Planta de tratamiento de agua residuales

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APROVECHAMIENTO DE LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE IRAPUATO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS

APROVECHAMIENTO DE LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE IRAPUATO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS

school_bigger@hotmail.com; 2 Departamento de Ciencias Ambientales, Campus Irapuato-Salamanca, Universidad de Guanajuato, g.ruiz.aguilar@gmail.com RESUMEN Actualmente casi toda la energía es proporcionada por fuentes fósiles que provocan un incremento en las emisiones de gases invernadero y contribuyen al calentamiento global. Una solución para reducir estas emisiones es el uso de energía renovable producida a través de biomasa. La digestión anaerobia es el proceso que aprovecha desechos orgánicos para la obtención de energía y de esta manera reducir las emisiones por la captura de metano. En este estudio se buscó la factibilidad de utilizar lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales, para lo cual se estableció un diseño experimental donde las variables independientes fueron la relación lodo-agua y edad del lodo. Se realizaron análisis fisicoquímicos como humedad, pH, Nitrógeno, Materia Orgánica y Carbono Orgánico, DQO, ST y SVT. El tratamiento finalizó después de 22 días obteniendo una reducción en la mayoría de los parámetros analizados, con la consecuente producción de biogás y detección de metano.
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Análisis de la eficiencia de la planta de tratamiento con procesos biológicos de agua residuales provenientes de descargas domésticas de Puéllaro

Análisis de la eficiencia de la planta de tratamiento con procesos biológicos de agua residuales provenientes de descargas domésticas de Puéllaro

x RESUMEN El siguiente proyecto tiene como objetivo realizar el análisis de la eficiencia de la Planta de Tratamiento con procesos biológicos de aguas residuales provenientes de descargas domésticas de Puéllaro, concretamente del barrio San Luis de Aloguincho, la cual sirve a una población de 162 personas. La importancia de este análisis se debe en que al ser un sector rural no cuentan con todas las facilidades de las zonas urbanas y al ser aguas residuales domésticas con altas cantidades de microorganismos patógenos se debe tener un manejo adecuado de estas, para evitar riesgos en la salud de los pobladores y daños al medio ambiente. Para ello se realizó la caracterización de las Aguas Residuales Domésticas, en base a los muestreos realizados por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) de Quito, durante el año 2016, tomando en cuenta que se realiza un tratamiento biológico ya que las instalaciones constan de una fosa séptica con infiltración al suelo. Los parámetros que se tomaron como determinantes para el análisis son la Demanda Biológica de Oxígeno, Grasas y Aceites, Sólidos suspendidos y fósforo. Durante el análisis de los resultados se tuvo que analizar los parámetros que tenían deficiencias de remoción, para poder determinar el tipo de tratamiento a realizarse, sin embargo solo se propuso una etapa de desinfección como medida preventiva ya que el tipo de aguas a tratar contiene muchos microorganismos patógenos y se busca salvaguardar la calidad de vida de los moradores y proteger las fuentes receptoras, por lo que se realizó una alternativa para el diseño de la cámara de desinfección.
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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

• La decantación es el fenómeno provocado por la fuerza de gravedad que hace que las partículas suspendidas más pesadas que el agua se separen sedimentándose, ayudado por una descarga del pretratamiento en forma de cascada que reduce la velocidad de flujo y reduce el tiempo de

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Control de la calidad del agua de la planta de tratamiento de aguas residuales Paso Limón

Control de la calidad del agua de la planta de tratamiento de aguas residuales Paso Limón

