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March 24, 2018 | Author: Yolanda Paucca Gutierrez | Category: Wastewater, Soil, Water, Evaporation, Waste


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“UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBALDE HUAMANGA” FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRÍCOLA INFORME Nª01: PARÁMETROS FÍSICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA ASIGNATURA : INGENIERIA AMBIENTAL DOCENTE : Ing. CHARAPAQUI ANCCASI, Juan ALUMNA : PAUCCA GUTIÉRREZ, Yolanda Ayacucho - Perú 2015 DETERMINACION DE SÓLIDOS I.- INTRODUCCIÓN. III.  Comparar los valores obtenidos con los indicadores por normativa existente.UNSCH INGENIERIA AGRICOLA ASIG: INGENIERIA AMBIENTAL CR-543 DOC ENTE: ING JUAN CHARAPAQUI A. Sin embargo. ya que los sólidos totales son los que en mayor grado imparten las características negativas al agua y por tanto. los sólidos se definen las características específicas del agua que se tiene en los diferentes procesos del tratamiento.  Determinar sólidos suspendidos y sólidos disueltos de un agua residual doméstico. algunos sólidos en suspensión pueden ser inorgánicos. la concentración de sólidos suspendidos totales en el licor mezclado se determina con la concentración sólidos en suspensión. eventualmente. establecimientos industriales y comerciales a los que pueden agregarse. II.. en base a su concentración se definen los procesos empleados para su tratamiento. superficiales y pluviales. aguas subterráneas. Así por ejemplo. sólidos volátiles y sólidos fijos de un agua residual doméstico.OBJETIVOS El objetivo de la presente práctica es:  Determinar sólidos totales.MARCO TEORICO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Se puede definir el agua residual como la combinación de los residuos líquidos procedentes de residencias como de instituciones públicas.. La determinación de sólidos es importante. En la medida en que se vaya presentando acumulación y estancamiento del agua residual pueden generarse gases de mal olor debido a la descomposición orgánica que ésta posee. En el contexto de la operación de plantas de tratamiento. además es importante anotar que en el agua residual hay existencia de numerosos microorganismos patógenos y causantes de 2 . y es precisamente la concentración de sólidos suspendidos volátiles la que constituye una determinación de la biomasa. rurales. AGUAS LLUVIAS (ALL): son las originadas por el escurrimiento superficial de las lluvias que fluyen desde los techos. baño. se presentan características 3 . 3. RESIDUOS LÍQUIDOS INDUSTRIALES (RLI): son los provenientes de los diferentes procesos industriales. detergentes y grasas. etc. enfermedades que habitan en el aparato intestinal humano o que pueden estar en ciertos residuos industriales. ORIGEN DE LAS AGUAS RESIDUALES Por su origen las aguas residuales presentan en su composición diferentes elementos que se pueden resumir como: - Componentes suspendidos   - Gruesos (inorgánicos y orgánicos) Finos (inorgánicos y orgánicos) Componentes disueltos   Inorgánicos Orgánicos En general las aguas residuales se clasifican así: 1. Pero no todo es negativo. Los primeros flujos de ALL son generalmente muy contaminados debido al arrastre de basura y demás materiales acumulados en la superficie. Su composición varía según el tipo de proceso industrial y aún para un mismo proceso industrial. 2. preparación de alimentos. AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (ARD): son las provenientes de las actividades domésticas de la vida diaria como lavado de ropa.UNSCH INGENIERIA AGRICOLA ASIG: INGENIERIA AMBIENTAL CR-543 DOC ENTE: ING JUAN CHARAPAQUI A. calles. La naturaleza de esta agua varía según su procedencia: zonas urbanas. Su composición varía según los hábitos de la población que los genera. las aguas residuales contienen nutrientes que en gran parte ayudan al crecimiento de plantas acuáticas. jardines y demás superficies del terreno. limpieza. semi rurales y aún dentro de estas zonas se presentan enormes variaciones según el tipo de actividad o uso del suelo que se tenga. Estos desechos presentan un alto contenido de materia orgánica. la geomorfología. sales y un alto contenido de sólidos en suspensión. 