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Tratamiento de aguas grises

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by jorge aponte on 27 May 2013

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Transcript of Tratamiento de aguas grises

Introducción Sistemas El 78% de la superficie terrestre esta ocupada por agua, solo el 25% de esta es agua dulce y el 0.5% es agua para consumo humano. Definición del problema Optimización pobre del recurso hídrico.
Uso de agua potable en actividades que no requieren tanta pureza.
Aguas residuales de lavamanos y duchas son enviadas directamente al alcantarillado Contexto socio-económico * AGUA: bien social, publico, meritorio y un derecho fundamenta Normatividad Calidad de agua reciclable Wc Riego Los estándares de calidad de agua para riego deben contemplar además de los parámetros globales de contaminación (DBO, DQO, DBO5), parámetros físicos y químicos para disminuir las consecuencias en el crecimiento de las plantas o las propiedades del suelo. (Kestler , 2004) OMS 1989: Nemátodos intestinales
Coliformes fecales (Kestler , 2004): Macro y micro nutrientes Se deben tener en consideración aspectos sanitarios y estéticos: US EPA
Pilot Proyect Ottawa Water
Townshend Parámetros

Turbiedad
Color
Olor
Sólidos Totales disueltos
Coliformes
DOB
Manganeso
Hierro Biorreactor por Membranas(MBR) Degradación Biológica y Separación Física.
Fuerza Motriz: Bomba de Succión o Cabeza de Presión.
Difusores de aire.
No requiere procesos posteriores para patógenos. Biorreactor por Membranas Sumergidas. Tomado de: http://env.kubota.co.jp/ksmu/products/data/membrane_brochure.pdf. Contactores Biológicos Rotativos (RBC) Discos Rotatorios:
50%-Aireación
50%-Contacto Biomasa
Requiere tratamientos previos y posteriores.
No requiere difusores de aire
Desgaste Mecánico. Contactor Biológico Rotativo. Tomado de: http://depuranat.itccanarias.org/index2.php?option=com_tecnologias&func=ver&id=11. Reactores Biológicos Secuenciales Variabilidad con el tiempo.
Requiere tratamiento posterior.
Difusores de Aire.
Mezcladores Mecánicos. Reactor Biológico Secuencial. Tomado de: http://www.neiwpcc.org/neiwpcc_docs/sbr_manual.pdf. SOLUCIÓN Objetivo RECICLAJE DE AGUAS GRISES Jorge Alberto Aponte Cárdenas
Sebastián Ardila Suarez
Daniela Rosales Bernal
Santiago Ruiz
Sandra Viviana Sánchez Jiménez

Proyecto Final de Diseño Consumo de Agua Bogotá 126 L/hab-dia 46.000 L/hab-año Distribución Consumo -30% lavado de ropas
-20% en lavado de platos
-12% vertida en inodoros(8-10L)
-Ducha :15 -25 litros de agua por minuto
-Riego de jardines se consumen 25 litros semana por metro cuadrado de jardín. AGUAS GRISES Aguas Grises vs Aguas Negras
Duchas, Lavamanos, Lavadoras y Cocina
Bajo Contenido: Materia Orgánica, SST, Nitrógeno y Patógeno
Alto Contenido: Fósforo Diseñar un sistema de tratamiento de aguas grises para su reciclaje a nivel residencial Uso en inodoros y riego de jardines.
Estándares de Calidad Fuente: http://www.hidro-water.com/industrial_AGUAS_GRISES/industrial_AGUAS_GRISES.asp Sistemas simples o Plantas complejas
Sistemas centralizados y descentralizados.
Aceptación del público
Riesgo a la salud humana Marco Teórico ETAPAS DEL PROYECTO 1.Revisión Bibliográfica
2.Caracterización Aguas Grises: análisis laboratorio
3.Estimación Parámetros de Diseño
4.Selección Solución
5.Etapa de Diseño * AGUA:un bien rival (el consumo por parte de una comunidad puede privar a otros del acceso al recurso vital) y económico. uso eficiente y apropiado del recurso sistema autosuficiente de recolección tratamiento y reutilización
de aguas grises para riego y llenado de inodoros ASPECTO SOCIAL Bogotá: mas de 7 millones de personas . Encuesta en Oman Calidad del agua SFEB solo filtración, RBC estándar rotating contractor, Mbr bioreactor con membranas . . Aspecto Económico * Reuso de duchas bañeras y lavamanos solamente en sanitarios puede ahorrar 26% *si el exceso de agua tratada e usa en riego el ahorro puede llegar a ser del 40% * los flujos de agua residual se reducen entre 30 y 45 % Evaluación "whole life cost" (WLC) . WLC *estos sistemas pueden ser efectivos y sostenibles y ofrecer ahorros significativos en la demanda de agua potable.

* la viabilidad del proyecto mejora a mediano y largo plazo (10, 15 años).

*La viabilidad del proyecto incrementa para sistemas de mayor escala en comparación de sistemas de una sola vivienda.

*Uno de los factores más importantes a tener en cuenta es la energía que consume el tratamiento.

* El tratamiento para obtener gua potable es muy costoso por lo que no es viable
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