Diseo de una
planta de tratamientos de aguas miel de Kilamupi caf
Wastewater treatment system design for Kilamupi caf
Projeto de estao de tratamento de gua de mel para caf Kilamupi
Correspondencia: william.ibaez@espoch.edu.ec
Ciencias de la Educacin
Artculo de investigacin
*Recibido: 30 de enero de 2021 *Aceptado: 15 de febrero de 2021 * Publicado: 05 de marzo de 2021
I. Master Universitario en Qumica Industrial e Introduccin a la Investigacin Qumica, Ingeniero Qumico, Docente de la Escuela Superior Politcnica de Chimborazo, Sede Morona Santiago, Macas, Ecuador.
II. Master Universitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias, Ingeniera en Biotecnologa Ambiental, Docente de la Escuela Superior Politcnica de Chimborazo, Sede Morona Santiago, Macas, Ecuador
III. Estudiante de la carrera de Ingeniera Ambiental de la Escuela Superior Politcnica de Chimborazo, Sede Morona Santiago, Macas, Ecuador.
IV. Estudiante de la Carrera de Ingeniera Ambiental de la Escuela Superior Politcnica de Chimborazo, Sede Morona Santiago, Macas, Ecuador.
Resumen
Se dise una planta de tratamientos de aguas miel para Kilamupi caf. El diseo cuenta con un sistema de filtracin compuesto por piedra, caliza, grava, arena y carbn activado, se realizaron anlisis de laboratorio antes y despus de ingresar el agua residual a la planta a escala piloto, para lo que se utiliz muestras compuestas con tres rplicas. En la caracterizacin inicial se obtuvieron los siguientes resultados, nitrgeno total 199,15 mg/L, fsforo total 11,63 mg/L, pH 3,8, slidos totales 4086 mg/L, DBO5 5358,66 mg/L, 44 Pt-Co de color real y 1150 mg/L para turbidez. Se logr reducir las concentraciones de cada parmetro despus de filtrar el agua residual con un caudal de 0,5 L/s, el nitrgeno total se redujo un 98,61%, el fsforo total alcanz una reduccin de 97,59%, la DBO5 disminuy en un 97,55 %, los slidos totales disminuyeron un 98,15%, el color real logr ser inapreciable en una dilucin 1/20, el parmetro de pH logr incrementarse hasta 7,58 y el parmetro de turbidez alcanz un valor de 26,83 NTU, cuyos valores se encuentra dentro de los lmites establecidos por la normativa ambiental vigente. Adems, mediante estudios realizados se ratific que los procesos fsicos (secundarios) y los materiales del lecho filtrante constituyen una opcin viable para la descontaminacin de aguas residuales. Finalmente, para la finca Kilamupi caf se dimension un tanque de filtracin con las siguientes medidas: 1,17 m2 de rea transversal; 0,82 m de alto; 1,08 m de ancho, 1,05 m de longitud y 0,93 m3 de capacidad.
Palabras clave: Aguas miel; PTAR; Remocin de contaminante; Procesos fsicos; Diseo.
Abstract
The wastewater treatment plant was designed for Kilamupi caf. The design has a filtration system composed of limestone, gravel, sand and activated carbon, the laboratory analysis were carried out before and after the treatment process, using composite samples with three replicas. In the initial characterization the following results were obtained, total nitrogen 199.15 mg / L, total phosphorus 11.63 mg / L, pH 3.8, total solids 4086 mg / L, BOD5 5358.66 mg / L, 44 Pt -Co for true color and 1150 mg / L for turbidity. It was possible to reduce the concentrations of each parameter after filtering the wastewater with a flow rate of 0.5 L / s. Total nitrogen was reduced by 98.61%, total phosphorus reached a reduction of 97.59%, BOD5 decreased by 97.55%, total solids decreased by 98.15%, color became negligible in a 1/20 dilution, pH parameter increased to 7.58 and turbidity parameter reached a value of 26,83 NTU, whose values are within the limits established by current environmental regulations. In addition, through studies carried out, it was confirmed that the physical processes (secondary) and the materials of the filter bed constitute a viable option for the decontamination of wastewater. Finally, for Kilamupi Caf, a filtration tank was dimensioned with the following measurements: 1.17 m2 of cross-sectional area; 0.82 m high; 1.08 m wide, 1.05 m long and 0.93 m3 capacity.
Keywords: Honey waters; WWTP; Pollutant removal; Physical processes; Design.
