SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 25
Descargar para leer sin conexión
Filtración
—  Es un proceso fisico unitario destinado a la
remoción de partículas del agua
—  Coloides orgánicos e inorgánicos
—  Sólidos suspendidos
—  Arcillas
—  Limos
—  Microorganismos
Alby Aguilar Pesantes, MSc	

Mayo / 2006
Tipos de Filtros
—  Dependen de las características del agua (constituyentes)
—  Orgánicos o inorganicos suspendidos
—  Orgánicos disueltos (MTBE)
—  Inorganicos disueletos (amonia, nitratos, fosfatos, cloruros)
Filtración
Profunda
Filtración de
Superficie
Filtracion de
Membranas
Filtración
Alby Aguilar Pesantes, MSc	

Mayo / 2006
Tipos de Filtros
—  Profunda
—  Pasar agua con contaminantes por un lecho
poroso o compresible
—  Remoción de SS
—  Remoción de DBO
—  Pre-tratamiento para filtración con menbranas
Lenta
Arena
Porosa y
Compresible
Porosa
Intermitente
Recirculacion
de medios
Porosos
Filtración
Profunda
Filtración
Alby Aguilar Pesantes, MSc	

Mayo / 2006
Tipos de Filtros
—  De superficie
—  Materiales: lana, materiales sintético, membrandas (poros mas
pequeños)
—  Rangos: 10 - 30µm
Filtros de
Laborarorio
(Whatman)
Diatomeas Barras
Telas
Filtración de
Superficie
Filtración
Alby Aguilar Pesantes, MSc	

Mayo / 2006
Tipos de Filtros
—  Membrana
—  Pasar el agua através de un medio separador
—  Rangos: 0.0001 - 1µm
—  Importancia de la presión aplicada
Microfiltracion
Macroporos
0.08 - 2.0 um
Ultrafiltracion
Mesoporos
0.005 - 0.2 um
Nanoflitracion
microporos
0.001 - 0.01 um
Osmosis
Revers
0.0001 - 0.001 um
Filtracion de
Menbranas
Filtración
Alby Aguilar Pesantes, MSc	

Mayo / 2006
Filtración Profunda:
Clasificacion
—  Medio Filtrante
—  Tipo de funcionamiento
—  continuo
—  discontinuo
—  Sentido del flujo
—  ascendente
—  descendente)
—  Proceso de lavado
—  Mecanismos de control del flujo
—  caudal constante
—  caudal variable
Alby Aguilar Pesantes, MSc	

Mayo / 2006
Filtro
Alby Aguilar Pesantes, MSc	

Mayo / 2006
Mecanismos de remoción
—  Partículas en los
poros
—  Sedimentación
—  Impacto
—  Intecepción
—  Adhesion
	

•  Floculación	

•  Adsorción química	

–  (Interacciones químicas)	

•  Adsorción física 	

–  (Fuerzas electroestaticas/ van
der waals)	

•  Crecimiento biologico	

	

Alby Aguilar Pesantes, MSc	

Mayo / 2006
Accesorios y Equipos de
Control
Velocidad constante	

•  Controles de Entrada	

(vertederos, orificios, control del caudal)	

•  Controles de Salida	

•  Controles de nivel (flotadores o sifones)	

•  Presión diferencial (orificios)	

Alby Aguilar Pesantes, MSc	

Mayo / 2006
Seleccion del material
granular
Filtración Profunda
—  Medio Filtrante
—  Gran área superficial por unidad de volumen
—  Económico
—  Dificil Obstrucción
—  Naturales
—  Piedras, arenas, limos, maderas
—  Naturales de río
—  Trituradas para el filtro
—  Artificiales
—  Plásticos
—  Láminas de cloruro de polivinilo Alby Aguilar Pesantes, MSc	

Mayo / 2006
Hidráulica del Proceso
Analisis Microscópico
Cada grano del filtro actúa como un colector
—  Existen mecanismos de transporte y adhesión que
permiten que las partículas se adhieran al colector
(Yao et al, 1971).
—  Sedimentación
—  Intercepción
—  Difusión
Alby Aguilar Pesantes, MSc	

Mayo / 2006
Hidráulica del Proceso
Analisis Microscópico
—  Eficiencia del colector ηT
—  Expresion dada por Elimelech et al (1995)
ηT = 4.0As
1/ 3 D∞
Vdc
$
%
&
'
(
) + AsNLO
1/ 8
R15/ 8
+ 3.38*10−3
AsNg
1.2
AsNLO
1/ 8
R−0.4
D∞ =
As =
NLO =
R =
NG =
Coeficiente de difusion=KT/(3πdpµ)	

Parámetro adimensional que toma en cuenta a los otros colectores	

# de van der waals (adimencional) =4A/9πdp
2µV (A=Cte Hamaker)	

dp/dc	

Es el valor de la gravedad (adimensional)
Filtro de medio unico
V=Q/Area Superficial	

