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PTAR Taboada
CLASE 5
Tecnologas disponiblespara el tratamiento de
aguas residuales
Ing. Juan TurriateManrique
Mayo, 2015
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PTAR Taboada
CLASE 5
Tratamiento biolgico
mediante
reactores aerobios
Ing. Juan TurriateManrique
Mayo, 2015
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PTAR Taboada
La expresin tratamiento secundario se refere a todos los
procesos de tratamiento biolgico de las aguas residualestanto aerobios como anaerobios.
El proceso de lodos activos a sido utili!ado para eltratamiento de las aguas residuales tanto industriales
como urbanas desde ace aproximadamente un siglo.Anteriormente" el dise#o de las plantas de lodos activos sellev a cabo $undamentalmente de una $orma emp%rica.&lo al comien!o de los a#os sesenta se desarrolla unasolucin m's racional para el dise#o del sistema de lodos
activos. Este proceso naci de la observacin reali!adaace muco tiempo de (ue si cual(uier agua residual"urbana o industrial" se somete a aireacin durante unper%odo de tiempo se reduce su contenido de materiaorg'nica" $orm'ndose a la ve! un lodo )oculento.
TRATAMIENTO BIOL!ICO
Introducci"n
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Clases de procesosbiol"gicosAerobios: Son realizados por microorganismos vivos, cuyo metabolismo tiene
lugar en presencia de oxgeno disuelto. Los productos finales son principalmente
CO2y H2O, con desprendimiento de energa, en parte empleada en la formacinde nuevos microorganismos, de gran importancia en este proceso para lasreacciones
de sntesis.
!ateria Org"nica O2 CO2# H2O # nuevos microorganismos
Anaerobios$ Son realizados por microorganismos cuyo metabolismo se realizaen
ausencia de oxgeno, pudiendo verse gravemente afectados por la presencia de
este elemento. Los productos finales mayoritariamente son CH%y CO2. Las
reacciones de sntesis se realizan con poca extensin lo &ue obliga a utilizar
sistemas de retencin de microorganismos.
!ateria Org"nica $ CO2# CH%# H2O # 'uevos microorganismos
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Clases de procesosbiol"gicos
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TRATAMIENTO BIOL!ICO
Comparaci"n de procesos
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TRATAMIENTO BIOL!ICO
Comparaci"n por biomasa
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TRATAMIENTO BIOL!ICO
Comparaci"n por biomasa
E R P t
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E c enc a e Remoc n e Pat genos 0Par'metros onvencionales para ariosProcesos
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antidades de Lodos Producidos porarios Procesos
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omple4idad 0 Re(uisitos deapacitacin 0 5onitoreo
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Comparaci"n por resilencia delos procesos de tratamiento
#rea Re$uerida para %arios &rocesos deTratamiento
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AIREACIN EN DIGESTIN AERBICA
6e todos los procesos de trans$erencia de gases" el m'simportante de todos" es el (ue se lleva a cabo en ladigestin aerbica de la materia org'nica de las aguasresiduales.
Los organismos aerbicos dependen del oxigeno para
mantener los procesos metablicos (ue producen laenerg%a necesaria para su crecimiento 0 reproduccin.
El oxigeno al igual (ue todos los gases en la atms$era"son solubles en el agua en ma0or o menor grado. Los dos
principales gases componentes del aire7 oxigeno 0nitrgeno tienen mu0 ba4a solubilidad 0a (ue noreaccionan (u%micamente con el agua 0 su solubilidad est'de acuerdo a la le0 de 8enr0" (ue establece (ue lasolubilidad de un gas es directamente proporcional a la
presin parcial e4ercida por este.
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AIREACIN EN DIGESTIN AERBICA
La solubilidad del oxigeno tambi9n es $uncin de latemperatura7 a ma0or temperatura menor solubilidad.
:tro $actor determinante en la solubilidad de gases esla composicin del agua; por e4emplo" a la mismatemperatura la solubilidad del oxigeno en agua saladao agua de mar es menor (ue la solubilidad de este gasen agua pura.