Resumo
Uma estao de tratamento de gua com mel foi projetada para o caf Kilamupi. O projeto conta com um sistema de filtrao composto por pedra, calcrio, brita, areia e carvo ativado, as anlises laboratoriais foram realizadas antes e aps a entrada no efluente da planta em escala piloto, para a qual comps amostras com trs rplicas. Na caracterizao inicial foram obtidos os seguintes resultados, nitrognio total 199,15 mg / L, fsforo total 11,63 mg / L, pH 3,8, slidos totais 4086 mg / L, BOD5 5358,66 mg / L, 44 Pt -Co para cor verdadeira e 1150 mg / L para turbidez. Foi possvel reduzir as concentraes de cada parmetro aps filtrar o efluente com uma vazo de 0,5 L / s, o nitrognio total foi reduzido em 98,61%, o fsforo total atingiu uma reduo de 97,59%, o DBO5 diminuiu em 97,55%, os slidos totais diminuram 98,15%, a cor real passou a ser desprezvel na diluio 1/20, o parmetro de pH aumentou para 7,58 e o parmetro de turbidez atingiu o valor de 26,83 NTU, cujos valores esto dentro dos limites estabelecidos pela regulamentao ambiental vigente. Alm disso, por meio de estudos realizados, constatou-se que os processos fsicos (secundrios) e os materiais do leito filtrante constituem uma opo vivel para a descontaminao de guas residurias. Por fim, para a fazenda do caf Kilamupi, um tanque filtrante foi dimensionado com as seguintes medidas: 1,17 m2 de rea transversal; 0,82 m de altura; 1,08 m de largura, 1,05 m de comprimento e 0,93 m3 de capacidade
Palavras-chave: Honey waters; WWTP; Remoo de poluentes; Processos fsicos; Projeto.
Introduccin
El cultivo del caf se encuentra ampliamente difundido en los pases tropicales y subtropicales, en Per, en el Caserio Barrio Nuevo se realiz un estudio sobre la situacin actual de las aguas residuales producto del beneficio del caf en donde concluyeron que el 100% de agricultores no realiza tratamiento de las mismas (Huaman 2018, p. 57). Ecuador no es la excepcin, mostrando un cuadro crtico por la contaminacin ocasionada debido al destino final de las aguas miel sin previo tratamiento (Zuiga 2005, p. 18).
Kilamupi caf es una empresa de la provincia de Morona Santiago, se encuentra ubicada en el Km 8 de la va Macas-Puyo. Esta empresa se dedica a la siembra, cultivo y tostado de caf (Kilamupi 2019, p. 1). Durante este proceso, se generan residuos slidos y lquidos entre ellos el muclago, pulpa y aguas miel (Ministerio de Agricultura y Ganadera 2010, p. 12-15) que, al no ser tratadas, se consideran contaminantes para el suelo o recursos hdricos, dependiendo donde sean vertidos (Zuiga 2005, p. 19). Es por ello que se ha visto necesario realizar el diseo de una Planta de tratamiento de aguas miel, ayudando de esta manera a la empresa a disminuir el impacto ambiental ocasionado, al implementar una gestin sustentable en su proceso productivo.
Para el diseo del sistema de tratamiento de las aguas miel, se pens no solo en la empresa Kilamupi, si no en los 1.874 productores de caf de la provincia de Morona Santiago, (Ministerio de Agricultura y Ganadera 2020, p. 1), que no realizan un manejo adecuado de sus efluente, debido al costo que representa esta actividad. Es por eso, que se ha presentado una alternativa eficaz y de fcil implementacin que ayudar a que las aguas miel cumplan con las caractersticas necesarias para que pueda ser descargadas en un cuerpo de agua dulce o reutilizadas en el sistema.
Este proyecto tcnico estar estructurado de la siguiente manera, en el captulo I se encuentra el diagnstico del problema, en el captulo II se presenta la revisin de la literatura o fundamentos tericos, en el captulo III se indica el marco metodolgico, en el captulo IV se plasma los resultados y finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones.
Materiales y mtodos
Tipo de la Investigacin
La investigacin que se utiliz fue de tipo aplicada, mediante el uso de elementos tcnicos, experimentales y conceptuales para el diseo de una PTAR, con el fin de mitigar el impacto ambiental producido por los elementos contaminantes de las aguas miel realizando un correcto manejo de las mismas (Cedron & Cribilleros, 2017, p. 17).
Diseo de la Investigacin
Se realiz el diseo experimental de un solo factor de tratamiento y para su anlisis se utiliz el programa SPSS, el cual se bas en el anlisis de regresin lineal estudiando la relacin entre variables cuantitativas (Prez 2013, p. 15). El factor, nmero de tratamientos, variables de respuesta y rplicas se detallan en la Tabla 1-3.