C , Q	

dx	

Area A	

C+dC/dx*dx	

dx	

L	

C0, Q	

C, Q	

x	

Alby Aguilar Pesantes, MSc	

Mayo / 2006
Filtro de medio único
C , Q	

dx	

Area A	

C+dC/dx*dx	

€
dc
dt
+ V0
dc
dx
+ depósito = 0
dc
dt
+ V0
dc
dx
+
dσ
dt
= 0
Teoria de Iwasaki	

€
dσ
dt
= λV0C
En que λ es el coeficiente del filtro [1/L]	

Alby Aguilar Pesantes, MSc	

Mayo / 2006
Filtro de medio único
C , Q	

dx	

Area A	

C+dC/dx*dx	

€
dc
dt
+ V0
dc
dx
+
dσ
dt
= 0
dc
dt
+ V0
dc
dx
+ λV0C = 0
En estado estacionario dC/dt = 0, por lo tanto 	

dc
dx
= −λC Solucion para el balance de masas	

Alby Aguilar Pesantes, MSc	

Mayo / 2006
Hidráulica del Proceso
Tenemos entonces que para un filtro LIMPIO
€
dC
dx
= −
3
2
1−ε( )αη0
dc
*C
C = C0
Cx = Ce
x = O
x = L
€
Ce
C0
= e
−
3
2
1−ε( )αη0L
dc
Alby Aguilar Pesantes, MSc	

Mayo / 2006
Hidráulica del Proceso
Pérdidas de Carga.
(Carman - Kozeny, 1937 )
h =
f
Θ
1−ε( )
ε3
L
d
Vs2
g
h =
1
Θ
1−ε( )
ε3
L *Vs2
g
f
p
dg
∑
f =150
1−ε( )
Re
+1.75
Re =
ΘdVsρ
µ
=
ΘdVs
ν
h = pérdida de carga	

f = factor de fricción	

ε = porosidad	

L = espesor del lecho	

Vs= velocidad de filtración	

d = diámetro del grano	

Θ = factor de forma	

d = diámetro del grano	

p = fraccion de partículas (masa) 	

dg=media aritmética=(d1*d2)1/2	

Θ =1 (esferas)	

Θ =0.82 (arena redondeada)	

Θ =0.75 (arena convencional)	

Alby Aguilar Pesantes, MSc	

Mayo / 2006
Lechos Filtrantes
Estratificados
Arena
Se usa en filtros rápidos	

D < 2 mm	

Material silicio , Dureza de Moh =7	

γ = 2	

Solubilidad al HCl (40%) < 5% (24H)	

Antracita	

Porosidad	

• Redondas = 42 - 45%	

• Angulares = 44 - 47%	

Cu < 1.1	

Pérdidas por ignicion < 0.7 %	

0.5 mm <D < 1.5 mm	

Carbon libre > 85%	

Dureza de Moh =2.7	

γ = 1.5	

Solubilidad al HCl (40%) < 5% (24H)	

Porosidad entre 56 y 60%	

Capacidad de retencion > arena	

Cu < 1.1	

Medio Unicos	

Medio Estratificado	

Alby Aguilar Pesantes, MSc	

Mayo / 2006
Lechos Filtrantes
Estratificados
Flujo descendente
grava	

arena	

interface	

antracita	

Flujo ascendente	

Arena / 	

antracita	

Alby Aguilar Pesantes, MSc	

Mayo / 2006
Lechos Filtrantes
Estratificados
—  2 partículas de diferente tamaño y masa
tienen la misma velocidad de
sedimentacion si sus masas en el agua
son iguales
grava	

arena	

interface	

antracita	

€
π
6
d1
3
ρ1 − ρH2O( )=
π
6
d2
3
ρ2 − ρH2O( )
d1
d2
=
ρ2 − ρH2O
ρ1 − ρH2O
%
&
''
(
)
**3
Para Flujo Laminar	

d1 = diametro del grano mayor del lecho encima de la interface	

d2 = diametro del grano menor del lecho debajo de la interface	

Alby Aguilar Pesantes, MSc	

Mayo / 2006
Hidraulica del Retrolavado
El retrolavado busca la invertir el sentido del flujo con la
finalidad de limpiar los colectores.
Fluidificación
—  cuando se inverte el sentido del flujo y se incrementa la
velocidad de lavado de manera tal que la fuerza de
fricción es mayor que el peso de los colectores.
—  los colectores no esten en contacto entre ellos y se
separan, quedando suspendidos en el líquido. (Dejan de
comportarse como solidos y se comportan como un
fluido)
ΔP = hρg = L(ρS- ρH20)(1-ε)g	

Alby Aguilar Pesantes, MSc	

Mayo / 2006
Hidraulica del Retrolavado
Expansión de un lecho no estratificado
—  La pérdida de carga debe ser igual a:
h = Le* 1−εe( )*
ρmedio − ρH2O
ρH2O
%
&
''
(
)
**
h =
Le =
εe =
ρmedio =
ρH2O =
Carga requerida para expandir el lecho	