La solubilidad m'xima del oxigeno atmos$9rico variadesde 1*", mg
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AIREACIN EN DIGESTIN AERBICA
El oxigeno puede sersuministrado en $orma de
oxigeno puro o como aire.
En las PTAR" la trans$erencia de:2 se ace generalmente a
trav9s de dispositivossumergidos" (ue $orman
pe(ue#as burbu4as en el senodel li(uido. uanto > sea eltama#o de las burbu4as ? ser'la superfcie de contacto 0 ladi$usin del :2 en el agua de
tratamiento es mas efciente.
Para incrementar a@n mas elcoefciente de di$usin" 0me4orar el aprovecamiento del:2 suministrado" se provocan
situaciones de turbulencia en el
seno del li(uido" con lo (ue el :2
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AIREACIN EN DIGESTIN AERBICA
Los sistemas de aireacin se pueden clasificar en los
siguientes grupos:
Aireacin por difusores (Metcalf & Eddy, 2003;
u!io, "###; $%le, 200'; amalo, "##)*,
Aireacin mec+nica (Metcalf & Eddy, 2003;u!io, "###; $%le, 200'; amalo, "##)*, y
Aireacin por tur!inas (amalo, "##);
in-ler, "##.; /ean-oplis, "##*1
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Aireacin mediante aireadoressuperfciales
En aireadores superficiales, una turbina o un agitador que gira sobre la
superficie del lquido, genera un efecto de re!olino " gran turbulencia,produci#ndose una gran cantidad de peque$as gotas de agua, con lo cualse fa%orece la transferencia de aire a la fase acuosa&
'a teora de la
transferencia de !asa deuna fase gaseosa a unafase lquida, establece,entre otros factores, que
cuanto !a"or sea el (reasuperficial de contacto,!a"or es la eficiencia entransferencia&
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Aireacin mediante aireadoressuperfciales
Ta!bi#n, un agitadorsuperficial deber( tener un
dise$o tal, que produ)ca un!e)clado de toda la !asa deagua del reactor& 'a *idr(ulicadel agitador deber( estardise$ada para que las
corrientes de agua de laspartes profundas del reactorflu"an *acia la superficie "
puedan ser o+igenadas&
'a !a"or (rea de contacto de la !asa acuosa, es cuando #sta for!a peque$as gotassi!ilares al roco o spra" de partculas de agua, por lo que un buen agitadorsuperficial deber( producir un gran %olu!en de gotas de agua de peque$o ta!a$o&
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Aireacin mediante aireadoressuperfciales
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Aireacin mediante di$usores
tra for!a de su!inistrar aire, es por !edio de difusores de
burbu-a& En este siste!a, el aire es aspirado del !edio a!biente,co!pri!ido " conducido por tubera *asta los difusores, donde elaire es burbu-eado continua!ente en el reactor aerobio, para!antener la concentraci.n de o+geno disuelto en un %alor de /01!g2l&
'os difusores de burbu-a pueden ser de tres tipos3 de burbu-agruesa, de burbu-a !ediana " de burbu-a fina&
Desde el punto de %ista de transferencia de !asa, los difusores de
burbu-a fina son los !(s adecuados para apro%ec*ar !(seficiente!ente el o+geno su!inistrado, "a que las peque$asburbu-as producidas en este difusor transfieren !(s eficiente!enteel o+geno requerido en el !etabolis!o aerobio&
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Aireacin mediante di$usores
"
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Aireaci"n mediante uso deturbinas
La igura representa una unidad tpica de aireacin por tur!ina con aspas planas,
lo 4ue produce un flu5o de tipo radial dentro del tan4ue1 6ara dispersar las !ur!u5as
de aire, 4ue entran a tra7%s de una tu!era o tu!o perforado colocado de!a5o del
propulsor de la tur!ina en su e5e de esta manera, por el efecto de corte de las palas
del agitador 4ue giran a alta 7elocidad, %stas se rompen en !ur!u5as
' i i d l i d
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E'ciencia de los Sistemas deAireaci"n
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El examen microscpico de este lodo revela
(ue est' $ormado por una poblacineterog9nea de microorganismos" (uecambian continuamente en $uncin de lasvariaciones de la composicin de las aguasresiduales 0 de las condiciones ambientales.
