Anexo 3 - Formato Entrega Fase 2

FASE 2 - PLANIFICACIÓN PROPUESTA DE TRATAMI Grupo: Integrantes del grupo 1. 2. 3. 4. JORGE ANDRES MONTES JARAMILLO 5.

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FASE 2 - PLANIFICACIÓN PROPUESTA DE TRATAMI Grupo:

Integrantes del grupo

1. 2. 3. 4. JORGE ANDRES MONTES JARAMILLO 5.

Presente los cálculos del caudal de diseño de acuerdo con el código de colores que se presenta a continuación y con las instrucciones de cada columna. Si lo considera necesario puede agregar más filas para calcular datos adicionales. Columna 1.

Parámetros de diseño

Columna 2.

Valor

Columna 3.

Ecuación utilizada

En amarillo parámetros dados en En azul parámetros que deben la actividad: Anexo 1 ser tomados del RAS

Cálculos caudales de diseño Parámetros de diseño # Apartamentos en la zona # habitantes por apartamento Capacidad económica de la población Altura (m.s.n.m) Temperatura ambiente (°C) Área total (ha) Porcentaje Industrial (%) Porcentaje Comercial (%) Porcentaje Institucional (%) # Total habitantes (habitantes)

Valor 3000 4 MEDIA 1200 27 250 1.10% 2.50% 1.20%

12000 hab

Nivel de complejidad del sistema

Medio Alto

Dotación neta (L/hab*día)

125 L/hab*día

Coeficiente de retorno (-)

0.85

Caudal de aguas residuales domésticas (QD) (L/s)

15 L/s

Contribución industrial (L/s*ha industrial)

0.8

Contribución comercial (L/s*ha comercial)

0.5

Contribución institucional (L/s*ha comercial)

0.5

Área industrial (ha)

2.8 ha

Área comercial (ha)

6 ha

Área institucional (ha)

3 ha

Caudal industrial (L/s) QI

2 L/s

Caudal comercial (L/s) QC

3 L/s

Caudal institucional (L/s) QIN

1.5 L/s

Caudal medio diario aguas residuales QMD (L/s)

21.6 L/s

Caudal medio diario aguas residuales QMD (m3/s)

0.02 m3/s

Población en miles

12

Factor de mayoración (Flores)

2.7

Caudal máximo horario QMH (L/s)

59

ASE 2 - PLANIFICACIÓN PROPUESTA DE TRATAMIENTO

ONTES JARAMILLO

n el código de colores que se presenta a continuación y con rio puede agregar más filas para calcular datos adicionales. Debe estar el nombre del parámetro y las unidades de medida de cada uno. Debe estar el valor de cada parámetro, en caso que sea un valor calculado debe estar programada la ecuación utilizada. Imagen de la ecuación utilizada para calcular cada parámetro (utilizar el editor de ecuaciones de word para presentar las ecuaciones adecuadamente o copie directamente del RAS). En caso que el valor sea un parámetro tomado del RAS especificar de que tabla o numeral se tomó el valor En verde parámetros que deben ser calculados

dales de diseño

Cálculo curva intradiaria de caudales Ecuación utilizada

Parámetros dados en el Anexo 1

Nro Apartamentos en la zona x Nro de Habitantes/Apartamentos

Caudal (L/s)

Hora

Factor multiplicador

0:00 1:00

0.2 0.2

4.3 4.3

2:00

0.2

4.3

3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00

0.2 0.2 0.4 0.6 1.1 1.2

4.3 4.3 8.6 12.9 23.7 25.9

9:00

1.8

38.8

10:00

2.3

11:00

49.6

2.5

54.0

12:00 2.73 #𝐴𝑝𝑡𝑜𝑠.𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 ×#𝐻𝑎𝑏./𝑎𝑝𝑡𝑜

58.9

13:00

2

43.2

14:00

1.8

38.8

Apartado 3.3.3.3 del RAS titulo D

15:00

1.2

25.9

Apartado 3.3.3.4 del RAS titulo D

16:00

0.8

17.3

Área total (ha) x % Industrial

17:00

0.8

17.3

Área total (ha) x % Comercial Área total (ha) x & Institucional

18:00 0.8 �/𝑠∙(1 𝑚^3)/(1000 �)=𝑚^3/𝑠

17.3

19:00

0.8

17.3

Contribución Industrial x Área Industrila (ha)

