Diseño, construcción y evaluación de un hidrociclón para la remoción de arenas residuales en el desarenador en la planta de tratamiento de aguas residuales “La Totora”- Ayacucho.
DOI:
https://doi.org/10.57063/ricay.v3i2.88Palabras clave:
Hidrociclón, Arena residual, EficienciaResumen
La investigación se enmarca en el estudio de “Construcción y evaluación de un hidrociclón para la remoción de arenas residuales en el desarenador en la PTAR “La Totora”, para determinar los parámetros de operación del hidrociclón y el grado de remoción de las arenas provenientes de la unidad de desarenador. Los parámetros evaluados de la operación del canal del desarenador fueron los siguientes: Longitud de canal: 30 m, ancho del canal: 1,20 m, altura del canal: 2,50 m, altura de trabajo del canal 1,15 m, caudal máximo: 0,650 m3/s, concentración de ingreso de arena 0,12166 kg/m3 y concentración de salida de arena 0,07746 kg/m3.La caracterización de la arena residual acumulada en la unidad de desarenador fue analizada dando los siguientes resultados: Contenido de materia orgánica 10,7% que está impregnada a la arena, gravedad especifica 2,6208, densidad aparente 11 836 kg/m3, humedad 82,87%.
Citas
Argandoña, L., & Macias, R. (2013). Determinación de sólidos totales, suspendidos,sedimentados y volátiles, en el efluente de las lagunas de oxidación situadas en la Parroquia Colón, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, durante el periodo de Marzo a Septiembre 2013. Manabí, Ecuador: Tesis, Universidad Técnica de Manabí.
Arismendy, J. (2013). Evaluación del proceso de clasificación se sólidos en un hidrociclón industrial. Medellín, Colombia: Tesis, Universidad Pontificia bolivariana.
Barboza, G. (2013). Reducción de la carga de contaminantes de las aguas residuales de la planta de tratamiento de Totora-Ayacucho empleando la técnica de electrocoagulación. Lima, Perú: Tesis, Universidad Nacional de Ingeniería.
Barrera, S., Urrutia, C., & Tolvet, C. (2010). Parámetros de diseño de un hidrociclón. Santiago de chile: Trabajo de investigación, Universidad de chile.
Cadahía, C. (2005). Aplicaciones de hidrociclones en fertirrigación. Madrid, España: Tercera edición.
Doroteo, E. (2010). Diseño y operación de un hidrociclón para mejorar la técnica de lavado de suelos. Coyoacán, México.: Tesis, Universidad Nacional Autónoma de México.
Kelly, E., & Spottiswood, D. (1990). Introducción al procesamiento de minerales. Noriega- Limusa, Mexico.
Lapeña, M. (1990). Tratamientos de aguas residuales. Barcelona, España: Editorial Boixareu. López, S., & Martin, S. (2015). Depuración de aguas residuales. Madrid, España: Editorial Elearning S.L, Edicíón 5.1.
Matta, R. (2014). Determinacion de gravedad específica de los sólidos. Arequipa: Universidad Católita de Santa Maria.
Medina, J., & Miranda, G. (2007). Diseño previo a la obtención de filtración de agua de formación de pozos petroleros. Quito, Ecuador: Universidad Politécnica Nacional.
Metcalf, & Eddy. (1996). Ingenieria de aguas residuales. Tratamiento y reutilización. Mexico: McGraw Hill.
Oloya, R. (2015). Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos. Trujillo.: Universidad Privada Antenor Orrego.
Paredes, D. F. (2018). Diseño de un hidrocilón para clasificación de partículas sólidas de lechado de cal en planta concentradora. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
Ramalho, R. (1996). Tratamiento de Aguas Residuales. Quebec, Canadá: Editorial Reverté. Rietema, K., & Verver, C. (1961). Cyclones in Industry. New York, EE.UU: Elsevier Publishing Company.
Sainz, J. (2005). Procesos y operaciones unitarias en depuraciones de aguas residuales, Madrid, España: 1° Edición.
Segura, J. (2009). Problemas de procesamiento de minerales. Trujillo , Perú: 3° Edición. Solís, L., & Jerónimo, L. (2003). Princicpios basicos de la contaminacion ambiental. Toluca, México: 1° Edición.
Svarovsky, L. (1984). Hydrocyclones. Londres: Rinehart and Winston Ltd.