Los microorganismos presentes son bacteriasunicelulares" ongos" algas" proto!oos 0
rot%$eros. 6e 9stos" las bacterias sonprobablemente las m's importantesencontr'ndose en todos los tipos de procesosde tratamiento biolgico.
Caracteri(aci"n de losmicroorganismos
TRATAMIENTO
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TRATAMIENTOBIOL!ICO
Tratamiento biolgico
mediantereactores aerobios:
Lodos activos
TRATAMIENTO &OR LO)OS
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El proceso
de lodosactivados esmu0 )exible0 se puede
adaptar acasi latotalidad decasos paraeltratamientobiolgico de
aguas
TRATAMIENTO &OR LO)OSACTI%A)OS*+ Introducci"n
)escripci"n de ,ariantes del proceso de
lodos acti,ados
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ACTI%A)OS*+ Introducci"n
)escripci"n de,ariantes delproceso de lodosacti,ados
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ACTI%A)OS*+ Introducci"n%alores recomendados de par-metros para el dise.o
de sistemas de lodos acti,ados tipo con,encional
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ACTI%A)OS*+ Introducci"n
fgura +.1
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ACTI%A)OS*+ Introducci"n
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ACTI%A)OS*+ Introducci"n
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ACTI%A)OS*+ Introducci"n
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ACTI%A)OS*+ Introducci"n
Concentraci"n de la )BO soluble+&e simboli!a mediante &i
en la (ue el sub%ndice i
indica la corriente espec%fca de (ue se trate. La6: soluble est' $ormada principalmente por
compuestos carbonosos en disolucin. 6ebeacerse incapi9 en (ue el dise#o de las plantasde lodos activos se basa en el consumo de la6: soluble. Este consumo es el resultado del
proceso de oxidacin biolgica (ue se presentaen el reactor. Por otra parte" la 6: insoluble sesepara mediante sedimentacin en losclarifcadores primario 0 secundario.
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ACTI%A)OS*+ Introducci"n
Concentraciones de los s"lidos ,ol-tiles en
suspensi"n /%SS0+&e denotan mediante el s%mbolo B.i" en el (ue el sub%ndice se refere a la caracter%stica de volatilidad 0 el sub%ndice ia la corriente espec%fca de (ue se trate. Los &&corresponden a los lodos biolgicos" constituidos por una
poblacin eterog9nea de microorganismos. Ladeterminacin experimental de los && se lleva a cabomidiendo la p9rdida de peso de los slidos totales ensuspensin despu9s de incineracin en una estu$a delaboratorio a ,=.
Concentraciones de los s"lidos no ,ol-tiles ensuspensi"n /N%SS0+
Los slidos remanentes despu9s de la incineracin a ,= corresponden a los slidos en suspensin no vol'tiles 0
est'n constituidos por materia inerte tanto org'nica como
&roceso de Lodos Acti,os
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&roceso de Lodos Acti,os2. 5odelos matem'ticos del proceso
El proceso se puede representar mediante
modelos matem'ticos 0 determinar entonces lospar'metros utili!ados en dicos modelos a partirde datos experimentales empleando una seriede reactores de laboratorio.
