Tratamiento a nivel laboratorio de las aguas residuales de una industria de pollo ubicada en la ciudad de Bogotá
Se evaluó una alternativa para el tratamiento de las aguas residuales de una empresa productora de carne de pollo, ubicada en la ciudad de Bogotá, con énfasis en la disminución de DQO; para el desarrollo de esta alternativa en la implementación industrial, los tiempos de retención son iguales o mayo...
- Autores:
-
León Dussán, Esteban
Roa Hernández, Paula Angélica
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Repositorio Institucional USTA
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11634/15382
- Palabra clave:
- Industrial wastewater
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Aguas residuales -- Bogotá, Colombia
Industria avícola -- Aspectos ambientales -- Bogotá, Colombia
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Se evaluó una alternativa para el tratamiento de las aguas residuales de una empresa productora de carne de pollo, ubicada en la ciudad de Bogotá, con énfasis en la disminución de DQO; para el desarrollo de esta alternativa en la implementación industrial, los tiempos de retención son iguales o mayores a 24 horas. Por lo que se llevó a cabo un método en el cual, estos tiempos de retención fueran menores a un (1) día, permitiendo el tratamiento diario de las aguas residuales de esta empresa. Se inició evaluando los parámetros fisicoquímicos del agua residual cruda con base en los métodos normalizados para análisis de agua potable y residual; seguido a éste, se encontró el pH correspondiente al punto isoeléctrico para obtener la mayor precipitación de materia orgánica. En la etapa posterior, se realizaron ensayos de pruebas de jarras con tres (3) coagulantes: policloruro de aluminio, sulfato de aluminio y cloruro férrico, definiendo así el coagulante y dosis óptima, para la disminución de turbiedad y DQO. Haciendo elección del mejor coagulante, se realizó un tratamiento secundario biológico con lodos activados para tres (3) concentraciones de inóculo, el inóculo se obtuvo de la empresa Byodine ya desarrollado. Finalmente, se evaluaron nuevamente los parámetros fisicoquímicos del agua residual tratada, con base en los métodos normalizados para análisis de aguas y se compararon con los niveles máximos permisibles según la resolución 631 de 2015. Después de desarrollar las etapas anteriores se identificó que, aunque la DQO del agua residual de esta empresa pasó de 32.500 mg/L de O2 a 652 mg/L de O2; sigue incumpliendo la norma; por lo cual fue necesario realizar nuevos ensayos con la mejor dosificación de inóculo (0,15%), incrementando el tiempo de tratamiento con lodos activados a 5 horas, tanto con tratamiento previo como sin tratamiento previo esta vez con cloruro férrico. Obteniendo concentraciones de DQO menores de 500 mg/L de O2, y así cumpliendo con los máximos permisibles establecidos en la norma para los parámetros de interés. |
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[1] M. D. A. Y. D. SOSTENIBLE, «RESOLUCIÓN 631 DE 2015,» Bogotá, 2015. [2] A. m. d. Bogotá, «Por la cual se establece la normatividad para el control y manejo de vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital,» Bogotá, 2009. [3] Métodos normalizados para el análisis de aguas potables y residuales. APHA, AWWA, WPCF. Díaz de Santos. 1997. [4] M. A. Pinzon « Propuesta de diseño de un modulo de tratamiento de aguas residuales para pequeñas empresas de jugos citricos en bogotal,» Bogota, 2012. 5] Y. Caldera, «EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES DE INDUSTRIA AVÍCOLA,» Wastewater Treatment System Evaluation of a Poultry Industry, vol. XX, 2010. [6] M. Salgot, «Wastewater treatment and water reuse, » ELSEVIER, p. 25, 2017. [7] Durman, «Trampa de grasas,» Bogotá, 2018. [8] A. Sonune, «Developments in wastewater treatment methods, » Desalination, pp. 55 - 63, 2004. [9] QUIMA, Trampa de grasas, Mexico, 2018. [10] C, Envitech, «Filtración mediante membranas para el tratamiento aguas residuales,» Barcelona, 2017. [11] Y. A. Cardenas « Coagulacion y floculacion,» Lima, 2000 [12] C. H. R. M., «DEMANDA QUÌMICA DE OXÌGENO POR REFLUJO,» IDEAM, Bogotá, 2007. [13] L. Méndez, «TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE LODOS,» Instituto de Investigación FIGMMG, vol. 7, nº 14, pp. 74-83, 2004. [14] L. F. G. Valencia, Arranque y operacion de un reactor experimental de lodos activados para el tratamiento de aguas residuales urbanas, Manizales, 2003. [15] D. R. Saldaña, «La carne de pollo (procesamiento),» Trillas, Mexico, 