Effectiveness of natural zeolite for hardness in groundwater in the Milagro del Guayas canton
Effectiveness of natural zeolite for hardness in groundwater in the Milagro del Guayas canton
DOI:
https://doi.org/10.53591/iti.v18i25s1.3310Keywords:
Efficiency of (Z.A); Groundwater use efficiency.Abstract
Context: Zeolite is an abundant porous mineral found on the Ecuadorian land surface due to volcanic activity in soils. Natural mordenite (ZA) can be used as an adsorption agent in wastewater and groundwater containing hardness, composed of dissolved salts that increase conductivity, as well as total dissolved solids (TDS). Objective: This study demonstrates its effectiveness in improving water quality for general use and possibly for consumption in groundwater from a facility in the Milagros canton of Guayas province. Method: Three unfiltered samples from wells in the facility and five filtered with a previously constructed fishbowl filter were analyzed. The samples were analyzed for pH, conductivity, hardness, fecal coliforms, and previous TDS levels for comparison. Results: The results showed that the unfiltered samples had hardness levels of 340 mg/L, 355 mg/L, and 360 mg/L, with a maximum conductivity of 780 µS/cm, respectively. Conclusions: while the filtered samples showed a significant reduction to a maximum hardness of 240 mg/L, with a conductivity of 653 µS/cm, representing an average efficiency of 29%.
References
Araiza, D., y Zanella, R. (2024). El fascinante mundo de los catalizadores heterogéneos: Descubriendo los sitios activos, el lugar donde suceden las reacciones. Revista Materiales Avanzados, 1(40), 103-109.
https://revista.iim.unam.mx/index.php/materialesa_avanzados/article/view/38
Cerón, L., Sarria, J., Torres, J., y Soto-Paz, J. (2021). Agua subterránea: tendencias y desarrollo científico. Información Tecnológica, 32(1), 47-56. https://doi:10.4067/S0718-07642021000100047
Mancilla, O., Anzaldo, B., Guevara, R., Hernández, O., Palomera, C., Figueroa, Y., y Mendoza, I. (2021). Calidad del agua subterránea para uso agrícola en Zacoalco de Torres y Autlán de Navarro, México. Terra Latinoamericana, 39(1). https://doi.org/10.28940/terra.v39i0.745
De La Vega, D., González, C., Escalante, C., Gallego, J., Salamanca, M., y Manrique, L. (2018). Uso de zeolita Faujasita para adsorción de iones en aguas residuales municipales. Tecnología y ciencias del agua, 9(4), 184-208. https://doi:10.24850/j-tyca-2018-04-08
Gallo, A., y Vázquez, G. (2021). Uso de zeolitas para el control de fuentes no puntuales de contaminación del agua: revisión. Ingeniería del Agua, 25(4), 241-255. https://doi:10.4995/ia.2021.15897
Instituto Ecuatoriano de Normalización, (2011). INEN 1108. https://spartaninter.com/wp-content/uploads/2023/07/INEN-1108-agua-potable.pdf
López, C., Castillo, J., Riofrio, L., García, L., Jaramillo, X., y García, A. (2020). Zeolitización de arcillas rojas de Ecuador y aplicación en la adsorción de CO2. Ingeniería, investigación y tecnología, 21(4), 1-10. https://doi:10.22201/fi.25940732e.2020.21.4.030
Méndez, N., y López, G. (2021). Zeolitas nativas en el tratamiento de agua residual doméstica. Revista Iberoamericana de las Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 10(19), 1-38. https://doi:10.23913/ciba.v10i19.106
Pérez, A. (2019). Riesgo de sodicidad en los suelos de cantón milagro, Guayas-Ecuador en época de estiaje. Revista Politécnica, 42(2), 15–22.
https://doi.org/10.33333/rp.vol42n2.899
Pino, M., Vásconez, F., Pazmiño, M., Y Andrade, P. (2021). Efectividad de los lechos filtrantes en la reducción de sulfatos y carbonato de calcio en el agua de consumo humano. Perfiles, 26(1), 83-89. doi:10.47187/perf.v1i26.139
Ramírez D., Triviño, J. (2024). Remoción de la dureza en agua subterránea de un recinto aplicando zeolita. Tesis de grado. Universidad de Guayaquil.
Rodríguez, M. (2022). Cinética y Mecanismos de Adsorción de Plomo (II) Usando Zeolita Gis-Nap Obtenida a Partir de Residuos de Ladrillo. Revista Politécnica, 50(2), 63–70. https://doi.org/10.33333/rp.vol50n2.07

