miércoles, 15 de junio de 2011

Desinfeccion Solar

Desinfeccion es el termino empleado en aquellos procesos en los cuales microorganismos patogenos son destruidos. La intencion primaria de la desinfeccion del agua es el de impedir la propagacion de enfermedades hidricas.
La OMS deduce que el 80% de todas las enfermedades de los paises en vias de desarrollo, se dan por falta de agua limpia y saneamiento adecuado y como respuesta a esto, surgieron diferentes procesos de desinfeccion entre ellos la desinfeccion solar.
Existe la necesidad que gran parte de las comunidades rurales y de la poblacion periurbana que no tiene acceso al agua potable, empleen este metodo.
Las alternativas son que suelen hervir el agua, o colocarle cloro este quimico que no siempre se tiene a la mano, de varias maneras los consumidores tienen que invertir algo de dinero, cosa que no ocurre con el metodo SODIS (desinfeccion solar)
Ventajas

  • SODIS es un procedimiento sencillo de tratamiento de agua para mejorar la calidad microbiologica.
  • Inactiva o destruye a la mayoria de los microorganismos presentes en el agua por medio de la radiacion solar.
  • requiere del uso de botellas plasticas que son faciles de manipular e igualmente convenientes para el almacenamiento y transporte del agua.
  • Ideal para uso domestico
  • se reduce el riesgo de recontaminacion porque puesto que el agua es tratada y almacenada en un recipiente cerrado hasta su uso.
  • No requiere de la adicion de sustancias quimicas y consecuentemente no afecta el sabor u olor del agua.
  • Depende solo de recursos locales.
  • Es una tecnologia de bajo costo.
Desventajas

  • No mejora la calidad quimica del agua.
  • Requiere de condiciones climaticas favorables tales como irradiacion solar y temperaturas no inferiores a 20 C.
  • Este metodo debe ser aplicado a agua cruda de baja turbiedad, preferiblemente con menos de 30 UNT
  • Se basa en uso de botellas plasticas que no siempre estan disponibles para la poblacion objeto.
  • podria causar problemas ambientales al reemplazar las botellas plasticas frecuentemente.
  • Se probo en la inactivacion de bacterias y virus, pero para destruir parasitos su eficiencia es desconocida.

    Imagen: Ikkaro.com

domingo, 7 de noviembre de 2010

Cocina Solar





Una manera muy ecologica, economica y saludable para cocinar:
Ecologica, porque se trata de una cocina que no contamina, utilizamos energia renovable. Economica por el consumo cero de gas al cocinar, y el costo de la cocina es reducido, saludable porque los alimentos se cocinan sin perder sus nutrientes.

Es ideal poder dejar tus alimentos en una cocina solar, a la primera hora de la manana te vas a trabajar y de regreso tienes un espectacular almuerzo a medio dia, es indudable que es mas sabroso.

La cocina llega hasta 170 grados C. por lo que se puede cocinar todo tipo de carnes, ademas que el sol actua como desinfectante por los rayos UV.
Si bien tiene muchas ventajas, tambien existen algunas desventajas, entre ellas, se requiere más tiempo para cocinar (generalmente más de 1 hora), pero los alimentos no se queman, depende de las condiciones del tiempo para poder cocinar. No es posible en invierno con días nublados o con lluvia.

"La primera cocina solar fue inventada en 1767 por Horace de Saussure. Él hizo experimentos con el efecto invernadero y también cocinó con el sol. Solo se sabe que su cocina es de tipo horno, pero no se conoce los detalles del mismo.
La verdadera pionera de las cocinas tipo horno fue la Dra. Maria Telkes, de origen húngaro. Ella hizo trabajos fundamentales entre 1950 a 1970. Sus trabajos sirvieron de base a decenas de investigadores en todo el mundo."

miércoles, 13 de octubre de 2010

Etnobotanica


Según Gereon Janzing, 2000 la Etnobotánica es todo aquello que forma parte de la etnología y de la botánica, esto muestra una relación muy cercana entre el hombre y las plantas. Teniendo en cuenta el uso posible y efectivo de las plantas, en la visión del mundo y en la lengua.

