1 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL (ESPOL)FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA TIERRA PROYECTO DE TESINA DE GRADO MATERIALES UTILIZADOS PARA EL DISEÑO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES. PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE: INGENIERO CIVIL Autores: Daniel Alister Medina Alcoser Rubén Silva Pérez Xavier Yepez Zavala Guayaquil - Ecuador 2010
2 INTRODUCCION.- ¿Qué es el Agua?Es una sustancia abiótica, la más importante de la Tierra y uno de los más principales constituyentes del medio en que vivimos y de la materia viva.
3 Importancia del Agua: Es un elemento mayoritario de todos los seres vivos (78%) indispensable en el desarrollo de la vida y el consumo humano y es un excelente disolvente, es una fuente de energía hidroeléctrica. Es un medio de transporte (NAVEGACIÓN). Contiene sales disueltas que es aprovechable para las plantas. Las caídas de agua y el movimiento del mar son aprovechadas como energía.
4 Principales contaminantes del Agua:Aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno. Agentes infecciosos. Nutrientes vegetales. Productos químicos. Sedimentos formados por partículas del suelo. Sustancias radiactivas. Contaminación cloacal. Derrames de petróleo
5 Depuración del Agua: Depurar el agua significa librarla de cualquier clase de impureza que ésta pueda contener como por ejemplo los contaminantes o microorganismos.
6 Objetivo: Presentar el diseño y características técnicas de un sistema de tratamiento complementario al sistema anaeróbico (Laguna de oxidación) en operación, con el fin de cumplir con las normas ambientales exigidas por el Gobierno Seccional.
7 Descripción del Sistema de Tratamiento ExistenteUn caso particular son las lagunas de oxidación o de estabilización que son estructuras sencillas de tierra, abiertas al sol y el aire, cuando las bacterias se utilizan para la depuración del agua hay dos clases de conversión; uno de estos es transferencia anaerobia.
8 Descripción del Sistema de Tratamiento ExistenteEsto significa, que las bacterias que no son dependientes del oxígeno para convertir los contaminantes del agua. Las bacterias anaerobias apenas producen el dióxido de carbono y el agua durante la conversión, sino gas metano. Esto se puede utilizar para mantener la maquinaria que soporta el proceso de purificación. Materia Mineral + Exceso de Algas y de Bacterias Materia Orgánica Bacterias oxidación Algas fotosíntesis Luz Solar CO2 + NH4 + H2O Oxigeno Disuelto
9 Características del Efluente CrudoPARAMETROS UNIDAD AGUA RESIDUAL CRUDA Concentración Carga Caudal medio m3 /día 3.000,0 m3 /h 125,0 DQO mg/l-kg/día 800,0 2.400,0 DBO5 350,0 1050,0 pH - 6,0-7,0 SST 300,0 900,0 Aceites y grasas 25,0 75,0 Temperatura 0C 25,0-30,0 N-NH4+NO3 +N2O 41,2 123,6 PT (en PO4) 34,2 102,6 Coliformes totales NMP/100ml 56
10 Características del Efluente TratadoPARAMETROS UNIDAD AGUA TRATADA EXIGENCIA* Concentración Carga Caudal medio m3 /día 3.000,0 - m3 /h 125.0 DQO mg/l-kg/día 250.0 750.0 <250 DBO5 46.0 138.0 <50 pH 6,0-8,0 SST 45.0 135.0 Aceites y grasas 8.0 24.0 <10 Temperatura 0C 25,0-30,0 <40 N-NH4+NO3 +N2O PT (en PO4) 4.8 14.4 <5.0 Coliformes totales NMP/100ml 400 * Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. Capítulos VI, VII (Arts. 16, 20) Contaminación de aguas y suelos
11 Sistema de tratamiento.- PropuestoPara el pulimiento final de los efluentes, el cual incluye la eliminación de nutrientes, se ha concluido que el sistema de tratamiento más adecuado es un proceso biológico para la eliminación conjunta de nitrógeno y fosforo basado en un sistema del tipo lodos activados.
