391. |
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