50 Tratamiento secundario: 7) El agua residual o efluente primario que sale de los tanques sedimentadores primarios es alimentado a los filtros rociadores o percoladores. Estos filtros cuentan con un motoreductor situado en la parte superior y este motor mueve un distribuidor rotatorio el cual se encarga de dosificar el efluente primario sobre el filtro rociador. El agua es alimentada por la parte superior y cruza a través del filtro rociador hasta la parte baja del mismo y es canalizada a una caja distribuidora de donde se envía a gravedad a los clarificadores secundarios. El filtro rociador es una biotorre con un medio de soporte fijo compuesto por un empaque en forma de módulos tipo “panal” de PVC termoformado que ofrecen una gran área específica para el desarrollo y crecimiento de la película biológica. Sobre este medio la materia orgánica y sustancias contaminantes son absorbidas y biodegradadas por microorganismos que se desarrollan en forma de película biológica. El agua residual se filtra a través del medio, provocando que entren en contacto la materia orgánica, la película biológica y el flujo de aire que circula a través del medio de soporte. El efluente proveniente del sedimentador primario (CL-501), es enviado a un cárcamo de bombas de transferencia (T-501), para alimentar un filtro percolador de 3018.3 m³ de empaque (TF-501) el cual recibirá un flujo de 400 L/s. El efluente proveniente del sedimentador primario (CL-601), es enviado a una caja distribuidora (RE-601), esta caja distribuidora enviara a gravedad el efluente primario a los dos filtros rociadores restantes (TF-601/602), estos con un volumen de empaque de 2587 m³, a cada filtro rociador le serán alimentados 200 L/s para cumplir con el flujo correspondiente de 400 L/s de esa línea de tratamiento. Los efluentes provenientes tanto del cárcamo de transferencia como de la caja distribuidora
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Proyecto de una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas para reuso del agua en la agricultura

Proyecto de una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas para reuso del agua en la agricultura

PROYECTO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA REUSO DEL AGUA EN LA AGRICULTURA.. Tesis.[r]

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Propuestas de tratamiento de los lodos residuales de una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas

Propuestas de tratamiento de los lodos residuales de una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas

1 INTRODUCCIÓN Diariamente, debido a las actividades de los seres humanos, se genera un aumento en cuanto al uso de los recursos de la tierra, siendo el agua el principal recurso utilizado no solo para actividades diarias domésticas sino también para uso industrial, entre otros. En la actualidad la alta demanda genera que se busquen diferentes alternativas, para reutilizar los recursos consumidos, alternativas con las cuales se logre reducir el constante impacto ambiental generado en el planeta por nosotros. Con esta tesis se busca utilizar la temática de los lodos residuales también conocidos como biosólidos, así como en actividades agrícolas o como material para producir elementos en la construcción, para analizar de manera profunda que tanto se utiliza este subproducto.
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Planta de tratamiento de aguas residuales en Pomasqui

Planta de tratamiento de aguas residuales en Pomasqui

aproximaciones de las distintas dimensiones de los tanques fueron especificados por medio de una entrevista con Rodny Peñafiel. Es importante entender que existen distintos tipos de procedimientos; primeros tienen que interceptar las canalizaciones a un punto en común para que pueda llegar el agua a la planta, luego esta agua pasa por un tratamiento primario de eliminación de solidos para llegar a un tratamiento secundario en donde se tratan olores y partículas solidas residuales.

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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LAS JUNTAS

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LAS JUNTAS

Es importante de suministrar el oxígeno necesario y a un mayor suministro implica mayor concentración de OD, mayores costos de energía y oxigeno desperdiciado. Una tasa de aire de 6.0 a 143 litros de aire por litro de agua es considerada suficiente. Además para suministrar la cantidad adecuada de oxígeno en el tanque de aeración; mezclando el contenido del tanque con el aire, el desecho se mantiene en contacto íntimo con el lodo activado, lo cual es necesario para que el proceso funcione y a su vez, los sólidos se mantienen en suspensión, no precipitándose hasta que llegan al tanque de sedimentación. Una mejor eficiencia en la sedimentación se puede obtener disminuyendo el suministro de oxígeno al final del tanque y por consiguiente la agitación.
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diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales

diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales

la película aumenta y el oxígeno es consumido antes de que pueda penetrar todo el espesor de la película, por lo que se establece un medio ambiente anaerobio, cerca de la superficie del medio, conforme esto ocurre las materia orgánica absorbida es metabolizada antes de que pueda alcanzar los microorganismos situados cerca de la superficie del medio filtrante. Como resultado de no disponer de una fuente orgánica externa de carbón celular, los microorganismos situados cerca de la superficie del medio filtrante se hallan en la fase endógena de crecimiento, en la que pierden la capacidad de adherirse a la superficie del medio. En estas condiciones el líquido a su paso a través del medio filtrante arrastra la película y comienza el crecimiento de una nueva, esta pérdida de la película es función de la carga hidráulica y orgánica del filtro, donde la carga hidráulica origina las velocidades de arrastre y la orgánica influye en las velocidades del metabolismo de la película biológica, en base a estas cargas hidráulica y orgánica los filtros pueden dividirse en dos tipos: de baja y alta carga. En Betulia se ha diseñado un filtro de alta carga hidráulica alta, el cual proporciona mayores beneficios para el tratamiento y estabilización del Nitrogeno, así como el desarrollo de bacterias aerobias, capaces de consumir los nutrientes generados por el proceso anaerobio. Este efecto se logra mediante la recirculación del agua ya tratada.
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Planta de tratamiento de aguas residuales Bello

Planta de tratamiento de aguas residuales Bello

reactores biológicos y sedimentación secundaria Una vez realizado el tratamiento pri- mario, las aguas residuales son condu- cidas por gravedad hacia el tratamiento biológico, el cual se realiza en los tan- ques de aireación. El agua residual, al entrar al tanque de aireación, hace contacto con el lodo activado, formado por bacterias aeróbicas que consumen y transforman la materia orgánica en agua, dióxido de carbono, energía, y más microorganismos. El oxígeno para el tratamiento biológico se suministra mediante sopladores y una red de difu- sores dispuesta en el fondo de los tan- ques de aireación.
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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cusco

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cusco

se encuentra en estado coloidal o disuelta en el agua residual ya clarificada es consumida y depurada por las bacterias. El agua ingresa por el medio a través de un motor que hace que gire, en instalaciones antiguas me movía por medio de la fuerza hidráulica del agua residual. En este caso cuenta con un motor para que la distribución sea uniforme ya que cuando baja el caudal baja la velocidad de rotación si es que se usara solo la fuerza hidráulica, el motor gira las 24 horas del día. Se tiene un sistema metereológico para medir el viento y la temperatura para comprobar que se tiene una diferencia de 2 grados centígrados para generar el gradiente de temperatura para el efecto chimenea. Automáticamente se mide la temperatura en la superficie y dentro del biofiltro y se envía al SCADA. Cuando la temperatura no es suficiente, el sistema ordena a los ventiladores que se enciendan para generar el efecto chimenea. Se está realizando un ensayo de mantener las ventanas de aireación de los biofiltros cerradas ya que en la noche la temperatura baja y no es posible obtener el gradiente de temperatura, por eso al cerrar estas ventanas la temperatura dentro de los biofiltros es mayor que en el exterior.
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTENARIO.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTENARIO.

Área donde se lleva a cabo la separación del lodo biológico y el agua tratada con el objetivo de obtener un agua clarificada; es decir, sin sólidos suspendidos. ¿Qué es un sedimentador? El agua que contiene materia particulada fluye con lentitud a través de un tanque de sedimentación, y de esta manera se retiene el tiempo suficiente para las partículas más grandes se asienten en el fondo antes de que el agua clarificada salga del tanque por un vertedero por el extremo de salida. Las partículas que se han sedimentado en el fondo del tanque se extraen por medio de raspadores mecánicos para descargarse en una alcantarilla, devolverse a la fuente de agua si ello es permisible, o almacenarse en el local con vistas a su posterior tratamiento o eliminación. Se sedimentan partículas cada vez más pequeñas a medida que se incrementa el tiempo de retención (Heinke, 1999, pág. 398).
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TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES

El tablero cuenta con un PLC programado para el manejo de los instrumentos de control de dosificación del polímero seco y la entrada de agua. También puede manejarse desde el tablero el sistema de dosificación y dilución automática del polímero y si se requiere se puede tener comunicación desde el centro de control de la planta.

