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Tratamiento de Aguas Residuales

                   Tratamiento Primario
                  Tratamiento secundario
             Tratamiento terciario y avanzado
  Diagrama de las etapas de tratamiento en aguas residuales industriales.
               Diagrama Flujo de la ozonolización del agua
               Esquema: Funcionamiento Osmosis Inversa
                  Diagrama : Esquema de electro diálisis
DEFINICION AGUA RESIDUAL
 Se denomina aguas servidas a aquellas que resultan del uso doméstico
  o industrial del agua. Se les llama también aguas residuales, aguas
  negras o aguas cloacales.
  Son residuales pues, habiendo sido usada el agua, constituyen un
  residuo, algo que no sirve para el usuario directo; son negras por el
  color que habitualmente tienen.
  Algunos autores hacen una diferencia entre aguas servidas y aguas
  residuales en el sentido que las primeras solo provendrían del uso
  doméstico y las segundas corresponderían a la mezcla de aguas
  domésticas e industriales.
LA COAGULACION - FLOCULACION EN EL PROCESO DE
TRATAMIENTO


    Las aguas naturales contienen sustancias tanto disueltas como en suspensión, ambas pueden ser orgánicas e
    inorgánicas. Las materias en suspensión pueden tener un tamaño y densidad tal que pueden eliminarse del agua
    por simple sedimentación, pero algunas partículas son de un tamaño tan pequeño y tienen una carga eléctrica
    superficial que las hace repelerse continuamente, impidiendo sus aglomeración y formación de una partícula más
    pesada y poder así sedimentar. Estas partículas, con una dimensión que suele estar comprendida entre 1µm y
    0,2µ, son verdaderas partículas coloidales.  
 Los coloides generalmente son estables en solución al predominar los factores estabilizantes sobre los
    desestabilizantes . Los factores estabilizantes son aquellas fuerzas que provocan repulsión entre las partículas
    como son las fuerzas electrostáticas y la propia hidratación. Los factores desestabilizantes son por el contrario las
    fuerzas de atracción que dan lugar a la unión, entre estas figuran el movimiento Browniano, las fuerzas de Van der
    Waals y también en menor grado las fuerzas de gravedad. La coagulación es por tanto el proceso de
    desestabilización de las partículas coloidales con objeto de anular o disminuir las fuerzas de repulsión .
 La coagulación en el proceso de tratamiento del agua tiene por objeto agrupar estas partículas dispersas en el agua
    en otras más voluminosas y pesadas que puedan ser separadas más fácilmente del agua..  
 La neutralización de  la carga eléctrica del coloide, objeto de la coagulación ,se realiza aplicando al agua
    determinadas sales de aluminio o hierro (coagulantes); generalmente se aplica sulfato de aluminio, de forma que
    los cationes trivalentes de aluminio o hierro neutralizan las cargas eléctricas negativas que suelen rodear a las
    partículas coloidales dispersas en el agua. Las reacciones de coagulación son muy rápidas duran fracciones de
    segundo desde que se ponen en contacto las partículas con el coagulante.
      La coagulación se consigue mediante una difusión rápida de las sustancias coagulantes en el agua objeto del
       tratamiento, empleando medios de agitación rápida. Tras la neutralización de las partículas coloidales, es decir
       una vez conseguida la desestabilización coloidal, las partículas formadas están en disposición de aglomerarse, esta
       aglomeración de las partículas descargadas, ayudadas ahora por una agitación lenta, es el objetivo de la
       floculación. La floculación esta relacionada con los fenómenos de transporte de las partículas dentro del liquido,
       que son los que ocasionan el contacto de las partículas coaguladas.
                      MEZCLADOR RAPIDO   
  La coagulación y la floculación tienen lugar en sucesivas etapas, de forma que una vez desestabilizadas las
       partículas, la colisión entre ellas permita el crecimiento de los microflóculos, apenas visibles a simple vista, hasta
       formar mayores flóculos. Al observar el agua que rodea a los microflóculos, esta debería estar clara, si esto no
       ocurre, lo más probable, es que todas las cargas de las partículas no han sido neutralizadas y por tanto la
       coagulación no se ha completado, en este caso será necesario añadir más coagulante.
 En la eficacia de la coagulación influyen diversos factores entre los que destaca el pH y otras características físico-
       químicas del agua, así como una adecuada energía de agitación rápida para conseguir una apropiada dispersión del
       coagulante y proporcionar las necesarias colisiones entre las partículas para conseguir una optima coagulación.      
 A continuación de la etapa de coagulación tiene lugar un segundo proceso llamado floculación, este tiene lugar
       tras someter a los microflóculos a una agitación lenta  que permite la unión de estos en agregados mayores o
       flóculos, visibles ya a simple vista y con la suficiente cohesión y densidad para someterlos a la siguiente etapa de
       sedimentación. La floculación requiere un menor gradiente de agitación  para impedir la rotura  y disgregación de
       los flóculos ya formados. Los flóculos rotos son difíciles de retornar a su tamaño inicial.
 La floculación se ve mejorada con el empleo de coadyuvantes de esta, conocidos como polielectrolítos, estos
       suelen se macromoléculas de polímeros orgánicos (tipo poliacrilamidas).  
Principio de funcionamiento de la ósmosis inversa
(OI)



