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RECIRCULACIÓN DEL AGUA DE LAVADO
DE FILTROS DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN
ACUASAN SAN GIL - SANTANDER
Jefferson Alexander Bayona y Joaquín Cristancho *
Qmca María Fabiola Arenas **
* Estudiantes Investigadores Ingeniería Ambiental. Semillero SIXTRAK. [email protected], [email protected]
** Director Proyecto. Docente Ingeniería Ambiental.
Universidad Libre Seccional Socorro, Colombia
[email protected]
INNOVANDO EN LA U ISSN 2216 - 1236
RESUMEN
El objetivo de este proyecto fue aprovechar del agua de lavado de filtros del sistema de potabilización ACUSAN
San Gil. Para ello inicialmente se realizaron visitas de inspección y de recopilación de información del sistema
de potabilización, para determinar las características físico – químicas del agua en cada uno de las etapas de
potabilización, y de la proveniente del retrolavado de los filtros a través de análisis llevados a cabo en el
laboratorio de Aguas de la Universidad Libre, donde se realizaron ensayos de pH, color, conductividad,
turbidez, alcalinidad, sólidos totales, sólidos suspendidos totales, Coliformes totales, Coliformes fecales y
Mesofilos; de igual manera se realizaron pruebas de jarras, ensayos de sedimentación con el agua proveniente
del lavado de filtros. De acuerdo con los resultados obtenidos en el laboratorio se pudo deducir, que al agua se
le debe aplicar un tratamiento previo antes de reingresarla al proceso y que la sedimentación da buenos
resultados ya que en una hora removió el 93,13% de la turbidez y el 91,19% de color. Es muestra de una
alternativa más eficiente para el diseño de la
recirculación de agua de lavado de filtros. Por otra
parte, se realizó un prototipo de sedimentador
convencional en el cual se obtuvo remociones en la
turbiedad de 95.94%, en color del 94%, y finalmente,
se realizó un análisis de costo – beneficio. Como
resultante se interpretó que sí la empresa implementa
un sistema de recirculación del agua de lavado de
filtros, obtendrá excelentes beneficios económicos; es
decir podrá ahorrar aproximadamente $18.360.000,00
(dieciocho millones trescientos sesenta mil pesos)
mensuales.
Investigación: Ingeniería Ambiental
En la unidad de servicios públicos ACUASAN del municipio de San Gil, Santander, semanalmente se
desaprovecha aproximadamente 7200 m3 de agua tratada con alto contenido de Cloro, la cual es utilizada en el
retrolavado de filtro con efectos como el desaprovechamiento de esta cantidad de agua tratada a la cual ya se
le han agregado algunos insumos como coagulantes y Cloro, en exceso, además del tiempo invertido en su
tratamiento. Se hace necesario realizar estudios sobre la posibilidad de reingresar estas aguas al proceso de
tratamiento para evitar su desecho, y de esta manera, contribuir al cumplimiento de las normas establecidas
para el uso eficiente y ahorro de agua (Ley 373 del 6 de Junio de 1997).
Palabras Clave
Sedimentador, aireador, eficiencia de remo.
Imagen 1. Toma de muestra entrada a filtración
1
Universidad Libre
Seccional Socorro
Revista Innovando en la U. No. 2. Año 2. Segundo semestre 2011.
INNOVANDO EN LA U
Titulación
ABSTRACT
In the unit of public services ACUASAN San Gil 360m3
of water tried with high content of chlorine weekly
which is used in the retro laundry of filters is wasted
approximately; this inevitably causes some effects
like for example the to waste of this quantity of
treated water which have already been added some
inputs like clotting and chlorine in excess besides the
time that was already invested to this water in the
treatment; reason why it becomes necessary to carry
out studies about the to enter possibility these waters
to the treatment process to avoid the waste of the
water, since you him had applied a treatment and this
way to contribute to the execution of the established
norms for the rational use and I save of water.
