SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 24
CRÍTERIO DE DISEÑO PARA
CUALQUIER PLANTA DE
POTABILIZACIÓN
INTEGRANTES:
Cevallos Angie
Tacuri Jhoselin
Urriago Diana
Vera Sthefanny
Yánez Ginger
Zuña Josselin
1. INEN 1 108: 2006 .
2. Anexo 1 del Libro VI del TULSMA.
3. Norma 0S.020.
4. Normas de diseño de sistemas de agua potable para la EMAAP-Q.
5. NTE INEN 1744 Tubos de polietileno para conducción de agua a presión. Requisitos.
6. NTE INEN 1373 Tubería plástica. Tubería de PVC rígido para presión. Requisitos.
7. NORMAS ISO 2531.
8. AWWA C – 106 – 70.
9. ANSI A21.6.
10. ASTM A377.
La planta debe
estar localizada
en un punto de
fácil acceso en
cualquier época
del año
Debe elegirse
una zona de bajo
riesgo sísmico,
es decir que no
sea inundable,
por encima del
nivel de máxima
creciente del
curso de agua
Se debe tener en
cuenta la
factibilidad de
construcción o
disponibilidad de
vías de acceso
Se debe dar
particular
atención a la
naturaleza del
suelo a fin de
prevenir
problemas de
cimentación y
construcción
La capacidad de la planta debe
ser la suficiente para
satisfacer el gasto del día de
máximo consumo
correspondiente al período de
diseño adoptado.
En los proyectos deberá
considerarse una capacidad
adicional que no excederá el
5% para compensar gastos de
agua de lavado de los filtros,
pérdidas en la remoción de
lodos, etc.
La población de diseño o futura es un parámetro básico en el cálculo del
caudal de diseño para una comunidad. Es necesario determinar las
demandas futuras de una población para prever en el diseño las
exigencias, de las fuentes de abastecimiento, líneas de conducción,
redes de distribución, equipo de bombeo, planta de potabilización y
futuras extensiones del servicio. Por lo tanto, es necesario predecir la
población futura para un número de años
Donde:
Pf: población futura
Pa: población actual
r: tasa de crecimiento, %
n: intervalo en años
Una vez obtenido el valor de la población de diseño, se procede a
emplear la siguiente tabla:
Se refiere a la
cantidad mínima de
agua requerida para
satisfacer las
necesidades básicas
de un habitante sin
considerar las
pérdidas que puedan
ocurrir en el sistema
de acueducto,
expresada en
L/hab*día.
Se refiere a la cantidad máxima de
agua requerida para satisfacer las
necesidades básicas de un habitante
considerando las pérdidas que puedan
ocurrir en el sistema de acueducto.
Las pérdidas técnicas para la dotación
bruta pueden determinarse a partir de
la siguiente tabla:
Aguas subterráneas
o superficiales
provenientes de
cuencas y deben
cumplir los patrones
de potabilidad.
Tipo
I
Tipo
II-A
Tipo
II-B
Aguas subterráneas o
superficiales
provenientes de
cuencas y deben
cumplir los patrones
de potabilidad
mediante un proceso
de tratamiento que no
exija coagulación
Aguas subterráneas
o superficiales
provenientes de
cuencas y que exijan
coagulación para
poder cumplir con
los patrones de
potabilidad
Parámetro TIPO I TIPO
II - A
TIPO
II - B
DBOmedia(mg/L) 0 - 1,5 1,5 - 2,5 2,5 - 5
DBOmáxima(mg/L) 3 4 5
* Coliformes
totales
< 8,8 < 3000 < 20000
*Coliformes
termoresistentes
(+)
0 < 500 < 4000
 Desinfección
 Decantación
 Filtración
TIPO I
Desinfección  Coagulación,
seguida o no de
decantación.
 Filtración
 Desinfección
TIPO I
TIPO I
Proyección de una
planta de
tratamiento, Caudal
Promedio y Máximo
Diario
04
La proyección de la demanda de agua
domestica se debe realizar según la siguiente
formula:
Donde:
Qmd: Caudal Medio Diario
dbruta: Dotación bruta
p: Población Proyectada
El caudal medio Diario se mide en unidades de L/s.
Proyección de una planta de tratamiento
Proyección de una planta de tratamiento
Demanda no Doméstica Demanda Total
La demanda no domestica o para
otros usos, se compone por la suma
de las demandas comercial, industrial
y municipal.
Resulta de la suma de la demanda
domestica y la no doméstica. La
demanda total se puede calcular
afectando la población total por una
dotación bruta agregada que tenga en
cuenta la dotación doméstica mas la
dotación por otros usos del agua.
Se refiere al consumo máximo registrado durante 24 horas durante un período de
un año. Se calcula multiplicando el caudal medio diario por el coeficiente de
