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Tabla 26-3: Cronograma de ejecución del proyecto

ACTIVIDAD

TIEMPO

1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Muestreo de lodos Caracterización de lodos

Identificación de variables de diseño Pruebas de tratabilidad

Análisis de resultados

Validación del sistema de tratamiento de lodos

Aplanamiento y nivelación del terreno Empedrado y replantillo de bases Encofrado y fundido de tanques

Instalación de equipos, accesorios y pintura. Instalación eléctrica e hidráulica

Acondicionamiento final Realizado por: Washington Arosteguí, 2017

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ANEXOS

ANEXO A: ANÁLISIS PREVIO AL TRATAMIENTO DE LOS LODOS REALIZADO

POR UN LABORATORIO CERTIFICADO.

ANEXO B: ANÁLISIS PREVIO AL TRATAMIENTO DE LOS LODOS REALIZADO

POR UN LABORATORIO CERTIFICADO.

ANEXO C: ANÁLISIS DESPUÉS DEL PRIMER MES DE ENCALADO

REALIZADO POR UN LABORATORIO CERTIFICADO.

ANEXO D: ANÁLISIS DESPUÉS DEL PRIMER SEMESTRE DE ENCALADO

(MUESTRA

CON

CAMBIO)

REALIZADO

POR

UN

LABORATORIO

ANEXO E: ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA CAL REALIZADO POR UN

LABORATORIO CERTIFICADO.

ANEXO F: TABLA 1. LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA METALES

PESADOS EN BIOSÓLIDOS (NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-

SEMARNAT-2002.-PROTECCIÓN AMBIENTAL- LODOS Y BIOSÓLIDOS).

Contaminante Excelentes (mg/kg) Buenos (mg/kg)

Arsénico 41 75 Cadmio 39 85 Cromo 1200 3000 Cobre 1500 4300 Plomo 300 840 Mercurio 17 57 Níquel 420 420 Zinc 2800 7500

ANEXO G: TABLA 2.

LÍMITES PERMISIBLES PARA PATÓGENOS Y PARÁSITOS EN

BIOSÓLIDOS (NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SEMARNAT-2002.-

PROTECCIÓN AMBIENTAL- LODOS Y BIOSÓLIDOS).

CLASE

INDICADOR

BACTERIOLÓGICO

DE

CONTAMINACIÓN

PATÓGENOS

PARÁSITOS

Coliformes fecales

NMP/g

Salmonella spp

NMP/g

Huevos de

Helmitos

NMP/g

A

<1000

< 3

< 1

B

<1000

< 3

< 10

C

<2×10

6

< 300

< 35

ANEXO H: TABLA 3.5 CONCENTRACIONES MÁXIMAS DE MICROELEMENTOS RECOMENDADA EN AGUAS DE RIEGO (RAFAEL

MUJERIEGO-MANUAL DE RIEGO CON AGUA RESIDUAL REGENERADA).

Micro elementos A B Observaciones

Al (aluminio) 5.0 20.0 Puede provocar una falta de productividad en suelos ácidos, pH<5.5, aunque suelos más alcalinos precipitarán el ión y eliminarán cualquier toxicidad.

As (arsénico) 0.1 2.0 Su fitotoxicidad varía ampliamente, entre 12 mg/l para la hierba del Sudán hasta menos de 0.5 mg/l para el arroz. Be (berilio) 0.1 0.5 Su fitotoxicidad varía ampliamente entre 5 mg/l para la col rizada hasta 0.5 mg/l para las judías verdes.

Cd (cadmio) 0.01 0.05

Es tóxico para las judías, la remolacha y los nabos a concentraciones tan bajas como 0.1 mg/l en disolución. Los límites recomendados son conservadores debido a su capacidad para acumularse en el suelo y en las plantas hasta concentraciones que pueden ser perjudiciales para las personas.

Co (cobalto) 0.05 5.0 Es tóxico para la planta del tomate a una concentración de 0.1 mg/l en disolución. Suele ser inactivado por suelos neutros o alcalinos.

Cr (cromo) 0.1 - No está considerado como un elemento esencial para el crecimiento. Los límites recomendados son conservadores debido a los escasos conocimientos sobre su fitotoxicidad.

Cu (cobre) 0.2 15.0 Es tóxico para diversas plantas a concentraciones entre 0.1 y 1.0 mg/l en disolución. F (fluoruros) 1.0 15.0 Es inactivado por suelos neutros o alcalinos.

Fe (hierro) 5.0 20.0

No es tóxico para las plantas en suelos aireados, pero puede contribuir a la acidificación del suelo y a la disminución del fosforo y molibdeno, elementos esenciales para las plantas. El riego por aspersión elevado puede dar lugar a depósitos desagradables en las plantas, los equipos y los edificios.

Li (litio) 2.5 2.5 Es tolerado por la mayoría de los cultivos hasta 5 mg/l, es un elemento móvil en el suelo. Es tóxico para los cítricos a concentraciones superiores a 0.075 mg/l. Actúa de forma similar al boro.

Mn (manganeso) 0.2 10.0 Es tóxico para diversas plantas concentraciones entre unas décimas y unos miligramos por litro, aunque principalmente en suelos ácidos.

Mo (molibdeno) 0.01 0.05 No es tóxico para las plantas a las concentraciones normalmente presentes en el suelo y en el agua. Puede ser tóxico para el ganado cuando el forraje se cultiva en suelos con elevadas concentraciones de molibdeno disponible. Ni (níquel) 0.2 0.2 Es tóxico para diversas plantas a concentraciones entre 0.5 y 1.0 mg/l. Su toxicidad disminuye a pH neutro o alcalino. Pb (plomo) 5.0 10.0 Puede inhibir e crecimiento de las células vegetales a concentraciones muy elevadas.

Se (selenio) 0.02 0.02

Es tóxico para las plantas a concentraciones tan pequeñas como 0.025 mg/l y para el ganado cuando el forraje se cultiva en suelos con niveles relativamente alto en selenio añadido. Es un elemento esencial para el crecimiento de los animales, pero en concentraciones muy pequeñas.

Sn (estaño) - - Las Plantas lo rechazan de forma eficaz, su tolerancia específica es desconocida. Ti (titanio) - - Comportamiento similar al estaño.

W (wolframio) - - Comportamiento similar al estaño.

V (vanadio) 0.1 1.0 Es tóxico para muchas plantas a concentraciones relativamente bajas.

Zn (zinc) 2.0 10.0 Es toxico para muchas plantas a concentraciones muy variables, su toxicidad disminuye a pH>6.0 y en suelos con textura fina o de carácter orgánico.

*La columna A constituye los límites en mg/kg a los que se deberían esperar efectos desfavorables en las plantas o en el suelo, cuando una zona determinada se riega con agua de esta calidad.

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