12 Sistema de tratamiento.- FasesProceso biológico Tanque Anóxico. Tanque de aireación. Conjunto difusor de aire. Sopladores. Decantador secundario, tipo circular con puente barredor. Desinfección. Tanque de contacto. Dosificación de hipoclorito. Sistema de Espesamiento y Deshidratación de lodos. Espesador estático de lodos. Centrifuga - Decanter Conjuntos complementarios: Bombas centrifugadas. Bombas dosificadoras. Tanques para almacenamiento y preparación de reactivos. Tablero de control eléctrico Automatización – panel del PLC. Instrumentación. Interconexión hidráulica. Interconexión eléctrica.
13 Sistema de tratamiento.- Proceso BiológicoESTACION DE BOMBEO INICIAL Se utiliza como pozo de bombeo una caja de H.A., a la salida de laguna, la cual puede operar con rebose como by pass del sistema aerobio. Como el nivel de esta caja se encuentra por debajo de las descargas de la laguna anaerobia siempre se garantiza llenado completo. TANQUE DE ANOXICO Cantidad 01 Características técnicas Función Cámara anóxica – remoción de nitrógeno Perfil Rectangular abierto. Localización En el área de la PTAR. Tipo de construcción Concreto reforzado e impermeabilizado integralmente. Volumen útil (m3) 251 Dimensiones básicas: Longitud (m) 10,0 Ancho (m) 4,05 Altura total (m) 6,50 Altura de agua (m) 6,20 Accesorios Complementarios Conexiones de entrada, salida y drenaje
14 Sistema de tratamiento.- Proceso BiológicoESTACION DE BOMBEO INICIAL TANQUE DE ANOXICO
15 Sistema de tratamiento.- Proceso BiológicoTANQUE DE AIREACION: Cantidad 01 Características técnicas Función Efectuar la degradación biológica de la materia orgánica. Perfil Rectangular abierto. Localización Anexo al tanque de desnitrificación. Tipo de construcción Concreto reforzado e impermeabilizado integralmente. Volumen útil ( m3 ) 1.675,0 Dimensiones básicas: Longitud (m) 27,9 Ancho (m) 10,0 Altura total (m) 6,5 Altura de agua (m) 6,0 Accesorios Complementarios: Conexiones de entrada y salida Drenaje y rebose de seguridad Escalera con baranda Plataforma común entre tanques con baranda
16 Sistema de tratamiento.- Proceso BiológicoTanque de Aireación Vista con suministradores
17 Sistema de tratamiento.- Proceso BiológicoCONJUNTO SUMINISTRO DE AIRE (SOPLADORES). Cantidad: 02 Características técnicas: Función: Suministro de aire requerido por las bacterias dentro del Tanque de aireación Capacidad nominal (m3/h): 1944 Temperatura (0C): 35 Potencia unitaria (HP): 75 Accionamiento: Motor eléctrico 220/440 V /3F/60 HZ, IP-55 Operación On – Off: Lazo de control medidor de OD y/o temporizador Accesorios complementarios: Silenciador de succión y descarga, filtro, cabina, insonora, Válvula de alivio, válvula de retención, junta de expansión, Soporte anti vibratorio, manómetro, tuberías y accesorios Descarga en acero inoxidable. Conjunto de aireación: Un conjunto compuesto por 540 difusores de aire, Membranas en EPDM, bases inyectadas en UPVC, Red de tuberías de distribución de aire En PP, soportes y anclajes en acero inoxidable.
