En la era medieval, las enfermedades infecciosas transmitidas por el agua eran la principal causa de muerte. En el siglo XXI las enfermedades infecciosas.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
TRATAMIENTO DE AGUA PARA DIALISIS
Advertisements

CENTRO DE DIÁLISIS.
EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y LA SALUD HUMANA
SISTEMA DE ACUEDUCTO FUENTE CAPTACIÓN DESARENADOR ADUCCION TAL
QUIMPAC.
Prof. Gianella Polleri EDAR
Operaciones mecánicas en la Ingenieria Agroindustrial
EQUIPO PROFESORES CTS+I
Conservación de agua y energía
Sistemas de Aire Comprimido
Reactor Anaerobio de Doble Paso PySA®
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL AHOGADO"
en la Zona Costera de la Ciudad de Ensenada.
Planta de tratamiento EMESAmr Para la Ciudad de Oaxaca y zonas conurbadas. Desde su proyección hasta su operación.
CAPITULO I ESTUDIO DEL TRATAMIENTO DEL LIQUIDO EN LA ELABORACION DE BEBIDAS GASEOSAS.
Contaminante Cualquier sustancia, agente o propiedad presente en el ambiente, independientemente de que sea o no un constituyente natural de éste, que.
Cantidades y unidades básicas
Disrupción Celular Molino de perlas Trabajo realizado por
Filtración.
TOSTACIÓN DE CAFÉ TN-300 AUTOMÁTICA de la marca DISCAF.
PLANTAS DEPURADORAS DOMESTICAS PARA AGUA DE CONSUMO
| “reactor continuo” Elaborado por: José Luis Huertas Navarro
TECNOLOGIA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE: FILTRACION DIRECTA
LAS INSTALACIONES DE TRATAMIENTO.
Procesos Agroindustriales I
FENÓMENOS DE TRANSPORTE CLASIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES DE SEPARACIÓN
El Agua. Tratamientos fisicoquímicos de las aguas
Programa de la asignatura
Diseño de Alcantarillado Particular
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994
POTABILIZACIÓN La R.T.S. Para el abastecimiento y control de las aguas de consumo público recoge en su Título 1º la definición de agua potable Un agua.
Módulo Soluciones de Saneamiento
CURSO DE FÍSICA DOCENTE: ALEXANDER URREA B.
LA DEPURACIÓN DEL AGUA.
REMOCIÓN DE H2S EN EL VENTEO DE CO2 DE UNA PLANTAS DE AMINAS
TRATAMIENTO DE EFLUENTES AGRO-INDUSTRIALES
Prepararon: Ricardo Candia Lesly Vilches José Villanueva
RESINAS INTERCAMBIADORAS DE IONES
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
ASUAJUC.
Precipitación química: El carbonato de calcio CaCO3 y el hidróxido de magnesio Mg(OH)3 son sales sumamente insolubles, por lo que precipitan fácilmente.
Equipos de sedimentación
Potabilización del Agua
NOMBRE: LOURDES SUSANA DE LA TORRE BENÍTEZ UMSA - FACULTAD DE INGENIERÍA MATERIA: IMA 1000.
Objeto de la Ingeniería Química
ALUMNAS DE 1º. El día 13 de diciembre de 2007, los chicos y chicas de 1º de ESO fuimos de excursión a Teruel para ver la potabilizadora y la depuradora.
ABS aireador - agitador sumergible O.K.I.
INTRODUCCIÓN El suministro de agua potable en los pueblos es indispensable para su desarrollo socio – económico mejorar sus condiciones de salubridad.
AE: Identificar algunos usos industriales de los métodos de decantación, filtración, tamizado y destilación en la separación de mezclas.
Precipitación.
FILTROS LENTOS MICHELL CARDONA PASINGA IXADORA CORDOBA BRAVO
Fuentes de contaminación del agua Sus aguas residuales están contaminadas con pesticidas, abonos, y excrementos. Sus aguas residuales están contaminadas.
TRABAJO No. 1 POTABILIZACION DEL AGUA Y CISTERNA
Filtros rapidos.
Ms. Cs. Ing. María del Carmen González 2011
SERIE AUTODIDÁCTICA DE AGUAS RESIDUALES
Filtración de agua en lechos granulares.
PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS PARA CONSUMO HUMANO
FILTRACION EN MEMBRANA
97 % Salina (Océanos) 3 % Dulce
SEDIMENTADORES LAMINARES DE ALTA TASA. SOLUCIONES COMPACTAS E INTEGRALES PARA PEQUEÑAS INDUSTRIAS.
Aguas Residuales Industriales Dr. Daury García Pulido Sep-2015
TEMA 11. PROCESOS DE TRATAMIENTO DE
CAASIM Rodrigo Trejo Olivarez – A Alfredo Pérez Gonzáles – A César Vera García – A
SISTEMA SUR ABASTECIMIENTO
PUROO con desinfección posterior en practica Datos de diseño del tratamiento Ubicación del tratamiento: Apizaco, Tlaxcala. Solución que esta ofreciendo.
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA SANITARIA Coordinador: Ing. Magdalena Rezzano Docentes: Ing. Danilo Rios Ing. Julieta Lopez Ing. Nicolás Rezzano Ing. Mauro.
INFORMACIÓN GENERAL CLIMATOLOGÍA
SECCION II FILTRACION.
TRATAMIENTO Y GESTION DE AGUAS URBANAS Y DE CONSUMO OPTATIVA 6 ECTS 2 ER SEMESTRE Dr. Francesc Valero
Transcripción de la presentación:

En la era medieval, las enfermedades infecciosas transmitidas por el agua eran la principal causa de muerte. En el siglo XXI las enfermedades infecciosas por el consumo de agua en condiciones muy similares a las de la época medieval, siguen siendo una de las principales causas de morbidad y mortandad

La fundación Water For People da como dato una mortandad de 20,000 personas por día (principalmente niños) por consumo de agua contaminada.