Otros definen como una disciplina que estudia las relaciones planta-hombre compilando conocimientos populares sobre plantas y sus usos tradicionales, para luego explicar el significado cultural de la relación existente.

O como el estudio de la interacción de comunidades humanas con el mundo vegetal, desde su dimensión antropológica, ecológica y botánica. Llegando a ser conocimientos importantes para conservar las culturas, además de combinar conocimientos tradicionales y modernos, permitiendo una mejor investigación de la flora, donde muchas veces es desconocida su conservación o su manejo sustentable.

La Etnobotánica como disciplina científica, estudia la historia de las plantas dentro de las sociedades antiguas y actuales. Esta relación sociedad-planta es siempre dinámica debido a que por parte de la sociedad intervienen la cultura, las actividades socioeconómicas y políticas, y por parte de la planta, el ambiente con sus floras.
Según Alfredo Barrera, 1983 muestra la Etnobotánica como el “estudio de las sabidurías botánicas tradicionales”.

Así expresa de una manera sencilla la relación tan estrecha que existe entre los grupos culturales tradicionales con el uso de las plantas de una forma inteligente.
En todas partes del mundo donde se han desarrollado las razas humanas, han influido los tipos de plantas que los rodean y determinado grandemente su manera de vivir, desde la clase de alimentos hasta el tipo de albergue que poseen que siempre fueron necesidades primarias del hombre.

Desde la cultura urbana la Etnobotánica es importante por la presencia de plantas para el mantenimiento de un cierto equilibrio en el clima, pero no se le da el respectivo valor como en otras culturas.

El esfuerzo por recrear y enriquecer el entorno urbano casi invariablemente han recurrido a vegetales exóticos, no siempre de buena adaptación al agua y terreno disponibles. De esta manera, salvo excepciones, la presencia de vegetación nativa es no solo extraña al medio, sino que además en el proceso de aculturación no parece tener aceptación para la mayoría de la población.
En muchos campos prácticos como la silvicultura, farmacia, agronomía, horticultura, etc. el conocimiento de las características fundamentales de las plantas y su comportamiento básico es extremadamente útil.

Así podemos encontrar plantas tintoras, plantas medicinales, plantas para cestería, plantas comestibles.
La relación de la biología con Etnobotánica, muestra muchos avances, un ejemplo de esto es el proyecto de “Etnobotánica y biología molecular del cacao” que tiene como propósito el de estudiar la domesticación, origen y distribución de cacao, además estudiar su diversidad genética y crear un banco de germoplasma de cacaos silvestres y cultivares antiguos .

Es así que dentro de la Farmacia existe la farmacognosia que comprende el estudio de las plantas medicinales y de sus productos derivados como ser las drogas vegetales.
Katy Moran, 2004 certifica que la mayor parte de la diversidad biológica de las zonas tropicales del planeta se halla en lugares habitados por culturas indígenas o nativas, lo que hace que sus pobladores sean los principales cuidadores de la diversidad biológica del planeta. Los conocimientos de las culturas indígenas sobre la utilización de las plantas medicinales son muy valiosos para las compañías farmacéuticas para el desarrollo de medicamentos.

Los logros de los pueblos aborígenes en el aprendizaje de las propiedades de las plantas deben ser el resultado de una larga y estrecha relación con la vegetación de su entorno y de una completa dependencia de la misma. Los métodos científicos modernos deben estudiar cuidadosamente los conocimientos de los pueblos nativos. Los especialistas en fitoquímica no alcanzarían a terminar su labor si tuvieran que investigar al azar los efectos biológicos de las 80000 especies de plantas que existen en el Amazonas.






jueves, 12 de agosto de 2010

San Juan

San Juan, Fiesta tradicional en Bolivia, si bien se recuerda el nacimiento de Juan el Bautista, una de las costumbres es hacer fogatas esperando la llegada del solsticio, otra de las costumbres es quemar por quemar en todo lado, además de la utilización de fuegos artificiales generando una nube opaca sobre toda la ciudad que se mantiene por varios dias, cada año se trata de reducir la contaminación con campañas, propagandas. Es contradictorio que una ciudad donde se realizo la cumbre mundial de los pueblos sobre el cambio climático, a los tres meses de dicha cumbre la ciudad se vea asi:


Vista de la ciudad de Cochabamba, 24 de Junio 2010

El dióxido de azufre, hollín, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, componentes peligrosos vertidos en el aire en San Juan se mantienen incluso dos semanas después del 23 de junio debido a su condición de valle.