Las relaciones correspondientes al desarrollo deestos modelos matem'ticos caen dentro de tresgrupos7D1relaciones cin9ticas
D2balances de materia para la determinacindel consumo de ox%geno 0 de la produccinneta de 5L&&
D3ecuaciones para calcular las condiciones
ptimas de sedimentacin del lodo
&roceso de Lodos Acti,os
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&roceso de Lodos Acti,os1+ Relaciones cin2ticasEl estudio de la cin2tica del tratamiento biol"gico aerobio conducea determinar la ,elocidad a la cual los microorganismos degradan
un residuo especi'co 3 por lo tanto suministran la in4ormaci"nb-sica necesaria para desarrollar el tama.o de los reactoresbiol"gicos aerobios+El agua residual conteniendouna siembra demicroorganismos se introduceen los reactores 0 se acecircular aire comprimido dentro
del sistema.El lodo biolgico D5L&& semantiene en un estado deme!cla completa debido a laagitacin proporcionada por elaire soplado en el sistema.&e determina la concentracinde sustrato D& como 6: o6F:" 6T:" :T" etc. a
intervalos de tiemposeleccionados medianteextraccin de muestras para suan'lisis.La masa de lodo biolgicoacumulado D5L&& sedetermina asimismo en esosintervalos midiendo laconcentracin de 5L&& en lasmuestras extra%das 0 le0endo elvolumen de li(uido en el reactor
fgura +.1*
&roceso de Lodos Acti,os
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&roceso de Lodos Acti,os1+ Relaciones cin2ticas
&roceso de Lodos Acti,os
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&roceso de Lodos Acti,os1+ Relaciones cin2ticas
onsid9rese el reactor biolgico continuo
(ue opera ba4o r9gimen estacionario 0me!cla completa DRGTA" representadoen la fgura. El balance de materia delsustrato (ue entra 0 abandona el reactorpuede escribirse como sigue7Cormalmente" la velocidad deconsumo de sustrato se expresa por launidad de masa de 5L&& presente enel reactor. Esta cantidad" representadapor ( se denomina velocidad espec%fcade consumo de sustrato" 0 se defnemediante7
&uponiendo (ue el consumode sustrato sigue la cin9ticade primer orden7
&roceso de Lodos Acti,os
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&roceso de Lodos Acti,os+ Balances de Materia
Es imprescindible conocer la
produccin de 5L&& 0 el consumode ox%geno para dise#ar losreactores biolgicos aerobios. Para
obtener modelos matem'ticos (uecondu!can a la determinacin deestos valores" se defnen variospar'metros biocin9ticos designadosmediante los simbolos " H" Id" a 0 b.
La solucin (ue sigue es la
Balances de Materia6
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+ Balances de Materia6+* &ar-metros biocin2ticos
La ecuacin mostradaindica (ue la velocidadespec%fca de consumode sustrato es
proporcional a laconcentracin desustrato Dcin9tica deprimer orden. La
constante de velocidadde consumo I DdJ1 x1
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+ Balances de materia6+7 &roducci"n neta de ML%SS 3demanda de o8genoEs imprescindible conocer la produccin de 5L&& 0 el consumo deox%geno para dise#ar los reactores biolgicos aerobios. Para obtener
modelos matem'ticos (ue condu!can a la determinacin de estosvalores" se deben determinar varios par'metros biocin9ticos designadosmediante los simbolos " H" Id" a 0 b.
Para llegar a
la defnicinde estospar'metros"debecomprender
se elmecanismob'sico de ladegradacinaerobia delos sustratos
Balances de materia6
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+ Balances de materia6+7 &roducci"n neta de ML%SS 3 demandade o8geno
El par-metro9: se de'ne como7HK Ig de 5L&& producido
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*3
+7 Ecuaciones de dise.o en 4unci"nde las ,ariables de la alimentaci"ninicialc+ Balances de materia para
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+7 Ecuaciones de dise.o en 4unci"nde las ,ariables de la alimentaci"ninicial
e+ &roducci"n neta de biomasa
La produccin neta de 5L&& se obtienepor di$erencia entre los 5L&& producidosDetapa de s%ntesis 0 la cantidad perdidapor respiracin endgena. Estaproduccin neta en Ig
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*+
+7 Ecuaciones de dise.o en 4unci"nde las ,ariables de la alimentaci"ninicial4+ Consumo de o8geno
La ecuacin para calcular el consumo total de oxigeno" en lacual el primer miembro se vuelva a escribir como : B .
