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Existen muchos tipos de reactores. Pero, en general, podemos distinguir dos tipos fundamentales:

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Academic year: 2021

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Existen muchos tipos de reactores. Pero, en general, podemos distinguir dos tipos fundamentales:

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Reeaaccttoorr ssiin n NNiittrrifificicaacciióónn

 El reactor biológico tiene como misión fundamental la depuración (*) de la

materia orgánica.

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Reeaaccttoorr ccoonn NNiittririfficicaacciióónn -- DDesesnniittrrififiicacaciciónón

 El reactor, además de la materia orgánica, depura el amonio (compuesto nitrogenado desde el amoniaco) transformándolo a nitrato (Nitrificación)

 Las más avanzadas también depuran los nitratos pasándolos a nitrógeno (Desnitrificación: tratamiento anóxico – sin aireación)

 También pueden depurar compuestos derivados del Fósforo.

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En la zona aerobia del reactor biológico, existen unos microorganismos (bacterias) que se agrupan en flóculos para formar el fango activo.

Cuando el fango activo se mezcla con el agua residual forma el licor-mezcla

(también llamado licor-mixto)

Las bacterias consumen grandes cantidades de oxígeno para su auto-mantenimiento (respiración endógena), y para eliminar los residuos orgánicos y amonio (Nitrificación). Para ello, al reactor se le suministra aire (en ocasiones, también oxígeno líquido) por medio de potentes compresores.

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Existen tres tipos fundamentales de bacterias:

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 Las tratantes de la Materia Orgánica (heterótrofas): Responsables de la oxidación de la materia orgánica (representada por DBO & DQO biodegradable)

 Las tratantes del Amonio (autótrofas): Son bacterias nitrificantes responsables del proceso de nitrificación en donde, bajo condiciones favorables, consiguen que los compuestos con amonio (N-NH4) pasen a nitratos (N-NO3)

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 Las tratantes del Nitrato (heterótrofas facultativas): Son bacterias de la misma naturaleza que las de la materia orgánica, pero que trabajan en medio anóxico (sin oxígeno). Son responsables de la oxidación de los nitratos (Desnitrificación) para pasarlo a nitrógeno gas.

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La optimización de la energía para la aireación del tratamiento biológico por fangos activos representa uno de los capítulos más importantes en el proceso de depuración y constituye un punto decisivo en la empresa responsable de la explotación.

Porcentaje de energía consumida en una EDAR

La estrategia de optimizar la energía al máximo y tratar de conseguir un ahorro energético, sin detrimento de la calidad de la depuración, se ha convertido en una de las metas más importantes en le explotación de una EDAR.

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La dificultad consiste en que la depuración biológica, especialmente la nitrificación, necesita una oxigenación importante. Por lo tanto, el jefe de planta de la empresa explotadora se encuentra constantemente con el gran dilema de…

¿Elimino energía o elimino suficientemente la DBO y el amonio?

La oxigenación del licor mezcla se mide por medio del oxígeno disuelto (OD)

Normalmente el oxígeno disuelto debe situarse por encima de 1 ppm para la depuración de la DBO y por encima de 2 ppm para la del amonio. Pero habitualmente, por razones del consabido ahorro energético, se suele trabajar a niveles inferiores.

Existen algunos procesos que, por sus condiciones, pueden trabajar con estos niveles inferiores. Pero la única forma de saber - con antelación a que ocurra cualquier problema importante - si el proceso se está o no deteriorando, es por medio de la Respirometría (y a veces, a través de la bioindicación microscópica)

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La Respirometría es una técnica que mide la velocidad de consumo de oxígeno

y cantidad de oxígeno consumido por las bacterias contenidas en un fango activo de una estación depuradora.

Este consumo de oxígeno se mide principalmente bajo las siguientes variantes:

Velocidad de consumo de oxígeno = Tasa de Respiración (OUR)

Velocidad específica de consumo de oxígeno = Tasa de Respiración

específica (SOUR)

SOUR = OUR / SS del fango activo SS = Sólidos en suspensión

Cantidad de oxígeno consumido = OC

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La Respirometría BM, con un diseño exclusivo, incorpora a la Respirometría tradicional la medida automática de dos parámetros fundamentales:

Tasa de Respiración dinámica = Rs (mgO2/L.h)

Fracción biodegradable de la DQO = DQOb (mgO2/L)

Dependiendo de si la muestra es soluble o no, puede determinarse la DQO

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 La Respirometría es la perfecta ventana para ver qué está pasando en un proceso de depuración por fangos activos (PFA)

 En caso de que la actividad biológica del proceso no sea normal, podemos averiguar de dónde proviene el problema: de las condiciones (temperatura,

pH, oxígeno disuelto,…), de trabajar con parámetros operativos desajustados

(carga másica, edad del fango, recirculación,…) de un posible tóxico, de que el

reactor se haya quedado pequeño, y otros.

 Para caracterizar la DQO biodegradable del agua residual

 Para llevar a cabo test de Biodegradabilidad y Toxicidad.

 Para optimizar y ahorrar la energía eléctrica consumida en el sistema de aireación.

 Para detectar problemas potenciales en la depuración, antes de que estos realmente ocurran.

 Para llevar a cabo estudios del comportamiento de un PFA bajos distintas condiciones.

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Los Respirómetros BM de SURCIS

Los Respirómetros BM son analizadores de laboratorio especialmente desarrollados para el control, diseño, investigación y formación en la depuración biológica de aguas residuales Están dotados de un potente software que lleva a cabo la medida automática y cálculo de parámetros decisivos para el diseño, control y protección de un proceso de fangos activos (lodos activados)

Incluyen tres diferentes modos de trabajo (Estático, Cíclico, Dinámico) con el fin de adquirir la capacidad de adaptarse a diferentes tipos de situaciones y procesos.

La configuración de los ensayos permite programar las condiciones de Temperatura, pH y oxígeno disuelto (solo en el modo cíclico) equivalentes a las del proceso real. Así mismo, el software permite la variación de estas condiciones durante el ensayo (especialmente importante para realizar estudios)

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Dispositivo para Respirometría

con biomass-carriers

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17 SURCIS, S.L. Encarnación, 125 08024 – Barcelona (España) Tel. +34 93 219 4 5 95 / +34 652 803 255 Email: surcis@surcis.com Web: www.surcis.com

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