Los juegos pirotécnicos contienen pólvora que al realizarse la combustión generan dióxido de Azufre, y esa noche se registra la mayor concentración de este compuesto toxico.
Y para rematar esta situacion, en invierno se chaquea sin control, desembocando en incendios que estan por dias:

Parque Tunari, 7 de Agosto 2010


Inversión térmica


Este fenómeno se produce en Invierno principalmente y consiste que en lo alto una capa de aire caliente queda atrapada entre dos capas de aire frio, y cuando se emiten contaminantes al aire en estas condiciones, estos contaminantes se acumulan y se mantienen sin poder circular porque chocan con la capa de aire frio. Debido a esto aumenta la concentración de toxicidad en el aire que se respira, las sustancias nocivas quedan suspendidas.

jueves, 3 de junio de 2010

Capa de Ozono

El ozono es un gas que se produce en la estratosfera por medio del efecto de la luz solar sobre el oxígeno, en una serie de reacciones, que simplificadas resultan:

Formación del ozono
O2 + hv (< 240 nm) ----> O + O
O + O2 -------------------> O3

Como se observa en la primera reacción, los enlaces de la molécula de oxígeno se pueden romper al absorber la energía de un fotón de radiación ultravioleta de longitud de onda menor de 240 nm, formando dos átomos de oxígeno libres.

En la segunda reacción un átomo de oxígeno libre reacciona con una molécula de oxígeno formando una de ozono. Esta reacción suele producirse con la intervención de alguna otra molécula M que no se consume en la reacción.

El Ozono se encuentra en la estratosfera, entre los 19 y 23 Km. Sobre la superficie terrestre y la capa que forma se conoce como capa de ozono y esta rodea a la tierra y la protege de los peligrosos rayos solares, absorbiendo la radiación ultravioleta (UV-B). Gracias a esta capa se hace posible la vida en la tierra.



La cantidad presente de ozono en la estratosfera se mide con un espectofotometro de ozono Dobson y se expresa mediante la unidad Dobson (en ingles “DU”) esta mide el espesor de la capa de ozono donde:

Una unidad Dobson (DU) = 0,01 mm de espesor de capa ( en condiciones normales de Presion y Temperatura; 1 atm y 0◦C) expresado en número de moléculas, una DU representa la existencia de 2.69 × 1016 Moléculas por cm2.

La variación del espesor de la capa de ozono tiene un efecto importante en la superficie terrestre, por ejemplo una capa de ozono de 300 DU, es decir un espesor de la capa de sólo 3 mm, comportaría que la superficie de la tierra estuviera a 0º.




En las zonas tropicales los niveles de ozono típicos se mantienen entre 250 y 300 DU a lo largo del año. En las regiones templadas se suelen dar grandes variaciones de nivel en las distintas estaciones, con oscilaciones que van desde niveles de 475 DU a menos de 300 DU. En la zona de la Antártida, durante la formación del "agujero" de ozono, en la primavera, se han llegado a medir valores tan bajos como de poco más de 100 DU.

En 1984, el científico Mario Molina –quien fue premiado con el Nobel– detectó el agujero en la capa de ozono sobre la Antártida, que en los años sucesivos se fue agrandando causando una gran preocupación mundial.

En 1987 se firmo un tratado global con 190 paises para la protección de la capa de ozono , con el convenio de reducir el uso de sustancias perjudiciales para la capa de ozono fundamentalmente estas sustancias son los gases con compuestos de cloro, como –fluorocarbonos (CFC)–hidrofluorocarbonos (HCFC)– estos últimos se siguen usando en los sistemas de refrigeración, aire acondicionado, sprays o extintores. Los cloruros de metilo utilizados como biocidas en la agricultura son el otro grupo de sustancias dañinas.