Tabla 1: Factor, niveles y variables para el diseo experimental
Factor de tratamiento |
Nmero de tratamientos |
Variable de respuesta |
Rplicas |
Caudal |
3 |
Nitrgeno total, Fsforo total, pH, DBO5, Slidos totales, Color y Turbidez |
3 |
Tecnolgico
Localizacin del proyecto
Figura 1: Ubicacin Finca Kilamupi Caf
La Finca Kilamupi se encuentra ubicada en la provincia de Morona Santiago, cantn Morona, en el Km. 8 de la va Macas-Puyo. Con una elevacin de 1100 msnm y una temperatura que vara entre 16 - 26 C, lugar donde se obtuvo la informacin para crear el diseo del sistema de tratamiento de las aguas miel.
Poblacin de estudio y/o tamao muestra
En este caso nuestra poblacin de estudio ser el total de agua residual generada por Kilamupi caf, el muestreo que se utiliz fue compuesto por qu se mezcl muestras individuales tomadas de los tres lavados que son parte del proceso de produccin de caf en la finca Kilamupi. (Kilamupi 2019, p. 1)
Tcnicas de recoleccin de datos
En la primera etapa se obtuvo informacin de los procesos productivos de caf, mediante una entrevista con el gerente de Kilamupi caf, el Sr. Jos Merino.
La caracterizacin fsico- qumica de las aguas miel, se realiz mediante la recoleccin de una muestra compuesta, para posteriormente realizar su respectivo anlisis, en el laboratorio de la Planta de tratamientos de agua del Gobierno Municipal del cantn Morona, ubicado en la parroquia San Isidro.
Para el anlisis de laboratorio se utiliz el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23nd Edition, 2017, mediante el uso de los mtodos especificados en la Tabla 2-3.
Tabla 2: Parmetros para la caracterizacin Fsico - Qumica de las aguas miel de Finca Kilamupi
PARMETRO |
MTODO |
CITA |
Demanda Bioqumica de Oxgeno (DBO5) |
Standard Methods 5210-B |
(Asociacin Americana de Salud Pblica et al 2017, p. 575-580) |
Solidos Totales |
Standard Methods 2540-B |
(Asociacin Americana de Salud Pblica et al. 2017, p. 186-187) |
Fosfatos (PO4) |
Standard Methods 4500-P-D |
(Asociacin Americana de Salud Pblica et al. 2017, p. 524-525) |
Turbidez |
Standard Methods 2130-B |
(Asociacin Americana de Salud Pblica et al. 2017, p. 131-132) |
Nitratos (NO3-) |
Standard Methods 4500-NO3-E |
(Asociacin Americana de Salud Pblica et al. 2017, p. 490-491) |
Potencial Hidrgeno (pH) |
Standard Methods 4500-H+A Standard Methods 4500-H+B |
(Asociacin Americana de Salud Pblica et al. 2017, p. 456-460) |
Color |
Standard Methods 2120-E |
(Asociacin Americana de Salud Pblica et al. 2017, p. 123-124) |
Realizado por: Los autores, 2021
Anlisis Estadstico
Anlisis Descriptivo
Para determinar si es que existen diferencias significativas entre los parmetros de inters y los caudales propuestos se realiz un anlisis de varianzas (Anova). Cuando el valor de la probabilidad del estadstico de la prueba Anova es inferior al nivel de significancia (α < 0,05), se rechaza la hiptesis nula (H_O) y se acepta la hiptesis alternativa (H_i). (Ferreo y Lpez 2020, p. 1)
La validez del diseo experimental se realiz al comprobar el supuesto de normalidad de datos, mediante una grfica de predichos vs residuos. El supuesto de interdependencia de datos se verific con una grfica de residuos y finalmente la homocestacidad de datos se confirm mediante la prueba estadstica de Levene.
Anlisis de Contraste
Los valores obtenidos de la caracterizacin de aguas miel y del agua residual despus de pasar por el sistema de filtracin, fueron contrastados con los lmites mximos permisibles de descarga a un cuerpo de agua dulce, especificado en la Tabla 9, Anexo 1, Libro VI del A.M. 097 A. (Ministerio del Ambiente 2015, p. 16-17), para poder realizar esta comparacin se llev a cabo un ajuste de conversin para los parmetros de Nitratos (NO3-) y Fosfatos (PO4), tomando como referencia los valores de nitrgeno total y fsforo total respectivamente, las frmulas de conversin se detallan a continuacin en la Tabla 3-3.
Tabla 3: Frmulas de conversin
Parmetros |
Frmula |
Nitratos (NO3-) |
|
Fosfatos (PO4) |
|
Fuente: Hach 2020, p. 1; Hanna Instruments 2020, p. 1
Realizado por: Los autores, 2021
Adicionalmente, los parmetros que cumplieron las condiciones establecidas en el A.M 097-A, se evalu la eficiencia del sistema de filtracin con los caudales propuestos.