consumo máximo diario, K1, y se calcula mediante la siguiente ecuación:
Donde:
Qmd: Caudal Medio Diario
QMd: Caudal máximo diario, m3 /s
K1: Consumo máximo diario, adimensional
Valores del consumo máximo diario, K1, son:
Nivel de Complejidad K1
Bajo 1.3
Medio 1.3
Medio Alto 1.2
Alto 1.2
Parámetros y
criterios en el diseño
de cada proceso de
tratamiento
05
Parámetros y criterios en el diseño de cada proceso
de tratamiento
El diseñador analizara la conveniencia
de una reserva de agua cruda la cual
servirá para alguna emergencia, esta
misma debe tener un By-pas para la
caída de encimas o sedimentos.
La conducción de esta reserva tiene
que ser referente al caudal medio que
se utiliza diariamente con una
durabilidad de 4 horas.
Reserva de agua cruda
El diseño de mezcla ya sea mecánico
o hidráulico debe garantizar la
dispersión rápida y homogénea de
coagulantes. Los cuales deben ser
aplicados en dosis adecuadas
basadas en el ensayo de jarras.
Coagulación (mezcla
rrapida)
Esta función debe estar lo mas cerca
posible con la mezcla rápida, en el caso de
que no este cerca debe tener un caudal de
salida a gran velocidad menor a 1 m/s.
Este proceso se efectúa en base a las
pruebas de tratabilidad.
Parámetros y criterios en el diseño de
cada proceso de tratamiento
Tamaño de planta Caudal
Pequeña < 100 L/s
Mediana < 100 – 1000 L/s
Grande > 1000 L/s
Sedimentación
Filtación rápida
• Tasa de filtración
• Tipo de lecho
• Tamaño efectivo
• Determinación de carrera de filtración
Tamaño de planta Lavado mutuo Sustancia
Pequeña Lavado con agua Agua potable
Mediana Lavado con agua y aire Agua potable
Grande Lavado con agua y aire Agua potable
Se tiene que tener en cuenta los siguientes parámetros de diseño
• Coeficiente de uniformidad
• Tipo de fondo
• Material de soporte del lecho
Parámetros y criterios en el diseño de cada proceso
de tratamiento
Filtración lenta Desinfección
Es utilizada cuando el
agua a tratar mantiene
una turbiedad no
mayor a 15 UNT, bajo
color a 20 UPC y
coliformes fecales por
debajo de 500.
Es obligatorio desinfectar el agua independientemente del tipo de
agua que sea. Los tratamientos que pueden realizarse son:
*Cloración *Ozonización *desinfección con dióxido de cloro
La determinación de la dosis con la que debe operar la planta se
debe hacer por el método de concentración tiempo.
C.t= K= C.t
Parámetros y criterios en el diseño de cada proceso
de tratamiento
K= Constante
C= Concentración de cloro o algún otro desinfectante
t = Tiempo de detención
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los procesos
anteriores como en la sedimentación y filtración.
Pretratamiento para control de olor y
sabor
Este es un requisito que se aplica a todos los tratamientos de
plantas de agua. Los procesos que deben realizarse para el
control organoléptico son:
*aireación * oxidación química
*Absorción sobre carbón activado granular
*Absorción sobre carbón activado pulverizado
Los oxidantes que pueden ocuparse aquí son:
*Cloro *Dióxido de carbono * Sulfato de cobre * Ozono
En caso de no utilizar ninguno de los nombrados anteriormente se
debe pedir autorización de la EMAA-Q.
Parámetros y criterios en el diseño de cada proceso de
tratamiento
Filtradicón directa
Estabilización del agua
Es un diseño muy ocupado por lo que
es económico. Tiene una reducción de
lodo mínima a comparación de un
filtro convencional. Pero su
desventaja es que debido a su
reducción de carrera de filtro se debe
realizar constantemente análisis de
agua.
El agua tiene tendencia corrosiva,
también una relación compleja entre
numerosos agentes de inhibidores. Por
ende el agua se considera estable
cuando no tiene ni exceso ni efecto de
carbono.
Parámetros y criterios en el diseño de cada
proceso de tratamiento
Para devolver estos lodos deben
adquirir un permiso de las
autoridades competentes, el cual
evaluara si causa algún daño
ambiental.
Para llevar a alguna laguna de
almacenamiento donde pase por
ultrafiltración y se decante todo
este lodo, también tiene que ser
aprobado por autoridades
competentes
Parámetros y criterios en el diseño de cada
proceso de tratamiento
Tratamiento y manejo de lodos
Las descargas deben sujetarse a las siguientes
especificciones

