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Introducción: se estudió el tratamiento de lixiviado de vertedero por oxidación en agua subcrítica utilizando permanganato de potasio como oxidante en un reactor por lotes.
Objetivo: evaluar el efecto de la temperatura, el tiempo de reacción y el exceso de oxidante sobre la conversión de la demanda química de oxígeno (DQO) en el proceso.
Metodología: se consideró un rango de temperatura de 300–350 °C, tiempo de reacción de 20 a 40 min y exceso de oxidante desde 0% (estequiométrico) hasta 25%, empleando un diseño factorial 23 La presión se mantuvo constante en 2500 psi (17,3 MPa). Se midió la DQO de la fase líquida y el efecto de los factores en la conversión mediante análisis ANOVA.
Resultados: todas las corridas mostraron un líquido amarillento y un lodo marrón de difícil resuspensión. El análisis ANOVA indicó que la temperatura fue el único factor significativo, sin interacciones relevantes. Se lograron altas conversiones de DQO a 350 °C, 20 min y oxidante estequiométrico. El nitrógeno total, analizado en muestras seleccionadas, presentó conversiones mayores al 90% a temperaturas inferiores a las requeridas en oxidación supercrítica (>500 °C) para obtener cifras similares. Los sólidos volátiles totales mostraron que el lodo estaba compuesto por sustancias orgánicas e inorgánicas, posiblemente resultado de coagulación y adsorción por el subproducto óxido de manganeso.
Conclusiones: las altas conversiones obtenidas y las condiciones menos exigentes que en oxidación supercrítica representan una oportunidad para desarrollar un tratamiento eficiente de lixiviados, considerando el manejo del lodo generado.

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