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QUÍMICA 
AMBIENTAL 
DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS EN EL AGUA 
INTEGRANTES: 
 Altamirano Vargas Damaris. 
 Cuadros Cuya Ana Cristina. 
 Egües Cuya Betsabe. 
 Bobadilla Atao Eduardo 
 Borda Cueva Carla 
UNIVERIDAD PRIVADA DEL NORTE | INGENIERÍA AMBIENTAL
DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS 
EN EL AGUA 
1. OBJETIVOS: 
 Realizar la determinación de la presencia de sólidos disueltos y suspendidos por el 
método gravimétrico. 
 Calcular el contenido de sólidos totales disueltos y suspendidos en una muestra de 
agua residual. 
2. FUNDAMENTO TEÓRICO 
Se trata de una operación de separación sólido-fluido en la que las partículas sólidas de una 
suspensión, más densas que el fluido, se separan de éste por la acción de la gravedad. Es 
una operación controlada por la transferencia de cantidad de movimiento. 
En algunos casos, como cuando existen fuerzas de interacción entre las partículas y éstas 
son suficientemente pequeñas (suspensiones de tipo coloidal), la sedimentación natural no 
es posible, debiendo antes proceder a la floculación o coagulación de las partículas. 
Para que la sedimentación sea viable en la práctica, el tamaño de las partículas y su 
concentración en la suspensión deben tener unos valores mínimos, del orden de 1-10 
micras y 0,2% de sólido en la suspensión. 
La sedimentación se utiliza para separar las partículas sólidas dispersas en un líquido. La 
diferencia de densidades entre las partículas sólidas y el líquido hace que, aunque éste 
último tenga un movimiento ascendente y las partículas sólidas sedimenten, depositándose 
en el fondo de donde son eliminadas en forma de lodos. La viscosidad del líquido frena las 
partículas sólidas, que deben vencer el rozamiento con el líquido en el movimiento de 
caída. 
En este proceso las partículas sólidas ceden parte de su cantidad de movimiento a las 
moléculas del líquido de su alrededor. Cuanto mayor sea la viscosidad del líquido, tanto 
más se frena el movimiento de las partículas. Las moléculas del líquido, aceleradas por 
contacto con el sólido transmiten su movimiento a capas de líquido más alejadas debido a 
las interacciones intermoleculares, de las que la viscosidad es una medida. La operación de 
sedimentación está, pues, controlada por el transporte de cantidad de movimiento.
3. MATERIALES EMPLEADOS 
a) 1 Probeta graduada 
b) 3 Vasos precipitados 
c) Pipeta pasteur 
d) Cocina eléctrica 
e) Balanza analítica 
f) Muestra de agua residual
4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
1. Pesar tres vasos precipitados y anotar. 
2. agregar 5, 10,15 ml de muestra en cada vaso precipitado respectivamente y anotar la 
nueva masa. 
3. Someter las tres muestras a calor en una cocina eléctrica hasta que se disipe el agua. 
4. Anotar la masa de vaso luego de haberse evaporado el agua. 
Masa del vaso 
57.803g 
Masa del vaso 
56.426g 
Masa del vaso 
69.836g 
Masa del vaso + 
5ml de agua 
cloacal=62.214g 
Masa del vaso 
+10ml de agua 
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+15ml de agua 
cloacal=84.361g 
1 2 3 
1 2 
3
SOMETER AL CALOR LAS TRE MUESTRAS EN UNA COCINA ELCTRICA: 
 RESULTADO: 
Masa del vaso+ 
sedimentos=57.823 g 
 RESULTADO FINAL: 
Masa del agua: 
Masa de sedimentos: 
CUESTIONARIO. 
Masa del vaso+ 
sedimentos=56.469 g 
Masa del vaso+ 
sedimentos=69.893 g 
4.411 g 
0.02 g 
9.304 g 
14.525 g 
0.043 g 0.057 g
A. ¿Qué información nos proveen las determinaciones de sólidos disueltos de cuerpos de 
agua dulce naturales y de aguas usadas de origen industrial? 