Destrucción del ozono

O3 + hv (< 320 nm) ----> O + O2
O + O3 ------------------> O2 +O2


En la primera reacción se observa que las moléculas de ozono absorben radiaciones ultravioleta de menos de 320 nm, rompiéndose en moléculas de oxígeno más átomos de oxígeno libres.

En la segunda reacción los átomos de oxígeno libres reaccionan con más moléculas de ozono formándose oxígeno molecular.
La segunda reacción es bastante lenta en sí misma, pero diversas substancias como los óxidos de nitrógeno (NO y NO2), el hidrógeno y sus óxidos (H, OH, and HO2) y el cloro y sus óxidos (Cl, ClO y ClO2) actúan como catalizadores acelerando la destrucción del ozono. En esta reacción es donde inciden de forma mas relevante las substancias de origen humano que destruyen la capa de ozono.

En conjunto, en condiciones normales, se forma un sistema en equilibrio en el que tantas moléculas de ozono se forman por unidad de tiempo como las que se destruyen, por lo que su concentración permanece constante.

Altas dosis de radiaciones ultravioleta pueden perjudicar la salud de las personas con el cáncer de piel, la disminución de la inmunidad y las cataratas oculares se hacen más frecuentes para los seres humanos, también reducir el ritmo de crecimiento de las plantas, alterar el equilibrio de los ecosistemas.

La capa de ozono también controla la distribución de la temperatura en la atmósfera de la Tierra, si esta se ve afectada se contribuye al efecto invernadero donde la tierra se calienta y se producen graves cambios climáticos, entre otros la elevación del nivel de los mares que afectarían al 60% de la población mundial que vive en las costas, lluvias copiosas o sequías que desertifican las superficies cultivables









miércoles, 3 de febrero de 2010

ABONO

La conversion de residuos organicos en abono es una manera de reducir el volumen de desechos que llegan al botadero municipal. La materia organica generada en paises no tecnificados, equivale a un 60 % de la basura total.
El abono se genera por la descomposicion aerobia de la materia organica, principalmente por bacterias termofilas y hongos.
Durante la descomposicion el abono puede alcanzar una temperatura de 60 grados centigrados, que se aconseja que se mantenga para destruir organismos patogenos. La descomposicion optima se da entre 55 y 60 grados C.
cuando la temperatura se eleva mas de 60 grados la descomposicion se retarda. La humedad tiene que estar alrededor de 55 % y tener una aireacion regular, de esta manera alcanzar las condiciones optimas. La aireacion se da al abono ya sea mezclando la materia o insuflando aire a traves del material, una vez por semana o de acuerdo a la cantidad de materia.
El material organico se reduce hasta en un 50 % cuando las condiciones son optimas.

El abono se emplea para acondicionamiento de suelos y algunas veces como cobertura diaria de rellenos.
Son varias condiciones que el abono debe cumplir para que se maneje de manera comercial:
1) Tiene que tener un tamano constante.
2) No tener olores desagradables
3) No tener pedazos de plasticos, vidrio o metales.

martes, 7 de julio de 2009

La importancia del Oxigeno Disuelto.



En un cuerpo de agua hay un balance, en el cual se produce y se consume oxígeno. La fotosíntesis es la que está relacionada con la producción de oxigeno disuelto. Las sustancias orgánicas y otras reacciones químicas, están vinculadas con el consumo de oxigeno disuelto.
También existe intercambio de oxigeno disuelto con la atmósfera cuando existe una mezcla turbulenta del agua.

El oxigeno disuelto es un indicador de la vida de muchos organismos, por ejemplo los peces son sensibles a la hipoxia, es decir cuando el oxigeno disuelto es bajo.

martes, 9 de junio de 2009

NIVELES DE TRATAMIENTO- Desechos liquidos

TRATAMIENTO PRELIMINAR / PRIMARIO

Se realiza por operaciones unitarias.
Flotación .- utiliza propiedades físicas y/o mecánicas.