Ecuacin 1: Frmula utilizada para determinar la eficiencia
Donde:
𝐸: eficiencia
𝐶𝑜: concentracin Inicial
𝐶𝑓: concentracin Final
Anlisis Explicativo
Se efectu un anlisis explicativo de todo el sistema de tratamiento, el cual detalla medidas, materiales y variables del diseo de la PTAR.
Ingeniera del proyecto
Sistema de Filtracin
La planta piloto estuvo conformada por un sistema de filtracin, compuesto por un filtro elaborado en un tanque de 20 litros de capacidad.
El filtro fue elaborado con los siguientes materiales: piedra caliza, grava, arena y carbn activado. Para determinar el tamao del material filtrante, el espesor del material y la velocidad de filtracin se bas en literatura existente y se detallan en la Tabla 4-3.
Tabla 4: Caractersticas de diseo del sistema de filtracin
MATERIAL DEL LECHO FILTRANTE |
TAMAO DEL MATERIAL FILTRANTE Mm |
ESPESOR DE LA CAPA Cm |
VELOCIDAD DE FILTRACIN m/h |
Piedra |
>50 |
10 |
5 |
Grava |
20-4 |
20-30 |
3,1 |
Arena |
0,06-0,1 |
10 |
3,6 |
Piedra Caliza |
19 |
5 |
5-7 |
Carbn activado |
0,83-2,36 |
12 |
- |
Fuente: Ordez y Pesantez 2017, p. 42
Realizado por: Los Autores, 2021
El Caudal Terico (QT), se determin con los valores del material del lecho filtrante limitante del sistema (grava), al tener la menor velocidad de filtracin se consider como caudal mnimo (QMin), y con base en este caudal se propuso un caudal medio (QMed) y un caudal mximo (QMax).
Determinacin del Caudal Mnimo
Ecuacin 2: Frmula para determinar el caudal mnimo
T
Donde:
QMin: caudal (L/s)
V: velocidad (m/s)
AT: rea de tanque (m2)
El clculo del caudal mnimo se determin en base al rea transversal del tanque de filtracin de la planta piloto, con la siguiente frmula:
Ecuacin 3: Frmula para determinar el rea transversal del tanque
Donde:
ATD: rea transversal del tanque (m2)
D: dimetro del tanque (m)
Mientras que la velocidad de filtracin se encuentra detallada en la Tabla 4-3; con esos datos se obtuvo el valor del caudal mnimo, que se muestra en la Tabla 5-3.
Tabla 5: Determinacin del caudal mnimo
ETAPA |
MATERIAL FILTRANTE DE REFERENCIA |
VELOCIDAD DE FILTRACIN (M/S) |
REA DEL TANQUE (M2) |
CAUDAL MNIMO (L/S) |
Filtro |
Grava |
3,1 |
0,07 |
0,22 |
Realizado por: los autores, 2021
Caudales propuestos para el diseo de la PTAR
Los niveles del caudal utilizados en la planta piloto se consideraron tres, los cuales se detallan a continuacin en la Tabla 6-3.
Tabla 6: Caudales propuestos
CAUDAL |
VALORES |
UNIDADES |
QMin |
0,22 |
L/s |
Qmed |
0,5 |
L/s |
QMax |
1 |
L/s |
Realizado por: Los autores, 2021
Dimensionamiento de los Tanques de Filtracin
Para realizar el dimensionamiento de los Tanques de Filtracin se calcul la velocidad de filtracin con la siguiente frmula:
Ecuacin 4: Frmula para determinar la velocidad de filtracin
Donde:
w: velocidad de filtracin (m/s)
QD: caudal de salida de la planta piloto (m3/s)
ATD: rea transversal del tanque de la planta piloto (m2)
Con el valor que se obtuvo anteriormente, se determin el rea del tanque de filtracin para la Empresa Kilamupi Caf, con la siguiente frmula:
A_T=Q/w
Ecuacin 5: Frmula para determinar el rea superficial
Donde:
AT: rea superficial (m2)
Q: caudal de funcionamiento (m3/s)
w: velocidad de filtracin (m/s)
El tiempo de retencin hidrulica se determin con la frmula que se detalla a continuacin:
Ecuacin 6: Frmula para determinar el tiempo de retencin hidrulica
Donde:
AT: rea superficial (m2)
H: altura (m)
p: porosidad del medio granular
Q: caudal de funcionamiento (m3/s)
Posteriormente se calcul el volumen necesario con la frmula que se presenta a continuacin:
Ecuacin 7: Frmula para determinar el volumen del tanque
Donde:
V: volumen del tanque (m3)
Q: caudal de funcionamiento (m3/s)
TRH: tiempo de retencin hidrulica (s)
Adems, se calcul la altura del tanque con la siguiente frmula:
Ecuacin 8: Frmula para determinar la altura
Donde:
H: altura del tanque(m)
V: volumen del tanque (m3)
AT: rea superficial (m2)
Para calcular el ancho del tanque de filtracin, primero se calcul el coeficiente de costo mnimo con la frmula que se muestra a continuacin
Ecuacin 9: Frmula para determinar el coeficiente de costo mnimo
Donde:
Kc: coeficiente de costo mnimo
n: nmero de filtros
Ecuacin 10: Frmula para determinar el ancho del filtro
Donde:
af: ancho del filtro (m)
AT: rea superficial (m2)
Kc: coeficiente mnimo de costo (adimensional)
Para calcular la longitud del tanque de filtracin, se utiliz los valores del volumen, ancho del filtro y la altura, con la frmula que se muestra a continuacin:
Ecuacin 11: Frmula para determinar la longitud del tanque
Donde:
L: longitud del tanque (m)
b: base del tanque (m)
H: altura del tanque(m)
V: volumen del tanque (m3)
Requerimientos de tecnologa, equipos y maquinaria
Los requerimientos necesarios para la elaboracin de este proyecto se dividen en tres aspectos, el primero se especifica en la Tabla 7-3, donde se detalla los equipos que fueron utilizados para la caracterizacin de cada uno de los parmetros de inters.