The objective of the project was the use of the water
of laundry of filters of the to trying system they
accuse San Gil; for such an end initially were carried
out inspection visits and summary of information of
the to trying system, in a same way the physical
characteristics were determined - chemical of the
water in each one of the to trying stages, as well as of
the coming from the retrolavado of the filters, these
analyses were carried out in the laboratory of the free
university where they were carried out pH
rehearsals, color, conductivity, turbid, alkalinity, total
solids, total suspended solids, total Coliformes, fecal
Coliformes and Mesofilos; in a same way they were
carried out tests of jars, sedimentation rehearsals
with the water coming from the laundry of filters; in
accordance with the analyses carried out in the
Imagen 3. Filtro ACUASAN
laboratory can deduce that to the water a previous
treatment should be applied before to the process
and that the sedimentation gives very good been
since in one hour it removed 93,13% of the turbidez
and 91,19 color%, being able to be this the most
efficient alternative for the design of the recirculation
of water of laundry of filters. On the other hand one
carries out a prototype of conventional sedimentador
in which obtained you removal in the turbidity of
95.94%, in color a removal of 94%, and lastly one
carries out an analysis of cost benefit of which we can
deduce that the company when implementing a
system of recirculation of the water of laundry of
filters obtains excellent economic benefits that is to
say it can save eighteen millions three hundred sixty
thousand pesos approximately ($18.360.000,00)
monthly.
Key words
Sedimentador, aeration, efficiency of removal.
Investigación: Ingeniería Ambiental
Imagen 2.
INTRODUCCIÓN
Actualmente los sistemas de potabilización de agua
para consumo humano de las empresas de acueducto
y alcantarillado de los municipios de Colombia,
principalmente aquellos sistemas de potabilización
de las ciudades, involucran diversos aspectos,
necesarios para garantizar agua apta para el
consumo. Estos sistemas se basan en normas y
2
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Seccional Socorro
Revista Innovando en la U. No. 2. Año 2. Segundo semestre 2011.
INNOVANDO EN LA U
De tal manera que el desecho del agua tratada y
posteriormente contaminada causa impactos
negativos a la fuente hídrica a la que es vertida,
atenta contra el uso y ahorro eficiente del agua, y a su
vez, causa pérdidas económicas a la empresa que
está encargada de este proceso. Es importante la
aplicación de nuevos sistemas que disminuyan la
contaminación de dichas aguas y adoptar directrices
del uso y ahorro eficiente del agua. Esta investigación
logró establecer las características fundamentales
del agua del retrolavado de los filtros y por medio de
ensayos, la posible recirculación de dichas aguas al
sistema de potabilización. La reutilización de las
aguas del retrolavado de la etapa de filtración es
vital, dichas aguas cuentan con contenidos altos de
contaminantes tales como: turbiedad 512 UNT, color
556 pt/Co, que pueden afectar directamente la
fuente a la cual va ser vertida sin ningún control.
Además de estos contaminantes, se debe tener en
cuenta que el agua tiene un contenido de Cloro
agregado en el momento de ser tratada con el fin de
desinfectar los lechos filtrantes de dicha etapa. De
igual manera es importante tener en cuenta no
atentar contra el uso y ahorro eficiente del agua y
cumplir con la normatividad vigente.
El desconocimiento de alternativas de reutilización
del agua de lavado de filtros en los sistemas de
potabilización por parte de las empresas prestadoras
de servicio de acueducto incrementa costos, tanto
para usuarios del servicio como para la empresa
encargada del proceso de potabilización.
DISEÑO METODOLÓGICO
Se realizaron dos vistas iníciales, la primera con el fin
de informar a las directivas de la planta sobre el
proyecto de investigación que se iba a realizar en el
sistema de potabilización; en esta visita se obtuvo la
autorización del gerente de la empresa.
En lasegunda visita a la planta se obtuvo información
de la jefe de planta quien señaló que en
ese
momento solo había tres filtros en funcionamiento y
para cada retrolavado (los cuales se hacen
diariamente) en cada filtro se estaban utilizando
aproximadamente 80 m3 de agua, es decir, que
diariamente se estaban utilizando 240 m3 de agua ya
tratada para el lavado de los filtros. Posteriormente
se procedió con la toma de muestras en cada una de
las etapas del sistema de potabilización, estas
muestras se tomaron al comienzo de cada etapa de la
siguiente manera: muestra Número Uno, en la
entrada del sistema de potabilización; muestra
Número Dos, al comienzo de la floculación; muestra
Número Tres, al comienzo de la sedimentación y
muestra Número Cuatro, al comienzo de la filtración.
