Universidad de Guayaquil
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Propuesta de diseño de un sistema modular de tratamiento de ARD, con aireación extendida en cuerpo de relleno con oxígeno "PSA"

Por: Colaborador(es): Tipo de material: TextoTextoIdioma: Español Detalles de publicación: Guayaquil: Universidad de Guayaquil. Facultad de Ingeniería Química, 2016Descripción: 104 p. : il ; 21,5 x 30 cm + CDTema(s): Clasificación CDD:
  • 378.155 - Departamentos y escuelas de graduados
Contenidos:
Marco Teórico: Teorías generales.-- Aguas residuales.-- Tipos de aguas residuales.-- Composición de las aguas residuales domésticas.-- Parámetros importantes en la caracterización de las ARD.-- Tratamiento de aguas residuales.-- Teorías sustantivas.-- Referentes Empíricos.-- Marco Metodológico: Metodología.-- Métodos.-- Premisas o Hipótesis.-- Universo y muestra.-- Resultados: Antecedentes de la unidad de análisis o población
Resumen: Las actividades diarias realizadas por los trabajadores de una empresa de transporte generan agua residual doméstica y al no contar con un sistema de alcantarillado sanitario en el sector, es necesario depurarlas. El presente trabajo tiene como objetivo diseñar un sistema modular de tratamiento de agua residual domestica con aireación extendida en cuerpo de relleno, oxígeno obtenido por diferencial de presión (PSA) y desinfección con cloro obtenido por medio electroquímico. En esta propuesta se realizó la revisión de literatura con el fin de tener en cuenta conceptos básicos de investigaciones realizadas referente al tema de estudio, se realizó la caracterización del agua residual, para el diseño se utilizó métodos utilizados por Eckelfelder y colaboradores y el mediante AutoCAD se realizaron los planos del sistema propuesto. El caudal medio de agua residual domestica generada es de 5,5m3/día y el caudal punta es de 8,25m3/d, con un caudal máximo recirculado de 28,875, en los análisis se determinó que los parámetros DBO, con 398 mg/l; DQO con 620mg/l y SST con 191 mg/l superan el máximo permitido por la legislación ambiental vigente, mientras el Nitrógeno total se encuentra dentro de lo permitido 47mg/l. Se requiere 2,209 Kg de O2/día para una para la remover con una eficiencia del 80% la materia orgánica. El Sistema está formado por 4 etapas: según los cálculos de diseño, el volumen necesario en cada tanque son: (1) tanque homogeneizador: 16,5 m3 (2) reactor biológico con un volumen de lecho filtrante de 6,185 m3 (3) tanque clarificador 2,005 m3 (4) tanque de cloración 0,86 m3. Según los resultados teóricos obtenidos podemos concluir que el sistema puede ser muy eficiente en el sistema de tratamiento de aguas residuales, ya que al inyectar oxigeno se logra optimizar la actividad biológica y la degradación de la materia orgánica, sin ocupar mucho espacio.
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Tesis Tesis Facultad Ingeniería Química / Ing. Dr. Ildefonso Bohórquez de la Torre Fac. Ingenieria Quimica - Maestria Gestión Ambiental 378.155 BazP (Navegar estantería(Abre debajo)) Disponible norma.carvajal BINGQ-MGA-16M27
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Índice de Tablas.-- Índice de Figuras

Marco Teórico: Teorías generales.-- Aguas residuales.-- Tipos de aguas residuales.-- Composición de las aguas residuales domésticas.-- Parámetros importantes en la caracterización de las ARD.-- Tratamiento de aguas residuales.-- Teorías sustantivas.-- Referentes Empíricos.-- Marco Metodológico: Metodología.-- Métodos.-- Premisas o Hipótesis.-- Universo y muestra.-- Resultados: Antecedentes de la unidad de análisis o población

2016

Las actividades diarias realizadas por los trabajadores de una empresa de transporte generan agua residual doméstica y al no contar con un sistema de alcantarillado sanitario en el sector, es necesario depurarlas. El presente trabajo tiene como objetivo diseñar un sistema modular de tratamiento de agua residual domestica con aireación extendida en cuerpo de relleno, oxígeno obtenido por diferencial de presión (PSA) y desinfección con cloro obtenido por medio electroquímico. En esta propuesta se realizó la revisión de literatura con el fin de tener en cuenta conceptos básicos de investigaciones realizadas referente al tema de estudio, se realizó la caracterización del agua residual, para el diseño se utilizó métodos utilizados por Eckelfelder y colaboradores y el mediante AutoCAD se realizaron los planos del sistema propuesto. El caudal medio de agua residual domestica generada es de 5,5m3/día y el caudal punta es de 8,25m3/d, con un caudal máximo recirculado de 28,875, en los análisis se determinó que los parámetros DBO, con 398 mg/l; DQO con 620mg/l y SST con 191 mg/l superan el máximo permitido por la legislación ambiental vigente, mientras el Nitrógeno total se encuentra dentro de lo permitido 47mg/l. Se requiere 2,209 Kg de O2/día para una para la remover con una eficiencia del 80% la materia orgánica. El Sistema está formado por 4 etapas: según los cálculos de diseño, el volumen necesario en cada tanque son: (1) tanque homogeneizador: 16,5 m3 (2) reactor biológico con un volumen de lecho filtrante de 6,185 m3 (3) tanque clarificador 2,005 m3 (4) tanque de cloración 0,86 m3. Según los resultados teóricos obtenidos podemos concluir que el sistema puede ser muy eficiente en el sistema de tratamiento de aguas residuales, ya que al inyectar oxigeno se logra optimizar la actividad biológica y la degradación de la materia orgánica, sin ocupar mucho espacio.

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