Lodos activados

May 10, 2018 | Author: gapal5 | Category: Wastewater, Pumping Station, Sewage Treatment, Water, Chemistry
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Descripción: Descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales mediante el método de lodos activados: uso, trat...

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UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO Chiclayo - Perú FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA INGENIERÍA CIVIL CIVIL AMBIENTAL

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE LODOS ACTIVADOS DOCENTE Ing° Muñico Osorio, Edgard Ruben

ESTUDIANTES Barrantes Perales, Juan Carlos. Burga Tapia, Gaby. Gallegos Piñin, Karem. Huayamis Zúñiga, Joel. Rosillo Cieza, Thalia. López Chanamé, Cristhian.

Chiclayo  –  2015  2015 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE LODOS ACTIVADOS 1

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Contenido I.

GENERALIDADES

II.

DEFINICIONES BASICAS

III.

DEFINICIÓN

IV.

COMPONENTES

V.

MICROORGANISMOS PRESENTES QUE PUEDEN ENCONTRARSE EN EL PROCESO DE LODOS ACTIVADOS

VI.

PROCESO 1. Tratamiento Primario 2. Tratamiento Secundario 2.1. Tratamiento con Lodos Activados VARIANTES DE LOS PROCESOS DE LODOS ACTIVADOS A) B) C) D) E) F) G)

Lodos Activados Convencionales Lodos activados completamente mezclados Proceso por Contacto –  Estabilización  Estabilización Proceso por Aeración en Etapas Proceso de Lodos activados de alta Tasa. Proceso por aeración Extendida Proceso Secuencial Batch Reactor

VII.

ANÁLISIS DE MUESTRAS

VIII.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

IX.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

X.

BIBLIOGRAFÍA

XI.

LINKOGRAFÍA.

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Contenido I.

GENERALIDADES

II.

DEFINICIONES BASICAS

III.

DEFINICIÓN

IV.

COMPONENTES

V.

MICROORGANISMOS PRESENTES QUE PUEDEN ENCONTRARSE EN EL PROCESO DE LODOS ACTIVADOS

VI.

PROCESO 1. Tratamiento Primario 2. Tratamiento Secundario 2.1. Tratamiento con Lodos Activados VARIANTES DE LOS PROCESOS DE LODOS ACTIVADOS A) B) C) D) E) F) G)

Lodos Activados Convencionales Lodos activados completamente mezclados Proceso por Contacto –  Estabilización  Estabilización Proceso por Aeración en Etapas Proceso de Lodos activados de alta Tasa. Proceso por aeración Extendida Proceso Secuencial Batch Reactor

VII.

ANÁLISIS DE MUESTRAS

VIII.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

IX.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

X.

BIBLIOGRAFÍA

XI.

LINKOGRAFÍA.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE LODOS ACTIVADOS 2

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO I.

GENERALIDADES: Los principales constituyentes del agua residual eliminados en las plantas de tratamiento incluyen basuras, arena, espumas y lodo. El lodo extraído y producido es las operaciones y procesos de tratamientos de las aguas residuales generalmente suele ser un líquido o líquido semisólido con gran contenido en sólidos 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 evacuación es, probablemente, el problema más complejo al que se enfrentan los ingenieros sanitarios. El lodo está formado principalmente por las sustancias responsables del carácter desagradable de las aguas residuales no tratadas. La fracción del lodo a evacuar, generada en el tratamiento biológico del agua residual, está compuesta principalmente de materia orgánica, y sólo una pequeña parte del lodo está compuesta por materia sólida.

II. DEFINICIÓN BÁSICAS: 

Planta de tratamiento: Infraestructura y procesos que permiten la depuración de aguas residuales.



Agua residual: Agua que ha sido usada por una comunidad o industria y que contiene material orgánico o inorgánico disuelto o en suspensión.