PROCESOS DE TRATAMIENTO PARA POTABILIZACIÓN DE AGUA SEDIMENTACIÓN Y/O FILTRACIÓN AIREACIÓN AGUA A PROCESAR ABLANDAMIENTO DESINFECCIÓN CARBÓN ACTIVADO OSMOSIS INVERSA AGUA TRATADA

AIREACION: TIENE COMO PRINCIPAL OBJETIVO REMOVER GASES Y SUBSTANCIAS INDESEABLES COMO: ACIDO SULFHIDRICO FIERRO MANGANESO

SEDIMENTACIÓN: PROCESO EMPLEADO PARA REMOVER SOLIDOS SUSPENDIDOS POR ACCION DE LA GRAVEDAD. AGUA A TRATAMIENTO AGUA PROCESADA SOLIDOS SEDIMENTADOS

SISTEMA EN AGITACIÓN VASOS O JARRAS PARA PRUEBA PALETAS DE AGITACIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE Y VASOS PARA LAS PRUEBAS DE DOSIS ÓPTIMA DE COAGULANTE Y FLOCULANTE

PRUEBA DE JARRAS

PRUEBA DE JARRAS

INFLUENTE PASILLO DE ACCESO CANALETA COLECTORA DE AGUA CLARIFICADA EFLUENTE BRAZO Y PALETAS COLECTORAS LINEA DE SALIDA DE LODOS LODOS

Coagulación mezclado rápido Floculación mezclado lento Sedimentación Agua clarificada Filtro prensa Lodos sedimentados Filtro de tambor

Características de diseño en sedimentadores: SEDIMENTADOR PRIMARIO: Tiempo de Retención: 1.5 a 2.5 horas Relación Gasto/Area: 800-1200 gal/ft2×d (30-50 mt3/mt2×d) Flujo en Canaletas: 20,000 gal/ft×d (250 mt3/mt×d) TANQUE RECTANGULAR: Rango Promedio Profundidad: 3.0-4.5 mts. 3.5 mts. Longitud: 15-90 mts. 25-40 mts. Ancho: 3-25 mts. 5-10 mts. Velocidad del Rastrillo: 0.6-1.2 mts/m 0.9 mts/mts TANQUE CIRCULAR: Diámetro: 3-60 mts. 12-45 mts. Velocidad del Rastrillo: 0.02-0.05 rpm 0.03 rpm

(3.5 Kg Solido Seco/100 Kg de lodos)(1.15 Kg lodos/Lto de lodos) Q2 SS2=12 mg /L Q1=100 mts3/hra SS1=45 mg /L SS3 Q3 % sólidos=3.5% d=1.15 Kg/L Sólidos en lodo: (3.5 Kg Solido Seco/100 Kg de lodos)(1.15 Kg lodos/Lto de lodos) =0.04025 Kg Sólido Seco/Lto=40.25 grs. Sólido Seco/Lto =40250 grs. Sólido Seco/mt3 Balance de sólidos: (SS1)Q1 =(SS2)Q2 + (SS3)Q3 (45 gr/mt3)(100 mts3/hra)= (12 gr/mt3)(Q2)+40250 gr/mt3)(Q3) Q1=Q2 + Q3 Resolviendo las dos ecuaciones simultaneas: Q2=100-Q3 4500=12(100-Q3)+40250(Q3) Q3=0.082mts3/hra Q2=99.92 mts3/hra

Eficiencia en remoción de sólidos: (45-12)100/45=73.3% Q2=99.92 mts3/hra SS2=12 mg /L Q1=100 mts3/hra SS1=45 mg /L Q3=0.082 mts3/hra Eficiencia en remoción de sólidos: (45-12)100/45=73.3% Q=100 mts3/hra=2400 mts3/dia D=diámetro=30 pies=9.14 mts A=area=65.67 mts2 h=altura=3 mts V=Volumen=197 mts3 Q/A=2400/65.67=36.54 mts3/dia-mt2 r=tiempo de retención=197/2400=0.082 dias=1.97 horas Longitud mínima de canaletas=2400/250=9.6 mts

ORIFICIOS DE DISTRIBUCIÓN CANALETAS COLECTORAS DISTRIBUIDOR DE AGUA CANALETA DE AGUA CLARIFICADA TANQUE DE FLOCULACIÓN MEZCLADO RÁPIDO EFLUENTE AGUA TRATADA ENTRADA DE AGUA COLECTOR DE LODOS SALIDA DE LODOS