Más contenido relacionado

Similar a Criterios diseño planta potabilización

03 b formulaci_2_aspectos_tecnicos
03 b formulaci_2_aspectos_tecnicos03 b formulaci_2_aspectos_tecnicos
03 b formulaci_2_aspectos_tecnicosEly Elys
 
Ficha Nemotécnica Hidraulica 1 Universidad Central.pptx
Ficha Nemotécnica Hidraulica 1 Universidad Central.pptxFicha Nemotécnica Hidraulica 1 Universidad Central.pptx
Ficha Nemotécnica Hidraulica 1 Universidad Central.pptxAnthonyRodriguez656596
 
Presentacion aspectos tecnicos_saneamiento
Presentacion aspectos tecnicos_saneamientoPresentacion aspectos tecnicos_saneamiento
Presentacion aspectos tecnicos_saneamientosaulolm
 
Guia tecnica aguas lluvia aq esp 2011
Guia tecnica aguas lluvia aq esp 2011Guia tecnica aguas lluvia aq esp 2011
Guia tecnica aguas lluvia aq esp 2011Jennifer Sandoval
 
obras de captacion.pptx
obras de captacion.pptxobras de captacion.pptx
obras de captacion.pptxAleVzquez8
 
Depbodegas mercadillo tacoronte 28042010 (2)
Depbodegas mercadillo tacoronte 28042010 (2)Depbodegas mercadillo tacoronte 28042010 (2)
Depbodegas mercadillo tacoronte 28042010 (2)proyectodilo
 
Agua ingenieria de servicios (2)
Agua ingenieria de servicios (2)Agua ingenieria de servicios (2)
Agua ingenieria de servicios (2)Inevitable SP
 
Diseño ambiental determinación de caudales, vertederos
Diseño ambiental determinación de caudales, vertederosDiseño ambiental determinación de caudales, vertederos
Diseño ambiental determinación de caudales, vertederoskatiuska
 
Dispositivo ahorrador de agua
Dispositivo ahorrador de aguaDispositivo ahorrador de agua
Dispositivo ahorrador de aguaDiego Eslava
 
instalaciones_sanitarias_de_edificaciones_Ing_LUIS_CASTILLO_ANSELMI.pdf
instalaciones_sanitarias_de_edificaciones_Ing_LUIS_CASTILLO_ANSELMI.pdfinstalaciones_sanitarias_de_edificaciones_Ing_LUIS_CASTILLO_ANSELMI.pdf
instalaciones_sanitarias_de_edificaciones_Ing_LUIS_CASTILLO_ANSELMI.pdfMarianoAcimut
 

Similar a Criterios diseño planta potabilización (20)

Operacion de lagunas de oxidación
Operacion de lagunas de oxidaciónOperacion de lagunas de oxidación
Operacion de lagunas de oxidación
 
Curso tranque de relaves introd.
Curso tranque de relaves introd.Curso tranque de relaves introd.
Curso tranque de relaves introd.
 