 El proceso de la ósmosis inversa funciona en la práctica, tal y
  como se muestra en la figura siguiente. Una Bomba de alta
  presión bombea la solución a tratar hacia un compartimiento
  donde está ubicada la membrana semipermeable
  manteniendo permanentemente una presión elevada en uno
  de sus lados (compartimiento de alta presión), por lo que una
  parte del solvente y una cantidad muy pequeña del soluto
  atraviesan la membrana. La otra parte de la solución de
  aporte es rechazada, dando lugar a la salmuera o rechazo, con
  un alto contenido del soluto y la parte restante del solvente. 
   La desalación mediante membranas se puede dividir en 2 grandes grupos, según el agua de origen
    a tratar:
    - Agua de Mar:
    Debido a la alta concentración de sales en la misma, los rendimientos en los procesos de desalación no
    suelen ser muy altos, trabajando con rendimientos entre el 40 y el 60 %. Además, es necesario aplicar una
    gran presión de trabajo para obtener el permeado (agua desalinizada).
   - Agua salobre:
    La cantidad de sales disueltas en el agua es mucho menor que en el caso de agua de mar lo que nos
    permite trabajar a bajas presiones con lo que supone un ahorro considerable de energía y económico,
    dando como resultados unas conversiones de los sistemas entre el 65 y el 75%.
    La ósmosis inversa como técnica de desalación se puede usar con fines:
    - Urbanos: obtención de agua potable para abastecimiento en zonas donde se ha experimentado un
    incremento en la población y escasez de fuentes de agua potable.
    - Turísticos: Orientados para abastecimiento de complejos hoteleros y para riego de campos de golf en
    ubicaciones turísticas donde resulta complicada la obtención de agua para dicho fines.
    - Agrícolas: Donde se consigue la reducción de la concentración de sales en el agua de los acuíferos
    salinos, sobre todo los pozos próximos al mar, debido a la incrustación marina.
    - Industriales: Como pretratamiento con la obtención de agua ultrapura para la realización de procesos
    industriales de elaboración (productos farmacéuticos,…) y en hospitales.

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Tratamiento de aguas residuales ii