4. diferentes en industrias diferentes. 4 . etc. los residuos de evaporación de después de la en estufa a una EVAPORACIÓN Es un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso. Se caracterizan por la presencia de pesticidas. su composición refleja el tipo de materias primas utilizado dentro del proceso industrial. preparan el material parental para la erosión y la lluvia actúa como el mayor agente para la erosión. la geología y los usos del suelo. coloreados. Ignición: Proceso en el que una sustancia arde y se quema. Los RLI pueden ser alcalinos o ácidos. establecen el grado de propensión del suelo a ser afectado por los agentes generadores de erosión. Las Condiciones meteorológicas y el clima. el agente más importante. El agua es sin embargo. SÓLIDOS TOTALES Los sólidos totales es la expresión que se aplica a material que quedan en un recipiente después de la una muestra y su consecutivo secado en estufa evaporación de una muestra y su consecutivo secado temperatura definida de 103 a 105.. La cobertura vegetal. SÓLIDOS En la forma más generalizada se considera a los sólidos como la materia suspendida y disuelta presente en aguas de cualquier origen. tóxicos. EROSIÓN La erosión se define como el desprendimiento y remoción de partículas de suelo por acción del agua y del viento. La descarga de esta agua es recibida directamente por los ríos o por los alcantarillados.UNSCH INGENIERIA AGRICOLA ASIG: INGENIERIA AMBIENTAL CR-543 DOC ENTE: ING JUAN CHARAPAQUI A. AGUAS RESIDUALES AGRÍCOLAS (ARA): son las que provienen de la escorrentía superficial de las zonas agrícolas. tras haber adquirido suficiente energía para vencer la tensión superficial. el tipo y Características del suelo. la materia orgánica se convierte a C02 y H20.. Este dato se asocia a la presencia de substancias inorgánicas. TOTAL DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN Se entiende por Total de sólidos en suspensión o TSS a un parámetro utilizado en la calificación de la calidad del agua y en el tratamiento de aguas residuales. SÓLIDOS FIJOS Son los sólidos que permanecen cuando se calienta el residuo previamente evaporado y sometido a ignición a 550ºC durante 1 hora. ionizada o en forma de suspensión micro-granular (sol coloide). Indica la cantidad de sólidos (medidos habitualmente en miligramos por litro . en suspensión y que pueden ser separados por medios mecánicos. Si los sólidos totales se someten a combustión bajo una temperatura de 550 grados centígrados durante 20 minutos.UNSCH INGENIERIA AGRICOLA ASIG: INGENIERIA AMBIENTAL CR-543 DOC ENTE: ING JUAN CHARAPAQUI A. la definición operativa es que los sólidos deben ser lo suficientemente pequeño como para sobrevivir filtración a través de un filtro con poros de 2micrómetros (tamaño nominal. como por ejemplo la filtración en vacío.mg/l). 5 . FIJOS Y VOLATILES. presentes. o más pequeño). Algunas veces se asocia a la turbidez del agua. del inglés: Total Dissolved Solids) es una medida del contenido combinado de todas las sustancias inorgánicas y orgánicas contenidas en un líquido en forma molecular. IV. o la centrifugación del líquido. TOTAL DE SÓLIDOS DISUELTOS El total de sólidos disueltos (a menudo abreviado como TDS. En general. SÓLIDOS VOLÁTILES Son aquellos que se volatilizan a una temperatura de 550ºC. Esta pérdida de peso se interpreta en términos de materia orgánica o volátil.SOLIDOS TOTALES. PROCEDIMIENTO A. para ello llevar a una estufa a 105ºc y luego al desecador por 20 min y pesar (A1). llevar al desecador y pesar (A3) 6 . sacar la losa al costado de la mufla y esperar que en fríe.UNSCH INGENIERIA AGRICOLA ASIG: INGENIERIA AMBIENTAL CR-543 DOC ENTE: ING JUAN CHARAPAQUI A.  