Análisis Comparativos De Las Características De Lagunas Facultativas

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Astrid Dayana Gómez P.
Juana Valentina Goyeneche C.
Pedro Mauricio Acosta-Castellanos

Resumo

Este artículo proporciona un análisis comparativo de lagunas facultativas, centrándose en su relación con la población, la densidad de población, la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y la temperatura promedio en diferentes regiones. Se enfatiza que se necesitan lagunas más grandes y complejas para manejar eficazmente las cargas de aguas residuales en áreas con mayor población. Del mismo modo, se destaca el efecto significativo de la variación de los niveles de DBO en diferentes regiones, lo que requiere una adaptación especial en la planificación y el uso. Por otro lado, la temperatura más fría afecta directamente la actividad biológica de estas lagunas, lo que enfatiza la necesidad de considerar medidas adicionales en regiones con climas fríos. En conjunto, estos factores enfatizan la adaptación de lagunas facultativas a las condiciones locales para lograr un tratamiento de aguas residuales eficiente y sustentable.

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Como Citar
Gómez P., A. D., Goyeneche C., J. V., & Acosta-Castellanos, P. M. (2026). Análisis Comparativos De Las Características De Lagunas Facultativas . L’esprit Ingénieux, 16(1), 117-130. Recuperado de https://revistas.santototunja.edu.co/index.php/lingenieux/article/view/3407
Seção
Artículos

Referências

Acosta Castellanos, P. M., Guerrero Sierra, H., & Vega, M. E. (2018). Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia (2018th ed.). Ediciones USTA. http://hdl.handle.net/11634/22658
Acosta Castellanos, P. M., & Queiruga-Dios, A. (2021). From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review. International Journal of Sustainability in Higher Education, ahead-of-print(ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/IJSHE-04-2021-0167
Acosta Castellanos, P. M., Queiruga-Dios, A., Hernández Encinas, A., & Ortegon, A. C. (2020). Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education. Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI. https://doi.org/10.23919/CISTI49556.2020.9140919
Acosta-Castellanos, P. M., & Pacheco-Garcia, B. H. (2024). Alternativa a la corrección de la eficiencia por DBO soluble en lagunas de estabilización . L’esprit Ingénieux, 13(1), 76-87. Recuperado a partir de https://revistas.santototunja.edu.co/index.php/lingenieux/article/view/3024
Almeida, M. C., Butler, D., & Friedler, E. (1999). At-source domestic wastewater quality, 1(1), 49–55. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1462075899000084
Asamblea General de las Naciones Unidas. (2015). Objetivos del desarrollo sostenible. Obtenido de Agua limpia y saneamiento: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
Correa Restrepo, G., Cuervo Fuentes, H., Mejía Ruíz, R., & Aguirre, N. (2012). Monitoreo del sistema de lagunas de estabilización del municipio de Santa Fe de Antioquia, Colombia. Producción+ limpia, 7(2), 36–51.
Cortés Martínez, F., Treviño Cansino, A., Luévanos Rojas, A., Luévanos Rojas, R., & Uranga Sifuentes, A. C. (2014). Objective function in the design of the facultative lagoon (case study). Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 5(3), 433–447.
Daoliang Li, & Shuangyin Liu. (2019). Detection of River Water Quality. https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological%20sciences/biochemical-oxygen%20demand
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2014). Día Mundial del Agua: 1.000 niños mueren al día por su falta. https://www.unicef.es/noticia/dia-mundial-del-agua-1000-ninos-mueren-cada-dia-por-falta-de-agua-potable
Huang, M. H., Li, Y. M., & Gu, G. W. (2010). Chemical composition of organic matters in domestic wastewater. Desalination, 262(1–3), 36–42. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0011916410003528
Iannacone, J. O. (2002). Remoción de formas parasitarias intestinales en una laguna facultativa de estabilización en Lima, Perú. Revista brasileira de Zoología, 19, 1033–1041.
Koul, B., Yadav, D., Singh, S., Kumar, M., & Song, M. (2022). Insights into the Domestic Wastewater Treatment (DWWT) Regimes: A Review, 14(21), 3542. https://www.mdpi.com/2073-4441/14/21/3542
Matsumoto, T., & Sánchez Ortiz, I. A. (2010). Eficiencia del tratamiento de aguas residuales por lagunas facultativas e implicaciones en la salud pública. Hacia la Promoción de la Salud, 14. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-71072010000100009
Matsumoto, T., & Sánchez Ortiz, I. A. (2011). Desempeño de una laguna anaerobia con bafle divisor seguida de una laguna facultativa, posible afectación de la salud pública. Universidad y Salud, 13(1), 46–60.
McCarty, P. L., Bae, J., & Kim, J. (2011). Domestic Wastewater Treatment as a Net Energy Producer – Can This be Achieved? https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/es2014264
Resolución A/RES/64/292. Asamblea General de las Naciones Unidas. Julio de 2010.
Reyes, Alexander. (2014). Developing Ecological Models on Carbon and Nitrogen. Ingeniería Investigación y Tecnología, 20.
Romero Rojas, J. A. (2000). Tratamiento de aguas residuales por lagunas de estabilización (1ra ed.). Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. ISBN: 9701504038.
Sánchez-Morales, R., Rosa-Domínguez, E., & Moreno-Mata, M. (2011). Análisis de la confiabilidad del funcionamiento de lagunas facultativas primarias en Villa Clara - Cuba. Tecnología Química, 31(1), 23–38.