Espesor del lecho expandido	

Porosidad expandida	

Densidad del lecho	

Densidad del agua	

 Alby Aguilar Pesantes, MSc	

Mayo / 2006
Factores que influyen en el
proceso de Filtrado
—  Medio Filtrante
λ  Inversamente proporcional a 1/dn, n=1, 2, 3
—  Velocidad de filtración
λ  Inversamente proporcional a 1/vn, n esta entre 0.7 y 1
—  Tipo de suspencion
Características físicas (volumen, densidad, tamaño del flóculo)
Características químicas (Potencial zeta, pH)
—  Temperatura
Viscosidad del agua a filtrar
—  Dureza del floc
floculos fuertes, adecuados, débiles Alby Aguilar Pesantes, MSc	

Mayo / 2006
Corrida de un filtro
C/C0	

Pérdida	

De Carga	

T	

T	

Etapa de 	

Maduración	

Etapa de 	

Máxima Eficiencia	

Etapa de 	

Rotura	

Etapa de 	

Post - Rotura	

Valor crítico de turbidez	

Pto de Rotura	

Floc 	

Fuerte	

Pérdida de Carga Crítica	

Floc 	

adecuado	

Floc 	

débil	

Alby Aguilar Pesantes, MSc	

Mayo / 2006
Remoción
Proceso	

 Log 	

Remoción	

Giardia	

Log 	

Remoción	

Virus	

Turbidez	

Convencional	

 2.5	

 2.0	

0.5 ntu 95%
muestras 	

Nunca >5 ntu	

Directa	

 2.0	

 1.0	

0.5 ntu 95%
muestras 	

Nunca >5 ntu	

Arena	

Lenta	

2.0	

 2.0	

0.5 ntu 95%
muestras 	

Nunca >5 ntu	

Alby Aguilar Pesantes, MSc	

Mayo / 2006

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

diseño y calculo de un desarenador
diseño y calculo de un desarenadordiseño y calculo de un desarenador
diseño y calculo de un desarenadorcarlos
 
Tratamiento de lodos y su disposicion final.
Tratamiento de lodos y su disposicion final.Tratamiento de lodos y su disposicion final.
Tratamiento de lodos y su disposicion final.Dioselina Navarrete
 
Diseño de tratamiento de aguas residuales
Diseño de tratamiento de aguas residualesDiseño de tratamiento de aguas residuales
Diseño de tratamiento de aguas residualesWaldo Ramirez
 
Mecanica de suelos propiedades hidraulicas del suelo
Mecanica de suelos  propiedades hidraulicas del sueloMecanica de suelos  propiedades hidraulicas del suelo
Mecanica de suelos propiedades hidraulicas del suelomeliza yura
 
Granulometria informe-de-suelos-1-4
Granulometria informe-de-suelos-1-4Granulometria informe-de-suelos-1-4
Granulometria informe-de-suelos-1-4Vanne Colcha
 
Espesadores y clarificadores
Espesadores y clarificadoresEspesadores y clarificadores
Espesadores y clarificadoresivanramma
 
168265071 diseno-tanque-imhoff
168265071 diseno-tanque-imhoff168265071 diseno-tanque-imhoff
168265071 diseno-tanque-imhoffRicardo Herrera
 
Tratamiento de aguas residuales
Tratamiento de aguas residualesTratamiento de aguas residuales
Tratamiento de aguas residualesAngel Muñoz
 
Remocion de materia organica por coagulacion y floculacion
Remocion de materia organica por coagulacion y floculacionRemocion de materia organica por coagulacion y floculacion
Remocion de materia organica por coagulacion y floculacionRaimundo Lecompte De P
 

La actualidad más candente (20)

diseño y calculo de un desarenador
diseño y calculo de un desarenadordiseño y calculo de un desarenador
diseño y calculo de un desarenador
 
Lecho filtrante
Lecho filtranteLecho filtrante
Lecho filtrante
 
Tratamiento de lodos y su disposicion final.
Tratamiento de lodos y su disposicion final.Tratamiento de lodos y su disposicion final.
Tratamiento de lodos y su disposicion final.
 
Diseño de tratamiento de aguas residuales
Diseño de tratamiento de aguas residualesDiseño de tratamiento de aguas residuales
Diseño de tratamiento de aguas residuales
 
3 cuenca-hidrografica
3 cuenca-hidrografica3 cuenca-hidrografica
3 cuenca-hidrografica
 
medicion-de-caudales-aforos
medicion-de-caudales-aforosmedicion-de-caudales-aforos
medicion-de-caudales-aforos
 
sedimentacion
sedimentacionsedimentacion
sedimentacion
 
Tipos de Decantadores
Tipos de Decantadores Tipos de Decantadores
Tipos de Decantadores
 
Mecanica de suelos propiedades hidraulicas del suelo
Mecanica de suelos  propiedades hidraulicas del sueloMecanica de suelos  propiedades hidraulicas del suelo
Mecanica de suelos propiedades hidraulicas del suelo
 
Informe 6 permeabilidad.docx
Informe 6 permeabilidad.docxInforme 6 permeabilidad.docx
Informe 6 permeabilidad.docx
 
Determinación del caudal de diseño
Determinación del caudal de diseñoDeterminación del caudal de diseño
Determinación del caudal de diseño
 
