Delia Teresa Sponza*, Yudum Blylk Aras
El objetivo de este estudio fue detectar los niveles de heptacloro (1, 4, 5, 6, 7, 8, 8-heptacloro-3a, 4, 7, 7a-tetrahidro-4, 7-metano-1H-indeno) y acetocloro (2-cloro-N-(etoximetil)-N-(2-etil-6-metilfenil)-acetamida) Microcontaminantes (MK), sus Metabolitos (M) (epóxido de heptacloro y fentión y sulfóxido de fentión y algunas Toxinas (T) (microcistina y aplisiatoxina de cianotoxina) en el agua cruda de una planta de tratamiento de agua potable. Se han desarrollado procedimientos de medición para MK, M y Ts. Se diseñó un proceso de tratamiento secuencial que consta de un Biorreactor de Membrana (MBR) aeróbico de contacto con Carbón Activado Granulado (GAC)/, Electro Fenton (EF) y Nanofiltración (NF). Se encontró que era eficiente en el tratamiento de MK, M y T. Las remociones máximas de heptacloro y acetacloro en GAC por adsorción fueron 64% y 14%, respectivamente, mientras que los rendimientos de Carbono Orgánico Disuelto (DOC) se registraron como 68% después de 24 h. En el sistema de reactor aeróbico de contacto GAC/MBR, los rendimientos de acetacloro y heptacloro se registraron como 89% y 27%, respectivamente. El metabolito de heptacloro, heptacloro epóxido, se produjo en esta etapa (30 ng/l), mientras que los metabolitos fentión y sulfóxido de fentión de acetocloro se registraron como (120 ng/l) y (280 ng/l), respectivamente. Estos metabolitos se eliminaron con rendimientos de 94.4%, 98% y 94%, respectivamente, en el MBR. En NF, los rendimientos totales de ambos pesticidas y sus metabolitos variaron entre 96% y 98%. Las concentraciones de toxinas se redujeron a (0,01 ng/l) y (0,02 ng/l) en el efluente de NF. El coste total de tratar 1 m3 de agua potable cruda se calculó en 1,98 €.