Parámetros de aguas residuales 5: Amoníaco (NH4)

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El último tema tratado en este blog fue el fósforo (P). La presencia de nutrientes en las aguas residuales, como el nitrógeno (N), se considera desde hace tiempo una fuente de enriquecimiento excesivo de los medios receptores. Este enriquecimiento excesivo puede dar lugar a un crecimiento explosivo de las plantas y a la proliferación de algas, con la consiguiente eutrofización, muerte de peces, etc. Por ello, la eliminación de estos nutrientes se ha convertido en un requisito cotidiano en el tratamiento de las aguas residuales y otras aguas residuales. La eliminación aeróbica del amoníaco es un proceso denominado nitrificación. Este convierte el amoníaco (NH4) en nitrato (NO3).Como las bacterias nitrificantes son generalmente más sensibles que las bacterias carbonosas, el proceso de nitrificación debe diseñarse como una etapa separada o tratamiento aeróbico, después del proceso principal de eliminación de la DBO. En lo que respecta a una planta de tratamiento de aguas residuales como la BMS Blivet, esto significa que la nitrificación debe diseñarse como una etapa Blivet o Aerotor adicional, que funcione en serie con la primera etapa de eliminación de la DBO Blivet.Las concentraciones medias de NH4 en el afluente de aguas residuales domésticas son de unos 40 mg/L. Sin embargo, esta cifra tiene una importante salvedad. Cuando el consumo de agua es inferior a la media, las concentraciones pueden dispararse. Por ejemplo, la experiencia previa en pueblos franceses ha mostrado concentraciones de amoníaco en la entrada de hasta 100 mg/L. Debido a la naturaleza de los microbios que efectúan la nitrificación, la mayor parte de la nitrificación se produce después de la eliminación de la DBO o de las etapas carbonatadas. Por lo tanto, debemos diseñar una sección aeróbica adicional proporcional a la cantidad de amoníaco que deseamos eliminar. Normalmente, el amoníaco requiere de 3 a 4 veces la capacidad aeróbica necesaria para la eliminación de la DBO. La nitrificación también es notoriamente sensible a la temperatura. Por esta razón utilizamos la proporción de 4 veces la capacidad de DBO para climas fríos y templados, y 3 veces la capacidad de DBO para climas cálidos y calurosos. En los climas fríos de invierno, puede ser necesaria una combinación de aislamiento y calefacción para garantizar que la temperatura del licor nunca descienda por debajo de los 8 ºC. El siguiente tema de debate son algunos ejemplos de cálculos para determinar la capacidad de tratamiento adicional necesaria para la nitrificación (eliminación de NH3 amoniacal) .

Un poco sobre la empresa:

Butler Manufacturing Services es una empresa familiar especializada en la fabricación de paquetes (todo en uno) de productos para el tratamiento de aguas residuales y aguas superficiales, fundada en 1986, que exporta a más de 38 países de todo el mundo, incluida la planta de tratamiento de aguas residuales Blivet, líder mundial, una "ventanilla única" para todos los productos relacionados con las aguas superficiales, desde el diseño hasta la instalación, incluida la atenuación, los interceptores, los tanques de retención (incluidos los resistentes a productos químicos), los hidrofrenos, los tanques/filtros de recogida de aguas pluviales y los separadores vortex de lodos. resistentes a productos químicos), hidrofrenos, depósitos/filtros de recogida de aguas pluviales y separadores de limo de vórtice, depósitos de contacto de cloro, estaciones de bombeo y bombas totalmente equipadas, nuestro sistema de reciclaje de agua de lavado de vehículos "todo en uno " con vertido cero y mucho más.Si necesita alguno de los productos anteriores para algún proyecto en el que esté trabajando, nos encantaría tener la oportunidad de trabajar en una solución con usted.

Tommy Bulter

M.Pharm (Hons) MBS (Hons) Cert. H&S (Allison)
- Más de 15 años de experiencia en gestión de aguas residuales/superficiales, I+D y H&S.
- Especialista en gestión de proyectos, marketing, farmacia, aguas residuales y bombas.

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