Granulometria informe-de-suelos-1-4
Granulometria informe-de-suelos-1-4Granulometria informe-de-suelos-1-4
Granulometria informe-de-suelos-1-4
 
Calculo de dbo
Calculo de dboCalculo de dbo
Calculo de dbo
 
Tratamiento de aguas residuales - R.s. ramalho
Tratamiento de aguas residuales - R.s. ramalho   Tratamiento de aguas residuales - R.s. ramalho
Tratamiento de aguas residuales - R.s. ramalho
 
Calculo de pretratameinto de aarr
Calculo de pretratameinto de aarrCalculo de pretratameinto de aarr
Calculo de pretratameinto de aarr
 
Granulometria Hidrometro
Granulometria HidrometroGranulometria Hidrometro
Granulometria Hidrometro
 
Espesadores y clarificadores
Espesadores y clarificadoresEspesadores y clarificadores
Espesadores y clarificadores
 
168265071 diseno-tanque-imhoff
168265071 diseno-tanque-imhoff168265071 diseno-tanque-imhoff
168265071 diseno-tanque-imhoff
 
Tratamiento de aguas residuales
Tratamiento de aguas residualesTratamiento de aguas residuales
Tratamiento de aguas residuales
 
Remocion de materia organica por coagulacion y floculacion
Remocion de materia organica por coagulacion y floculacionRemocion de materia organica por coagulacion y floculacion
Remocion de materia organica por coagulacion y floculacion
 

Destacado (20)

Plantas de tratamiento de agua potable
Plantas de tratamiento de agua potablePlantas de tratamiento de agua potable
Plantas de tratamiento de agua potable
 
Filtros de profundidad
Filtros de profundidadFiltros de profundidad
Filtros de profundidad
 
Desinfeccion
DesinfeccionDesinfeccion
Desinfeccion
 
Filtracion 3
Filtracion 3Filtracion 3
Filtracion 3
 
Filtración
FiltraciónFiltración
Filtración
 
Filtración y Sedimentación
Filtración y SedimentaciónFiltración y Sedimentación
Filtración y Sedimentación
 
Reparacion de la unidad de ablandamiento de agua dura
Reparacion de la unidad de ablandamiento de agua duraReparacion de la unidad de ablandamiento de agua dura
Reparacion de la unidad de ablandamiento de agua dura
 
El Agua.
El Agua.El Agua.
El Agua.
 
Apuntes rm
Apuntes rmApuntes rm
Apuntes rm
 
Lechos porosos
Lechos porosos Lechos porosos
Lechos porosos
 
Fluidización
FluidizaciónFluidización
Fluidización
 
Lecho fluidizado
Lecho fluidizadoLecho fluidizado
Lecho fluidizado
 
Filtracion 2
Filtracion 2Filtracion 2
Filtracion 2
 
Absorción de contaminantes
Absorción de contaminantesAbsorción de contaminantes
Absorción de contaminantes
 
Reducción de Riesgo en la GIRH
Reducción de Riesgo en la GIRHReducción de Riesgo en la GIRH
Reducción de Riesgo en la GIRH
 
Captacion con lecho filtrante
Captacion con lecho filtranteCaptacion con lecho filtrante
Captacion con lecho filtrante
 
Lechos porosos
Lechos porososLechos porosos
Lechos porosos
 
Obra de captacion: Lecho filtrante
Obra de captacion: Lecho filtranteObra de captacion: Lecho filtrante
Obra de captacion: Lecho filtrante
 
MEMBRANA DE HEMODIALIS
MEMBRANA DE HEMODIALISMEMBRANA DE HEMODIALIS
MEMBRANA DE HEMODIALIS
 
Tratamiento de agua para calderas (suavizadores)
Tratamiento de agua para calderas (suavizadores)Tratamiento de agua para calderas (suavizadores)
Tratamiento de agua para calderas (suavizadores)
 

Similar a Filtración de agua: tipos y procesos

Capítulo 7 tratamiento complementario
Capítulo  7 tratamiento complementarioCapítulo  7 tratamiento complementario
Capítulo 7 tratamiento complementarioCaro Diaz
 
Capítulo 7 tratamiento de lodos
Capítulo  7 tratamiento de lodosCapítulo  7 tratamiento de lodos
Capítulo 7 tratamiento de lodosCaro Diaz
 
Clase2 filtracion
Clase2 filtracionClase2 filtracion
Clase2 filtracionpauchavez91
 
Basic filtration disinfection irwa spanish version
Basic filtration disinfection irwa spanish versionBasic filtration disinfection irwa spanish version
Basic filtration disinfection irwa spanish versionwaloart
 
Diseno de plantas de tratamiento de aguas residuales
Diseno de plantas de tratamiento de aguas residualesDiseno de plantas de tratamiento de aguas residuales
Diseno de plantas de tratamiento de aguas residualesjhonathan
 
Presentación 15. Filtración (1).pdf
Presentación 15. Filtración (1).pdfPresentación 15. Filtración (1).pdf
Presentación 15. Filtración (1).pdfJeissonTarazona3
 