18 Sistema de tratamiento.- Proceso BiológicoSISTEMA DE SOPLADORES DE AIRE: SUMINISTRAR AIRE AL TANQUE DE AIREACION A TRAVES DE UN SISTEMA CONFORMADO POR LOS SOPLADORES Y DIFUSORES DE MEMBRANAS MICROPERFORADAS EN EPDM, QUE PERMITE LA PRODUCCION DE MICRO BURBUJAS QUE SE DISPERSAN EN MEDIO DE LA MASA LIQUIDA FACILITANDO LA REALIZACION DE LA REACCION BIOLOGICA, EN PRESENCIA DE UNA CIERTA CANTIDAD CONTROLADA DE MICROORGANISMOS AEROBIOS. Suministradores de Aire Sopladores de Aire
19 Sistema de tratamiento.- Proceso BiológicoCLARIFICADOR SECUNDARIO Cantidad: 01 Características técnicas: Función: Separación de sólidos suspendidos. Perfil: Cilíndrico, fondo tronco-cónico, abierto, con canaleta recolectora. Localización Anexo al tanque de aireación Tipo de construcción concreto armado e impermeabilizado y recubrimiento Epóxico en canaleta perimetral y un metro por debajo de esta. Dimensiones básicas: Cuerpo principal: -Diámetro (m) 15,0 -Altura cilíndrica (m) 2,20 -Altura total (m) 4,0 Canaleta recolectora de salida: -Ancho (m): 0,3 -Altura total (m): 0,60 Accesorios: Puente móvil de barrido, conexiones de entrada y salida de lodo y espuma, drenaje, plataforma y escalera de servicio.
20 Sistema de tratamiento.- Proceso BiológicoCAJA DE RECOLECCION Cantidad: 01 Características técnicas: Función: Recibir los lodos del decantador Perfil: Rectangular, abierto. Localización: Anexo al tanque de aireación Tipo de construcción: concreto armado e impermeabilizado. Dimensiones básicas: -Largo (m): 1,50 -Ancho (m): 1,50 -Altura total (m): 4,10 PUENTE BARREDOR DECANTOR SECUNDARIO Cantidad: 01 Características técnicas: Función: Barrer los sólidos de fondo para la cámara central, y las espumas de superficie hacia el colector superficial. Forma constructiva: Estructura en acero al carbono, con protección epoxica. Deflectores internos en PRFV y arpadores de fondo en Caucho. Protección superficial: Limpieza con arena grado metal casi blanco PSC-SP 10 y protección con barrera epoxica poliamida, con espesor de 4 mils, de película seca y pintura epoxica alquitrán de hulla con espesor de 6 mils después de seca. Diámetro nominal (m): 15,0 Velocidad periférica (cm/S): Aprox. 2,0 Potencia instalada (Kw): 0,33
21 Sistema de tratamiento.- Proceso BiológicoClarificador con equipos instalados Pruebas de estanqueidad
22 Sistema de tratamiento.- Proceso BiológicoCOMPONENTES DEL CLARIFICADOR SECUNDARIO
23 Sistema de tratamiento.- Proceso BiológicoCOMPONENTES DEL BARREDOR SECUNDARIO
24 Sistema de tratamiento.- DesinfecciónTANQUE DE CONTACTO Cantidad: Caudal (m3h): Tiempo de retención (min): Características técnicas: Función: Eliminación de patógenos Perfil: Rectangular, abierto, Localización Anexo al tanque de decantación Construcción H.A. impermeabilizado. Dimensiones básicas: Largo (m): Ancho (m): Altura total (m): Accesorios: Cinco pantallas en PEFV de 2.80 *1.80 m. Espesor 8 mm, y conexiones.
25 Sistema de tratamiento.- DesinfecciónPantallas reductoras Canaleta Parshall en Tanque de Contacto
26 Sistema de tratamiento.- DesinfecciónDIQUE DE PRODUCTOS QUIMICOS (Cloruro férrico, soda e hipoclorito) Cantidad: Características técnicas: Función: Recinto abierto, para albergar los Productos químicos Perfil: Área protegida por un pozo de contención, con muros de 0.65m. Tipo de construcción: Concreto armado con impermeabilización interna. Área útil (m2): Dimensiones: -Longitud (m): -Ancho (m): Accesorios: Bases para los tanques y bombas dosificadoras y productos químicos, impermeabilización general.