Tabla 7: Requerimientos para anlisis en laboratorio
CARACTERIZACIN FSICO QUMICA DEL AGUA |
|
PARMETRO |
EQUIPOS |
Nitratos |
Fotmetro |
Fosfatos |
Fotmetro |
Demanda Bioqumica de Oxgeno (DBO5) |
Bench |
Slidos Totales |
Estufa Universal |
pH |
pH metro |
Turbidez |
Fotmetro |
Color |
Fotmetro |
Realizado por: Los autores, 2021
En la Tabla 8-3, se especifica los materiales que se utilizaron en la planta piloto de tratamiento de aguas miel.
Tabla 8: Requerimientos para la creacin del diseo y anlisis de datos
DISEO |
|
USO |
MATERIAL |
Material de medicin |
Flexmetro |
Tanque de filtracin |
Tina de 20 L |
Material filtrante |
Piedra |
Material filtrante |
Grava |
Material filtrante |
Piedra caliza |
Material filtrante |
Carbn activado |
Material filtrante |
Arena |
Diseo Experimental |
SPSS |
Realizado por: Los autores, 2021
Resultados
Anlisis descriptivo
En la Tabla 9-4, se observ que los valores de la probabilidad del estadstico de prueba (Anova) son menores al nivel de significancia (0,05) por lo que se rechaz la hiptesis nula (Ho) y se acept la hiptesis alternativa (Hi), es decir que existe diferencias significativas entre nuestros factores (caudal mximo, medio y mnimo) de estudio.
Tabla 9: Anlisis de Varianza (ANOVA)
ANLISIS DE VARIANZA |
||||||
Origen |
Variables dependientes |
Tipo III de suma de cuadrados |
Gl |
Cuadrtico promedio |
F |
Sig. |
Caudal |
pH |
3,360 |
2 |
1,680 |
744,842 |
0,000 |
Color |
222,000 |
2 |
111,000 |
|
0,000 |
|
Turbidez |
12617,389 |
2 |
5308,694 |
6488,943 |
0,000 |
|
Fsforo Total corregido |
2,872 |
2 |
1,436 |
2754,528 |
0,000 |
|
Slidos Totales corregidos |
383,010 |
2 |
191,505 |
50,392 |
0,000 |
|
Nitrgeno Total |
8,63E-06 |
2 |
4,32E-06 |
1201,643 |
0,000 |
|
Demanda Bioqumica de Oxgeno corregido |
1,83E-12 |
2 |
9,17E-13 |
1577,019 |
0,000 |
Realizado por: Los autores, 2021
Verificacin de supuestos
Se verific el supuesto de normalidad de datos, en donde se visualiz que los datos al seguir la lnea de tendencia, mediante una grfica de predichos vs residuos, estn cumpliendo con este primer supuesto. Al mismo tiempo se verific el supuesto de interdependencia de datos, mediante una grfica de residuos, en donde se indic que los datos se encuentran dispersos y al no seguir una tendencia, cumplen con el segundo supuesto.
Finalmente, se analiz el tercer supuesto de homocestacidad de varianzas mediante la prueba estadstica de Levene, en donde se acepta la hiptesis nula al tener valores mayores a 0,05 de significancia, es decir que las varianzas son iguales.
Anlisis de Contraste
Caracterizacin de las Aguas Miel de Kilamupi Caf
En la Tabla 10-4, se detalla los valores obtenidos para cada parmetro de estudio.