Así mismo se hizo la toma muestras del agua de
retrolavado de filtros. Estas muestras fueron llevadas
al laboratorio de la Universidad Libre donde se
realizaron los siguientes análisis físico-químicos: pH,
color, conductividad, alcalinidad, turbiedad, sólidos
totales (ST) y sólidos suspendidos totales (SST) y, a
su vez, los siguientes análisis microbiológicos:
Coliformes fecales, Coliformes totales y Mesofilos.
Después de obtener estos resultados y la muestra de
retrolavado de filtro se observaba que la velocidad en
que sedimentaba la muestra era muy rápida por lo
que se decidió realizar un ensayo comparativo donde
se tomó 1000 ml de muestra, se depositó en el tubo
Imhoff y se tomaron muestras cada cinco minutos
hasta los 20 minutos. Luego a los 60 minutos se
midieron parámetros de pH, turbiedad,
conductividad y color para cada una de las muestras.
Investigación: Ingeniería Ambiental
parámetros previamente establecidos, si se tiene en
cuenta que durante este proceso se obtiene cierta
cantidad de agua tratada, la cual no es, en su
totalidad, distribuida a los usuarios, sino un
porcentaje de ésta se desecha para el mantenimiento
de una de las etapas del sistema de potabilización, en
este caso el sistema de filtración, éste requiere de
lavado constante con agua tratada para mantener
una eficiencia del sistema y buena calidad del líquido.
3
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Revista Innovando en la U. No. 2. Año 2. Segundo semestre 2011.
INNOVANDO EN LA U
RESULTADOS
CARACTERIZACIÓN DE LAS ETAPAS DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN
Tabla 1. Muestras de la Planta
Muestra Número Uno
02/09/2010
Lugar
ACUASAN - San Gil
Parámetro
Unidad
Hora
pH
Unid. pH - °C
Conductividad
µS/cm
Turbiedad
UNT
Etapa
Entrada
Floculación
Sedimentación
Filtración
15:50
16:20
16:25
16:30
7,77-17,7
7,04 -17,5
6,96-18,5
7,09 -18,3
90
100
100
100
8,21
8,3
8,57
4,47
11
5
14
10
41,99
35,36
36,465
34,255
Color
Pt/Co
Alcalinidad
mg/L (CaCO3)
ST
mg/L
109
101
99
82
SST
mg/L
6
13
16
4
Coliformes Fecales
UFC/100ml
6000
4390
3200
1410
Coliformes totales
UFC/100ml
6000
2200
1510
320
Mesofilos
UFC/100ml
6000
4720
4740
3520
Muestra Número Dos
Fecha
16/09/2010
Lugar
ACUASAN - San Gil
Parámetro
Unidad
Hora
pH
Unid. pH - °C
Conductividad
µS/cm
Turbiedad
UNT
Etapa
Entrada
Floculación
Sedimentación
Filtración
16:25
16:30
16:35
16:40
7,82 -22,0
6,81 - 22,0
120
120
120
130
44,1
61,6
58,6
6,57
66
64
61
37
45,305
54,145
6,97 - 22,0
Color
Pt/Co
Alcalinidad
mg/L (CaCO3)
ST
mg/L
157
SST
mg/L
42
Coliformes Fecales
UFC/100ml
4200
38000
34000
Coliformes totales
UFC/100ml
45400
4400
4800
Mesofilos
UFC/100ml
84800
120000
84800
55,25
44,2
151
56
141
62
7,22 - 22,0
Investigación: Ingeniería Ambiental
Fecha
120
23
16800
1300
82400
4
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Revista Innovando en la U. No. 2. Año 2. Segundo semestre 2011.