: es la velocidad de utili!acin de oxigeno" esto esoxigeno consumido por d%a por unidad de volumen de
reactor 0 es el volumen del reactor. 6ividiendo estaecuacin por B"a 0 aciendo
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*,
cuac o es de d se o e u c "de las ,ariables de la alimentaci"ninicial
+1 RELACI N &ARA CALC=LAR LAS
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CON)ICIONES &TIMAS )E)ECANTACIN )EL LO)O
Para (ue el proceso de lodos activos $uncioneadecuadamente" los 5L&& del e)uente del reactor debensepararse r'pidamente en el clarifcador secundario. Lacondicin (ue se presenta a veces" por la (ue el lodo esligero 0 disperso Dlodo in)ado 0 por ello di$%cil desedimentar se denomina MbulIingN.El lodo de estas caracter%sticaspasa por encima de los
vertederos de separacin 0 seescapa con el e)uente delclarifcador secundario. Ha (ue laconcentracin de sustrato en ele)uente es pe(ue#a" no a0bastante alimento para mantener
el crecimiento de losmicroorganismos (ueconstitu0en el lodo. Por lo tanto"los microorganismos se venobligados a $uncionar en r9gimende respiracin endgena. 6ebidoal consumo de ox%geno de la
respiracin endgena" esee)uente tendr%a una 6:
+1 RELACI N &ARA CALC=LAR LAS
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CON)ICIONES &TIMAS )E)ECANTACIN )EL LO)O
Algunos autores defnen la relacin A
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5+ &ROCE)IMIENTO )E )ISE>O )E LAS&LANTAS )E LO)OS ACTI%OS
El dise#o de las plantas de lodos activos se puede llevar a caboa partir del conocimiento de los par'metros de dise#o I" H" Id" a
0 b.
En el reactor de laboratorio de la fgura +.1*" no a0 recicladode lodos. La produccin neta de lodos se extraeintermitentemente para mantener una concentracin media
constante DB"a de 5L&& en la c'mara de aireacin. Para laplanta real" el lodo se recicla tal como se presenta en la fgura+.1. na variable $undamental seleccionada por el dise#ador esla concentracin B"a
de 5L&& en el reactor. En este caso" se
calcula el caudal de reciclado de lodo FR para proporcionar esa
concentracin elegida. Cormalmente B.aest' comprendida entre2 0 3 mgO )E
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5+ &ROCE)IMIENTO )E )ISE>O )ELAS &LANTAS )E LO)OS ACTI%OS
En condiciones de e$uilibrio no e8iste acumulaci"n de lodo+ &orello la producci"n neta de lodo en el reactor debe separarse en
la purga /corriente ?0+ A e4ectos de los c-lculos en los balancesde materia se supone $ue la purga es continua+ En la pr-cticaesto se lle,a a cabo normalmente de una 4orma intermitente: 3a$ue 4recuentemente es demasiado pe$ue.a para @usti'car lae8tracci"n continua+
5+ * Ecuaciones de dise.o en 4unci"nd l i bl d l li i"
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de las ,ariables de la alimentaci"niniciala+ Balance de materia para
La relacin entre los caudales de F
0 F$" es7 F
K F$
D1 r.