  • 1. Tratamiento de Aguas Residuales Tratamiento Primario Tratamiento secundario Tratamiento terciario y avanzado Diagrama de las etapas de tratamiento en aguas residuales industriales. Diagrama Flujo de la ozonolización del agua Esquema: Funcionamiento Osmosis Inversa Diagrama : Esquema de electro diálisis
  • 2. DEFINICION AGUA RESIDUAL  Se denomina aguas servidas a aquellas que resultan del uso doméstico o industrial del agua. Se les llama también aguas residuales, aguas negras o aguas cloacales. Son residuales pues, habiendo sido usada el agua, constituyen un residuo, algo que no sirve para el usuario directo; son negras por el color que habitualmente tienen. Algunos autores hacen una diferencia entre aguas servidas y aguas residuales en el sentido que las primeras solo provendrían del uso doméstico y las segundas corresponderían a la mezcla de aguas domésticas e industriales.
  • 3.
  • 4. LA COAGULACION - FLOCULACION EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO   Las aguas naturales contienen sustancias tanto disueltas como en suspensión, ambas pueden ser orgánicas e inorgánicas. Las materias en suspensión pueden tener un tamaño y densidad tal que pueden eliminarse del agua por simple sedimentación, pero algunas partículas son de un tamaño tan pequeño y tienen una carga eléctrica superficial que las hace repelerse continuamente, impidiendo sus aglomeración y formación de una partícula más pesada y poder así sedimentar. Estas partículas, con una dimensión que suele estar comprendida entre 1µm y 0,2µ, son verdaderas partículas coloidales.    Los coloides generalmente son estables en solución al predominar los factores estabilizantes sobre los desestabilizantes . Los factores estabilizantes son aquellas fuerzas que provocan repulsión entre las partículas como son las fuerzas electrostáticas y la propia hidratación. Los factores desestabilizantes son por el contrario las fuerzas de atracción que dan lugar a la unión, entre estas figuran el movimiento Browniano, las fuerzas de Van der Waals y también en menor grado las fuerzas de gravedad. La coagulación es por tanto el proceso de desestabilización de las partículas coloidales con objeto de anular o disminuir las fuerzas de repulsión .  La coagulación en el proceso de tratamiento del agua tiene por objeto agrupar estas partículas dispersas en el agua en otras más voluminosas y pesadas que puedan ser separadas más fácilmente del agua..    La neutralización de  la carga eléctrica del coloide, objeto de la coagulación ,se realiza aplicando al agua determinadas sales de aluminio o hierro (coagulantes); generalmente se aplica sulfato de aluminio, de forma que los cationes trivalentes de aluminio o hierro neutralizan las cargas eléctricas negativas que suelen rodear a las partículas coloidales dispersas en el agua. Las reacciones de coagulación son muy rápidas duran fracciones de segundo desde que se ponen en contacto las partículas con el coagulante.
  • 5. La coagulación se consigue mediante una difusión rápida de las sustancias coagulantes en el agua objeto del tratamiento, empleando medios de agitación rápida. Tras la neutralización de las partículas coloidales, es decir una vez conseguida la desestabilización coloidal, las partículas formadas están en disposición de aglomerarse, esta aglomeración de las partículas descargadas, ayudadas ahora por una agitación lenta, es el objetivo de la floculación. La floculación esta relacionada con los fenómenos de transporte de las partículas dentro del liquido, que son los que ocasionan el contacto de las partículas coaguladas.                       MEZCLADOR RAPIDO      La coagulación y la floculación tienen lugar en sucesivas etapas, de forma que una vez desestabilizadas las partículas, la colisión entre ellas permita el crecimiento de los microflóculos, apenas visibles a simple vista, hasta formar mayores flóculos. Al observar el agua que rodea a los microflóculos, esta debería estar clara, si esto no ocurre, lo más probable, es que todas las cargas de las partículas no han sido neutralizadas y por tanto la coagulación no se ha completado, en este caso será necesario añadir más coagulante.  En la eficacia de la coagulación influyen diversos factores entre los que destaca el pH y otras características físico- químicas del agua, así como una adecuada energía de agitación rápida para conseguir una apropiada dispersión del coagulante y proporcionar las necesarias colisiones entre las partículas para conseguir una optima coagulación.        A continuación de la etapa de coagulación tiene lugar un segundo proceso llamado floculación, este tiene lugar tras someter a los microflóculos a una agitación lenta  que permite la unión de estos en agregados mayores o flóculos, visibles ya a simple vista y con la suficiente cohesión y densidad para someterlos a la siguiente etapa de sedimentación. La floculación requiere un menor gradiente de agitación  para impedir la rotura  y disgregación de los flóculos ya formados. Los flóculos rotos son difíciles de retornar a su tamaño inicial.  La floculación se ve mejorada con el empleo de coadyuvantes de esta, conocidos como polielectrolítos, estos suelen se macromoléculas de polímeros orgánicos (tipo poliacrilamidas).  
  • 6.
  • 7. Principio de funcionamiento de la ósmosis inversa (OI)  El proceso de la ósmosis inversa funciona en la práctica, tal y como se muestra en la figura siguiente. Una Bomba de alta presión bombea la solución a tratar hacia un compartimiento donde está ubicada la membrana semipermeable manteniendo permanentemente una presión elevada en uno de sus lados (compartimiento de alta presión), por lo que una parte del solvente y una cantidad muy pequeña del soluto atraviesan la membrana. La otra parte de la solución de aporte es rechazada, dando lugar a la salmuera o rechazo, con un alto contenido del soluto y la parte restante del solvente. 
  • 8.
  • 9. La desalación mediante membranas se puede dividir en 2 grandes grupos, según el agua de origen a tratar: - Agua de Mar: Debido a la alta concentración de sales en la misma, los rendimientos en los procesos de desalación no suelen ser muy altos, trabajando con rendimientos entre el 40 y el 60 %. Además, es necesario aplicar una gran presión de trabajo para obtener el permeado (agua desalinizada).  - Agua salobre: La cantidad de sales disueltas en el agua es mucho menor que en el caso de agua de mar lo que nos permite trabajar a bajas presiones con lo que supone un ahorro considerable de energía y económico, dando como resultados unas conversiones de los sistemas entre el 65 y el 75%. La ósmosis inversa como técnica de desalación se puede usar con fines: - Urbanos: obtención de agua potable para abastecimiento en zonas donde se ha experimentado un incremento en la población y escasez de fuentes de agua potable. - Turísticos: Orientados para abastecimiento de complejos hoteleros y para riego de campos de golf en ubicaciones turísticas donde resulta complicada la obtención de agua para dicho fines. - Agrícolas: Donde se consigue la reducción de la concentración de sales en el agua de los acuíferos salinos, sobre todo los pozos próximos al mar, debido a la incrustación marina. - Industriales: Como pretratamiento con la obtención de agua ultrapura para la realización de procesos industriales de elaboración (productos farmacéuticos,…) y en hospitales.