Parámetros de las aguas residuales 5 Parte 2: Amoníaco (NH4)

Hola,

Continuando con la última entrada de nuestro blog educativo, vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo calcular la capacidad adicional de la planta de tratamiento de efluentes en términos de población equivalente (PE) para alcanzar el nivel correcto de eliminación de amoníaco (NH4) de los efluentes de aguas residuales. Encontrará más información sobre la teoría en nuestra última entrada del blog sobre la teoría de la eliminación de amoniaco. El proceso también se conoce como nitrificación, es decir, la conversión de amoniaco en nitrato (NO3)Ejemplo:Caudal: 60.000 l al día.DBO: 18 Kg al día.PE en términos de DBO: 300 PEAl nivel medio de amoniaco en el influente: 40 mg/l.Nivel de amoníaco requerido en el efluente: 15 mg/l.Por lo tanto, se requiere una reducción de 25 mg/l de Amoníaco para producir un efluente que contenga 15 mg/l o menos de Amoníaco. La carga total de amoniaco que debe nitrificarse es, por tanto, la siguiente: Reducción de amoniaco x caudal total: 25 mg/l x 60.000 l = 1.500.000 mg o 1.500 g. Como se ha mencionado en el post anterior, el amoniaco normalmente requiere de 3 a 4 veces la capacidad aeróbica necesaria para la eliminación de la DBO. Por esta razón se utiliza 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 climas fríos de invierno, puede ser necesaria una combinación de aislamiento y calefacción para garantizar que la temperatura del licor (aguas residuales que se están tratando) nunca descienda por debajo de 8ºC. Por lo tanto, la carga total de amoníaco en gramos se multiplicará por 4; 1500 g x 4 = 6000 g. Por último, para convertir la carga de amoníaco en población equivalente (PE), la carga de amoníaco se dividirá por la carga equivalente de DBO producida por una persona normal al día, es decir, 1 PE, que es de 60 g; 6000 g / 60 g = 100 PE. La capacidad de nitrificación adicional necesaria para conseguir una concentración de amoníaco de 15 mg/l en el efluente final es de 100 PE, lo que eleva la capacidad total necesaria de la planta de tratamiento a 400 PE. Esto se puede lograr en una planta de tratamiento de aguas residuales como Blivet en una o dos etapas o con la adición de capacidad de tratamiento adicional en la forma de Aerotor. Elsiguiente tema de discusión es el proceso bastante complicado de desnitrificación (la conversión de nitrato (NO3) en nitrógeno y oxígeno gaseoso), que es la única manera de reducir el nitrógeno total .

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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