imiq bioaumentacion 2007csi

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1

• Convención Nacional

• IMIQ

• Veracruz, Ver. Oct, 2007

• Sección Juarez

Uso de biotecnología

2

Eliminación de H2SUn Camino Natural

3

2.5mt3/seg1CAPACIDAD

100Punto 5100Punto 5H2S

120000metros5000 DISTANCIA

2.12.1mt3/seg1.71.7FLUJO

1.3 - 2 Mt/ xseg1.3- 2 VELOCIDAD

2075.7mg/lt27105G Y A

0.12.5mg/lt0.292.84SS

64253mg/lt76274SST

118229mg/lt139250DBQ Tot

19501987Mnhoms/cm13401355CONDUCTIVIDAD

7.667.56Acido/base7.437.5PH

EFL P. NINF. P N.E EFL. P.S.INF. P SPARAMETRO

INFORME PROMEDIO MENSUAL DE CALIDAD DE AGUA RESIDUAL EN PLANTAS DE TRATAMIENTO

Poblacion 1,340,000 hab Consumo de agua pp 250lt/dia

4

BENEFICIOS DE LA BIOAUMENTACION

Reducción del volumen de lodos

Reduce los Olores

• Reducción de la DBO

Elimina los taponamientos del sistema

Reduce los parametros de control residual

• Mejoramiento de la sedimentación de sólidos

5

Bacteria Clasificación

• VEGETATIVO – Rápidamente muere al ser expuesto a altos pH de los detergentes, ácidos y/o sanitizadores

• ESPORAS – Mas resistentes a pH altos de detergentes, acidos y sanitizadores. Ellas duermen cuando ven las toxinas y regresan cuando no hay peligro a comer.

• AEROBIAS - Bacteria que requieren la presencia de oxigeno para crecer. Método mas eficiente para degradar orgánicos

• FACULTATIVOS ANAEROBIOS – hábiles para usar el oxigeno cuando esta presente, pero también funcionan sin el.

• ANAEROBIOS - Bacteria que no puede vivir en un medio con oxigeno.

Bacteria Clasificación

7

CLASIFICACION DE LAS ENZIMAS

Enzimas Extracelulares.- Liberadas por las bacterias,

cumpliendo su función en la parte externa de la celda.

Enzimas Intracelulares.- Permanecen unidas a la celda.

Entre ellas tenemos:

Proteasa: Rompe las proteínasAmilasa: Rompe los carbohidratosLipasa: Rompe los aceitesCelulasa: Rompe la celulosaUreasa: Rompe la urea Bacteria

8

1ER ETAPABACTERIA: FABRICA DE ENZIMAS

Bacteria

Productos de respiración Agua CO2

Oxigeno

Productos de síntesis Nuevas celdas

Almacenamiento

Orgánicossolubles

Partículaabsorbida

Partícula libre

LIQUIDOEnzima extracelular

Fuente: Spartan ChemicalFuente: Spartan Chemical

9

DEGRADACION DE MATERIA ORGANICA

Compuestos biodegradables

Microorganismos

Alcohol

Oxigeno

AldehídoAcido graso

CO2 Agua SUELO

Coenzimas

10

Planta Tratadora de Aguas Residuales Norte

11

Planta Tratadora de Aguas Residuales Sur

12

Diagrama de diseño de bioaumentación

Tc_1Tc_2Tc_3Tc_4

Bba

14

Dos

if

1

Per

if. Comp_1

13

Concentración Bacteriana en el reactor

(conteo en Camara de neubauer)

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 17 19

Horas

Nmp en

millones

14

y = 40e-0.0422x

R2 = 1

05

1015202530354045

0 5 10 15 20 25

Tiempo (hrs)

Mb

a/m

l

Concentracion Regresion

Concentracion Bacteriana en Bioaumentador

Planta Norte con dilución constante

15

y = 0.0281e-0.0421x

R2 = 1

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

Tiempo(hrs)

%

Incremento porcentual Regresion

Incremento Bacteriano porcentual en el Canal

(Planta Norte Punto 2)

16

Lecturas H2S Planta SurMediciones H2S

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Fechas

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

17

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Serie1

Serie2

Serie3

Serie4

Serie5

Serie6

Serie7

Serie8

Serie9

Mediciones de H2S Planta Norte Julio- Agosto,2007

18

43957.7090.30271.90P8

179021.97122.30385.73P5

2034.22219.30641.48P2

038.83154.00527.14P1

Canal de salida de Planta Sur 15/08/2007

132002.1470.00199.22P8

71101.0074.00223.94P6

206.30197.00591.38P2

03.96116.00381.25P1

Distancia MTGYADBODQOPunto

Canal de salida de Planta Norte 15/08/2007

19

Calidad de Agua Residual Planta Sur 15/08/2007

0.00

100.00

200.00

300.00400.00

500.00

600.00

700.00

P1 P2 P5 P8Punto de muestreo

PPM

DQO

DBO

GYA

20

Calidad de Agua Residual Planta Norte 15/08/2007

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

P1 P2 P6 P8

Punto de Muestreo

PPM

DQO

DBO

GYA

21

22

23

24

25

26

Créditos del proyecto SELICSA-GREENLINE-JMASIng. Raul De Leon AnzuresIng. Juan Ramirez HernandezM.C. Elena ValeIng. Reyes Segovia LuceroIng. Ramon Segovia LuceroIng. Pedro Garcia GarciaIng. Raymundo LermaIng. Raul Luevano Tec. Ignacio Merino

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• Creditos del proyecto• SELICSA-GREENLINE-JMAS• Ing. Raul De Leon Anzures• Ing. Juan Ramirez Hernandez• M.C. Elena Vale• Ing. Reyes Segovia Lucero• Ing. Ramon Segovia Lucero• Ing. Pedro Garcia García• Ing. Raymundo Lerma• Ing. Raul Luévano • Tec. Ignacio Merino

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