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CONTROL DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

CONTROL DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

En la pr´actica, en la mayor´ıa de las plantas de tratamiento que generan lodos se procede a un tratamiento de deshidrataci´on mec´anica, despu´es del cual estos son llevados a un lugar determinado para su disposici´on final, EDCCC 5 . Los principales constituyentes del agua residual eliminados en las plantas de tratamiento incluyen basuras, arena, espumas y lodo. El lodo extra´ıdo y producido en las operaciones y procesos de tratamiento de las aguas residuales generalmente suele ser un l´ıquido o liquido- semis´olido con gran contenido en solidos entre el 0.25 y el 12 % en peso. El lodo es, por mucho, el constituyente de mayor volumen eliminado en los tratamientos. Su tratamiento y evacuaci´on es, probablemente, el problema m´as complejo al que se enfrentan los ingenieros sanitarios. El lodo est´a formado principalmente por las sustancias responsables del car´acter desagradable de las aguas residuales no tratadas. La fracci´on del lodo a evacuar, generada en el tratamiento biol´ogico del agua residual, est´a compuesta principalmente de materia org´anica, y solo una peque˜ na parte del lodo est´a compuesta por materia s´olida.
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ALCANCE DEL TRABAJO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ALCANCE DEL TRABAJO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

TRATAMIENTO PRELIMINAR Esta vital separación de residuos grandes evita daños a la planta, falla de equipos, mayor uso de productos químicos, o flujo de agua obstruido en tuberías, factores que podrían ralentizar el tratamiento de agua. Las soluciones de tratamiento preliminar Victaulic permiten un fácil acceso al sistema de tuberías, un mantenimiento rápido; las válvulas de cierre de paso completo y las opciones de productos revestidos con fibra de vidrio minimizan las obstrucciones en las tuberías.

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PROPUESTA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA UEES

PROPUESTA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA UEES

La Imagen 13 muestra los pasos y las medidas apro- ximadas de las unidades. El agua llega al Tamiz donde se retienen sólidos grandes y el agua continua a la Estación de Bombeo para seguir al Reactor Biológico donde están los microorganismos que comienzan a oxidar la materia or- gánica presente en el agua que ingresó. Esta se traslada al Clarificador donde los sólidos se sedimentan formando lodos. Estos lodos son removidos cada cierto tiempo y el agua continúan al Digestor de Lodos. El Digestor de Lodos tiene la función de hacer la última separación de los sólidos y líquidos. El líquido que sale de aquí es el que finalmente se traslada a la desinfección para ser descargada en la red de AA.SS más cercana. Los lodos del Digestor se trasladan al Compactador donde finalmente queda una materia prima fertilizante que puede ser vendida para agricultores o remo- vida y enviada al relleno sanitario en Guayaquil que recibe desechos no contaminantes. Sin embargo, parte del agua del Clarificador y del Digestor se recircula al reactor bioló- gico para un mejor funcionamiento ya que, mientras
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Planta modular de tratamiento biológico para aguas residuales.

Planta modular de tratamiento biológico para aguas residuales.

72 Figura 10 Diagrama general del proceso de lodo (barro) activado Fuente: Alasino, 2009. La figura 10, muestra el proceso básico de un sistema de lodos activados, el cual consta de un reactor que contiene un cultivo microbiano capaz de asimilar la materia orgánica presente en el agua residual a depurar, requiere de un sistema de aireación y de agitación que suministre el oxígeno requerido por las bacterias aerobias encargadas de la depuración, evitando la sedimentación de los floculos en el reactor y que permita la homogenización de los fangos activados. Una vez que la materia orgánica haya sido suficientemente oxidada después de un periodo de tiempo determinado, el líquido de la mezcla se envía a un tanque de sedimentación (decantador secundario) donde se separa el fango biológico del agua. Una parte de la biomasa decantada se recircula al reactor para mantener una concentración de microorganismos adecuada, mientras que el resto del fango se extrae del sistema para evitar la acumulación excesiva de biomasa y controlar el tiempo medio de estancia celular. Los fangos activados están constituidos por la biomasa formada y la materia articulada aportada por el agua residual, estos fangos se constituyen por una población heterogénea de microorganismos, que cambian continuamente en función de la variación de la composición del agua residual y de las condiciones ambientales.
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Evaluación de la planta de tratamiento de aguas residuales La Marina