Presentación 15. Filtración.pdf
Presentación 15. Filtración.pdfPresentación 15. Filtración.pdf
Presentación 15. Filtración.pdfJeissonTarazona3
 
Adsorción OPUS
Adsorción OPUSAdsorción OPUS
Adsorción OPUSjhonathan
 
Cap iii prop indice_gm suelos_2020_ii
Cap iii prop indice_gm suelos_2020_iiCap iii prop indice_gm suelos_2020_ii
Cap iii prop indice_gm suelos_2020_iihrgamaliel
 
Cap iii prop indice_gm suelos_2020_ii
Cap iii prop indice_gm suelos_2020_iiCap iii prop indice_gm suelos_2020_ii
Cap iii prop indice_gm suelos_2020_iigamaliel20
 
Estanque multipro. un desarrollo innovativo en la producción de trucha
Estanque multipro. un desarrollo innovativo en la producción de trucha Estanque multipro. un desarrollo innovativo en la producción de trucha
Estanque multipro. un desarrollo innovativo en la producción de trucha Putumayo CTeI
 
filtrado y calidad de agua
filtrado y calidad de aguafiltrado y calidad de agua
filtrado y calidad de aguaCarlos Rovello
 
CONTAMINACION EN AGUAS SUBTERRANEAS, MAESTRIA EN RECURSOS HIDRICOS
CONTAMINACION EN AGUAS SUBTERRANEAS, MAESTRIA EN RECURSOS HIDRICOSCONTAMINACION EN AGUAS SUBTERRANEAS, MAESTRIA EN RECURSOS HIDRICOS
CONTAMINACION EN AGUAS SUBTERRANEAS, MAESTRIA EN RECURSOS HIDRICOSingaragon333
 
Tratamientos físicos partículas
Tratamientos físicos partículasTratamientos físicos partículas
Tratamientos físicos partículasmeuzt
 

Similar a Filtración de agua: tipos y procesos (20)

Capítulo 7 tratamiento complementario
Capítulo  7 tratamiento complementarioCapítulo  7 tratamiento complementario
Capítulo 7 tratamiento complementario
 
Capítulo 7 tratamiento de lodos
Capítulo  7 tratamiento de lodosCapítulo  7 tratamiento de lodos
Capítulo 7 tratamiento de lodos
 
Expo de tratamiento final
Expo de tratamiento finalExpo de tratamiento final
Expo de tratamiento final
 
Clase2 filtracion
Clase2 filtracionClase2 filtracion
Clase2 filtracion
 
Entrega 2 ppt def
Entrega 2 ppt defEntrega 2 ppt def
Entrega 2 ppt def
 
Basic filtration disinfection irwa spanish version
Basic filtration disinfection irwa spanish versionBasic filtration disinfection irwa spanish version
Basic filtration disinfection irwa spanish version
 
Diseno de plantas de tratamiento de aguas residuales
Diseno de plantas de tratamiento de aguas residualesDiseno de plantas de tratamiento de aguas residuales
Diseno de plantas de tratamiento de aguas residuales
 
Unidad 5
Unidad 5 Unidad 5
Unidad 5
 
Presentación 15. Filtración (1).pdf
Presentación 15. Filtración (1).pdfPresentación 15. Filtración (1).pdf
Presentación 15. Filtración (1).pdf
 
Presentación 15. Filtración.pdf
Presentación 15. Filtración.pdfPresentación 15. Filtración.pdf
Presentación 15. Filtración.pdf
 
Unidad 3
Unidad 3Unidad 3
Unidad 3
 
Adsorción OPUS
Adsorción OPUSAdsorción OPUS
Adsorción OPUS
 
Cap iii prop indice_gm suelos_2020_ii
Cap iii prop indice_gm suelos_2020_iiCap iii prop indice_gm suelos_2020_ii
Cap iii prop indice_gm suelos_2020_ii
 
Cap iii prop indice_gm suelos_2020_ii
Cap iii prop indice_gm suelos_2020_iiCap iii prop indice_gm suelos_2020_ii
Cap iii prop indice_gm suelos_2020_ii
 
Estanque multipro. un desarrollo innovativo en la producción de trucha
Estanque multipro. un desarrollo innovativo en la producción de trucha Estanque multipro. un desarrollo innovativo en la producción de trucha
Estanque multipro. un desarrollo innovativo en la producción de trucha
 
Filtracion
FiltracionFiltracion
Filtracion
 
filtrado y calidad de agua
filtrado y calidad de aguafiltrado y calidad de agua
filtrado y calidad de agua
 
Adsorcion
AdsorcionAdsorcion
Adsorcion
 
CONTAMINACION EN AGUAS SUBTERRANEAS, MAESTRIA EN RECURSOS HIDRICOS
CONTAMINACION EN AGUAS SUBTERRANEAS, MAESTRIA EN RECURSOS HIDRICOSCONTAMINACION EN AGUAS SUBTERRANEAS, MAESTRIA EN RECURSOS HIDRICOS
CONTAMINACION EN AGUAS SUBTERRANEAS, MAESTRIA EN RECURSOS HIDRICOS
 