Bacterias: Grupo de organismos microscópicos unicelulares, con cromosoma bacteriano único, división binaria y que intervienen en los procesos de estabilización de la materia orgánica.



Cloración:  Aplicación de cloro o compuestos de cloro al agua residual para desinfección y en algunos casos para oxidación química o control de olores.



Demanda bioquímica de oxígeno (DBO):   Cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos para la estabilización de la materia orgánica bajo condiciones de tiempo y temperatura específicos (generalmente 5 días y a 20°C).

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Demanda química de oxígeno (DQO):   Medida de la cantidad de oxígeno requerido para la oxidación química de la materia orgánica del agua residual, usando como oxidante sales inorgánicas de permanganato o dicromato de potasio.



Desarenadores:   Cámara diseñada para reducir la velocidad del agua residual y permitir la remoción de sólidos minerales (arena y otros), por sedimentación.



Digestión:  Descomposición biológica de la materia orgánica del lodo que produce una mineralización, licuefacción y gasificación parcial.



Digestión aerobia: Descomposición biológica de la materia orgánica del lodo, en presencia de oxígeno.



Edad del lodo:  Parámetro de diseño y operación propio de los procesos de lodos activados que resulta de la relación de la masa de sólidos volátiles presentes en el tanque de aeración dividido por la masa de sólidos volátiles removidos del sistema por día. El parámetro se expresa en días.



IVL (Índice Volumétrico de lodo):  Volumen en mililitros ocupado por un gramo de sólidos, en peso seco, de la mezcla lodo/agua tras una sedimentación de 30 minutos en un cilindro graduado de 1000 ml.



Lodo activado: Lodo constituido principalmente de biomasa con alguna cantidad de sólidos inorgánicos que recircula del fondo del sedimentador secundario al tanque de aeración en el tratamiento con lodos activados.



Proceso de lodos activados:  Tratamiento de aguas residuales en el cual se somete a aeración una mezcla (licor mezclado) de lodo activado y agua residual. El licor mezclado es sometido a sedimentación para su posterior recirculación o disposición de lodo activado.



Sedimentación secundaria:   Proceso de separación de la biomasa en suspensión producida en el tratamiento biológico.



SSVTA: Sólidos en suspensión volátil en el tanque de aeración.

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III. DEFINICIÓN: Un proceso de lodos activados, no es otra cosa que un tratamiento biológico que consiste básicamente en: la agitación y aireación de una mezcla de agua de desecho y un lodo de microorganismos seleccionados. El uso de microorganismos, es para oxidar la materia orgánica presente en el agua de desecho y transformarla a una forma más estable, disminuyendo de esta forma la carga orgánica contaminante. Para lleva a cabo lo anterior, los microorganismos requieren de un medio adecuado, que les proporcione oxígeno y alimento, necesarios para su desarrollo. Bajo estas condiciones dichos microorganismos se multiplican rápidamente formando la llamada “Biomasa”, que oxida los diferentes tipos de materia orgánica

presente en las aguas residuales y completan de esta forma el tratamiento biológico.

IV. COMPONENTES DE UN SISTEMA POR LODOS ACTIVADOS. En el proceso por lodos activados convencionales, el agua residual junto con los lodos activados recirculados, entran por un extremo del tanque de aereación. La mezcla se lleva a cabo por medio de difusores que proporcionan aire por medio de aereación mecánica. La aereación debe ser uniforme en todo el tanque. Posteriormente, los lodos activados se separan en un sedimentador de donde se obtiene el efluente clarificado.