20:00

0.7

15.1

Contribución Industrial x Área Comercial (ha)

21:00

0.7

15.1

Contribución Industrial x Área Institucional (ha)

22:00

0.5

10.8

23:00

Nro Total de Habitantes / 1.000

0.2

4.3

Caudal máximo horario

58.9

Caudal mínimo horario

4.3

Caudal medio diario

21.5

¿El promedio de caudales de la tabla da muy similar al caudal medio diario calculado? (SI/No)

de caudales Caudal (m3/s) 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.009 0.01 0.02 0.03 0.04

0.050

0.05

0.06

0.043

0.039

0.026 0.017 0.017 0.017 0.017 0.015 0.015 0.011

0.004

0.059 0.004

Caudal máximo de la tabla Caudal mínimo de la tabla

0.022 Caudal promedio de la tabla Si

FASE 2 - PLANIFICACIÓN PROPUESTA DE TRATAMIENTO Grupo:

Integrantes del grupo

Nivel de tratamiento

1. 2. 3. 4. Jorge Andres Montes Jaramillo 5.

Procesos seleccionados 1. Rejillas

Pre-tratamiento

2. Trampa de grasas 3. Desarenador

Tratamiento primario

4. Sedimentador primario

5. Lagunas de estabilización (Laguna Tratamiento secundario Anaerobia - Facultativa Maduración) Tratamiento de lodos

6. Establización biológica (Digestor anaerobio)

FASE 2 - PLANIFICACIÓN PROPUESTA DE TRATAMIENTO Grupo: 1. 2. Integrantes del grupo 3. 4. Jorge Andres Montes Jaramillo 5.

Nombre estudiante: Evidencia

Nombre estudiante: Evidencia

Nombre estudiante: Evidencia

Nombre estudiante: Evidencia

Nombre estudiante:

Jorge Andres Montes Jaramillo Evidencia

Nota: Preciso no asistir a la web conferencia, por cuestiones de fuerza mayor. Envío pantallazo que indica que empleé la grabación.

FASE 2 - PLANIFICACIÓN PROPUESTA DE TRATAMIENTO Grupo:

Integrantes del grupo

Pregunta

a. What are the stabilization gaps?

b. What are the types of stabilization lagoons?

C. General characteristics of each of the types of stabilization lagoons

d. What are the advantages of stabilization gaps?

LINK VIDEO:

ANIFICACIÓN PROPUESTA DE TRATAMIENTO 1. 2. 3. 4. Jorge Andres Montes Jaramillo 5.

Respuesta The stabilization lagoons are simple structures of land, open to the sun and the air, which constitute the natural resources that can be used to achieve their mission. They are the simplest method of wastewater treatment that exists. They consist of shallow excavations surrounded by earth slopes. They are generally rectangular or square. Stabilization gaps are usually classified as: • Aerobic. • Anaerobes. • Optional. • Maturation

Aerobic lagoons: the aeration is natural, being the oxygen supplied by exchange through the air-water interface and mainly by the photosynthetic activity of the algae. Anaerobic Lagoons: Anaerobic lagoons are rarely used due to odor related problems. they receive high organic loads and do not have aerobic zones.The removal of BOD in the system is due to sedimentation and adsorption of solids. Optional gaps: they are the most used in the treatment of domestic and industrial wastewater. They can be organically overloaded, in this case, it operates as an anaerobic lagoon, and is characterized by the production of oxygen. Maturation Lagoons: This type of lagoon has as its main objective the elimination of pathogenic bacteria.

• The stabilization of the organic matter achieved is very high. • The elimination of pathogenic microorganisms is far superior to that achieved by other treatment methods. • They have great flexibility in the treatment of load and flow tips. • They can be used for the treatment of industrial wastewater with high biodegradable content. • From an economic point of view, it is much cheaper than conventional methods, with low installation and maintenance costs. • Energy consumption is zero. • In the lagoon process, biomass can be generated that can be recovered from the effluent.