Tratamientos físicos partículas
Tratamientos físicos partículasTratamientos físicos partículas
Tratamientos físicos partículas
 

Último

Movimientos Precursores de La Independencia en Venezuela
Movimientos Precursores de La Independencia en VenezuelaMovimientos Precursores de La Independencia en Venezuela
Movimientos Precursores de La Independencia en Venezuelacocuyelquemao
 
LA ECUACIÓN DEL NÚMERO PI EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS ...
LA ECUACIÓN DEL NÚMERO PI EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS ...LA ECUACIÓN DEL NÚMERO PI EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS ...
LA ECUACIÓN DEL NÚMERO PI EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS ...JAVIER SOLIS NOYOLA
 
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdfgimenanahuel
 
PRIMER SEMESTRE 2024 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.pptx
PRIMER SEMESTRE 2024 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.pptxPRIMER SEMESTRE 2024 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.pptx
PRIMER SEMESTRE 2024 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.pptxinformacionasapespu
 
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...Carlos Muñoz
 
6° SEM30 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
6° SEM30 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx6° SEM30 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
6° SEM30 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docxCeciliaGuerreroGonza1
 
EXPECTATIVAS vs PERSPECTIVA en la vida.
EXPECTATIVAS vs PERSPECTIVA  en la vida.EXPECTATIVAS vs PERSPECTIVA  en la vida.
EXPECTATIVAS vs PERSPECTIVA en la vida.DaluiMonasterio
 
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADauxsoporte
 
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdfManual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdfMaryRotonda1
 
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADODECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADOJosé Luis Palma
 
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyzel CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyzprofefilete
 
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptxOLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptxjosetrinidadchavez
 
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahua
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahuacortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahua
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahuaDANNYISAACCARVAJALGA
 
Introducción:Los objetivos de Desarrollo Sostenible
Introducción:Los objetivos de Desarrollo SostenibleIntroducción:Los objetivos de Desarrollo Sostenible
Introducción:Los objetivos de Desarrollo SostenibleJonathanCovena1
 
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPE
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPEPlan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPE
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPELaura Chacón
 

Último (20)

Movimientos Precursores de La Independencia en Venezuela
Movimientos Precursores de La Independencia en VenezuelaMovimientos Precursores de La Independencia en Venezuela
Movimientos Precursores de La Independencia en Venezuela
 
LA ECUACIÓN DEL NÚMERO PI EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS ...
LA ECUACIÓN DEL NÚMERO PI EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS ...LA ECUACIÓN DEL NÚMERO PI EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS ...
LA ECUACIÓN DEL NÚMERO PI EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS. Por JAVIER SOLIS ...
 
Razonamiento Matemático 1. Deta del año 2020
Razonamiento Matemático 1. Deta del año 2020Razonamiento Matemático 1. Deta del año 2020
Razonamiento Matemático 1. Deta del año 2020
 
Unidad 4 | Teorías de las Comunicación | MCDI
Unidad 4 | Teorías de las Comunicación | MCDIUnidad 4 | Teorías de las Comunicación | MCDI
Unidad 4 | Teorías de las Comunicación | MCDI
 
La Trampa De La Felicidad. Russ-Harris.pdf
La Trampa De La Felicidad. Russ-Harris.pdfLa Trampa De La Felicidad. Russ-Harris.pdf
La Trampa De La Felicidad. Russ-Harris.pdf
 
Power Point: "Defendamos la verdad".pptx
Power Point: "Defendamos la verdad".pptxPower Point: "Defendamos la verdad".pptx
Power Point: "Defendamos la verdad".pptx
 
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
 
PRIMER SEMESTRE 2024 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.pptx
PRIMER SEMESTRE 2024 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.pptxPRIMER SEMESTRE 2024 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.pptx
PRIMER SEMESTRE 2024 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL.pptx
 
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
 
6° SEM30 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
6° SEM30 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx6° SEM30 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
6° SEM30 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
 
EXPECTATIVAS vs PERSPECTIVA en la vida.
EXPECTATIVAS vs PERSPECTIVA  en la vida.EXPECTATIVAS vs PERSPECTIVA  en la vida.
EXPECTATIVAS vs PERSPECTIVA en la vida.
 
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
 
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdfManual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
 
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADODECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
 
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyzel CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
 
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdfSesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
 
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptxOLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO INFANTIL 2024.pptx
 
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahua
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahuacortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahua
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahua
 
Introducción:Los objetivos de Desarrollo Sostenible
Introducción:Los objetivos de Desarrollo SostenibleIntroducción:Los objetivos de Desarrollo Sostenible
Introducción:Los objetivos de Desarrollo Sostenible
 
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPE
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPEPlan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPE
Plan Año Escolar Año Escolar 2023-2024. MPPE
 