INNOVANDO EN LA U
Muestra Número Tres
30/09/2010
Lugar
ACUASAN - San Gil
Parámetro
Unidad
Hora
pH
Unid. pH - °C
Conductividad
µS/cm
Turbiedad
UNT
Etapa
Entrada
Floculación
Sedimentación
Filtración
15:25
15:30
15:35
15:40
7,46-22,0
7,11-22,0
7,06-22,0
7,21-22,0
70
80
80
80
16,5
14,6
18
2,61
34
23
28
8
38,675
34,255
34,255
32,045
Color
Pt/Co
Alcalinidad
mg/L (CaCO3)
ST
mg/L
88
181
114
78
SST
mg/L
14
19
28
7
Tabla 2. Parámetros de la muestras
Parámetro
Promedios
Unidad
Entrada
Floculación
Sedimentación
Filtración
Unid. pH - °C
7,68
6,99
7,00
7,17
µS/cm
93,33
100,00
100,00
103,33
UNT
22,94
28,17
28,39
4,55
Pt/Co
37,00
30,67
34,33
18,33
mg/L (CaCO3)
45,31
37,94
38,68
40,15
ST
mg/L
118,00
144,33
118,00
93,33
SST
mg/L
20,67
29,33
35,33
11,33
Coliformes Fecales
UFC/100ml
5100
21195
18600
9105
Coliformes totales
UFC/100ml
25700
3300
3155
810
Mesofilos
UFC/100ml
45400
62360
44770
42960
pH
Conductividad
Turbiedad
Color
Alcalinidad
Investigación: Ingeniería Ambiental
Fecha
5
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CARACTERIZACIÓN DEL AGUA DE RETROLAVADO
Tabla 3. Retrolavado
Muestra Retrolavado Número Uno
Fecha
20/09/2010
Lugar
ACUASAN - San Gil
Parámetro
Unidad
Etapa
Retrolavado
17:20
Hora
pH
Unid. pH - °C
Conductividad
µS/cm
140
Turbiedad
UNT
512
Color
Pt/Co
556
Alcalinidad
mg/L (CaCO3)
ST
mg/L
756
SST
mg/L
610
Coliformes Fecales
UFC/100ml
12000
Coliformes totales
UFC/100ml
12000
Mesofilos
UFC/100ml
12000
6,8 - 21,9
ENSAYO DE SEDIMENTACIÓN
La muestra de retrolavado de filtro mostró que la velocidad en que sedimentaba era muy rápida por lo que se
decidió realizar un ensayo comparativo donde se tomó 1000 ml de muestra y se depositaron en el tubo Imhoff y
se tomaron muestras cada cinco minutos hasta los 20 minutos, y luego, a los 60 minutos se midió parámetros
de pH, turbiedad, conductividad y color para cada una de las muestras:
0 minutos
5 minutos
10 minutos
15 minutos
20 minutos
Investigación: Ingeniería Ambiental
74,195
Imagen 4. Ensayo de sedimentación
5
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Revista Innovando en la U. No. 2. Año 2. Segundo semestre 2011.
INNOVANDO EN LA U
A continuación se presenta las gráficas de los resultados y el análisis correspondiente de cada una de ellas.
Prueba para turbiedad
Tabla 4. Curva sedimentardor
Curva Sedimentación del retrolavado
Tiempo
(min)
0
5
10
15
20
60
Turbiedad
(UNT)
512
126
81,8
53,8
46
35,2
75,39
84,02
% R Turbiedad (Pt/Co)
0
89,49
91,02 93,13
Turbiedad
Tur= -19,0 ln(t) + 120,2
R2 = 0,988
600
512
400
300
200
126
100
81,8
0
53,8
10
0
35,2
46
30
20
40
60
50
70
Tiempo (min)
Turbiedad
Logarítmica (Turbiedad)
Gráfica 1. Curva calibración turbiedad
% Remoción Turbiedad
100
84,02
91,02
93,13
15
20
60
75,39
80
% Turbiedad
89,49
Investigación: Ingeniería Ambiental
Tubiedad (UNT)
500
60
40
20
0
0
0
10
5
Tiempo (min)
Grafica 2. Porcentaje de remoción turbiedad
5
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Revista Innovando en la U. No. 2. Año 2. Segundo semestre 2011.