27 Sistema de tratamiento.- DesinfecciónDique de Reactivos Vista en Planta
28 Sistema de tratamientoSistema de tratamiento.- Sistema de Espesamiento y Deshidratación de lodos. ESPESADOR ESTATICO DE LODOS Cantidad: 01 Características técnicas: Función: Concentración de lodos Tipo: Estático Perfil: Cilíndrico, fondo, tronco-cónico, abierto, con canaletas colectoras. Tipo de construcción: Metálico con protección interna y externa en acero al carbón A-36 y/o ASTM 2830C. Protección superficial: Interna: limpieza superficial con arena grado metal casi blanco SSPC-SP 10 y protección con barrera epóxica poliamida, con un espesor de 4 mils. de película seca y pintura epóxica alquitrán de hulla con un espesor de 6 mils después de seca. Externa: limpieza de superficie SSPC-SP 03 y protección con imprimante alquílico espesor de 3 mils. de película seca y acabado en esmalte alquílico espesor de 3 mils. de película seca. Dimensiones básicas: Cuerpo principal: -Diámetro (m): 7,30 -Altura cilíndrica (m): 3,50 -Altura cónica: 3,65 -Altura total (m): 7,15 Presión: -Operación (psi): Atmosférica -Diseño: API 650 Espesores: -Cuerpo (pulg.): 3/16” -Fondo (pulg.): 1/4” Accesorios: Conexiones de entrada y salida de lodos, Drenaje y escalera tipo gato. Se incluye conexión de conducción de lodos anaerobios y bombeo.
29 Sistema de tratamiento.- ESPESADOR ESTATICO DE LODOSLA FUNCION DEL TANQUE ESPESADOR DE LODOS ES LA DE PROMOVER UNA MAYOR CONCENTRACION DE SOLIDOS EN EL LODO, REDUCIENDO LA CANTIDAD DE AGUA MEZCLADA EN EL. EL LODO ES RECIBIDO A UNA CONCENTRACION ESTIMADA DEL 1% EN SOLIDOS SECOS Y DEJA EL TANQUE A UNA CONCENTRACION ESTIMADA DE HASTA EL 2.5 % EN SOLIDOS SECOS (O SST). Espesador de lodos
30 Sistema de tratamientoSistema de tratamiento.- Sistema de Espesamiento y Deshidratación de lodos. FILTRO PRENSA PARA DESHIDRATACION DE LODOS Cantidad 01 Características técnicas: Función: Concentración de lodo aprox. 2,5% hasta Aprox. 30% en sólidos. Localización: Sala de deshidratación Tipo de construcción: Filtro prensa de placas Materiales: -Componentes en contacto directo Lodo Polipropileno -Componente sin contacto directo Acero al carbono con pintura epoxica Dimensiones básicas Aprox.: -Longitud total (mm): 4447 -Altura total (mm): 1325 -Ancho total (mm): 1120 Presión máx. Operación (bar): 6-16 Accesorios complementarios: Bastidor 15 bar, sistema de cierre 264 MPA-E, bandeja colectora de gotas, paquete de placas en poliuretano, juego de lonas de filtración. Sistema de alimentación con inversión de frecuencia, dispositivo de control de presión y válvula de retención, banda transportadora.