Filtración de agua: tipos y procesos

  • 1. Filtración —  Es un proceso fisico unitario destinado a la remoción de partículas del agua —  Coloides orgánicos e inorgánicos —  Sólidos suspendidos —  Arcillas —  Limos —  Microorganismos Alby Aguilar Pesantes, MSc Mayo / 2006
  • 2. Tipos de Filtros —  Dependen de las características del agua (constituyentes) —  Orgánicos o inorganicos suspendidos —  Orgánicos disueltos (MTBE) —  Inorganicos disueletos (amonia, nitratos, fosfatos, cloruros) Filtración Profunda Filtración de Superficie Filtracion de Membranas Filtración Alby Aguilar Pesantes, MSc Mayo / 2006
  • 3. Tipos de Filtros —  Profunda —  Pasar agua con contaminantes por un lecho poroso o compresible —  Remoción de SS —  Remoción de DBO —  Pre-tratamiento para filtración con menbranas Lenta Arena Porosa y Compresible Porosa Intermitente Recirculacion de medios Porosos Filtración Profunda Filtración Alby Aguilar Pesantes, MSc Mayo / 2006
  • 4. Tipos de Filtros —  De superficie —  Materiales: lana, materiales sintético, membrandas (poros mas pequeños) —  Rangos: 10 - 30µm Filtros de Laborarorio (Whatman) Diatomeas Barras Telas Filtración de Superficie Filtración Alby Aguilar Pesantes, MSc Mayo / 2006
  • 5. Tipos de Filtros —  Membrana —  Pasar el agua através de un medio separador —  Rangos: 0.0001 - 1µm —  Importancia de la presión aplicada Microfiltracion Macroporos 0.08 - 2.0 um Ultrafiltracion Mesoporos 0.005 - 0.2 um Nanoflitracion microporos 0.001 - 0.01 um Osmosis Revers 0.0001 - 0.001 um Filtracion de Menbranas Filtración Alby Aguilar Pesantes, MSc Mayo / 2006
  • 6. Filtración Profunda: Clasificacion —  Medio Filtrante —  Tipo de funcionamiento —  continuo —  discontinuo —  Sentido del flujo —  ascendente —  descendente) —  Proceso de lavado —  Mecanismos de control del flujo —  caudal constante —  caudal variable Alby Aguilar Pesantes, MSc Mayo / 2006
  • 8. Mecanismos de remoción —  Partículas en los poros —  Sedimentación —  Impacto —  Intecepción —  Adhesion •  Floculación •  Adsorción química –  (Interacciones químicas) •  Adsorción física –  (Fuerzas electroestaticas/ van der waals) •  Crecimiento biologico Alby Aguilar Pesantes, MSc Mayo / 2006
  • 9. Accesorios y Equipos de Control Velocidad constante •  Controles de Entrada (vertederos, orificios, control del caudal) •  Controles de Salida •  Controles de nivel (flotadores o sifones) •  Presión diferencial (orificios) Alby Aguilar Pesantes, MSc Mayo / 2006
  • 10. Seleccion del material granular Filtración Profunda —  Medio Filtrante —  Gran área superficial por unidad de volumen —  Económico —  Dificil Obstrucción —  Naturales —  Piedras, arenas, limos, maderas —  Naturales de río —  Trituradas para el filtro —  Artificiales —  Plásticos —  Láminas de cloruro de polivinilo Alby Aguilar Pesantes, MSc Mayo / 2006
  • 11. Hidráulica del Proceso Analisis Microscópico Cada grano del filtro actúa como un colector —  Existen mecanismos de transporte y adhesión que permiten que las partículas se adhieran al colector (Yao et al, 1971). —  Sedimentación —  Intercepción —  Difusión Alby Aguilar Pesantes, MSc Mayo / 2006
  • 12. Hidráulica del Proceso Analisis Microscópico —  Eficiencia del colector ηT —  Expresion dada por Elimelech et al (1995) ηT = 4.0As 1/ 3 D∞ Vdc $ % & ' ( ) + AsNLO 1/ 8 R15/ 8 + 3.38*10−3 AsNg 1.2 AsNLO 1/ 8 R−0.4 D∞ = As = NLO = R = NG = Coeficiente de difusion=KT/(3πdpµ) Parámetro adimensional que toma en cuenta a los otros colectores # de van der waals (adimencional) =4A/9πdp 2µV (A=Cte Hamaker) dp/dc Es el valor de la gravedad (adimensional)
  • 13. Filtro de medio unico V=Q/Area Superficial C , Q dx Area A C+dC/dx*dx dx L C0, Q C, Q x Alby Aguilar Pesantes, MSc Mayo / 2006
  • 14. Filtro de medio único C , Q dx Area A C+dC/dx*dx € dc dt + V0 dc dx + depósito = 0 dc dt + V0 dc dx + dσ dt = 0 Teoria de Iwasaki € dσ dt = λV0C En que λ es el coeficiente del filtro [1/L] Alby Aguilar Pesantes, MSc Mayo / 2006