b+ Balance de materia para SLa 6: de la alimentacin combinada D& se calcula mediante un
balance de 6: alrededor de la unin de la alimentacin inicial 0 el lodo
de reciclado para $ormar la alimentacin combinada
5 7 & d i" d l d
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+2
5+ 7 &roducci"n de lodos
La corriente de purga Dcorriente , de la fguracontiene slidos en suspensin vol'tiles 0 no vol'tiles.Puede obtenerse una expresin de los lodos totales enla corriente de purga estableciendo un balance globalde slidos en suspensin de toda la planta. &e acere$erencia al diagrama simplifcado 0 al circuito global
indicado por&e escriben balances globales separados para los slidosvol'tiles 0 no vol'tiles.Da Balance de materia de los s"lidos en suspensi"n,ol-tiles. &e suponen las siguientes condiciones paraescribir este balance71. &e selecciona una concentracin en e(uilibrio de 5L&&
en el reactor DB.a. Para el caso de plantas convencionales
de lodos activos se supone normalmente un valor de B.a
entre 2J3 mg
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5 7 & d i" t t l d l d
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+*
5+ 7 &roducci"n total de lodos
&e escriben balancesglobales separados paralos slidos no vol'tiles 0no vol'tiles
Db alance de materia delos slidos en suspensin novol'tiles
La producci"n total delodos es
5+ 1 Balance de materia para lad t i i" d l l i" d
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++
pdeterminaci"n de la relaci"n dereciclado
5+ E8presiones $ue de'nen el caudalde purga 3 el rebosamiento del
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+,
de purga 3 el rebosamiento delclari'cador e
&ustitu0endo Feen la ecuacin D+.12, por el valor
dado en la ecuacin D+.12 0 despe4ando FUseobtiene7
5+ 5 C-lculo del tiempo de residencia
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+-
pen el reactor
riterios71. alidad del e)uente" (ue debe cumplir con las
especifcaciones impuestas por las autoridades. La calidad dee)uente depende del consumo de 6: soluble
2. arga org'nica" valorada a partir de la relacin A
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+
5+ ? Neutrali(aci"n
La actividad ptima de las bacterias se presenta a
valores del p8 comprendidos entre , 0 . 6ebecomprobarse si se re(uiere neutrali!acin previa altratamiento biolgico. En las aguas residualesalcalinas se toma como regla general (ue se
consume asta "+ Ig de alcalinidad Dcomo a:3por Ig de 6:+
asimilada. Esto ocurre debido a (ue
el :2 producido en la degradacin bacteriana
reacciona con la alcalinidad D:8J presente en el
agua residual para $ormar bicarbonato D8:J3
(ueace de tampn del sistema a un p8 deaproximadamente . Por ello" para algunas aguasresiduales alcalinas el tratamiento de neutrali!acinprevio al biolgico puede resultar innecesario.
5 ? Neutrali(aci"n
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+/
5+ ? Neutrali(aci"n
Para la degradacin aerobia biolgica de las aguas residuales se necesitauna cantidad adecuada de ciertos nutrientes tales como7 nitrgeno"
$s$oro" calcio. magnesio 0 vitaminas. &i existe defciencia se corrigea#adiendo al reactor aerobio cantidades calculadas de compuestos (uecontengan nitrgeno 0 $s$oro. La estimacin de las necesidades denitrgeno 0 $s$oro se basa en el eco de (ue los 5L&& purgados DB
Ig
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,
no ,ol-tiles en suspensi"non ob4eto de completar los balances de materia del diagrama de )u4o dela fgura +.1. deben establecerse las concentraciones BC"G" BC.o K BC.a" BC.e
0 BC.u
.
5+ D )BO total del euente en las
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plantas de lodos acti,os8asta el momento slo sea considerado la 6:+
soluble del e)uente D&e. A9sta debe a#adirse lacontribucin a la 6:+
correspondiente a losslidos vol'tiles ensuspensin en el e)uentefnal En general" laconcentracin de && eneste e)uente fnal es mu0pe(ue#a" 0a (ue elclarifcador secundario asido dimensionado parauna captura de slidospr'cticamente del 1O.Por lo tanto" la contribucinde la 6:+
insoluble al
e)uente se desprecia
$recuentemente.
5+ F &rocedimiento de dise.o de
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,2
planta de lodos acti,os
I+ )atos de la alimentaci"n inicial
1. audal7 FG" m3
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,3
planta de lodos acti,osIII+ In4ormaci"n para el dise.o del reactor biol"gico
1. alor de dise#o de la concentracin de 5L&&" B"a
0 valorseleccionado de la concentracin de && en la corriente dereciclado DB"u.