El objetivo de recolectar la información de sólidos disueltos en el agua 
dulce es, principalmente, para saber si es óptima o no para consumo 
humano, ya que este es uno de los factores determinantes de la adecuada 
calidad del agua. En el caso de las aguas usadas de origen industrial, nos 
permite saber el grado de contaminación y los contaminantes, en el mayor 
de los casos, que pueden alterar el equilibrio natural de un determinado 
lugar. 
B. Analice los resultados obtenidos al compararlos con los datos de la normatividad vigente 
(D.S. 031-2010-SA “Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano”). 
Al comparar el resultado que se ha obtenido de la obtención de 
sedimentos de la muestras de agua cloacal, con el Reglamento de la 
Calidad del Agua para Consumo Humano, podemos ver claramente que 
las muestras de agua no cumplen con lo establecido en dicho documento, 
ya que los límites máximos permisibles de parámetros de calidad 
organoléptica para los sólidos totales disueltos es de mgL-1 1 000. 
C. Existe una correlación positiva entre el total de sólidos disueltos y la conductividad en 
ambientes de agua dulce. Dicha correlación se reduce significativamente cuando 
analizamos ambientes acuáticos hipersalinos. ¿Por qué? 
Si existe una relación entre los sólidos disueltos en agua y su 
conductividad. No se reduce, por el contrario aumente. De por sí, el agua 
tiene la habilidad de transportar corriente eléctrica, pero esta depende en 
gran medida en la cantidad de materia sólida disuelta en el agua, como: la 
sal. El agua destilada, puede tener muy poca conductividad y en contraste, 
el agua de mar tendrá una conductividad mayor. El agua de lluvia 
frecuentemente disuelve los gases y el polvo que se encuentran en el aire 
y por lo tanto, tiene una conductividad mayor que el agua destilada. 
Bibliografía 
http://water.usgs.gov/gotita/characteristi 
cs.html 
http://www.digesa.minsa.gob.pe/publica 
ciones/descargas/reglamento_calidad_ 
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http://www.semicrobiologia.org/pdf/actu 
alidad/50/Ambientes%20hipersalinos% 
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  • 1. QUÍMICA AMBIENTAL DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS EN EL AGUA INTEGRANTES:  Altamirano Vargas Damaris.  Cuadros Cuya Ana Cristina.  Egües Cuya Betsabe.  Bobadilla Atao Eduardo  Borda Cueva Carla UNIVERIDAD PRIVADA DEL NORTE | INGENIERÍA AMBIENTAL
  • 2. DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS EN EL AGUA 1. OBJETIVOS:  Realizar la determinación de la presencia de sólidos disueltos y suspendidos por el método gravimétrico.  Calcular el contenido de sólidos totales disueltos y suspendidos en una muestra de agua residual. 2. FUNDAMENTO TEÓRICO Se trata de una operación de separación sólido-fluido en la que las partículas sólidas de una suspensión, más densas que el fluido, se separan de éste por la acción de la gravedad. Es una operación controlada por la transferencia de cantidad de movimiento. En algunos casos, como cuando existen fuerzas de interacción entre las partículas y éstas son suficientemente pequeñas (suspensiones de tipo coloidal), la sedimentación natural no es posible, debiendo antes proceder a la floculación o coagulación de las partículas. Para que la sedimentación sea viable en la práctica, el tamaño de las partículas y su concentración en la suspensión deben tener unos valores mínimos, del orden de 1-10 micras y 0,2% de sólido en la suspensión. La sedimentación se utiliza para separar las partículas sólidas dispersas en un líquido. La diferencia de densidades entre las partículas sólidas y el líquido hace que, aunque éste último tenga un movimiento ascendente y las partículas sólidas sedimenten, depositándose en el fondo de donde son eliminadas en forma de lodos. La viscosidad del líquido frena las partículas sólidas, que deben vencer el rozamiento con el líquido en el movimiento de caída. En este proceso las partículas sólidas ceden parte de su cantidad de movimiento a las moléculas del líquido de su alrededor. Cuanto mayor sea la viscosidad del líquido, tanto más se frena el movimiento de las partículas. Las moléculas del líquido, aceleradas por contacto con el sólido transmiten su movimiento a capas de líquido más alejadas debido a las interacciones intermoleculares, de las que la viscosidad es una medida. La operación de sedimentación está, pues, controlada por el transporte de cantidad de movimiento.