Tabla 10: Caracterizacin de las aguas miel de Kilamupi Caf
PARMETRO |
EXPRESADO COMO |
UNIDAD |
VALORES |
Nitratos |
NO3- |
mg/L |
881,66 |
Fosfatos |
SO4 |
mg/L |
35,59 |
Potencial de Hidrgeno |
pH |
|
3,8 |
Slidos totales |
ST |
mg/L |
4 086 |
Demanda Bioqumica de Oxgeno |
DBO5 |
mg/L |
5358,66 |
Color |
Color real |
Pt-Co |
44 |
Turbidez |
NTU |
NTU |
1150 |
Realizado por: Los autores, 2021
Ajuste de conversin
Una vez realizada la caracterizacin de las aguas miel, se realiz la conversin de unidades en los parmetros de Nitratos y Fosfatos, transformndolos a nitrgeno total y fsforo total respectivamente, para comprar los valores obtenidos con los lmites mximos permisibles referentes de la Tabla 9, Anexo 1, Libro VI del A.M. 097-A, como se encuentra expresado la Tabla 11-4.
Tabla 11: Ajuste de conversin en la caracterizacin de las aguas miel
PARMETRO |
LMITE MXIMO PERMISIBLE |
VALORES |
Nitrgeno Total |
50 |
199,15 |
Fsforo Total |
10 |
11,63 |
Potencial de Hidrgeno |
6 a 9 |
3,8 |
Slidos totales |
1 600 |
4 086 |
Demanda Bioqumica de Oxgeno |
100 |
5358,66 |
Color |
0 |
44 |
Turbidez |
- |
1150 |
Realizado por: Los autores, 2021
El agua residual (aguas miel) producto del procesamiento de Kilamupi caf, present altas concentraciones de nitrgeno total de 199,15 mg/L, valor que se encuentran fuera del rango que establece el lmite mximo permisible, para el fsforo total, el valor obtenido sobrepasa los 10 mg/L correspondientes al lmite mximo permisible con un valor de 11,63 mg/L, el pH se encuentra fuera del rango de 6-9, con un valor de 3,8. Para los slidos totales, el valor obtenido fue de 4086 mg/L, es decir, sobrepasa el lmite mximo permisible de 1600 mg/L. La Demanda Bioqumica de Oxgeno es la medicin de la materia orgnica existente en el agua residual, el resultado de este parmetro fue elevado con respecto al lmite mximo permisible, alcanzado los 5358,66 mg/L. La Norma establece que el lmite mximo permisible para el color real debe ser inapreciable en dilucin 1/20, es decir dar un valor de 0, sin embargo, el valor obtenido fue 44 Pt-Co, encontrndose fuera del lmite mximo permisible. Finalmente, la turbidez obtuvo un valor de 1150 mg/L, resultado que se encuentra fuera del lmite mximo permisible.
Anlisis de la eficiencia del sistema de filtracin
Se evalu la eficiencia del sistema de filtracin con base en las concentraciones de los parmetros de estudios que se obtuvieron tanto en la caracterizacin de las aguas miel como en la de las aguas filtradas, considerndose estos valores como concentracin inicial y final respectivamente.
Para la evaluacin del sistema de filtracin de la planta piloto, se establecieron tres caudales: caudal mximo (1 L/s), caudal medio (0,5 L/s) y caudal mnimo (0,22 L/s). Para cada parmetro de estudio se realizaron pruebas de laboratorio con el agua tratada, a fin de determinar la eficiencia del proceso.
Tabla 12: Comparacin de la de los parmetros antes y despus del sistema de filtracin
PARMETROS |
LMITE MXIMO PERMISIBLE |
ANTES DEL TARTAMIENTO |
DESPUS DEL TRATAMIENTO |
Nitrgeno Total (mg/L) |
50 |
199,15 |
2,78 |
Fsforo Total (mg/L) |
10 |
11,63 |
0,28 |
Potencial de Hidrgeno |
6 a 9 |
3,8 |
7,58 |
Slidos totales (mg/L) |
1 600 |
4 086 |
100 |
Demanda Bioqumica de Oxgeno (mg/L) |
100 |
5358,66 |
99 |
Color (Pt-Co) |
0 |
44 |
0 |
Turbidez (NTU) |
- |
1150 |
26,83 |
Realizado por: Los autores, 2021
Despus del tratamiento de las aguas residuales para un caudal de 0,5 L/s se obtuvieron los siguientes resultados 2,78 mg/L para el nitrgeno total, 0,28 mg/L para el fsforo total, 7,58 para el pH, 100 mg/L para los slidos totales, 99 mg/L para la DBO5, 0 Pt-Co para el color real, y 26,83 NTU, para la turbidez, encontrndose todos los parmetros dentro de los lmites mximos permisibles.