TRATAMIENTO SECUNDARIO

Puede ser químico o biológico y convierte principalmente la materia orgánica en inorgánica.
En el tratamiento de desechos líquidos se entenderá por biológico, donde la materia orgánica pasa a nitrógeno, el nitrógeno en nitrato, en CO2 y agua.
Floculación (coagulación que desestabiliza la carga de coloide).


TRATAMIENTO AVANZADO
Por medio de movimiento de metales pesados, se elimina los patógenos, materia orgánica, no orgánica, persistente y volátiles, ej: químicos y biológicos.

OPERACIONES UNITARIAS
DESBASTE.- Remueve plásticos, arena y cualquier otra sustancia que pueden causar daño al sistema de bombas o pueden obstruir las tuberías, orificios o compuertas.
REJAS.- de acuerdo al esparcimiento entre barras:
· Rejas 7.6 – 10.2 cm.
· Rejillas gruesas 0.45 – 5.1cm
· Rejillas finas 1-2 cm
· Mallas 0.25 -2.4 cm

De acuerdo a la limpieza pueden ser: mecánicas o manuales.

Las rejas gruesas deben ir antes de las bombas y los desarenadores. Para las rejas manuales el ángulo debe ser de 70º y si son de operación mecánica pueden utilizarse mas finas con un ángulo de inclinación de 75º.

viernes, 5 de junio de 2009

TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS LIQUIDOS

OBJETIVO

“Remoción de sustancias contaminantes presentes en los desechos”
Minimización de impacto sobre el medio ambiente.
Evitar descarga de contaminantes sobre cuerpos de agua (eutrofización)
Evitar problemas de salud publica

SISTEMAS DE TRATAMIENTOS


OPERACIÒN UNITARIA.- Se refiere a transformaciones aparentes de la materia por fuerzas físicas y mecánicas.

PROCESO UNITARIO.- Transformaciones químicas y biológicas.

TECNOLOGIA
Factores a considerar:
Ambiental
Socioeconómico

Debe ser, técnicamente, económica y socialmente adecuada.
Tener en cuenta:
Aspectos de costo, diseño, construcción, mantenimiento y operación.
Impacto al medio ambiente
Calidad deseada del efluente
Aceptación social

OBJETIVOS DEL SISTEMA
Principalmente protección de la salud publica
Conservación de niveles OD
Prevención de eutrofización
Prevención sólidos
Prevención de que los metales pesados ingresen en la cadena alimenticia

sábado, 28 de marzo de 2009

Energía a partir de Algas

http://ecosofia.org/2007/10/algas_la_energia_del_futuro.html


Las algas verdes comunes, esas que se ven en cualquier estanque, podrían producir algún día energía almacenada en forma de hidrógeno, según investigadores australianos. Estas algas, debidamente modificadas en su estructura, podrían así transformar nuestra economía y la dependencia de los combustibles fósiles.


El equipo de trabajo del profesor asociado Ben Hankamer, de la Universidad de Queensland, reportan que han aumentado la eficiencia en la captura de la luz solar de las algas verdes que pueden generar hidrógeno.

Si el éxito continúa coronando este proyecto, los investigadores señalan que esto podría complementar o ser una vía alternativa a nuestra economía basada en el carbón y el petróleo. "Necesitamos urgentemente desarrollar e instalar nuevas energías que no produzcan CO2. Nuestro sistema cuenta con esta importante particularidad", declaran los investigadores.
El equipo de trabajo ha estado estudiando algas unicelulares fotosintéticas (Chlamydomonas reinhardtii). Las algas han desarrollado dos tipos de fotosíntesis, una de las cuales produce hidrógeno en ambientes bajos en sulfuro. Este gas hidrógeno podría ser cosechado desde un biorreactor, donde se concentre una gran cantidad de algas en cubas selladas que generen hidrógeno cada vez que son bañadas por la luz solar.