03 b formulaci_2_aspectos_tecnicos
03 b formulaci_2_aspectos_tecnicos03 b formulaci_2_aspectos_tecnicos
03 b formulaci_2_aspectos_tecnicos
 
Trabajo os.020
Trabajo os.020Trabajo os.020
Trabajo os.020
 
Ficha Nemotécnica Hidraulica 1 Universidad Central.pptx
Ficha Nemotécnica Hidraulica 1 Universidad Central.pptxFicha Nemotécnica Hidraulica 1 Universidad Central.pptx
Ficha Nemotécnica Hidraulica 1 Universidad Central.pptx
 
Presentacion aspectos tecnicos_saneamiento
Presentacion aspectos tecnicos_saneamientoPresentacion aspectos tecnicos_saneamiento
Presentacion aspectos tecnicos_saneamiento
 
Filtros percoladores
Filtros percoladoresFiltros percoladores
Filtros percoladores
 
Guia tecnica aguas lluvia aq esp 2011
Guia tecnica aguas lluvia aq esp 2011Guia tecnica aguas lluvia aq esp 2011
Guia tecnica aguas lluvia aq esp 2011
 
Cámaras Rompe Pesión
Cámaras Rompe PesiónCámaras Rompe Pesión
Cámaras Rompe Pesión
 
Rafa 2457 7073-1-pb
Rafa 2457 7073-1-pbRafa 2457 7073-1-pb
Rafa 2457 7073-1-pb
 
informe de aforo de agua
informe de aforo de aguainforme de aforo de agua
informe de aforo de agua
 
obras de captacion.pptx
obras de captacion.pptxobras de captacion.pptx
obras de captacion.pptx
 
Calculos de riego
Calculos de riegoCalculos de riego
Calculos de riego
 
Depbodegas mercadillo tacoronte 28042010 (2)
Depbodegas mercadillo tacoronte 28042010 (2)Depbodegas mercadillo tacoronte 28042010 (2)
Depbodegas mercadillo tacoronte 28042010 (2)
 
Agua ingenieria de servicios (2)
Agua ingenieria de servicios (2)Agua ingenieria de servicios (2)
Agua ingenieria de servicios (2)
 
Diseño ambiental determinación de caudales, vertederos
Diseño ambiental determinación de caudales, vertederosDiseño ambiental determinación de caudales, vertederos
Diseño ambiental determinación de caudales, vertederos
 
Marco general aguas residuales
Marco general aguas residualesMarco general aguas residuales
Marco general aguas residuales
 
Dispositivo ahorrador de agua
Dispositivo ahorrador de aguaDispositivo ahorrador de agua
Dispositivo ahorrador de agua
 
instalaciones_sanitarias_de_edificaciones_Ing_LUIS_CASTILLO_ANSELMI.pdf
instalaciones_sanitarias_de_edificaciones_Ing_LUIS_CASTILLO_ANSELMI.pdfinstalaciones_sanitarias_de_edificaciones_Ing_LUIS_CASTILLO_ANSELMI.pdf
instalaciones_sanitarias_de_edificaciones_Ing_LUIS_CASTILLO_ANSELMI.pdf
 
Modulo 3 ptaru_ene19
Modulo 3 ptaru_ene19Modulo 3 ptaru_ene19
Modulo 3 ptaru_ene19
 

Último

CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilCLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilDissneredwinPaivahua
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)ssuser563c56
 
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptMarianoSanchez70
 
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfclases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfDanielaVelasquez553560
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdffredyflores58
 
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTUna estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTFundación YOD YOD
 
