Laguna Facultativa, Construccion y Suministro

1.- Laguna o estanque de tratamiento con una sección superior aerobia y una inferior anaerobia de modo tal que los procesos biológicos aeróbicos y anaeróbicos se produzcan en forma simultánea. Laguna de coloración verdosa cuyo contenido de oxígeno varía de acuerdo con la profundidad y hora del día. En el estrato superior de una laguna facultativa primaria existe una simbiosis entre algas y bacterias, en presencia de oxígeno; en los estratos inferiores se produce una biodegradación anaerobia de los sólidos sedimentables. Es la laguna típica por excelencia, también llamada laguna o estanque de oxidación, laguna de tratamiento de aguas residuales y estanque de fotosíntesis. En la parte superior se da una fase aerobia y en la inferior, una anaerobia donde se ubican los sedimentos que se van produciendo en la estabilización. El aporte de oxígeno necesario en la estabilización se produce por la acción fotosintética de las algas que conviven en el estanque con las bacterias y microorganismos que degradan la materia orgánica. La profundidad oscila de uno a dos metros. Se dan procesos anaerobios y aerobios. Un buen diseño de estas lagunas puede posibilitar un rendimiento igual o mejor que el de las PTAR convencionales. 2.- Las lagunas facultativas operan bajo una carga orgánica más baja, permitiendo a las algas -desarrollarse en las capas superficiales de modo de obtener un estrato oxigenado. Debajo de este estrato oxigenado, en el fondo de la laguna, la digestión anaerobia ocurre. En el estrato oxigenado, la oxidación bacteriana se produce en simbiosis con la fotosíntesis algal, la cual proporciona el oxigeno a la masa de agua. Las lagunas facultativas pueden utilizarse como unidades primarias o secundarias en una serie de lagunas. La oxidación en estas lagunas ocurre en una sola etapa: bacterias materia orgánica + O2 ------> nuevas células bacterianas + H2O + P04 + NH3 + otros El oxígeno es producido por la fotosíntesis algal, la cual puede ser expresada por: algas COZ + H20 -----> nuevas células + H20 +02 luz La absorción eficiente de las sobrecargas y la adecuada igualación en las lagunas, dependen de una buena mezcla. La mezcla es también importante para minimizar los cortocircuitos hidráulicos, y para obtener una buena distribución vertical tanto de oxigeno como de algas en las lagunas facultativas. Las algas no-móviles, las cuales son las oxigenadoras más eficientes dependen del grado de mezcla en la laguna para alcanzar los estratos superficiales donde la intensidad de la luz es mayor. La mezcla además, ayuda a destruir la estratificación termal. Las bacterias fecales y patógenas son removidas en este proceso debido al efecto de un ambiente hostil. De esta forma, el tiempo de retención es el factor clave, aun cuando otros factores tales como la temperatura, radiación ultra violeta y la concentración algal, también afectan la remoción. Para el diseño de las lagunas de estabilización existen varios criterios disponibles. En el caso de las lagunas anaerobias, aún cuando existen ciertos modelos obtenidos de la operación de éstas, lo usual es dimensionar sobre la base de carga orgánica y temperatura. En el caso de las lagunas facultativas, existen diferentes enfoques para su dimensionamiento. Un modelo habitualmente utilizado es el denominado de flujo disperso, cuya formulación para condiciones de flujo intermedias entre flujo pistón y flujo de mezcla completa, es la siguiente (Wehner & Wilhem): s 4 a exp -- ------------------------------------------- So (1+a)2 exp(a/2d) - (1-a)2 exp (-a/2d) So=DBO total del afluente, mg/l S =DBO soluble del efluente, mg/l a =(1+KTd)1'2 K =constante neta de reacción de la DBO d =factor de dispersión T =período de retención nominal, dias. El valor de K es del orden de 0.17 - 0.20 d1' para la degradación de la materia orgánica y entre 0.5 - 1.0 d1 para la remoción de coliformes fecales en lagunas facultativas..a2pb{position:absolute;clip:rect(460px,auto,auto,450px);}what do you do when cialis doesnt work

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