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V. MICROORGANISMOS PRESENTES QUE PUEDEN ENCONTRARSE EN EL PROCESO DE LODOS ACTIVADOS. Es importante conocer los microorganismos que se pueden encontrar, para que el proceso de lodos activados funcione adecuadamente. El operador debe controlar la cantidad de microorganismos en el sistema, la concentración de oxígeno disuelto en el tanque de aeración y el tiempo de tratamiento. La masa de flóculos está compuesta de millones de microorganismos que incluyen baterías, hongos, levaduras, protozoarios. Las cenizas o material inorgánico (arena y arcillas) que son adheridas por el floculo, incrementan su densidad. El mezclado del contenido del reactor ocasiona que los flóculos choquen entre ellos y se formen largos racimos. Desde un punto de vista microbiológico, la abundancia de ciertas especies va a depender

de las características del agua residual que llega, de las

condiciones ambientales, del tipo de proceso y de la forma de operar la planta.

A) Microorganismos involucrados 

El principal grupo de microorganismos aprovechado en el tratamiento es el de las bacterias.



Algunos tratamientos utilizan bacterias y algas (lagunas de estabilización y maduración)

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El éxito del proceso de lodos activados va a depender de: 1. Generación de una comunidad de microorganismos que consuma materia orgánica presente en las aguas residuales. 2. Que los microorganismos floculen. 3. Que los flóculos sedimenten bien, produciendo un lodo concentrado para poder recircularlo. 4. La reacción química se lleva a cabo para la oxidación de la materia orgánica en el proceso por lodos activados. Los grupos de protozoarios que son de importancia para el operador de un proceso de lodos activados son:

1. Las amibas: La presencia de las amibas en el licor mezclado puede darse durante los periodos de arranque de la planta.

2. Los flagelados: Los flagelados generalmente se encuentran en flóculos ligeros y dispersos, con una población baja de microorganismos y con una alta carga orgánica, estos disminuirán en la medida en que se vuelvan densos cuando aparecen otros microorganismos.

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3. Los ciliados: Se encuentran generalmente en grandes cantidades cuando los lodos activados sedimentan en condiciones de regulares a buenas. Estos se clasifican en ciliados libres nadadores y ciliados fijos. Los ciliados fijos se presentan cuando existe una gran concentración de bacterias en el lodo, estos se alimentan de las bacterias y ayudan a tener el efluente claro; los ciliado fijos aparecen cuando no hay competencia por el alimento disponible con los ciliados libres, es decir pocas bacterias libres.

B) Número de microorganismos vs la calidad del lodo.

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VI. PROCESO: a. Esquema de un tren de tratamiento de aguas residuales

b. PROCESO PROPIAMENTE DICHO. b.1 ÁREA DE REJILLAS El área de rejillas detienen materiales Gruesos, tales como: Latas, trapos, trozos de madero, plástico o cualquier otro material grueso, los cuales son posteriormente retirados de dichas rejillas.

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b.2 TRAMPAS DE GRASAS Es en donde se eliminan los materiales tales como aceita, grasas o cualquier otra sustancia de menor densidad que el agua, ya que por su peso flotan, se quedan atrapados en el primer compartimiento.

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b.3 TANQUE DE AEREACIÓN: En este compartimiento, los difusores de burbujas insuflan aire en el agua residual con el objetivo que las bacterias aeróbicas degraden la materia prima contaminante.

b.4 CLARIFICADOR El clarificador tiene como objetivo separar por sedimentación el agua tratada del lodo.

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El lodo se recircula al Tanque de Aereación y su exceso se retira periódicamente al tanque de lodos para darle su respectivo proceso.

B.5 ÁREA DE CLORACIÓN Cuando el agua que viene del clarificador llega al área de cloración se utiliza un clorinador para destruir las bacterias patógenas haciendo que el agua esté lista para ser reutilizada.

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B.6 ÁREA DE LODO El lodo es llevado a un compartimiento donde se recibe todo el exceso de lodo del clarificador y una vez ahí, los difusores de burbuja fina mantienen aereado el lodo el cual es gradualmente bombeado a las áreas de secado

B.7 ÁREAS DE SECADO En las áreas de secado el lodo se deshidrata con el fin de reducir el volumen y de esa manera permitir un fácil manejo, así como un fácil retiro de la planta.

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VII.