Pero los investigadores han encontrado algunos obstáculos para continuar: el mayor problema es que el alga es ineficiente capturando la luz solar, ya que un 90% de la luz que capturan se emite hacia fuera en forma de calor o de fluorescencia. Hankamer y sus colegas reportan que han interferido el ARN (ácido ribonucleico) de las algas, para introducir una modificación que permita a las algas atrapar eficientemente la luz solar. Esto es interesante, por cuanto ha logrado silenciar los genes responsables de la producción de luz y emisión de calor, abocando toda el alga a la producción eficiente de hidrógeno.

Las nuevas algas intervenidas genéticamente sólo ocupan la luz que necesitan y no la malgastan transformándola encalor o fluorescencia. Y como las nuevas cepas sólo ocupan unas pocas proteínas en la producción de luz, el color que desprenden es más claro que el verde natural de su especie, lo que también ayudará para que la luz penetre más profundamente al biorreactor.

Los investigadores aseguran que, además, las algas intervenidas son más resistentes a los daños de la luz que las cepas naturales. Esto es importante porque con la misma cantidad de luz, las algas pueden sobrevivir por más tiempo y reproducirse más, lo que con toda seguridad generará más producción de hidrógeno.
Hankamer y sus colegas han patentado esta nueva cepa de la alga, y el siguiente paso es incrementar la eficiencia en la captura de la luz: "tenemos que hacer más eficiente el proceso para hacerlo económicamente viable" declara Hankamer.
Impacto medio ambiental

Un biorreactor de algas tiene ventajas seguras, dice Hankamer. No sólo producirían energía renovable, sino que además las algas consumen más dióxido de carbono del que generan. Además tienen la ventaja sobre otras energías renovables, que no ocupan superficies arables de terreno, porque los biorreactores pueden ubicarse incluso en áreas desérticas.
Pero no está exenta de impactos negativos. Como nada es 100% seguro, explica Hankamer, se piensa cuidadosamente en la seguridad de los organismos genéticamente modificados (OGM's):
Los organismos y las algas no podrían escapar al medio ambiente, porque están envasados dentro de biorreactores sellados y localizados, por eso, ubicarlos en terrenos desérticos sería mucho más seguro frente a una eventual filtración de las algas genéticamente modificadas, además de ser más provechoso porque los biorreactores necesitan de una gran cantidad de luz solar, y qué mejor lugar que el desierto para ello.

Los últimos hallazgos de la investigación fueron publicados en Plant Biotechnology Journal. Sin embargo, otros equipos investigadores del mundo (España, Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Nueva Zelanda y Estados Unidos) siguen trabajando para descubrir aplicaciones y posibilidades potenciales de estas algas tan comunes.


Fuente: News in Science. Fuente imágenes: Hintergrund, Universität Bielefeld; Foto rechts unten: Yoshiki Nishimura/Boyce Thompson Institute, Jurvetson.




sábado, 21 de marzo de 2009

Energía a partir de Aguas Residuales

Tratar aguas residuales urbanas y obtener energía en forma de biogas, electricidad o calor, es una buena jugada en terminos ecológicos.
Muchas ciudades apuestan por este tipo de sistemas, donde obtienen energía limpia.



Alemania - Wolfsburg tienen un sistema que extrae energía de diversas maneras a partir de las aguas residuales urbanas. Obtienen biogas, que la aprovechan en la propia planta depuradora, en instalaciones de generación electrica, aprovechable tambien como combustible para sus vehiculos.

Para el secado de los lodos de depuración utilizan energía térmica, donde obtienen un combustible sustitutivo con un gran poder calorífica similar al lignito.

Los responsables de la compañía Wolfsburger Entwässerungsbetriebe, aseguran que el agua residual depurada en esta instalación puede prestar también usos agrícolas. Por una parte se obtienen sustancias como nitrógeno y fosfato, como suplemento para abonos. Y las aguassin estos nutrientes abastecen en los sistemas de riego, evitando que vayan a parar a las aguas subterraneas.