31 Sistema de tratamientoSistema de tratamiento.- Sistema de Espesamiento y Deshidratación de lodos. Filtro de prensa Fig. Tomada de:
32 Sistema de tratamientoSistema de tratamiento.- Sistema de Espesamiento y Deshidratación de lodos. Fig. Tomada de:
33 Sistema de tratamientoSistema de tratamiento.- Sistema de Espesamiento y Deshidratación de lodos. FILTRO PRENSA MANUAL PARA UNA PRESION DE HASTA 5000 LIBRAS LA APERTURA DEL FILTRO SE REALIZA DE FORMA MANUAL Y LA DESCARGA ES POR GRAVEDAD VAN DESDE 50 LITROS HASTA 2000 LITROS POR LOTE FILTRANTE. EL CIERRE DEL FILTRO PUEDE SER MANUAL O AUTOMATICO. SELLADO ESTANDAR O SELLADO HERMETICO. Fig. Tomada de:
34 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosMOTO-BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES Cantidad Ver tabla Características técnicas: Función: Transferencia de efluente y/o lodo Tipo de operación: L “Stand by”, cuando se requiera Caudal (m3/h): Ver tabla Altura manométrica (mca): Ver tabla Tipo de constructivo: Centrifuga, cuerpo/rotor y anillo de desgaste en Fe gris GG-20, eje en acero inoxidable, camisa del eje en inoxidable. Potencia instalada: Ver tabla Motor eléctrico: rpm, 230/460 V, 60 HZ, IP 55 válvulas de retención, descarga y succión del tipo mariposa, manómetro en la línea de descarga.
35 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosITEM LOCALIZACION Q-m3/h HM-mca POT.-HP CANT. 01 Alimentación a tanque de des nitrificación anóxico 125 15 10 2 02 Recirculación de tanque de aireación 250 12 03 Recirculación del sedimentador 04 Mezcla en tanque anóxico 8 7.5 1 metro de columna de agua (m.c.a. o mH2O) que es la presión ejercida sobre su base por una columna de agua de un metro de altura.
36 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosBOMBAS PARA ALIMENTACIÓN DEL TANQUE ANÓXICO: TIENEN POR FUNCION EL BOMBEO DE LOS EFLUENTES DESDE LA LAGUNA ANAEROBIA AL TANQUE ANOXICO PARA LA REMOCION DE N-NO3, N-NH4 Y NORGANICO. BOMBAS PARA RECIRCULACIÓN DEL TANQUE DE AIREACIÓN AL ANÓXICO: SU FINALIDAD CONSISTE EN RECIRCULAR EL EFLUENTE/LODO PROVENIENTE DE LA SALIDA DEL TANQUE DE AIREACION QUE ESTA MONTADO SECUENCIALMENTE DESPUES DEL TANQUE ANOXICO.
37 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosBOMBAS PARA RECIRCULACIÓN DE LODOS: PARA MANTENER UNA CANTIDAD ACTIVA Y SUFICIENTE DE MICROORGANISMOS EN EL INTERIOR DEL TANQUE DE AIREACION , AUMENTANDO DE ESTA MANERA SU EFICIENCIA DE REMOCION DE MATERIA ORGANICA, SE PRACTICA LA RECIRCULACION DE PARTE DE LODO SEDIMENTADO EN EL CLARIFICADOR SECUNDARIO DIRECTAMENTE HACIA EL TANQUE ANOXICO. BOMBA PARA RECIRCULACIÓN TANQUE ANÓXICO: ESTA BOMBA REALIZA UNA AGITACION HIDRAULICA PARA MEJORAR ASI LA MEZCLA DE TODAS LAS CORRIENTES LIQUIDAS QUE ESTAN ENTRANDO A ESTE TANQUE.