  • 15. Filtro de medio único C , Q dx Area A C+dC/dx*dx € dc dt + V0 dc dx + dσ dt = 0 dc dt + V0 dc dx + λV0C = 0 En estado estacionario dC/dt = 0, por lo tanto dc dx = −λC Solucion para el balance de masas Alby Aguilar Pesantes, MSc Mayo / 2006
  • 16. Hidráulica del Proceso Tenemos entonces que para un filtro LIMPIO € dC dx = − 3 2 1−ε( )αη0 dc *C C = C0 Cx = Ce x = O x = L € Ce C0 = e − 3 2 1−ε( )αη0L dc Alby Aguilar Pesantes, MSc Mayo / 2006
  • 17. Hidráulica del Proceso Pérdidas de Carga. (Carman - Kozeny, 1937 ) h = f Θ 1−ε( ) ε3 L d Vs2 g h = 1 Θ 1−ε( ) ε3 L *Vs2 g f p dg ∑ f =150 1−ε( ) Re +1.75 Re = ΘdVsρ µ = ΘdVs ν h = pérdida de carga f = factor de fricción ε = porosidad L = espesor del lecho Vs= velocidad de filtración d = diámetro del grano Θ = factor de forma d = diámetro del grano p = fraccion de partículas (masa) dg=media aritmética=(d1*d2)1/2 Θ =1 (esferas) Θ =0.82 (arena redondeada) Θ =0.75 (arena convencional) Alby Aguilar Pesantes, MSc Mayo / 2006
  • 18. Lechos Filtrantes Estratificados Arena Se usa en filtros rápidos D < 2 mm Material silicio , Dureza de Moh =7 γ = 2 Solubilidad al HCl (40%) < 5% (24H) Antracita Porosidad • Redondas = 42 - 45% • Angulares = 44 - 47% Cu < 1.1 Pérdidas por ignicion < 0.7 % 0.5 mm <D < 1.5 mm Carbon libre > 85% Dureza de Moh =2.7 γ = 1.5 Solubilidad al HCl (40%) < 5% (24H) Porosidad entre 56 y 60% Capacidad de retencion > arena Cu < 1.1 Medio Unicos Medio Estratificado Alby Aguilar Pesantes, MSc Mayo / 2006
  • 19. Lechos Filtrantes Estratificados Flujo descendente grava arena interface antracita Flujo ascendente Arena / antracita Alby Aguilar Pesantes, MSc Mayo / 2006
  • 20. Lechos Filtrantes Estratificados —  2 partículas de diferente tamaño y masa tienen la misma velocidad de sedimentacion si sus masas en el agua son iguales grava arena interface antracita € π 6 d1 3 ρ1 − ρH2O( )= π 6 d2 3 ρ2 − ρH2O( ) d1 d2 = ρ2 − ρH2O ρ1 − ρH2O % & '' ( ) **3 Para Flujo Laminar d1 = diametro del grano mayor del lecho encima de la interface d2 = diametro del grano menor del lecho debajo de la interface Alby Aguilar Pesantes, MSc Mayo / 2006
  • 21. Hidraulica del Retrolavado El retrolavado busca la invertir el sentido del flujo con la finalidad de limpiar los colectores. Fluidificación —  cuando se inverte el sentido del flujo y se incrementa la velocidad de lavado de manera tal que la fuerza de fricción es mayor que el peso de los colectores. —  los colectores no esten en contacto entre ellos y se separan, quedando suspendidos en el líquido. (Dejan de comportarse como solidos y se comportan como un fluido) ΔP = hρg = L(ρS- ρH20)(1-ε)g Alby Aguilar Pesantes, MSc Mayo / 2006
  • 22. Hidraulica del Retrolavado Expansión de un lecho no estratificado —  La pérdida de carga debe ser igual a: h = Le* 1−εe( )* ρmedio − ρH2O ρH2O % & '' ( ) ** h = Le = εe = ρmedio = ρH2O = Carga requerida para expandir el lecho Espesor del lecho expandido Porosidad expandida Densidad del lecho Densidad del agua Alby Aguilar Pesantes, MSc Mayo / 2006
  • 23. Factores que influyen en el proceso de Filtrado —  Medio Filtrante λ  Inversamente proporcional a 1/dn, n=1, 2, 3 —  Velocidad de filtración λ  Inversamente proporcional a 1/vn, n esta entre 0.7 y 1 —  Tipo de suspencion Características físicas (volumen, densidad, tamaño del flóculo) Características químicas (Potencial zeta, pH) —  Temperatura Viscosidad del agua a filtrar —  Dureza del floc floculos fuertes, adecuados, débiles Alby Aguilar Pesantes, MSc Mayo / 2006
  • 24. Corrida de un filtro C/C0 Pérdida De Carga T T Etapa de Maduración Etapa de Máxima Eficiencia Etapa de Rotura Etapa de Post - Rotura Valor crítico de turbidez Pto de Rotura Floc Fuerte Pérdida de Carga Crítica Floc adecuado Floc débil Alby Aguilar Pesantes, MSc Mayo / 2006
  • 25. Remoción Proceso Log Remoción Giardia Log Remoción Virus Turbidez Convencional 2.5 2.0 0.5 ntu 95% muestras Nunca >5 ntu Directa 2.0 1.0 0.5 ntu 95% muestras Nunca >5 ntu Arena Lenta 2.0 2.0 0.5 ntu 95% muestras Nunca >5 ntu Alby Aguilar Pesantes, MSc Mayo / 2006