Tratamiento Secundario
El tratamiento secundario de depuración constituye
una serie de importantes procesos de naturaleza biológica de tratamiento de las aguas residuales que tienen en
común la utilización de microorganismos (entre las que destacan las bacterias)
para llevar a cabo la eliminación de materia orgánica biodegradable, tanto
coloidal como disuelta, así como la eliminación de compuestos que contienen
elementos nutrientes (N y P).
En la mayor parte de los casos, la materia orgánica
constituye la fuente de energía y de carbono que necesitan los microorganismos
para su crecimiento. Además, también es necesaria la presencia de nutrientes,
que contengan los elementos esenciales para el crecimiento, especialmente los
compuestos que contengan N y P, y por último, en el caso de sistema aerobio, la
presencia de oxígeno disuelto en el agua. Este último aspecto será clave a la
hora de elegir el proceso biológico más conveniente.
Los procesos aerobios se basan en la eliminación de
los contaminantes orgánicos por su transformación en biomasa bacteriana, CO2 y
H2O.
Los procesos anaerobios transforman la sustancia
orgánica en biogás, mezcla de
metano y CO2.
El moderno tratamiento secundario de
aguas residuales Tipton es una solución óptima para cumplir con los límites de
los efluentes que provienen del tratamiento de aguas residuales domésticas.
El proceso de
aireación prolongado de tipo lodo activado Tipton está disponible a velocidades
de flujo de hasta 500.000 galones por día. Las estaciones de bombeo y la
estabilización de flujos son las aplicaciones más comunes para los sistemas de
tratamiento secundario Tipton.
Los sistemas
de tratamiento secundario Tipton son eficientes y fáciles de instalar.
Proceso de aireación prolongado
El sistema de
tratamiento secundario se utiliza para oxidar aproximadamente el 90 % de
las concentraciones de BOD5 y sólidos suspendidos del efluente. El
operador de la planta puede ejecutar con facilidad las pruebas de decantación
con el objeto de supervisar el funcionamiento del sistema y mantener un nivel
adecuado de sólidos para así garantizar que el efluente cumpla con los
estándares de descarga requeridos.
Características y beneficios únicos:
Los sistemas
de tratamiento secundario de aguas residuales Tipton tienen un diseño compacto,
son fáciles de instalar y sencillos de operar, y cuentan con sistemas de
control de aire automáticos y componentes de calidad. Son ideales para la retro
adaptación.
Lodos
El tratamiento de los lodos producido en las plantas de tratamiento de aguas residuales,
durante su proceso, en las fases primaria, secundaria y terciaria, involucra
una combinación de procesos físico, químico y biológico. En la fase primaria,
se pueden separar del agua servida componentes fluctuantes, basura arrastrada
por el flujo del agua servida y arena. Los lodos están formados por sustancias
contaminantes y peligrosas para la salud, por ese motivo los lodos deben ser
tratados. Los lodos extraídos de los procesos de tratamiento de las aguas
residuales domésticas e industriales tienen un contenido en sólido que varía
entre el 0.25 y el 12% de su peso.
Los lodos
separados de las aguas residuales deben ser estabilizados, espesados y
desinfectados, antes de llevarlos a su disposición final.
Lodo activo
a eliminación de la materia orgánica disuelta y los nutrientes de las aguas residuales tiene lugar durante el tratamiento biológico del agua, por un complejo proceso donde interactúan distintos tipos de bacterias y microorganismos, que requieren oxígeno para vivir, crecer y multiplicarse y consumen materia orgánica. El lodo resultante se llama lodo activo. Este lodo, generalmente, está en forma de flóculos que contienen biomasa viva y muerta además de partes minerales y orgánicas absorbida y almacenada.L
El
comportamiento de sedimentación de los flóculos de los lodos activos
es de gran importancia para el funcionamiento de la planta de tratamiento
biológico. Los flóculos deben ser removidos, para separar la biomasa del agua
limpia, y el volumen requerido de lodo activo puede ser bombeado de nuevo en el
tanque de aireación.
Lodo
activo de retorno
El lodo activo
de retorno que proviene del tanque de aireación biológica al clarificador
final. Los flóculos de lodo activo sedimentan al fondo y pueden separarse del
agua limpia residual. La mayoría del lodo que se lleva de nuevo a tanque de
aireación se llama lodo activo de retorno.
Una laguna de estabilización es una estructura simple para
embalsar aguas residuales con el objeto de mejorar sus características
sanitarias. Las lagunas de estabilización se construyen de poca profundidad (2
a 4 m) y con períodos de retención relativamente grandes (por, lo general de
varios días).
Cuando las aguas residuales son descargadas en lagunas de estabilización se realiza en las mismas, en forma espontánea, un proceso conocido como autodepuración o estabilización natural, en el que ocurren fenómenos de tipo físico, químico, bioquímico y biológico.
Cuando las aguas residuales son descargadas en lagunas de estabilización se realiza en las mismas, en forma espontánea, un proceso conocido como autodepuración o estabilización natural, en el que ocurren fenómenos de tipo físico, químico, bioquímico y biológico.
Este proceso se lleva a cabo en casi todas las aguas
estancadas con alto contenido de materia orgánica putrescible o biodegradable.
Los parámetros más utilizados para evaluar el
comportamiento de las lagunas de estabilización de aguas residuales y la
calidad de sus efluentes son la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), que
caracteriza la carga orgánica; y el número mas probable de coliformes fecales
(NMP CF/100ml), que caracteriza la contaminación microbiológica. .
Las algas tienen un rol sumamente importante en
el proceso biológico de las lagunas de estabilización, pues son los organismos
responsables de la producción de oxígeno molecular, elemento vital para las
bacterias que participan en la oxidación bioquímica de la materia orgánica.
La presencia de las algas en
niveles adecuados, asegura el funcionamiento de la fase aerobia de las lagunas,
cuando se pierde el equilibrio ecológico se corre con el riesgo de producir el
predominio de la fase anaerobia, que trae como consecuencia una reducción de la
eficiencia del sistema.



Comentarios
Publicar un comentario