Biotreatment to reduce the organic load generated in tannery wastewater

Authors

  • Leoncio Exequiel Chiclote Rodríguez Lizberth S.A.C., Trujillo, Perú
  • Bertha Chiclote Díaz Lizberth S.A.C., Trujillo, Perú
  • Juan Carlos Mariños Legendre Instituto Tecnológico de la Producción, Trujillo, Perú https://orcid.org/0000-0002-4716-8244
  • Amílcar Santos Diego Pérez Instituto Tecnológico de la Producción, Trujillo, Perú
  • Ana Isabel Huamán Jiménez Instituto Tecnológico de la Producción, Trujillo, Perú
  • Miguel Elías Pinglo Bazán Instituto Tecnológico de la Producción, Trujillo, Perú https://orcid.org/0000-0001-7130-0156

DOI:

https://doi.org/10.54353/ritp.v1i2.e001

Keywords:

biotreatment, effluents, waste water, tanneries, biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand

Abstract

One of the recurring problems that limits the competitiveness of companies engaged in tanning and leather marination is compliance and adaptation to the environmental regulations DS-003-2002-PRODUCE by OEFA and DS-021-2009-VIVIENDA imposed by SEDALIB; standards that require not to exceed the permissible limits of waste water. Known this, an efficient alternative is presented to reduce the Biochemical Oxygen Demand (BOD5), Chemical Oxygen Demand (COD) and pH present in soaking waters with microalgae that show efficiencies of 80, 90 and 95 percent. The methodology used consists of filtration equipment for the pretreation of soaking water which allow the retention and separation of floating bulky bodies; a coagulation and flocculation system to be able to operate optimally in less time and a suspended phase that carries the wastewater with it; while for the bioremediation part the closed treatment is used, which consists of a method of magnetic agitation and temperature control. With a sample of 25-35 m3/day of the soaking stage, it was possible to reduce between 80-92% the aforementioned parameters, obtaining a concentration of DBO5 AND COD around 1040.42 mg/L and 1568 mg/L respectively; for ammoniacal nitrogen, 25.05 mg/L total nitrogen, 15.23% salinity and 0.87 mg/L sulfide; all this under the validated and sustainable treatment system with the environment unlike conventional methodologies that only discharge the large remains of albumin and globulin generating collapse in the sewer network.

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References

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Published

2021-10-04

How to Cite

Chiclote Rodríguez, L. E., Chiclote Díaz, B., Mariños Legendre, J. C., Diego Pérez, A. S., Huamán Jiménez, A. I., & Pinglo Bazán, M. E. (2021). Biotreatment to reduce the organic load generated in tannery wastewater. INNOVATION AND PRODUCTIVE TRANSFERENCE JOURNAL, 1(2), e001. https://doi.org/10.54353/ritp.v1i2.e001

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