  • 3. 3. MATERIALES EMPLEADOS a) 1 Probeta graduada b) 3 Vasos precipitados c) Pipeta pasteur d) Cocina eléctrica e) Balanza analítica f) Muestra de agua residual
  • 4. 4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 1. Pesar tres vasos precipitados y anotar. 2. agregar 5, 10,15 ml de muestra en cada vaso precipitado respectivamente y anotar la nueva masa. 3. Someter las tres muestras a calor en una cocina eléctrica hasta que se disipe el agua. 4. Anotar la masa de vaso luego de haberse evaporado el agua. Masa del vaso 57.803g Masa del vaso 56.426g Masa del vaso 69.836g Masa del vaso + 5ml de agua cloacal=62.214g Masa del vaso +10ml de agua cloacal=65.730g Masa del vaso +15ml de agua cloacal=84.361g 1 2 3 1 2 3
  • 5. SOMETER AL CALOR LAS TRE MUESTRAS EN UNA COCINA ELCTRICA:  RESULTADO: Masa del vaso+ sedimentos=57.823 g  RESULTADO FINAL: Masa del agua: Masa de sedimentos: CUESTIONARIO. Masa del vaso+ sedimentos=56.469 g Masa del vaso+ sedimentos=69.893 g 4.411 g 0.02 g 9.304 g 14.525 g 0.043 g 0.057 g
  • 6. A. ¿Qué información nos proveen las determinaciones de sólidos disueltos de cuerpos de agua dulce naturales y de aguas usadas de origen industrial? El objetivo de recolectar la información de sólidos disueltos en el agua dulce es, principalmente, para saber si es óptima o no para consumo humano, ya que este es uno de los factores determinantes de la adecuada calidad del agua. En el caso de las aguas usadas de origen industrial, nos permite saber el grado de contaminación y los contaminantes, en el mayor de los casos, que pueden alterar el equilibrio natural de un determinado lugar. B. Analice los resultados obtenidos al compararlos con los datos de la normatividad vigente (D.S. 031-2010-SA “Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano”). Al comparar el resultado que se ha obtenido de la obtención de sedimentos de la muestras de agua cloacal, con el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, podemos ver claramente que las muestras de agua no cumplen con lo establecido en dicho documento, ya que los límites máximos permisibles de parámetros de calidad organoléptica para los sólidos totales disueltos es de mgL-1 1 000. C. Existe una correlación positiva entre el total de sólidos disueltos y la conductividad en ambientes de agua dulce. Dicha correlación se reduce significativamente cuando analizamos ambientes acuáticos hipersalinos. ¿Por qué? Si existe una relación entre los sólidos disueltos en agua y su conductividad. No se reduce, por el contrario aumente. De por sí, el agua tiene la habilidad de transportar corriente eléctrica, pero esta depende en gran medida en la cantidad de materia sólida disuelta en el agua, como: la sal. El agua destilada, puede tener muy poca conductividad y en contraste, el agua de mar tendrá una conductividad mayor. El agua de lluvia frecuentemente disuelve los gases y el polvo que se encuentran en el aire y por lo tanto, tiene una conductividad mayor que el agua destilada. Bibliografía http://water.usgs.gov/gotita/characteristi cs.html http://www.digesa.minsa.gob.pe/publica ciones/descargas/reglamento_calidad_ agua.pdf http://www.semicrobiologia.org/pdf/actu alidad/50/Ambientes%20hipersalinos% 20ActSEM-50.pdf