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfSesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfannavarrom
 
Curso Análisis Fisicoquímico y Microbiológico de Aguas -EAI - SESIÓN 5.pdf
Curso Análisis Fisicoquímico y Microbiológico de Aguas -EAI - SESIÓN 5.pdfCurso Análisis Fisicoquímico y Microbiológico de Aguas -EAI - SESIÓN 5.pdf
Curso Análisis Fisicoquímico y Microbiológico de Aguas -EAI - SESIÓN 5.pdfcesar17lavictoria
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMarceloQuisbert6
 
Rendimiento-de-Maquinaria y precios unitarios para la construcción de una ma...
Rendimiento-de-Maquinaria y precios unitarios  para la construcción de una ma...Rendimiento-de-Maquinaria y precios unitarios  para la construcción de una ma...
Rendimiento-de-Maquinaria y precios unitarios para la construcción de una ma...RichardRivas28
 
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicacionesPropositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones025ca20
 
presentacion medidas de seguridad riesgo eléctrico
presentacion medidas de seguridad riesgo eléctricopresentacion medidas de seguridad riesgo eléctrico
presentacion medidas de seguridad riesgo eléctricoalexcala5
 
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxProcesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxJuanPablo452634
 
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica  en pdfCurso intensivo de soldadura electrónica  en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdfFernandaGarca788912
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfMikkaelNicolae
 
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSeleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSaulSantiago25
 
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdfnom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdfDiegoMadrigal21
 
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaProyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaXjoseantonio01jossed
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASfranzEmersonMAMANIOC
 

Último (20)

CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilCLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
 
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
 
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfclases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
 
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTUna estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
 
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfSesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
 
Curso Análisis Fisicoquímico y Microbiológico de Aguas -EAI - SESIÓN 5.pdf
Curso Análisis Fisicoquímico y Microbiológico de Aguas -EAI - SESIÓN 5.pdfCurso Análisis Fisicoquímico y Microbiológico de Aguas -EAI - SESIÓN 5.pdf
Curso Análisis Fisicoquímico y Microbiológico de Aguas -EAI - SESIÓN 5.pdf
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principios
 
Rendimiento-de-Maquinaria y precios unitarios para la construcción de una ma...
Rendimiento-de-Maquinaria y precios unitarios  para la construcción de una ma...Rendimiento-de-Maquinaria y precios unitarios  para la construcción de una ma...
Rendimiento-de-Maquinaria y precios unitarios para la construcción de una ma...
 
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicacionesPropositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
 
presentacion medidas de seguridad riesgo eléctrico
presentacion medidas de seguridad riesgo eléctricopresentacion medidas de seguridad riesgo eléctrico
presentacion medidas de seguridad riesgo eléctrico
 
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxProcesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
 
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdfVALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
 
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica  en pdfCurso intensivo de soldadura electrónica  en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
 
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSeleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
 
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdfnom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
 
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctricaProyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
Proyecto de iluminación "guia" para proyectos de ingeniería eléctrica
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
 