Un día antes de la practica tener la porcelana a peso constante. Dejar que la temperatura de la mufla sea de 200ºc para abrirla. Porcelana  Llevar a estufa de 105ºc durante 24 horas luego al desecador y pesar (A2) +  Llevar la porcelana a una mufla a 550ºc durante 1 hora. medir con ayuda de una probeta 100 ml de la muestra problema y vaciar en la porcelana. SOLIDOS SUSPENDIDOS Y SOLIDOS DISUELTOS  Un día antes de la practica tener el crisol listo con el filtro a peso constante.  Humedecer el filtro de fibra de vidrio con agua destilada y medir con una probeta un volumen de 100 ml de muestra..  Llevar el crisola estufa y secar a una temperatura de 105ºc durante 2 horas y luego llevar al desecador y pesar (A5) 7 .  Calcular los sólidos totales con las formulas.  Tener cuidado en todo momento al momento de manipular. con cuidado. B. para eso llevar a estufa a 105ºc durante 2 horas y luego al desecador durante 20 minutos (A4)  Instalar el equipo de filtración con bomba al vacío y con ayuda de pinzas colocar el filtro en el porta filtro.  Filtrar el volumen de muestra y enjuagar con agua destilada la probeta en la que se midió la muestra y filtrar también esa agua de enjuague para evitar perdida de sólidos.  Sacar el filtro de fibra de vidrio con la pinza y colocar en el crisol.UNSCH INGENIERIA AGRICOLA ASIG: INGENIERIA AMBIENTAL CR-543 DOC ENTE: ING JUAN CHARAPAQUI A. en caso de que la muestra sea licor se aconseja un volumen de 5 ml. Solución: SS= 10 mg ST= 30 mg 8 . De la misma agua vuelve a tomar 50 ml y lo pasa por un filtro de fibra de vidrio con poros iguales a 1.  Llevar el crisol y filtro de fibra de vidrio a la mufla a 550ºc durante 20 minutos dejar que la temperatura baje a 200ºc para abrirla y luego pasar al desecador para que alcance la temperatura de ambiente y pesar (A6) V.¿Cuál es la función del desecador en la práctica realizada? La función que cumple el desecador es la de enfriar los instrumentos utilizados en la práctica como es el caso de la porcelana o el crisol y bajarlos hasta la temperatura de medio ambiente sin que en este proceso se adhiera la humedad del medio.2 µm y pesa el material retenido en el filtro después de evaporado 10 mg.  Calcular los sólidos suspendidos.. la evapora a 105°C y pesa el residuo 30 mg.UNSCH INGENIERIA AGRICOLA ASIG: INGENIERIA AMBIENTAL CR-543 DOC ENTE: ING JUAN CHARAPAQUI A. SSV de dicha agua residual. CUESTIONARIO 1.Un laboratorista toma una muestra de 50 ml de agua residual.. 2. Determinar SD. calcina dicho residuo y le quedan unas cenizas con un peso de 7 mg. SS = 30.El análisis de un agua es: SD= 300 mg/Lt SS = 200 mg/Lt SSs = 200 mg/Lt STv = 160 mg/Lt SSf = 40 mg/Lt SSsf = 10 mg/Lt Diga verdadero o falso a) No hay sólidos disueltos.. ………………………….( F ) SD= ST-SS = 100 mg/Lt b) No hay materia orgánica disuelta. VI. …………. Editorial Mc Graw Hill. el agua filtrada tendrá una concentración de SDf= 100 mg/Lt. Tratamiento de aguas industriales. ………….( V ) Por supuesto que hay un error por las afirmaciones del ítem a y b.. ………….( V ) SDF= SD – SS = 100 mg/Lt d) Si se deja de decantar el agua el rendimiento de eliminación de SS será de un 100%.UNSCH INGENIERIA AGRICOLA ASIG: INGENIERIA AMBIENTAL CR-543 DOC ENTE: ING JUAN CHARAPAQUI A. a) SD=ST.( F ) SV= STV-SSF =120 mg/Lt c) Si se filtra el agua. …………………. vertido y reutilización.( V ) SS = SS/STS = 200/200 =1 e) Hay un error de análisis. 9 .. tratamiento. Ingeniería de aguas residuales. BIBLIOGRAFIA  METCALF & EDDY. Miguel.  RIGOLA L.10 = 20mg*1000ml/(50ml*1 Lt) = 400 mg/Lt b) SSv= 30-7= 27mg*1000ml/(50ml*1 Lt) = 540 mg/Lt 3.
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