2. ase de dise#o para la $raccin de slidos vol'tiles en elreactor" G.
3. Temperatura del aire ambiente Ta Dtemperaturas criticas en
verano 0 en invierno.
*. Par'metros biocin9ticos a temperatura de laboratorio7 I" H" Id"
a 0 b. alores de Decuacin de Arrenius para las
correcciones por temperatura de esos par'metros.
+. Qn$ormacin sobre las caracter%sticas de sedimentacin de los&& Dcorrelacin de & o QL con la relacin A
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,*
planta de lodos acti,osI%+ In4ormaci"n para la elecci"n de aireadores 3 sudisposici"n
1. aracter%sticas del aireador" esto es" correlacin entretrans$erencia de :2 0 nivel de potencia" correlacin entredi'metro de in)uencia 0 potencia unitaria.
2. 2. Civel de dise#o del :6 en la balsa de aireacin.
? E)A) )E LO)OS
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,+
?+ E)A) )E LO)OS
La edad de los lodos se defne como la relacin de la
masa de && en el sistema a la produccin neta debiomasa B7
La comparacin de la ecuacin de edad de lodo con la defnicin
de velocidad de crecimiento espec%$ico de la biomasa" W"conduce a7En consecuencia" controlando la edad de los lodos" se ace lopropio con la velocidad espec%fca de crecimiento de la biomasaen el sistema7 cuanto menor sea la edad de los lodos" ma0or
ser' la velocidad de crecimiento espec%fco.
Por otro lado" la relacin entre edad de los lodos 0 velocidadespec%fca de consumo de sustrato (7
An'logamente" la relacin entre el par'metro de produccin de
lodos H 0 el par'metro de produccin neta Hn" utili!ando la
D+ )ISE>O )E LAS &LANTAS )E LO)OSACTI%OS BASA)A EN LA SELECCIN )E =N
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ACTI%OS BASA)A EN LA SELECCIN )E =N%ALOR &ARA LA E)A) )E LOS LO)OS
En el procedimiento de dise#o descrito antes" el pro0ectista selecciona
los valores de &e
0 B"a
como variables principales. as'ndose en estosvalores seleccionados se calcula el tiempo de residencia t re(ueridopara alcan!ar un e)uente &e
cuando la concentracin de biomasa es
B"a. A partir de este tiempo de residencia" se dimensiona el reactor D
K FGt 0 se llevan a cabo todos los c'lculos restantes de dise#o
inclu0endo el de la edad de los lodos. En este caso" la eleccin de &e
0
B"a como variables principales es algo arbitrario u obedece a
regulaciones
Puede utili!arse un procedimiento inverso" al (ue se denominasolucin 2. En esta solucin el pro0ectista comien!a seleccionando
valores para la edad de los lodos 0 el tiempo de residencia t. &ecalculan a continuacin valores de e(uilibrio &e
0 B"a" compatibles con
los elegidos para 0 t.
La @nica di$erencia entre los dos procesos es la disposicin $%sica dela entrada 0 la salida del licor en el reactor . En el proceso de me!clacompleta" la disposicin garanti!a unas condiciones excelentes deme!cla. En consecuencia no existe di$erencia b'sica en elprocedimiento de c'lculo para el sistema convencional 0 el de me!clacompleta. En el cuadro siguiente se indican tambi9n los intervalos
t%picos de valores para la relacin de reciclado r 0 la velocidad
D+ )ISE>O )E LAS &LANTAS )E LO)OSACTI%OS BASA)A EN LA SELECCIN )E =N
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ACTI%OS BASA)A EN LA SELECCIN )E =N%ALOR &ARA LA E)A) )E LOS LO)OSEcuaciones de los ,alores de e$uilibrio de Se3
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lodos
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M=CHAS !RACIAS
El agua es el,eJculo de lanaturale(aK+Leonardo )a %inci