Asimismo, otras empresas proponen la utilización de aguas residuales en sistemas de climatización.
Por ejemplo, la empresa alemana Eco-S comercializa una tecnología que aprovecha durante todo el año la temperatura constante de las aguas residuales, entre 10 y 20 grados, para hacer funcionar bombas de calor. En invierno, puede proporcionar calefacción, salvo en los días más fríos, en los que se recurre al gas convencional.
En verano, la bomba de calor puede utilizarse para enfriar el ambiente. Por ello, diversas ciudades alemanas como Berlín, Singen, Waiblingen y Leverkusen cuentan con instalaciones de este tipo.
En Suiza, gracias al programa SuisseEnergie, el ingeniero suizo Ernst A. Müller ha desarrollado una tecnología similar que ya se ha utilizado en Basilea. Por su parte, el ingeniero Urs Studer ha inventado otro sistema, denominado Rabtherm, que también recupera el calor de las aguas que pasan por las canalizaciones residuales. En este caso, su método se utilizará para calentar la ciudad olímpica de Vancouver en 2010, así como la Fundación Bill Gates de Seattle y el estadio Ernst Happel de Viena. Asimismo, otra posible utilización energética de estas aguas residuales sería en pequeñas centrales hidroeléctricas. Un proyecto propone llevar a cabo esta idea en las ciudades andinas, ubicadas a 2.000 metros sobre el nivel del mar, para aprovechar así su diferencia de niveles. La electricidad lograda permitiría ingresos adicionales a las plantas de tratamiento de aguas residuales.

viernes, 27 de febrero de 2009

La importancia del Oxigeno Disuelto.

En un cuerpo de agua hay un balance, en el cual se produce y se consume oxígeno. La fotosíntesis es la que está relacionada con la producción de oxigeno disuelto. Las sustancias orgánicas y otras reacciones químicas, están vinculadas con el consumo de oxigeno disuelto.
También existe intercambio de oxigeno disuelto con la atmósfera cuando existe una mezcla turbulenta del agua.
El oxigeno disuelto es un indicador de la vida de muchos organismos, por ejemplo los peces son sensibles a la hipoxia, es decir cuando el oxigeno disuelto es bajo.


En la siguiente tabla se encuentran los rangos de concentracion de oxigeno disuelto y las consecuencias ecosistémicas mas frecuentes:




Las concentraciones de OD varían de acuerdo a la temperatura, fotosíntesis, es así que durante el día las concentraciones de OD son mayores y en la noche son bajas.
Las aguas mas calientes disuelven menor el oxigeno, por lo tanto disminuyen las formas de vida que podrían existir. Los peces son mas susceptibles a la reducción de OD por la mañana en días cálidos, ya que las algas dejan de producir oxigeno un día anterior al atardecer.
En ríos, el OD varía de acuerdo a la longitud, mientras que en los lagos influye la profundidad.

jueves, 26 de febrero de 2009

DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno)

Es la cantidad de oxigeno necesario por los microorganismos aerobios para degradar la materia orgánica presente en el desecho líquido. (mg/l)O2

Para obtener el DBO5, se requiere tener el oxígeno disuelto en un medio de incubación es por eso que se requiere el oxígeno disuelto inicial y a los 5 días, la muestra es mantenida en la oscuridad al abrigo del aire a 20°C, para inhibir la eventual formación de oxigeno por las algas.
El método utilizado para la obtención de DBO es el Winckler, que mide con electrodo.

lunes, 23 de febrero de 2009

Materia Orgánica en los Desechos Líquidos

En una muestra de desechos líquidos, es común que el 65% sea de sólidos suspendidos y el 35% sólidos filtrables
Una buena cantidad de proteínas, carbohidratos, lípidos, son descargados en el agua de desechos líquidos, entre ellos grasas aceites, urea y compuestos orgánicos.
Además que existe la actividad humana, en la que los desechos líquidos se cargan con pesticidas, PCV, fenoles, detergentes, AVL, Aquil bencil, etc.
Para la cuantificación de la materia orgánica en general: DBO, DQO,COT (carbono organico total) puede ser no biodegradable, es decir persistente, o biodegradable.

jueves, 19 de febrero de 2009

Características Quimicas de los Desechos líquidos

Las caracteristicas principales son el contenido de materia orgánica en el agua (su medida), la materia inorgánica y los gases disueltos.