Grfico 1:. Tiempo de sedimentacin con respecto al volumen sedimentado
Realizado por: Los autores, 2021
En el grfico 1-4 se representa la curva de sedimentacin de las aguas miel, para lo cual se utiliz 1 litro de agua residual en una probeta de 1000 ml, obteniendo as los siguientes resultados: en 1 hora de monitoreo se sediment 50 ml de aguas miel, a las 2 horas sediment 100 ml, a las 3 horas sediment 150 ml, a las 4 horas sediment 200 ml, a las 5 horas sediment 250 ml, alcanzando su sedimentacin mxima a las 6 horas con un total de 300 ml de aguas miel.
Tabla 13: Eficiencia de los parmetros del agua despus del tratamiento.
EFICIENCIA % |
|
PARMETROS |
VALOR |
Nitrgeno Total |
98,61 |
Fsforo Total |
97,59 |
Potencial de Hidrgeno |
99,47 |
Slidos totales |
97,55 |
Demanda Bioqumica de Oxgeno |
98,15 |
Color |
100 |
Turbidez |
97,67 |
Realizado por: Ortiz & Ortega, 2021
En la Tabla 13-4, se puede visualizar la eficiencia que se obtuvo para cada uno de los parmetros de estudio despus de pasar por el sistema de filtracin a escala piloto.
Ingeniera del proyecto
Sistema de Filtracin
Dimensionamiento del tanque de filtracin
Para dimensionar los tanques de filtracin se realiz un diseo experimental, con el objetivo de determinar cul es el caudal ptimo para disear la PTAR, garantizando el soporte tcnico del filtro.
Clculos del dimensionamiento para los tanques de filtracin
Velocidad de Filtracin
Donde:
w: velocidad de filtracin (m/s)
Q: caudal salida de la planta piloto (caudal medio)
ATD: rea transversal del tanque de la planta piloto (m2)
Ecuacin 12: Clculo de la velocidad de filtracin
rea superficial del tanque de filtracin para la empresa Kilamupi caf
Donde:
AT: rea transversal tanque (m2)
Q: caudal de funcionamiento (m3/s)
w; velocidad de filtracin (m/s)
Ecuacin 13: Clculo del rea transversal del tanque
Tiempo de retencin hidrulica
Donde:
AT: rea superficial del tanque (m2)
H: altura (m)
p: porosidad del medio granular
Q: caudal de salida de la planta piloto (m3/s)
Ecuacin 14: Clculo del tiempo de retencin hidrulica
Volumen
Donde:
V: volumen (m3)
Q: caudal de funcionamiento (m3/s)
TRH: tiempo de retencin hidrulica (s)
Ecuacin 15: Clculo del volumen del tanque
7200 s
Altura
Donde:
H: altura (m)
V: volumen (m3)
AT: rea superficial del tanque (m2)
Ecuacin 16: Clculo de la altura del tanque
Coeficiente de costo mnimo
Donde:
Kc: coeficiente de costo mnimo
n: nmero de filtros
Ecuacin 17: Clculo del coeficiente de costo mnimo
Ancho
Donde:
af: ancho del filtro (m)
AT: rea superficial del tanque (m2)
Kc: coeficiente mnimo de costo (adimensional)
Ecuacin 18: Clculo del ancho del filtro
Longitud
Donde:
L: longitud del tanque (m)
b: base del tanque (m)
H: altura del tanque(m)
V: volumen del tanque (m3)
Ecuacin 19: Clculo de la longitud del tanque
Tabla 14: Resultados para el dimensionamiento de la planta de tratamientos de aguas miel en Kilamupi Caf
Clculo |
Smbolo |
Valor |
Unidades |
Velocidad de filtracin |
W |
1,14x10-4 |
m/s |
rea transversal |
AT |
1,17 |
m2 |
Volumen |
V |
0.93 |
m3 |
Tiempo de retencin Hidrulica |
TRH |
7200 |
S |
Altura |
H |
0,82 |
M |
Coeficiente de costo mnimo |
Kc |
1 |
Adimensional |
Ancho |
Af |
1,08 |
m |
Dimetro de la tubera Espesor del lecho Filtrante Longitud del tanque |
D - L |
0,02 0,57 1,05 |
m m m |
Realizado por: Los autores, 2021
Discusin
Una vez establecida la lnea base de las aguas miel de la finca Kilamupi, se cuantificaron los parmetros: de potencial de hidrgeno (pH) 3,8 siendo distinto al pH que deben tener las aguas naturales para mantener la vida acutica, que se encuentra en un rango de 6 a 9 (Fernndez 2012, p. 13), los parmetros de nitrgeno total y fsforo total presentan concentraciones elevadas en este residuo, con valor es de 199,15 mg/L y 11,63 mg/L respectivamente, que se encuentran fuera de los lmites permisibles que establece la normativa. Fernndez (2012, p. 18) indica que los aportes excesivos de estos dos parmetros pueden ocasionar fenmenos de eutrofizacin, en cuerpos de aguas dulce.