TIPOS DE LODOS:

A) Lodo Crudo: El lodo Crudo, es aquel que no ha sido tratado ni estabilizado y que puede extraerse de plantas de tratamiento de aguas residuales. Tiende a producir la acidificación de la digestión y produce olor.

B) Lodo Primario: El lodo primario es producido durante los procesos de tratamiento primario de las aguas residuales. Esto sucede después de las pantallas y desarenado consiste en productos no disueltos de las aguas residuales. El lodo en el fondo del tanque primario de sedimentación, se llama también lodo primario. La composición del lodo depende de las características del área recogida de las aguas. El lodo primario contiene generalmente una gran cantidad de materia orgánica, vegetales, frutas, papel, etc. La consistencia se caracteriza por ser un fluido denso con un porcentaje en agua que varía entre 93 % y 97 %.

C) Lodo Activado: El loco activo es la eliminación de materia orgánica disuelta y los nutrientes de las aguas residuales; esto tiene lugar durante el tratamiento biológico del agua. Normalmente se caracteriza por la interacción de distintos tipos de bacterias y microorganismos, que requieren oxígeno para vivir, crecer y multiplicarse, ya que consumen materia orgánica. El lodo resultante se llama lodo activo. Normalmente

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este lodo está en forma de flóculos que contienen biomasa viva y muerta, además de partes minerales y organismos adsorbidos y almacenadas. El comportamiento de sedimentación de los flóculos de los lodos activados, es de gran importancia para el funcionamiento de la planta de tratamiento biológico. Los flóculos deben ser removidos, para separar la biomasa del agua limpia, y el volumen requerido de lodo activo puede ser bombeado de nuevo en el tanque de aereación.

D) Lodo Activado de Recirculación. El lodo activo de retorno proviene del tanque de aireación biológica al clarificador final. Los flóculos deben ser removidos, para separar la biomasa del agua limpia, y el volumen requerido de lodo activo puede ser bombeado de nuevo en el tanque de aireación.

E) Lodo Secundario. Para alcanzar una vida del lodo constante, la biomasa en exceso debe de eliminarse de la planta biológica de tratamiento. El lodo en exceso contiene partículas no hidrolizables y biomasa, resultado del metabolismo celular.

F) Lodo Terciario. El lodo terciario se produce a través de procesos de tratamientos posteriores, con adición de agentes floculantes. La consistencia de los lodos y su apariencia puede cambiar durante el tratamiento. Debe de notar que también los valores de temperatura de los lodos cambian dependiendo del tipo de tratamiento. Los lodos tratados de forma anaeróbica tienen un valor más bajo de temperatura que el lodo crudo, debido a la producción de gas residual. Esto se ha de tener en cuenta al valorar la disposición termal de los lodos.

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7.2 ESPESAMIENTO: Consiste en reducir su volumen para hacer el lodo más denso y manejable, acondicionándolo para una posterior etapa de tratamiento. Un espesador por gravedad consiste en un pequeño sedimentador circular con mayor pendiente en la superficie del fondo. El lodo entra por la parte central de la estructura y se sedimenta, las rastras del fondo lo remueve suavemente para desalojar burbujas de aire y llevarlo lentamente hacia el drenaje colocado en el centro. El Líquido sobrenadante es recogido en un canal perimetral y retornando al sistema de tratamiento. El objetivo del espesamiento es concentrar el contenido de sólidos en la corriente de lodos retirando parte del agua. Los beneficios son: 

Disminución del flujo volumétrico de lodos.



Disminución de requerimientos para bombeo.



Disminución del volumen de almacenamiento de etapas de tratamiento posteriores.

Generalmente se busca elevar la concentración de sólidos entre 4% y 6%. Algunas tecnologías requieren adición de polímero para aglomerar los sólidos.