38 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosBOMBAS DOSIFICADORAS DE PRODUCTOS QUIMICOS Cantidad: Ver tabla Características técnicas: Función: Dosificación de productos químicos Tipo de operación: Continuo Caudal (1/h): Ver tabla Altura manométrica (mca): Ver tabla Tipo constructivo: Diafragma estándar, cabezal en PVDF, sellos en PTFE y válvulas en PVC. Potencia instalada: Ver tabla Motor eléctrico: 1750 rpm, V, 60 Hz,-IP 67 Control: Con señal de 4 a 20 mca para su control automático. ITEM LOCALIZACION Q-m3/h HM-mca POT.- kw CANT. 01 Cloruro férrico 0-80 120 0,18 1 02 Soda caustica 0-20 100 0,10 03 Polímero en clarificación 0-90 80 04 Polímero en deshidratación 0-260 0,37 05 Hipoclorito de sodio 0-30
39 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosBOMBAS DOSIFICADORAS PARA: CLORURO FÉRRICO B) SODA CÁUSTICA C) HIPOCLORITO BOMBA DOSIFICADORA PARA POLÍMERO: SIRVE PARA LA DOSIFICACION DE POLIELECTROLITOS EN LA ENTARADA DEL CLARIFICADOR SECUNDARIO PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE REMOCION DE SOLIDOS SUSPENDIDOS AUN PRESENTES EN GRAN CANTIDAD EN EL EFLUENTE TRATADO. Nota: La dosificación de productos químicos es automática y proporcional, con señal de señal de salida a red profibus y controladas por las siguientes variables: -Cloruro férrico: Contenido de fosforo y caudal Soda caustica: pH Polímero: Caudal Hipoclorito: caudal
40 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosTANQUES PREPARACION Y ALMACENAMIENTO DE QUIMICOS Cantidad: Ver tabla Características técnicas: Función Almacenar y preparar químicos Localización Área de dosificación Tipo de construcción Ver tabla Capacidad (litros) Ver tabla Accesorios complementario Conexiones, tapa torisférica, nivel en Vidrio. Aplicación Volumen (lts) Material Cantidad Cloruro férrico 8.000 PRFV 01 Soda caustica Polímero clarificación 5.000 Concreto Hipoclorito 2.000
41 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosNota: La dosificación de productos químicos es automática y proporcional, con señal de señal de salida a red profibus y controladas por las siguientes variables: -Cloruro férrico: Contenido de fosforo y caudal Soda caustica: pH Polímero: Caudal Hipoclorito: caudal
42 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosPANELES DE FUERZAS Y CONTROL Cantidad: 02 Cofres en láminas galvanizadas calibre 16 pintado al horno, del tipo auto soportado a cárcamo, anclado al piso. Incluye todos los elementos de control de la PTAR: Arranque lentos para motores mayores a 20 HP. 1 Breacker general. 1 Sistema de barraje en cobre pintado y acrílico. 1 transformadores de corriente. 1 analizador de redes marca circutor. 2 lámparas de iluminación tipo fluorescente. 2 tomas internas. Arranque lentos para motores mayores a 20 HP. Arranque para motores menores a 20 HP, por guardar motor, contador. Selectores de tres posiciones para cada arranque. Lámparas de encendido y disparo para guardar motor. Bornas. Los instrumentos tendrán interruptores mono polares. UPS de 2000 VA. Protección fina. Control de voltaje trifásico.
43 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosFOTO DEL TABLERO GENERAL DE 208/115 V. Cofres del Tablero
44 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosPANEL DEL PLC Cantidad: 01 Cofre en lámina galvanizada calibre 16 pintada al horno, del tipo auto soportado al cárcamo, anclado al piso. Incluye los siguientes elementos: 1 PLC CPU incluye PROFIBUS DP. 2 Tarjetas 32 IN 24 VDC (EM321). 1 Tarjeta 16 OUT RELE. 1 Tarjeta 8 OUT RELE. 1 Interface CP340. Micro Memory card 128 KBITS. Conectores frontales. 1 Fuente de 24 VDC 5 A IMPUT PLC Siemens. Lámpara de iluminación interior. Bornas unipolares para salidas-entradas digitales con tacos de protección. Cables y accesorios para entradas y salidas digitales. Conversor PA/DP. Conversor DP/4-20 ma. Cable de conexión PLC.