Evaluación de la planta de tratamiento de aguas residuales La Marina

41 Foto 21. Desarenadores aireados En la operación del desarenador aireado el agua debe entrar al tanque en forma tangencial y horizontal para que se genere un vórtice que ayude al asentamiento de sólidos. Dentro del tanque hay 4 inyectores de aire que aumentan la eficiencia en la separación del material orgánico del inorgánico. Este sistema es alimentado por una línea de tubería en acero inoxidable de ¾” de diámetro proveniente de un compresor ubicado en la base de los desarenadores (7) .

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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LOJA

mejoramiento m3 20,064.65 PTAR010 Transporte de material m3*km 318,185.00 PTAR011 Cargada de material con maquinaria m3 31,818.50 PTAR012 Entibado con tablero metálico m2 7,017.78 PTAR013 Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado e=10.00 cm m2 4,324.00 PTAR014 Base clase 2 m3 1,081.00 PTAR015 Sub base clase 3 m3 1,729.60 PTAR016 Asfalto MC-250 para imprimación (1.5 lit/m2) lit 6,486.00 PTAR017 Relleno compactado con compactador mecánico (material de sitio) m3 12,783.38 PTAR018 Excavación con excavadora en zanjas con presencia de agua m3 3,883.73 PTAR019 Hormigón simple f`c=140 kg/cm2 m3 178.26 PTAR020 Acero en perfiles laminados y chapas Kg 14,474.85 PTAR021 Excavación con excavadora en zanjas m3 1,684.28 PTAR023 Desbroce y limpieza m2 24,571.70 PTAR024 Excavación a máquina H<=4.50 m m3 126.82 PTAR025 Junta de PVC de 22 cm ml 1,623.20 PTAR026 Encofrado recto en solera y cimentaciones m2 1,593.75 PTAR029 Encofrado recto en losas m2 224.40 PTAR031 Cerramiento perimetral m 872.00 PTAR033 Mamposteria de ladrillo mambron, mortero 1:6 (8x13x26 cm) m2 461.76 PTAR034 Tubería para saneamiento de PVC de 400 mm. m 482.00 PTAR035 Encofrado recto de vigas y pilares m2 474.70 PTAR036 Encofrado curvo soleras m2 628.41 PTAR037 Enlucido paleteado fino vertical, inc filos m2 923.52 PTAR038 Caja de revisión 0.80x0.80x1.00m, inc tapa de hormigón armado y cerco
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Supervisión y control de planta de tratamiento de aguas residuales

Supervisión y control de planta de tratamiento de aguas residuales

2.1. Descripción del proceso a automatizar El proceso a automatizar consiste en siete etapas la cuales son: primero, la etapa de elevación que consiste en llevar aguas residuales provenientes de ríos a una superficie superior. La segunda etapa es el desbaste de grueso y fino, el desbaste de grueso consiste en no dejar pasar objetos de un volumen relativamente grande, en el desbaste de fino en no dejar pasar objetos de pequeño volumen. La tercera etapa consiste en el desarenado de las aguas salidas del desbaste, que se da por el asentamiento de la arena para luego ser retiradas. La cuarta etapa se trata de la decantación primaria que consiste en hacer reaccionar con unos químicos al agua salida de los desarenados y batiéndolo mediante un mezclador para asegurar la reacción total, que produce la existencia de floculantes, que después son retirados. La quinta etapa consiste en el tratamiento biológico, en el cual se introduce bacterias y se oxigena al agua salida del decantado primario para formar nuevamente floculantes. En la sexta etapa consiste en la decantación secundaria que es la retirada de floculantes producidos por el tratamiento biológico. Y la última etapa que consiste en la cloración de agua, en la que el agua se convierte potable para su distribución final.
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