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7.3 ESTABILIZACIÓN Los objetivos de la estabilización son, evitar la descomposición de la materia orgánica contenida en los lodos, disminuir el contenido de microorganismos patógenos en los lodos y evitar la atracción de moscas y otros vectores de enfermedades. La supervivencia de microorganismos patógenos y la proliferación de olores se producen cuando se permite que los microorganismos se desarrollen sobre la fracción orgánica del mismo. Las técnicas de estabilización de lodos más recurridas son la digestión aeróbica, la digestión anaeróbica, la estabilización con cal y el compostaje. Tipos de Lodos que requieren estabilización: 

Lodos Primarios.



Lodos Secundarios (Excepto de aeración extendida)

Las principales tecnológicas utilizadas son: 

Adición de cal (Estabilización alcalina o química)



Digestión aerobia



Digestión anaerobia

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7.4 DESHIDRATADO

Reside en extraer el agua para formar una masa manejable de sólidos. Se puede lograr mediante lechos de secado, o utilización de filtros prensa, filtros banda o decantadores centrífugos. Para una buena deshidratación, el tamaño y firmeza de los aglomerados del lodo son un factor importante, de manera que el lodo permanezca poroso durante la compresión. Se suele utilizar floculantes para alcanzar mayores niveles de materia seca en las máquinas de deshidratación y deben ser especialmente coordinados con el lodo. a) Lechos de Secado Los lechos de secado son dispositivos que eliminan una cantidad de agua suficiente de los lodos, para que el restante pueda manejarse como material sólido, con un contenido de humedad inferior al 70 %. Un lecho de secado típico debe ser diseñado para retener en una o más secciones, el volumen total de lodo removido del digestor. Hay 2 tipos de lechos de secado: de área y de medio plástico.

b) Filtros Banda Los lodos se adicionan con polímero y se alimentan entre dos bandas presionadas por rodillos; esto provoca que el agua se retire de los sólidos. El agua pasa a través de los huevos de las bandas y los sólidos caen por una tolva hacia un almacén, para su envío a disposición final. Además de polímero, los filtros requieren en forma continua agua para PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE LODOS ACTIVADOS 18

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el lavado de las bandas. Los filtros banda se seleccionan por el ancho de la banda (0.5 m, 1.0 m, 3.0 m)

7.5 CONFINAMIENTO O DISPOSICIÓN DE LODOS. Una vez dirigidos y secos, se encuentran listos para su disposición en tierra, utilizándose como mejoradores de suelos, cuando se cumple la normatividad vigente, y realizar un composteo mezclándolos con materia orgánica. Cuando el lodo no cumple con las especificaciones técnicas, es llevado a un confinamiento o relleno sanitario. Si el que genera los lodos decide confinarlos, este deberá cumplir con los siguientes requerimientos técnicos de reportes y muestreos.

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7.6 HUMEDAD ARTIFICIAL Son áreas inundadas y cubiertas con plantas adaptadas a condiciones de humedad. Los desechos orgánicos son consumidos para el desarrollo de nuevos microorganismos, ya que son su fuente de alimento. Durante el proceso biológico se obtiene como sub productos, gases de nitrógeno y bióxido de carbono. El oxígeno requerido por las bacterias es producido en las hojas de las plantas y trasportado hasta las raíces. Los nitritos y nitratos producidos por la biodegradación de la materia orgánica, son asimilados por las plantas, por lo que se establece una relación de ayuda mutua entre bacterias y plantas. Existen varias especies de plantas que pueden ser utilizadas en los humedales, como lo son el tule, el carrizo, etc.

VARIANTES DE LOS PROCESOS DE LODOS ACTIVADOS a) Lodos activados convencionales La planta de tratamiento de lodos activados convencional incluye un clarificador primario, trabaja con 6  –   7.5 horas de tiempo de retención hidráulica. b) Lodos activados completamente mezclados

Este tipo de proceso es una modificación del diseño de las técnicas de mezclado del tanque para asegurar una distribución igual del agua residual, del oxígeno disuelto y de los lodos activados recirculados.