Criterios diseño planta potabilización

  • 1. CRÍTERIO DE DISEÑO PARA CUALQUIER PLANTA DE POTABILIZACIÓN INTEGRANTES: Cevallos Angie Tacuri Jhoselin Urriago Diana Vera Sthefanny Yánez Ginger Zuña Josselin
  • 2. 1. INEN 1 108: 2006 . 2. Anexo 1 del Libro VI del TULSMA. 3. Norma 0S.020. 4. Normas de diseño de sistemas de agua potable para la EMAAP-Q. 5. NTE INEN 1744 Tubos de polietileno para conducción de agua a presión. Requisitos. 6. NTE INEN 1373 Tubería plástica. Tubería de PVC rígido para presión. Requisitos. 7. NORMAS ISO 2531. 8. AWWA C – 106 – 70. 9. ANSI A21.6. 10. ASTM A377.
  • 3. La planta debe estar localizada en un punto de fácil acceso en cualquier época del año Debe elegirse una zona de bajo riesgo sísmico, es decir que no sea inundable, por encima del nivel de máxima creciente del curso de agua Se debe tener en cuenta la factibilidad de construcción o disponibilidad de vías de acceso Se debe dar particular atención a la naturaleza del suelo a fin de prevenir problemas de cimentación y construcción
  • 4. La capacidad de la planta debe ser la suficiente para satisfacer el gasto del día de máximo consumo correspondiente al período de diseño adoptado. En los proyectos deberá considerarse una capacidad adicional que no excederá el 5% para compensar gastos de agua de lavado de los filtros, pérdidas en la remoción de lodos, etc.
  • 5. La población de diseño o futura es un parámetro básico en el cálculo del caudal de diseño para una comunidad. Es necesario determinar las demandas futuras de una población para prever en el diseño las exigencias, de las fuentes de abastecimiento, líneas de conducción, redes de distribución, equipo de bombeo, planta de potabilización y futuras extensiones del servicio. Por lo tanto, es necesario predecir la población futura para un número de años Donde: Pf: población futura Pa: población actual r: tasa de crecimiento, % n: intervalo en años
  • 6. Una vez obtenido el valor de la población de diseño, se procede a emplear la siguiente tabla:
  • 7. Se refiere a la cantidad mínima de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas de un habitante sin considerar las pérdidas que puedan ocurrir en el sistema de acueducto, expresada en L/hab*día.
  • 8. Se refiere a la cantidad máxima de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas de un habitante considerando las pérdidas que puedan ocurrir en el sistema de acueducto.
  • 9. Las pérdidas técnicas para la dotación bruta pueden determinarse a partir de la siguiente tabla:
  • 10. Aguas subterráneas o superficiales provenientes de cuencas y deben cumplir los patrones de potabilidad. Tipo I Tipo II-A Tipo II-B Aguas subterráneas o superficiales provenientes de cuencas y deben cumplir los patrones de potabilidad mediante un proceso de tratamiento que no exija coagulación Aguas subterráneas o superficiales provenientes de cuencas y que exijan coagulación para poder cumplir con los patrones de potabilidad
  • 11. Parámetro TIPO I TIPO II - A TIPO II - B DBOmedia(mg/L) 0 - 1,5 1,5 - 2,5 2,5 - 5 DBOmáxima(mg/L) 3 4 5 * Coliformes totales < 8,8 < 3000 < 20000 *Coliformes termoresistentes (+) 0 < 500 < 4000
  • 12.  Desinfección  Decantación  Filtración TIPO I Desinfección  Coagulación, seguida o no de decantación.  Filtración  Desinfección TIPO I TIPO I
  • 13. Proyección de una planta de tratamiento, Caudal Promedio y Máximo Diario 04
  • 14. La proyección de la demanda de agua domestica se debe realizar según la siguiente formula: Donde: Qmd: Caudal Medio Diario dbruta: Dotación bruta p: Población Proyectada El caudal medio Diario se mide en unidades de L/s. Proyección de una planta de tratamiento
  • 15. Proyección de una planta de tratamiento Demanda no Doméstica Demanda Total La demanda no domestica o para otros usos, se compone por la suma de las demandas comercial, industrial y municipal. Resulta de la suma de la demanda domestica y la no doméstica. La demanda total se puede calcular afectando la población total por una dotación bruta agregada que tenga en cuenta la dotación doméstica mas la dotación por otros usos del agua.
