Tecnología de plasma para el tratamiento de gases y aguas contaminadas

Las tecnologías de plasma no térmico (NTP), generadas mediante descargas eléctricas a presión atmosférica, han demostrado ser altamente efectivas en la remediación de gases y aguas contaminadas. Estas descargas producen una variedad de especies reactivas, moléculas excitadas y radiación UV que induc...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Zanini, Matías
Otros Autores: Grondona, Diana Elena, Minotti, Fernando Oscar, Márquez, Adriana Beatriz, Cobelli, Pablo Javier, Clausse, Alejandro, Brühl, Sonia
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Español
Publicado: 2025
Materias:
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
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245 1 0 |a Tecnología de plasma para el tratamiento de gases y aguas contaminadas 
246 3 1 |a Plasma technology for the treatment of contaminated gases and water 
260 |c 2025 
300 |a 139 p. :   |b il., gráfs., fotos, tablas 
502 |b Doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias Físicas  |c Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  |d 2025-11-13  |g Universidad de Buenos Aires - CONICET. Instituto de Física Interdisciplinaria y Aplicada (INFINA) 
506 |2 openaire 
518 |o Fecha de publicación en la Biblioteca Digital FCEN-UBA 
520 3 |a Las tecnologías de plasma no térmico (NTP), generadas mediante descargas eléctricas a presión atmosférica, han demostrado ser altamente efectivas en la remediación de gases y aguas contaminadas. Estas descargas producen una variedad de especies reactivas, moléculas excitadas y radiación UV que inducen reacciones químicas eficientes para la degradación de contaminantes orgánicos e inorgánicos. En este trabajo se diseñaron, construyeron y estudiaron tres reactores trielectródicos de NTP a presión atmosférica: el reactor trielectródico para el tratamiento de gases (RTG) y los reactores trielectródicos para el tratamiento de aguas (RTA 1 y 2). Los reactores trielectródicos combinan una descarga de barrera dieléctrica (DBD) con un tercer electrodo, polarizado con tensión continua, que extiende la región de plasma activo. Se evaluó la eficiencia y el rendimiento energético del RTG en la degradación de monóxido de carbono (CO) en una atmósfera de nitrógeno. Para el RTA 1 se estudió la eficiencia y rendimiento energético en la degradación del herbicida 2,4-D y los antibióticos veterinarios Lincomicina (LNC) y Oxitetraciclina (OTC). Por su parte, para el RTA 2 se estudió la eficiencia y rendimiento energético en la degradación de azul de metileno. Para cada tratamiento se realizaron diferentes diagnósticas experimentales, incluyendo la medición de los parámetros eléctricos de los reactores y los espectros de emisión de la radiación emitida por los plasmas generados. Para el RTG se realizaron curvas de cromatografía de gases para identificar subproductos del tratamiento. Para los RTA se realizaron mediciones de pH, conductividad y potencial de óxido-reducción (ORP) del agua tratada, así como la generación de ozono en la cámara del reactor. Se contrastaron los resultados experimentales con modelos teóricos desarrollados para describir la generación de especies reactivas en los reactores en función del campo eléctrico reducido y las diferentes reacciones químicas producidas en su interior. Se encontró una gran correspondencia entre los resultados experimentales y las predicciones teóricas.   |l spa 
520 3 |a Abstract: Non-thermal plasma (NTP) technologies, generated by electrical discharges at atmospheric pressure, have proven to be highly effective in the remediation of contaminated gases and water. These discharges produce a variety of reactive species, excited molecules, and UV radiation that induce efficient chemical reactions for the degradation of organic and inorganic pollutants. In this work, three atmospheric-pressure trielectrode NTP reactors were designed, constructed, and studied: the trielectrode reactor for gas treatment (RTG) and the trielectrode reactor for water treatment (RTA 1 and 2). The trielectrode reactors combine a dielectric barrier discharge (DBD) with a third electrode, polarized with direct current, which extends the active plasma region. The efficiency and energy yield of the RTG were evaluated in the degradation of carbon monoxide (CO) in a nitrogen atmosphere. For RTA 1, the efficiency and energy yield were studied in the degradation of the herbicide 2,4-D and the veterinary antibiotics Lincomycin (LNC) and Oxytetracycline (OTC). In the case of RTA 2, the efficiency and energy yield were studied in the degradation of methylene blue. Different experimental diagnostics were performed for each treatment, including measurements of the electrical parameters of the reactors and the emission spectra of the radiation generated by the plasmas. For the RTG, gas chromatography curves were obtained to identify treatment byproducts. For the RTA, pH, conductivity, and oxidation-reduction potential (ORP) of the treated water were measured, as well as ozone generation in the reactor chamber. The experimental results were contrasted with theoretical models developed to describe the generation of reactive species in the reactors as a function of the reduced electric field and the different chemical reactions occurring within them. A strong agreement was found between the experimental results and the theoretical predictions.  |l eng 
540 |2 cc  |f https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar 
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