2011. [16] Ceibas, «Determinación De PH En Laboratorio Y Campo SM4500H+,» Neiva, 2017. [17] Nemi, «2130 B. Nephelometric Method,» EPA, United States, 2000. [18] C. H. R. M., «DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO POR REFLUJO,» IDEAM, Bogotá, 2007. [19] U. t. d. Santander, Demanda química de oxígeno, Santander: Calameo, 2012. [20] A. M. MOLINA, «EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA REMOCIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS,» [21] M. A. G. Duque, «Propuesta para la adecuada disposición de los vertimientos líquidos de la empresa AlucolLtda,» Pereira, 2010. [22] IDEAM, «LISTA DE LABORATORIOS AMBIENTALES ACREDITADOS POR EL IDEAM- MATRIZ AGUA,» Bogotá, 2016. [23] R. Devi, «COD and BOD removal from domestic wastewater, » Bioresource Technology, pp. [24] L. BOERIU, «THE TERTIARY TREATMENT STAGE, » Bulletin of the Transylvania University of Braşov, vol. 6, 2013. [26] A. H. Sabeen, «Quantification of environmental impacts of domestic wastewater, »Journal of Cleaner Production, pp. 221-233, 2018. [27] Métodos normalizados para el análisis de aguas potables y residuales. APHA, AWWA, WPCF. Díaz de Santos. 1997. [28] M. O. N. R., «DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO 5 días, INCUBACIÓN,» IDEAM, Bogotá. |
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Bogotá, Colombia.http://hdl.handle.net/11634/15382reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásinstname:Universidad Santo Tomásrepourl:https://repository.usta.edu.coSe evaluó una alternativa para el tratamiento de las aguas residuales de una empresa productora de carne de pollo, ubicada en la ciudad de Bogotá, con énfasis en la disminución de DQO; para el desarrollo de esta alternativa en la implementación industrial, los tiempos de retención son iguales o mayores a 24 horas. Por lo que se llevó a cabo un método en el cual, estos tiempos de retención fueran menores a un (1) día, permitiendo el tratamiento diario de las aguas residuales de esta empresa. Se inició evaluando los parámetros fisicoquímicos del agua residual cruda con base en los métodos normalizados para análisis de agua potable y residual; seguido a éste, se encontró el pH correspondiente al punto isoeléctrico para obtener la mayor precipitación de materia orgánica. En la etapa posterior, se realizaron ensayos de pruebas de jarras con tres (3) coagulantes: policloruro de aluminio, sulfato de aluminio y cloruro férrico, definiendo así el coagulante y dosis óptima, para la disminución de turbiedad y DQO. Haciendo elección del mejor coagulante, se realizó un tratamiento secundario biológico con lodos activados para tres (3) concentraciones de inóculo, el inóculo se obtuvo de la empresa Byodine ya desarrollado. Finalmente, se evaluaron nuevamente los parámetros fisicoquímicos del agua residual tratada, con base en los métodos normalizados para análisis de aguas y se compararon con los niveles máximos permisibles según la resolución 631 de 2015. Después de desarrollar las etapas anteriores se identificó que, aunque la DQO del agua residual de esta empresa pasó de 32.500 mg/L de O2 a 652 mg/L de O2; sigue incumpliendo la norma; por lo cual fue necesario realizar nuevos ensayos con la mejor dosificación de inóculo (0,15%), incrementando el tiempo de tratamiento con lodos activados a 5 horas, tanto con tratamiento previo como sin tratamiento previo esta vez con cloruro férrico. Obteniendo concentraciones de DQO menores de 500 mg/L de O2, y así cumpliendo con los máximos permisibles establecidos en la norma para los parámetros de interés.An alternative was evaluated for the treatment of wastewater from a chicken meat production company, located in the city of Bogotá, with emphasis on the reduction of COD; for the development of this alternative in the industrial implementation, the retention times are equal to or greater than 24 hours. So a method was carried out in which, these retention times were less than one (1) day, allowing the daily treatment of wastewater from this company. It was started by evaluating the physicochemical parameters of the raw wastewater based on the standardized methods for analysis of drinking water and residual water; followed by this, the pH corresponding to the isoelectric point was found to obtain the highest precipitation of organic matter. In the later stage, tests were carried out on jars with three (3) coagulants: aluminum polychloride, aluminum sulfate and ferric chloride, thus defining the coagulant and optimum dose, for the reduction of turbidity and COD. Choosing the best