Inicialmente se consider un tanque de sedimentacin como tratamiento primario para la remocin de partculas ms pesadas por accin de la fuerza de gravedad (Vallejos, et al. 2008, p. 3). Sin embargo, en la fase experimental se evidenci que la velocidad de sedimentacin de las aguas miel es baja debido al tamao de sus partculas, pues para un litro de agua residual, se sediment nicamente 300 ml en un periodo de 6 horas. Adems, utilizando nicamente el sistema de filtracin los parmetros cumplen con los objetivos propuestos, encontrndose dentro de los lmites mximos permisibles; con un caudal de 0,5 L/s se obtuvieron valores de 2,78 mg/L para nitrgeno total, 0,28mg/L para fsforo total, 7,58 para pH, 100 mg/L para slidos totales, 99 mg/L para la DBO5, 0 unidades de color Pt-Co para el color real y 26,83 NTU para la turbidez.
De acuerdo a investigaciones realizadas en Colombia, en la finca Los Arrayanes, con la aplicacin de un humedal artificial de flujo vertical para el tratamiento de las aguas residuales de la produccin cafetera, los resultados fueron 13,5 mg/L para el nitrgeno, 10,5 mg/L para el fsforo, y para el pH, el afluente subi de 3,69 a 6,52 (Ortz y Montes 2018, p. 38, 53). Comparando los valores obtenidos por el humedal artificial de flujo vertical y el sistema de filtracin utilizado en la presente investigacin, el cual est compuesto por piedra caliza, grava, arena y carbn activado, se obtienen mejores resultados para el tratamiento de aguas residuales provenientes del caf. Ratificando que los procesos fsicos (secundarios) para la descontaminacin de aguas residuales constituyen una opcin viable.
Segn Fernndez (2019, p. 70) en su investigacin para el tratamiento de aguas negras utilizando un biofiltro de bagazo de caa, piedra caliza, carbn activado, grava, arena y piedra pmez, logr reducir la DBO5 de 175,7 mg/L a 132 mg/L, los slitos totales de 254 mg/L a 201 mg/L y la turbidez de 52 NTU a 26 NTU. A travs de estos estudios se evidencia la efectividad que tienen los materiales filtrantes utilizados en la presente investigacin para el tratamiento de aguas residuales con contaminantes orgnicos.
Conclusiones
Se realiz el diseo de la planta de tratamientos de aguas miel para Kilamupi caf, para mitigar las afecciones ambientales y cumplir con los lmites mximos permisibles como lo establece la Normativa Ambiental Vigente.
Se realiz la caracterizacin fsico-qumica de las aguas miel procedentes del lavado de caf, considerando los parmetros de nitrgeno total, fsforo total, potencial de hidrgeno, slidos totales, demanda bioqumica de oxgeno, color y turbidez, obteniendo valores de 199,15 mg/L; 11,63mh/L; 3,8; 4086 mg/L; 5358,66 mg/L y 44 Pt-Co y 1150 NTU respectivamente, por lo cual stas aguas evidencia un alta carga contaminante y no pueden ser descargadas sin previo tratamiento a un cuerpo de agua dulce.
Se realiz la caracterizacin fsico-qumica de las aguas miel pos-tratamiento. Las pruebas que se realizaron en la planta piloto con caudal de 0,5 L/s (caudal ptimo de tratamiento) obtenindose valores que cumplen con la normativa ambiental vigente; 2,78 mg/L de nitrgeno total, 0,28 mg/L para el fsforo total, pH 7,58, 100 mg/L de slidos totales, 99 mg/L de DBO5 y para el color 0 Pt-Co, evidenciando el funcionamiento adecuado.
Se determinaron las variables de diseo para el sistema de filtracin de la PTAR considerndose la velocidad de filtracin de 1,14x10-4 m/s y el caudal de operacin de 0,00013 m3/s. Determinando que Kilamupi caf para realizar un correcto manejo de sus desechos lquidos (aguas miel) necesita un tanque con un rea transversal de 1,17 m2, que tenga una altura mnima de 0,82 m y de ancho 1,08 m, con un volumen de 0,93 m3 y una longitud de 1,05 m.
Referencias
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2020 por los autores. Este artculo es de acceso abierto y distribuido segn los trminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribucin-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
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