INNOVANDO EN LA U
Remoción de Turbiedad
600
100
93,13
512
89,4991,02
84,02
75,39
90
80
70
400
60
300
50
40
200
30
126
100
81,8
0
20
53,8 46
10
0
0
10
0
%R Turbiedad
Turbiedad (UNT)
500
30
40
Tiempo (min)
20
Turbiedad
50
60
%R Turbiedad
Grafica 3. Remoción turbiedad
PRUEBA PARA COLOR
Tabla 5. Curva sedimentaror
Curva Sedimentación del retrolavado
Tiempo
(min)
0
5
10
15
20
Turbiedad
(UNT)
556
185
109
92
59
49
% R Color
(Pt/Co)
0
66,73
80,40
83,45
89,39
91,19
60
Color
600
556
Col= -19,7 In(t) + 151,9
R2=0,968
500
Color (pt/Co)
Investigación: Ingeniería Ambiental
La turbiedad demuestra que disminuye notoriamente, en un periodo de tiempo de sólo cinco minutos
disminuye en 386 UNT lo equivalente al 75,39% de remoción y para los 60 minutos la turbiedad ha disminuido
476.8 UNT esto equivaldría al 93,13%. Con respecto al tiempo de sedimentación logra una curva logarítmica de
correlación del 98.8%; Con estos resultados se puede concluir que una presedimentación es una opción muy
eficiente para tener en cuenta como tratamiento previo para luego reingresar el agua de retrolavado al sistema
de potabilización.
400
300
185
200
109
100
92
59
49
0
0
10
20
30
40
50
60
70
Tiempo (min)
Color
Logarítmica (Color)
Gráfica 4. Curva calibración color
5
Universidad Libre
Seccional Socorro
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INNOVANDO EN LA U
% Remoción Color
100
% R Color
80
91,19
80,40
83,45
89,39
10
15
20
66,73
60
40
20
0
0
5
0
60
Tiempo en (min)
556
Color (Pt/Co)
500
89,39
91,19
59
49
80,40 83,45
400
66.73
300
200
185
109
100
0
92
0
0
10
20
30
40
50
60
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
% R Color
Remoción de Color
600
70
Tiempo (min)
Color
%R Color
Investigación: Ingeniería Ambiental
Gráfica 5. Porcentaje de remoción Color
Gráfica 6. Remoción Color
Por parte del parámetro de color se encontró también que en los primeros cinco minutos de sedimentación el
color disminuye en 371 Pt/Co esto equivale al 66,73 % de remoción y para los 60 minutos ya ha disminuido en
507 Pt/Co, es decir, el 91,19% de remoción de la turbidez. De manera que se forma con estos datos una curva
logarítmica con una correlación en sus datos del 96.8%. Con estos resultados se puede verificar lo obtenido en
el análisis de la turbidez, que la sedimentación como tratamiento previo del agua de retrolavado para
reingresarla al sistema de potabilización es viable.
5
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Revista Innovando en la U. No. 2. Año 2. Segundo semestre 2011.
INNOVANDO EN LA U
Turbiedad - Color/Tiempo
600
556
500
500
512
Tur=-19,0In(t)+120,2
R2=0,988
Turbiedad (UNT)
400
Col=-19,7In(t)+151,9
R2=0,963
400
300
300
200
200
185
126
100
100
49
35,2
0
0
Color (Pt.Co)
600
Turbiedad
40
30
20
10
Color
50
0
70
60
Logarítmica (Turbiedad)
Logarítmica (Color)
Gráfica 7. Relación turbiedad, color vs tiempo
Por parte del parámetro de color se encontró también que en los primeros cinco minutos de sedimentación el
color disminuye en 371 Pt/Co esto equivale al 66,73 % de remoción y para los 60 minutos ya ha disminuido en
507 Pt/Co, es decir, el 91,19% de remoción de la turbidez. De manera que se forma con estos datos una curva
logarítmica con una correlación en sus datos del 96.8%. Con estos resultados se puede verificar lo obtenido en
el análisis de la turbidez, que la sedimentación como tratamiento previo del agua de retrolavado para
reingresarla al sistema de potabilización es viable.
Investigación: Ingeniería Ambiental
Resultados
Tabla 6. Curva sedimentador
Curva Sedimentación del retrolavado
Tiempo
Unid.
0
10
20
30
40
50
60
pH
U. pH
6,2
6,72
6,67
6,66
6,71
6,73
6,74
UNT
1020
123
76
69,6
59,1
45,2
41,4
Pt/Co
900
122
85
76
67
56
54
µS/cm
140
140
140
140
140
140
140
Turbiedad
Color
Conductividad
pH
6,8
140
6,72
6,7
6,67 6,66
6,71 6,73
6,74
6,6
100
6,5
pH
Conductividad (uS/cm)
Conductividad
150
50
6,4
6,3
6,2
0
0
20
6,2
6,1
40
60
80
0
Tiempo (min)
Gráfica 8. Comportamiento conductividad
20
40
60
80
Tiempo (min)
Gráfica 9. Comportamiento pH
5
Universidad Libre
Seccional Socorro
Revista Innovando en la U. No. 2. Año 2. Segundo semestre 2011.