coagulant, a biological secondary treatment was carried out with activated sludge for three (3) concentrations of inoculum, the inoculum was obtained from the company Byodine already developed. Finally, the physicochemical parameters of the treated wastewater were evaluated again, based on the standardized methods for water analysis and compared with the maximum permissible levels according to resolution 631 of 2015. After developing the previous stages it was identified that, although the COD of the wastewater of this company went from 32,500 mg / L of O2 to 652 mg / L of O2; continues to violate the norm; Therefore, it was necessary to perform new assays with the best dosage of inoculum (0.15%), increasing the treatment time with activated sludge at 5 hours, both with previous treatment and without prior treatment this time with ferric chloride. Obtaining concentrations of COD less than 500 mg / L of O2, and thus complying with the maximum permissible established in the norm for the parameters of interest.Ingeniero Ambientalhttp://unidadinvestigacion.usta.edu.coPregradoapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásPregrado de Ingeniería AmbientalFacultad de Ingeniería AmbientalAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Tratamiento a nivel laboratorio de las aguas residuales de una industria de pollo ubicada en la ciudad de BogotáIndustrial wastewaterpoultry industrymuds activatedclean technologiesAguas residuales -- Bogotá, ColombiaIndustria avícola -- Aspectos ambientales -- Bogotá, ColombiaAguas residuales -- Tratamiento por proceso de lodo activado -- Bogotá, ColombiaAguas residuales industrialesindustria avícolalodos activadostecnologías limpiasTrabajo de Gradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisCRAI-USTA Bogotá[1] M. D. A. Y. D. SOSTENIBLE, «RESOLUCIÓN 631 DE 2015,» Bogotá, 2015.[2] A. m. d. Bogotá, «Por la cual se establece la normatividad para el control y manejo de vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital,» Bogotá, 2009.[3] Métodos normalizados para el análisis de aguas potables y residuales. APHA, AWWA, WPCF. Díaz de Santos. 1997.[4] M. A. Pinzon « Propuesta de diseño de un modulo de tratamiento de aguas residuales para pequeñas empresas de jugos citricos en bogotal,» Bogota, 2012.5] Y. Caldera, «EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES DE INDUSTRIA AVÍCOLA,» Wastewater Treatment System Evaluation of a Poultry Industry, vol. XX, 2010.[6] M. Salgot, «Wastewater treatment and water reuse, » ELSEVIER, p. 25, 2017.[7] Durman, «Trampa de grasas,» Bogotá, 2018.[8] A. Sonune, «Developments in wastewater treatment methods, » Desalination, pp. 55 - 63, 2004.[9] QUIMA, Trampa de grasas, Mexico, 2018.[10] C, Envitech, «Filtración mediante membranas para el tratamiento aguas residuales,» Barcelona, 2017.[11] Y. A. Cardenas « Coagulacion y floculacion,» Lima, 2000[12] C. H. R. M., «DEMANDA QUÌMICA DE OXÌGENO POR REFLUJO,» IDEAM, Bogotá, 2007.[13] L. Méndez, «TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE LODOS,» Instituto de Investigación FIGMMG, vol. 7, nº 14, pp. 74-83, 2004.[14] L. F. G. Valencia, Arranque y operacion de un reactor experimental de lodos activados para el tratamiento de aguas residuales urbanas, Manizales, 2003.[15] D. R. Saldaña, «La carne de pollo (procesamiento),» Trillas, Mexico, 2011.[16] Ceibas, «Determinación De PH En Laboratorio Y Campo SM4500H+,» Neiva, 2017.[17] Nemi, «2130 B. Nephelometric Method,» EPA, United States, 2000.[18] C. H. R. M., «DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO POR REFLUJO,» IDEAM, Bogotá, 2007.[19] U. t. d. Santander, Demanda química de oxígeno, Santander: Calameo, 2012.[20] A. M. MOLINA, «EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA REMOCIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS,»[21] M. A. G. Duque, «Propuesta para la adecuada disposición de los vertimientos líquidos de la empresa AlucolLtda,» Pereira, 2010.[22] IDEAM, «LISTA DE LABORATORIOS AMBIENTALES ACREDITADOS POR EL IDEAM- MATRIZ AGUA,» Bogotá, 2016.[23] R. Devi, «COD and BOD removal from domestic wastewater, » Bioresource Technology, pp.[24] L. BOERIU, «THE TERTIARY TREATMENT STAGE, » Bulletin of the Transylvania University of Braşov, vol. 6, 2013.[26] A. H. Sabeen, «Quantification of environmental impacts of domestic wastewater, »Journal of Cleaner Production, pp. 221-233, 2018.[27] Métodos normalizados para el análisis de aguas potables y residuales. APHA, AWWA, WPCF. Díaz de Santos. 1997.[28] M. O. N. 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