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c) Proceso por contacto  –  estabilización Este proceso utiliza dos tanques para el tratamiento del agua residual y para la estabilización de los lodos activados. Los lodos activados estabilizados se mezclan con el agua residual del influente en el tanque de contacto. El licor mezclado se decanta en un sedimentador secundario y el lodo separado es aereado en otro reactor para estabilizar la materia orgánica. El volumen del tanque aeración requerido, es 50% menos que en un proceso convencional.

d) Proceso por aeración en etapas En este proceso el lodo recirculado se mezcla con una porción de agua residual y entra en la cabeza del tan que de aeración.

Las

ventajas del proceso de aeración en etapas son: 

Una mejor compensación de la carga orgánica



Bajos picos de demanda de oxigeno



Mejor distribución de la demanda de oxígeno a lo largo del tanque



Volumen del tanque de aeración más chico

e) Proceso de lodos activados de alta tasa En este proceso se mantiene una baja concentración de lodos activados en el tanque de aeración.

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La velocidad de degradación es alta, porque la velocidad de reproducción de las bacterias también lo es. Sin embargo en el proceso se puede generar un crecimiento disperso de los microorganismos. Esto es, las bacterias no van a formar flóculos. Esto genera que en el sedimentador secundario no haya una buena separación solido –  líquido.

f) Proceso por aeración extendida El proceso por aeración extendida se diseña de tal manera que, toda la contaminación del agua eliminada sea transformada a bióxido de carbono y agua. Así no se produce biomasa en exceso y se elimina el problema del manejo de lodos.

g) Proceso secuencial batch reactor

Es un sistema de lodos activados para tratamiento del agua residual, que utiliza ciclos de llenado y descarga. En este sistema, el agua residual entra en una tanda a un reactor único, recibe tratamiento para remover componentes indeseables y luego la descarga.

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La homogeneización de caudales, la aeración y la sedimentación se logran en este reactor único. Para optimizar el desempeño del sistema, se utilizan dos o más reactores en una secuencia de operación predeterminada.

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VIII.ANÁLISIS DE MUESTRAS EN EL SISTEMA DE LODOS ACTIVADOS A) PRUEBA CENTRÍFUGA.

Etapas: 1. Recolección de Datos. 2. Procedimiento de la Prueba, 3. Registro de Datos. 4. Limpieza de los Tubos.

La recolección de la muestra del Reactor Biológico, debe realizarse a la salida del mismo, hacia el sedimentador secundario, para garantizar que existe una mezcla completa.

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Para la recolección de la muestra del Colchon de Lodos  del sedimentador secundario, la toma de la muestra debe realizarse con el muestreador “Coretaker” a ¾ de distancia del radio sedimentador y colocando la

muestra en una cubeta.

Para la recolección de la muestra de Recirculación, se debe realzar en la línea de recirculación de lodos. De las muestras recolectadas, la porción a centrifugar debe de ser tomada a partir de por lo menos 50 ml de muestra y hacer la prueba inmediatamente. NOTA: Si el tiempo es mayor a 45 minutos, los resultados serán inexactos, ya que se está trabajando con organismos vivos, los cuales se encuentran bajo cambios constantes y al removerlos de su ambiente normal, aceleran dichos cambios. Se realizan las pruebas de la centrifuga junto con la prueba del  sedimentómetro, las respectivas muestras deben recolectarse del mismo  recipiente.

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Se prepara la muestra agitándola completamente, pero en forma suave. Hay que recordar que es un lodo biológico y la agitación violenta puede cambiar las características de compactación.

Luego, para evitar sedimentación, rápidamente vacié la muestra al tuvo de la centrífuga, de manera que el menisco ajste a la marca de 100 %.

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La prueba consiste en poner una porción de la muestra en los tubos de la centrífuga, colocarlos en la centrífuga y hacerla girar por 15 minutos. Los tubos se leen y se registran los datos.