Sólidos Suspendidos

Para obtener los sólidos suspendidos volátiles o lo que llega a ser la biomasa, primero se saca los sólidos suspendidos, con la ayuda de un papel filtro se filtra la muestra de agua, lo que se pesa en el papel filtro son los sólidos, hay que tomar en cuenta que el filtro de papel tiene peso, eso se llamará (mp), entonces:
SS=(m2-mp)/V

La muestra (m2) luego se lleva a la mufla (550°C) y luego tendrá un peso (m3), entonces:
SSV=m3*103/V
SSV=SS-SSF

Para tener los sólidos sedimentables, se deja la muestra de agua sedimentar de 1 a 2 horas en una probeta, de esta manera se obtiene el Volumen de sólidos sedimentados.

miércoles, 18 de febrero de 2009

Solidos Totales en Laboratorio

En laboratorio se toma una muestra de agua de Vm=50ml, se coloca en una capsula de porcelana, se pesa (m1), luego con la ayuda de una pinza de madera se lleva a Baño María hasta que esté seco completamente, 103 a 105°C de 2 a 4 horas, luego de pasar por la mufla se vuelve a pesar, obteniendo (m2).
Entonces para sacar los sólidos totales:



Para obtener los sólidos suspendidos, se toma la muestra pasándola primero por papel filtro, lo que queda en el papel filtro son los sólidos suspendidos, y lo que queda en el recipiente se lleva a baño maría, a la mufla y se obtiene (m2) ó sólidos disueltos. Nuevamente se lleva la Mufla y se obtiene (m3).
Para obtener los sólidos disueltos volátiles:


SDF=SD-SDV

Solidos Totales


sábado, 14 de febrero de 2009

Desechos Liquidos

Se denomina Desecho líquido a la fracción liquida descargada, donde el grado de contaminación depende de la calidad del cuerpo receptor, de la cantidad de carga contaminante en las descargas y de la densidad de las fuentes de vertido.

FUENTES DE DESECHOS LIQUIDOS.- Se clasifican:
Origen:
-domesticas
-industriales
-agropecuarias
-minería
-lluvia
-por filtración
-comerciales

Composición.-
Fuertes (>300mg/l DBO carga orgánica)
Mediana
-Orgánicos Débil (<150 color="#3366ff">VARIACIONES DE CAUDAL.-
PROCESOS INVOLUCRADOS.-

***Monitoreo (caracterización del caudal)
***Periodo de Muestreo (esta en función de la variabilidad del caudal)
***Muestras (integradas, mezclas de muestra tomadas en función del caudal y el tiempo)
***Preservación de la muestra, porque los contaminantes pueden cambiar en el tiempo por eso existen: “Técnicas Estandarizadas” (parámetros de diseño para planta de tratamiento de aguas residuales)
***Resultados, con el reporte de estos se realiza un tratamiento matemático estadístico.

METODOS DE MEDICIONES DE CAUDAL.-

**Medición Directa.-
-Pesaje Directo.- donde se toman varias muestras en función del tiempo.
-Orificios.- donde c =0.75
-Vertederos.- pueden ser triangulares o rectangulares

**Medición de Velocidad.-
-Correntometros
-Trazadores químicos (Radioactivos y colorantes)
-Velocidad Superficial

NOTA.- En las lagunas de tratamiento se utilizan vertederos y trazadores químicos.


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS DESECHOS LIQUIDOS DOMESTICOS.-

**Sólidos.- O solidos totales se dividen en solidos disueltos y solidos suspendidos. Y a su vez los solidos disueltos se dividen en solidos disueltos fijos y solidos disueltos volátiles.
**color.- Cuando el agua residual es fresca presenta un color gris, cuando se trata de agua vieja, presenta un color negro, debido a que el oxigeno disuelto en el agua es cero y existe presencia de sulfuro de hidrógeno y mercaptanos, que son los que originan el mal olor.

**temperatura.- Normalmente el desecho liquido se encuentra a una temperatura elevada, existe una descomposición exotérmica. Su temperatura es mayor a la del agua potable.