45 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosFOTO DELPANEL DEL PLC
46 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosEQUIPOS DE CONTROL, AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION MANOMETROS Cantidad: Ver tabla Características técnicas: Tipo: Indicador local Función: Indicador de presión Localización: Líneas de descarga de las bombas Diámetro de carátula: /2” Rango de operación (kg/cm2): Caja: Acero inoxidable. Localización Cantidad Motobombas de alimentación a tanque anóxico 2 Motobombas de recirculación de aireación Motobombas de recirculación de decantador Motobombas de mezcla en des nitrificación 1
47 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosEQUIPOS DE CONTROL, AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION TRANSMISOR SENSOR DE MEDICION DE CAUDAL EN CANAL Cantidad 01 Características de técnicas: Función: Medición y totalización. Caudal en Parshall salida PTAR. Fluido Efluente industrial Presión de operación: ATM Temperatura de operación/Tem. Max. 25/350C Caudal de operación 125 m3/h Densidad 1.0 Kg./dm3 Viscosidad 1cP Altura canaleta 1m. TRANSMISOR Función Medición de caudal en Canaleta Parshall de 9 Tipo Ultrasónico Estándar para uso en área segura Carcaza: Plástico ABS
48 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosEQUIPOS DE CONTROL, AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION TRANSMISOR SENSOR DE MEDICION DE CAUDAL EN CANAL Controles: Controles, display y totalizador Rele de salida Tres contactos libres de potencial SPD Señal de salida Profibus Tensión de alimentación: 115 VAC+15%/-20%60HZ. Comunicación : Sin comunicación remota, con SENSOR Profibus DP. Tipo de sensor Ultrasónico. Función Medición continúa sin contacto nivel Sensor de temperatura. Para compensación de la velocidad de sonido. Protección IP 68 Rango de medición 0.05-5m. Temperatura de operación -20 a 60 o C Materiales Polipropileno. Presión Max. De operación. 2 Bar. Certificado Standard para uso en área segura. Conexión proceso Roscado NPT I” longitud de cable 5m.
49 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosTRANSMISOR SENSOR DE CAUDAL EN CANAL PARSHALL DE SALIDA
50 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosEQUIPOS DE CONTROL, AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION TRANSMISOR SENSOR DE MEDICION DE CAUDAL EN TUBERIA. Cantidad 03 Características técnicas: Función Lodos a Espesador, agua cruda y recirculación de lodos Fluido Efluente industrial Presión de operación 20 PSI Temperatura de operación /Tem. Max. 25/350C Caudal de operación 1/150 m3/h Densidad 1.0Kg./dm3 Viscosidad 1cP MEDIDOR Tipo de medidor Electromagnético Tipo de conexión Flanchado clase 150 ANSI/A 105. Diámetro Nominal 2” (una unidad) y 6” (dos unidades) Carcaza Aluminio Protección IP67 / NEMA 4X Electrodos 316L Calibración 0.5%, 3 puntos Aprobación Para uso en aéreas sin riesgos de explosión. Cable prensa estopa. Rosca PG 13.5 para prensa estopa. Display/Alimentación/Operación Con display, VAC, operación por push-button Software Software estándar Salidas/Entradas Profibus PA 50 w
51 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosTRANSMISOR SENSOR DE NIVEL SODA - CLORURO SENSOR DE NIVEL TANQUE HIPOCLORITO DE SODIO ARMATUR CPU 250, INJEKTOR CYR 10, Y LIQUISYS M
52 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosSISTEMAS HIDRAULICOS TUBERIA PARA ALIMENTACION DEL TANQUE ANOXICO EN LA DESCARGA DE LAS BOMBAS