1. Poner en Porción de la muestra en el tubo de la centrifuga al 100 % 2. Colocar el tubo en la centrífuga y operar esta durante 15 minutos. 3. Registrar las lecturas de los Tubos.

Control de Proceso: El control de Proceso de lodos activados, consiste en la revisión de datos de Operación y de Laboratorio, con el fin de seleccionar los parámetros operaciones tales como: IVL: Índice Volumétrico de Lodo. F/M: Relación comida / microorganismo. TRC: Tiempo de Retención Celular. R: Cálculo de la Tasa de Recirculación de Lodos.

B) MÉTODO DIRECTO:

DESCRIPCIÓN: 1. Calibrar el Equipo conforme a lo establecido por el proveedor. Preparar el electrodo y conectarlo al medidos digital. 2. Sumergir el electrodo en la muestra y moverlo de arriba hacia abajo hasta que no se observen burbujas en el electrodo. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE LODOS ACTIVADOS 28

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3. Presionar el botón “Read” y esperar a que el medidor muestra el resultado en la pantalla. 4. Enjuagar perfectamente con agua limpia, el electrodo una vez más terminando el análisis.

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IX. VENTAJAS Y DESVENTAJAS: A) VENTAJAS 

Flexibilidad de operación a través de un control racional de la biomasa

presente en el proceso. 

Alta Eficiencia de remoción de carga orgánica sustancialmente más

alta que la que se alcanza en otros procesos como los del tipo Convencional por Cultivo Fijo. 

Minimización de Olores y Ausencia de insectos.



Puede incorporar Desnitrificación al proceso.



Posibilidades de regular energía consumida para variaciones de carga

orgánica. 

Prescinde de sedimentación primaria. Los lodos generados son

altamente mineralizados por lo que no requieren de tratamiento posterior. 

Generación de lodos secundarios “estabilizados” que al igual que los

sistemas convencionales pueden ser aprovechados c

B) DESVENTAJAS:



Requiere mayor Sofisticación y Mantenimiento.



Dependencia con la temperatura del efluente a tratar y condiciones de

entrada como pH y presencia de compuestos tóxicos. 

Riesgo de taponamiento de los dispositivos de aireación durante ciclos

operativos específicos. 

Requiere de un control permanente, tanto operativo como de análisis

de laboratorio.

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Altos costos de operación, asociados fundamentalmente a los

requerimientos de oxígeno. 

Bajo abatimiento bacteriológico, logrando en general abatir no más

allá de un ciclo logarítmico en términos de Coliformes Fecales, con la consecuente necesidad de efectuar desinfección final al efluente.

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Entre los métodos de tratamiento biológico con biomasa en suspensión

se preferirán aquellos que sean de fácil operación y mantenimiento y que reduzcan al mínimo la utilización de equipos mecánicos complicados o que no puedan ser reparados localmente. Ante esto, la opción de lodos activados se tomará después de descartar el sistema de lagunas de estabilización y las zanjas de oxidación de operación intermitente y contínua.



Se busca una eficiencia de remoción de 75 a 95% de la DBO (Demanda

Bioquímica de Oxígeno).



Monitorear la edad del lodo, requisitos de oxígeno, producción de lodo,

nivel de DBO, concentración de sólidos en suspensión volátiles (SSV) eficiencia y densidad de la biomasa para que cumplan con la normativa vigente.



La selección del tipo de aereador deberá justificarse debidamente

técnica y económicamente.



En el tratamiento mediante lodos activados, según norma son las zanjas

de oxidación las que determinan el tipo de población que se beneficiará. En ese sentido, las zanjas de oxidación son adecuadas para pequeñas y grandes comunidades que comprende entre los 10 000  –   200 000 habitantes. 

Las zanjas de oxidación constituyen una forma especial de aeración

prolongada con bajos costos.

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