INNOVANDO EN LA U
Al igual que en las pruebas realizados en el cono imhoff del laboratorio el pH y la conductividad no tiene
variaciones significativas en el proceso de sedimentación.
Prueba de Turbiedad
Turbiedad
1200
Tur= -39,4ln(t)+203,0
R2=0,999
1020
1000
Turbiedad (UNT)
800
600
400
200
0
10
0
20
40
30
50
60
70
Tiempo (min)
Logarítmica (Turbiedad)
Turbiedad
Grafica 10. Curva calibración Turbiedad
% de Remoción de Turbiedad
87,94
% R Turbiedad
100
93,18
92,55
94,21
95,57
95,94
40
50
60
80
60
40
20
0
0
0
30
20
Tiempo (min)
10
Grafica 11. Porcentaje de remoción Turbiedad
Remoción de Turbiedad
Turbiedad (UNT)
1200
120
1020
1000
92,55
93,18
94,21
95,57
100
95,94
87,94
Investigación: Ingeniería Ambiental
120
800
80
600
60
400
40
200
20
123
0
0
0
Turbiedad
10
76
20
% R Turbiedad
69,6
30
59,1
40
45,2
50
41,4
60
0
70
Tiempo (min)
Grafica 12. Remoción Turbiedad
5
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INNOVANDO EN LA U
La turbiedad observada demuestra que disminuye notoriamente, al igual que en las pruebas de laboratorio, en
un periodo de solo 10 minutos, ha disminuido en 897 UNT, equivale al 87,94% de remoción y para los 60
minutos la turbiedad ha disminuido 978.6 UNT lo que equivaldría al 95.94%. Con respecto al tiempo de
sedimentación se logra una curva logarítmica de correlación del 99.9%.
Prueba de Color
Color
1000
900
900
800
700
Col=34,1ln(t)+192,6
R2=0,999
Color (Pt/Co)
600
500
400
300
200
122
100
85
76
67
56
54
0
0
20
10
30
50
40
60
70
Logarítmica (Color)
Color
Grafica 13. Curva calibración color
100
90,56
91,56
92,56
93,78
94,00
86,44
10
20
30
40
50
60
% R Color
80
60
40
20
0
0
0
Tiempo (min)
Grafica 14. Porcentaje de remoción color
Color (Pt/Co)
Remoción de Color
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
90,56
86,44
91,56
92,56
93,78
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
94,00
900
122
85
76
67
56
54
0
0
Color
10
20
% R Color
30
40
50
60
Investigación: Ingeniería Ambiental
% Remoción de Color
70
Tiempo (min)
Grafica 15. Remoción color
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INNOVANDO EN LA U
En cuanto al color también demuestra que en los primeros 10 minutos de sedimentación el color disminuyó en
780 Pt/Co equivale al 86,44 % de remoción y para los 60 minutos disminuyó en 846 Pt/Co, es decir, el 94% de
remoción del color. De manera que se forma con estos datos una curva logarítmica con una correlación en sus
datos del 99.9%.
1000
900
800
700
600
500
400
1200
900
1020
Tur=-39,4ln(t)=203,0
R2=0.999
1000
Col=-34,1ln(t) + 192,6
R2=0,999
800
600
400
300
200
100
200
122
54
41,4
123
0
0
10
30
20
Color
Turbiedad
40
60
50
Logarítmica (color)
Turbiedad (UNT)
Color (Pt/Co)
Color - Turbiedad / Tiempo
0
70
Logarítmica (Turbiedad)
En esta gráfica de comparación del color - turbiedad se puede observar la proporcionalidad que tiene estos dos
parámetros con respecto al tiempo de sedimentación al igual que el hallado en la prueba del laboratorio con el
cono Imhoff.
ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO
Tabla 7. Análisis costo beneficio
Concepto
Valor unitario
Unidades
Total
Conducción
$ 250,00
80
$ 20.000,00
Aplicación de coagulante
$ 800,00
80
$ 64.000,00
Mezcla rápida
$ 100,00
80
$ 8.000,00
$ 1.000,00
80
$ 80.000,00
Sedimentación
$ 100,00
80
$ 8.000,00
Filtración
$ 100,00
80
$ 8.000,00
Cloración
$ 800,00
80
$ 64.000,00
Sobre cloración
$ 400,00
80
$ 32.000,00
$ 3.550,00
80
$ 284.000,00
Floculación
TOTAL
Investigación: Ingeniería Ambiental
Grafica 16. Relación turbiedad, color vs tiempo
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INNOVANDO EN LA U
Cada vez que en el sistema de potabilización se realiza un retrolavado de los filtros la empresa pierde
aproximadamente $ 284.000,00, (doscientos ochenta y cuatro mil pesos); es decir al día se realizan tres
retrolavados, con lo cual ACUASAN pierde un total de ochocientos cincuenta y dos mil pesos ($852.000,00)
para una suma total de pérdidas al mes de $25.560.000,00 (veinticinco millones quinientos sesenta mil
pesos).
Si la empresa ACUASAN decide en este momento implementar un sistema de recirculación de las aguas de
retrolavado de filtros se presentarían los siguientes gastos.
Sedimentación
$ 100,00
80
$ 8.000,00
Filtración
$ 100,00
80
$ 8.000,00
Cloración
$ 800,00
80
$ 64.000,00
$ 1.000,00
80
$ 80.000,00
TOTAL
Cada vez que en el sistema de potabilización se
realiza un retrolavado de los filtros la empresa pierde
aproximadamente ochenta mil pesos ($ 80.000,00);
y como al día se realizan tres retrolavados ACUASAN
perdería doscientos cuarenta mil pesos
($240.000,00) para un total de pérdidas al mes de
siete millones doscientos mil pesos ($7.200.000,00).
Al analizar los datos anteriormente expuestos, la
empresa ACUASAN con la implementación de un
sistema de recirculación de aguas de retrolavado de
filtros se ahorraría un total mensual de dieciocho
millones trescientos sesenta mil pesos
($18.360.000,00).
PRODUCTOS
Propuesta para la recirculación
retrolavado de filtros ACUASAN.
del
agua
de
DISCUSIÓN
Este proceso es una técnica que aprovecha y
garantiza los beneficios que ofrecen los minerales
tales como la antracita, la arena y el material de
granito como material filtrante para lograr una
modificación exitosa de parámetros como color,
turbidez, alcalinidad y pH. Da como resultado una
remoción exitosa, además con estos promedios se
logra estar acorde con la reglamentación ambiental
estipulada.
CONCLUSIÓN
El agua de retrolavado de filtros no posee ningún tipo
de sustancia que impida la reinserción de las mismas
al proceso de potabilización.
Investigación: Ingeniería Ambiental
Tabla 6. Análisis gastos
El agua de retrolavado de los filtros se puede
reinsertar al proceso de sedimentación del sistema
de potabilización, pero se le debe aplicar una
sedimentación convencional previa.
La empresa ACUASAN con la implementación de un
sistema de recirculación de aguas de retrolavado de
filtros, ahorraría mensualmente un total aproximado
de dieciocho millones trescientos sesenta mil pesos
($18.360.000,00).
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INNOVANDO EN LA U
AGRADECIMIENTOS
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de San Gil – ACUASAN – Ing. Claudia Liscano. Jefe de planta.
REFERENCIAS
CHOY BEJAR, Víctor David. Diseño de una nueva línea de impulsión y selección del equipo de bombeo para
la extracción de agua subterránea. Disponible en:
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/ingenie/choy_b_v/cap6.htm.
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/politica/normativ/normativ.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0373_1997.html
RIVAS MIJARES, G. Guía para el Diseño de Desarenadores y Sedimentadores. OPS/CEPIS/05.158
UNATSABAR. Disponible en: http://www.bvsde.opsoms.org/bvsacg/guialcalde/2sas/d23/035_dise%C3%B1o%20de%20desarenadores%20y%20sedimentado
res/Dise%C3%B1o%20de%20desarenadores%20y%20sedimentadores.pdf
Investigación: Ingeniería Ambiental
PÉREZ FARRÁS, Luis E, Teoría de la sedimentación. Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.
Disponible en: http://escuelas.fi.uba.ar/iis/Sedimentacion.pdf.
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