53 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosSISTEMAS HIDRAULICOS TRAMO ENTERRADO Y AÉREO CONEXIÓN AL TANQUE ANÓXICO
54 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosSISTEMAS HIDRAULICOS TUBERIA DE RECIRCULACION ENTRE EL TANQUE DE AIREACION Y EL ANÓXICO A LA SALIDA DEL TANQUE DE AIREACIÓN
55 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosSISTEMAS HIDRAULICOS TUBERIAS PARA RECIRCULACION DE LODOS A) EN LA DESCARGA DE LAS BOMBAS B) EN EL PUENTE DE MEDICIÓN
56 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosSISTEMAS HIDRAULICOS TUBERIAS PARA RECIRCULACION DE LODOS C) EN LA REDUCCIÓN DE Ø 6’’ A Ø 3’’ Y PUENTE DE MEDICIÓN D) VÁLVULA PROPORCIONAL CON ACTUADOR NEUMÁTICO EN LA TUBERIA DE Ø 6’’
57 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosSISTEMAS HIDRAULICOS TUBERIAS PARA RECIRCULACION DE LODOS E) VALVULA MARIPOSA CON ACTUADOR NEUMÁTICO EN LA TUBERÍA DE Ø 3’’ F) ENTRADA AL TANQUE ESPESADOR DE LODOS
58 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosSISTEMAS HIDRAULICOS TUBERIA PARA INTERCONEXIÓN DEL CLARIFICADOR SECUNDARIO Y TANQUE DE CONTACTO
59 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosSISTEMAS HIDRAULICOS TUBERIAS PARA AIRE A PRESIÓN A) TOMA DE AIRE PARA VALVULA PROPORCIONAL B) TOMA DE AIRE PARA VALVULA NEUMÁTICA
60 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosSISTEMAS HIDRAULICOS TUBERIAS PARA AIRE A PRESIÓN C) DESOCUPACIÓN TANQUE CONTACTO D) DESOCUPACIÓN DE TANQUE ANÓXICO Y AEREACIÓN
61 Sistema de tratamiento.- Conjuntos ComplementariosINTERCONEXION ELECTRICA AGUA A PRESIÓN HACIA BOMBAS HELICOIDALES, SUSPENDIDAS EN CANALETAS CANALETAS PORTA CABLES ELECTRICOS INGRESO DE FILTRO PRENSA
62 Sistema de tratamiento.- ESQUEMA
63 Sistema de tratamiento.- ESQUEMA
64 Sistema de tratamiento.- ESQUEMA
65 Sistema de tratamiento.- ESQUEMA
66 CONCLUSIONES La depuración del agua residual juega un papel fundamental en el ciclo del agua. El agua se debe procesar y reciclar antes de devolverla al medio natural del que procede. Este aspecto contribuye notablemente a la preservación de los recursos naturales. La aplicación de correctas normativas ambientales y el buen uso de materiales construcción ayudaran a preservar este elemento tan vital para los seres vivos.
67 RECOMENDACIONES El proceso de tratamiento de aguas residuales industriales puede mejorarse a través de otras fases como la potabilización y un acondicionador de fertilizantes, de esta manera se optimizaría toda la cadena de depuración.
68 Bibliografía Manual de Diseño de Estaciones Depuradores de Aguas Residuales Autor: Aurelio Hernández Lehmann Introducción a la Ingeniería Sanitaria y Ambiental Vol. 1 Autores: Tejero- Suarez- Jácome- Temprano Monografía de Depuración Autora: Lilia Rosales González Potabilización del Agua 3ra. Edición Autor: Jairo Alberto Romero Rojas Memorias técnicas de Informes de Fiscalización de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Autor: Ing. Franklin Villamar
69 Agradecimientos A las autoridades, personal docente, familia y amigos por el apoyo incondicional que nos brindaron a lo largo de nuestra carrera universitaria. A nuestro director de la Tesina Sr. Ing. Gastón Proaño por la paciencia y la inmensa colaboración que nos brindo. Un agradecimiento especial al Sr. Ing. Julio Rodríguez que siempre motivo con empeño, vida y energía por cada uno de sus alumnos a querer nuestra carrera de Ingeniería Civil.