  • 16. Se refiere al consumo máximo registrado durante 24 horas durante un período de un año. Se calcula multiplicando el caudal medio diario por el coeficiente de consumo máximo diario, K1, y se calcula mediante la siguiente ecuación: Donde: Qmd: Caudal Medio Diario QMd: Caudal máximo diario, m3 /s K1: Consumo máximo diario, adimensional Valores del consumo máximo diario, K1, son: Nivel de Complejidad K1 Bajo 1.3 Medio 1.3 Medio Alto 1.2 Alto 1.2
  • 17. Parámetros y criterios en el diseño de cada proceso de tratamiento 05
  • 18. Parámetros y criterios en el diseño de cada proceso de tratamiento El diseñador analizara la conveniencia de una reserva de agua cruda la cual servirá para alguna emergencia, esta misma debe tener un By-pas para la caída de encimas o sedimentos. La conducción de esta reserva tiene que ser referente al caudal medio que se utiliza diariamente con una durabilidad de 4 horas. Reserva de agua cruda El diseño de mezcla ya sea mecánico o hidráulico debe garantizar la dispersión rápida y homogénea de coagulantes. Los cuales deben ser aplicados en dosis adecuadas basadas en el ensayo de jarras. Coagulación (mezcla rrapida)
  • 19. Esta función debe estar lo mas cerca posible con la mezcla rápida, en el caso de que no este cerca debe tener un caudal de salida a gran velocidad menor a 1 m/s. Este proceso se efectúa en base a las pruebas de tratabilidad. Parámetros y criterios en el diseño de cada proceso de tratamiento Tamaño de planta Caudal Pequeña < 100 L/s Mediana < 100 – 1000 L/s Grande > 1000 L/s Sedimentación
  • 20. Filtación rápida • Tasa de filtración • Tipo de lecho • Tamaño efectivo • Determinación de carrera de filtración Tamaño de planta Lavado mutuo Sustancia Pequeña Lavado con agua Agua potable Mediana Lavado con agua y aire Agua potable Grande Lavado con agua y aire Agua potable Se tiene que tener en cuenta los siguientes parámetros de diseño • Coeficiente de uniformidad • Tipo de fondo • Material de soporte del lecho Parámetros y criterios en el diseño de cada proceso de tratamiento
  • 21. Filtración lenta Desinfección Es utilizada cuando el agua a tratar mantiene una turbiedad no mayor a 15 UNT, bajo color a 20 UPC y coliformes fecales por debajo de 500. Es obligatorio desinfectar el agua independientemente del tipo de agua que sea. Los tratamientos que pueden realizarse son: *Cloración *Ozonización *desinfección con dióxido de cloro La determinación de la dosis con la que debe operar la planta se debe hacer por el método de concentración tiempo. C.t= K= C.t Parámetros y criterios en el diseño de cada proceso de tratamiento K= Constante C= Concentración de cloro o algún otro desinfectante t = Tiempo de detención Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los procesos anteriores como en la sedimentación y filtración.
  • 22. Pretratamiento para control de olor y sabor Este es un requisito que se aplica a todos los tratamientos de plantas de agua. Los procesos que deben realizarse para el control organoléptico son: *aireación * oxidación química *Absorción sobre carbón activado granular *Absorción sobre carbón activado pulverizado Los oxidantes que pueden ocuparse aquí son: *Cloro *Dióxido de carbono * Sulfato de cobre * Ozono En caso de no utilizar ninguno de los nombrados anteriormente se debe pedir autorización de la EMAA-Q. Parámetros y criterios en el diseño de cada proceso de tratamiento
  • 23. Filtradicón directa Estabilización del agua Es un diseño muy ocupado por lo que es económico. Tiene una reducción de lodo mínima a comparación de un filtro convencional. Pero su desventaja es que debido a su reducción de carrera de filtro se debe realizar constantemente análisis de agua. El agua tiene tendencia corrosiva, también una relación compleja entre numerosos agentes de inhibidores. Por ende el agua se considera estable cuando no tiene ni exceso ni efecto de carbono. Parámetros y criterios en el diseño de cada proceso de tratamiento
  • 24. Para devolver estos lodos deben adquirir un permiso de las autoridades competentes, el cual evaluara si causa algún daño ambiental. Para llevar a alguna laguna de almacenamiento donde pase por ultrafiltración y se decante todo este lodo, también tiene que ser aprobado por autoridades competentes Parámetros y criterios en el diseño de cada proceso de tratamiento Tratamiento y manejo de lodos Las descargas deben sujetarse a las siguientes especificciones